特徴的なコウモリ、分類学、形態、行動



コウモリ 彼らは翼として適応しているその前肢は、あなたが持続的な飛行をすることを可能にする、チョウ目目に属する哺乳類です。この種のメンバーは飛ぶことができる唯一の哺乳類で、時速160キロメートルまでのスピードに達することができます。.

彼らの骨格は非常に繊細なので、彼らはうまく化石化していませんでした。最も古い化石は 爪甲類, それは始新世の間に、5250万年前に住んでいた

コウモリは、北極、南極、そしていくつかの海洋の島を除いて、地球上の非常に多様な地域に分布しています。それらは通常、裂け目、洞窟、そして彼らが葉を使って作る一種の「テント」の中にあります。彼らの食事は様々で、彼らは昆虫、果物、そして一般的な吸血鬼のように、血を食べることができる.

ほとんどのコウモリは音を出してエコーを作ります。あなたの神経系はこれらの衝動を比較して、あなたがいる環境の「イメージ」を作り出します。これのおかげで彼らは暗闇の中で彼らの獲物を見つけることができます.

いくつかの種は地磁気として知られている地球の磁場に敏感です。これは彼らが夜間のフライトで自分自身を方向付けることをより簡単にします.

索引

  • 1コウモリ
  • 2一般的な特徴
    • 2.1サイズ
    • 2.2頭蓋骨
    • 2.3歯
    • 2.4翼
    • 2.5耳
    • 2.6表示
  • 3分類
    • 3.1伝統的な分類階層
    • 3.2現代の分類学的階層
  • 4形態
    • 4.1休息
  • 5ふるまい
    • 5.1社会構造
    • 5.2男性同士の協力
    • 5.3若者の防衛
    • 5.4コミュニケーション
  • 6生まれ
  • 7循環器系
    • 7.1体温調節
  • 8呼吸器系
  • 9複製
    • 9.1男性の性器
    • 9.2女性の性器
    • 9.3交配と妊娠
  • 10参考文献

コウモリと男

コウモリは人間に様々な利益を提供します。硝酸塩の割合が高いその肥料は、彼らが住んでいる場所に大量に蓄積し、グアノを形成します。これは洞窟から抽出され、天然の肥料として使われています.

グアノの使用が農業にもたらす前向きな波及効果は、化学起源の肥料の使用を減らすとき、特に環境の汚染を減らすので非常に貴重です。.

コウモリは植物の種子を広め、花を受粉させるのに役立ちます。さらに、昆虫は食事に含まれているため、農場で害虫を駆除するために農薬を使用する必要性が少なくなります。.

彼らが住んでいる洞窟は、彼らが通常非常に大規模なグループで見られるところでは、重要な経済収入を表す地域の観光スポットになることができます.

アジアやアフリカの大陸のいくつかの地域では、それらは郷土料理の特別な料理で食べ物として使用されています.

しかし、すべてが有益なわけではありません。コウモリは狂犬病の天然の保菌者であり、そしてそれらは様々な地理的空間を通って移動しそしてそれらが長命であるので、それらはこの深刻な病気を容易に広げることができる。.

一般的な特徴

サイズ

その大きさはさまざまです。最も小さい種、豚鼻コウモリは、およそ2.5グラムの重さで、29と33ミリメートルの間を測ります.

フィリピンのキツネを含む大型のコウモリは、体重が1.6キログラム、正面が1.5メートルの大きさで、羽がわかります。.

頭蓋骨

頭の形は種によって異なります。一般的に、彼らは大きな目のソケットを持っており、彼らの鼻は長く、そして花の蜜に基づく食事療法と関連しているかもしれません。吸血鬼では鼻が小さくなり、大きな切歯や犬歯への道が開かれます。.

吸血鬼は20匹しかいないのに対し、昆虫を餌にする小さな種は最大38本の歯を持っているかもしれません。.

胚発生の過程で、コウモリの前足の指が伸び、飛翔用の特殊な手足を作ります。.

親指を除いて、前肢の指節は細長く、それは空気中に立つことを可能にするpatagiumと呼ばれる皮膚の薄くて広くて柔軟な膜を支えるために.

コウモリの耳は、その内面に、反響定位の信号を集中させ、獲物によっ​​て作り出される他の音を聞くのを助ける非常に特定の幾何学的形状を持っています.

見る

視力が悪い種もありますが、盲目ではありません。ほとんどが中程度の視力を持ち、低レベルの光だけを検出し、他の人は明所視型を持ち、色付きの物体を見ることができます.

分類法

王国:動物界。門:Chordata。クラス:哺乳類。サブクラス:Theria。インフラクラス:Eutheria。 Clado:Boireeutheria Epitheria。スーパーオーダー:Laurasiatheria.

伝統的に、形態学と行動に基づいて、次数Chiropteraは2つの下位次数に分けられました:MegachiropterosとMicrochiroptera。しかし、最近の調査では、新しい細分化提案の結果が得られました.

形態学的、行動的、分子的および化石の証拠により、研究者らは、この順序の細分類をヤンコウチュウ目およびヤンゴ目目に分類することを提案しました。これらの新しいサブオーダーは、統計的検定およびゲノム配列に基づく系統発生分析によって支持されています。.

伝統的な分類学的階層

ご注文 チョウ目

メガオーダー目のサブオーダー(Dobson、1875)

-キク科.

副次的小翅目(Dobson、1875)
Embalonuroideaスーパーファミリー

-キツネザル科.

Molossoideaスーパーファミリー

-家族:ハマダラカ科、Molossidae.

Nataloideaスーパーファミリー

-家族:ヒメダカ科、ミゾポダ科、ナタ科.

ノクチリオノイドスーパーファミリー

-家族:ミミズ科、ミバシニ科、フィロストーマ科.

Rhinolophoideaスーパーファミリー

-家族:メガデルマ科、Nycteridae、Rhinolophidae.

Rhinopomatoidスーパーファミリー

-ファミリーCraseonycteridae.

Vespertilionoideaスーパーファミリー

-スズメバチ科.

J現代の分類学的階層

ご注文 チョウ目

ヤンコウチョウ目の次数(Koopman、1984)
スーパーファミリーエンバロヌロイデア

-家族:ミツバチ科、Nycteridae.

スーパーファミリーNoctilionoidea

-家族:ヒメダカ科、オオバコ科、ミバシ科、ミゾウダ科、Noctilionidae、Phyllostomidae、甲虫類 .

 スーパーファミリーVespertilionoidea

-家族:ハダカ科、ハマダラカ、ナタリ科、スズメバチ科.

 副次的な双翅目のチョウ目(Springer、Teeling、Madsen、Stanhope and Jong、2001)

 -キク科.

スーパーファミリーRhinolophoidea

-家族:Craseonycteridae、カバ。ライデッカー、ヒメダカ科、Rhinolophidae、Rhinopomatidae.

形態学

彼は飛ぶ唯一の脊椎動物なので、彼の体は特に彼の骨格の形成と構造においてこれに適応しています.

コウモリの骨は軽くて細いです。頭蓋骨を構成するものが融合され、より大きな光度を可能にします。胸骨にはキールがあり、飛行中に羽を上下させるのに役立つ胸筋が固定されています。.

翼の膜は腕と4本の指で支えられています。この膜は、フラップが形成されている後ろ足と尾に伸び、動物が獲物を取るのを助けます。.

この哺乳類の羽の最初の桁は小さく、木に登るのに使用されるか、または土地の上を歩くのに使用される爪を持っています.

コウモリの体を覆う皮膚は、表皮と真皮の2つの層を持っています。さらに、それは毛包、汗腺と皮下脂肪組織を持っています.

彼らの口と鼻の周りに彼らは機能がバットによって送られるエコーを指示して制御することである彼らがいる領域を「スキャンする」ことを可能にするいくつかの虐待を持っています.

休息

コウモリが飛んでいない間、彼らは自分の足からぶら下がって、伏せて、休息として知られている位置です。いくつかの種は彼らの腹の方に彼らの頭を曲げてそれをする、他の種は彼らの首を彼らの背中の方に向けて休む.

この位置を達成するためには、体に直接取り付けられているあなたのかかとにある腱を使用してください。体の重さによって加えられる力のため、腱は筋肉を巻き込むことなく閉じたままです。.

ふるまい

社会構造

いくつかの標本は単独であり、他の標本は大きなコロニーを形成します。この形式のグループ化により、彼らは彼らが受けている捕食のリスクを減らすことができます。.

温帯に生息地があるコウモリは、気温が下がり始めると移動します。これらの冬眠サイトは、他のグループからの彼らの仲間と交尾するための生殖能力において成人にとって有用です.

それらがグループ化されると、それらの間の食物の交換や衛生などの関係が確立されます。.

男性同士の協力

女性を独占するために、男性間の同盟の行動のいくつかの証拠があります。優勢なpolygynous種では、男性は優勢でないものの存在を容認することができます。そして、それは優勢な男性を他のグループから遠ざけるのを助けます.

これと引き換えに、配下の男性は女性へのアクセスが多くなり、より高い地位を取得する可能性が高くなります。これらの提携は約2年続く.

若者の防衛

母親は、孤立した電話として知られている特別な発声を持ちます。若者が地面に落ちるのは非常に一般的ですが、回復しなければ彼らは死んでしまいます.

調査によると、母親はこれらの電話を通じて自分の赤ちゃんを見つけることができました。そうでなければ、グループの他の女性は彼らを噛んで彼らを彼らの死まで引きずり込むことができた.

男性は倒れた子孫を完全に無視するので、この行動は女性に典型的です。.

コミュニケーション

コウモリは低周波数と長距離の音を出します。これらは食物のための戦いの場合に使用されて、彼らに眠るように誘っているグループに電話をかけるために、そしてパートナーを見つけるために。これらの動物は、相手がいなくてもコウモリとコミュニケーションをとるために異なる音を広げます。.

飛行中に彼らは「交通」に関して他の人に警告する発声を行います。この意味で、ブルドッグコウモリ(Noctilio albiventris)は、彼らが他の標本との衝突の可能性を知覚したときに警告します。.

コミュニケーションは他の手段によっても与えられます。種Sturnira liliumはその繁殖期に特定の匂いを分泌するその肩に腺を持っています.

種Saccopteryx bilineataのコウモリは、分泌物が唾液のように混ざっている羽の中に一種の嚢を持っています。この行動は塩味として知られており、通常は歌が伴います.

出生

数分の出産後、赤ちゃんは母親の乳首を探し、約2ヶ月間、彼らが自分で飛んで食べ物を食べるまで看護を始めます。.

この時期、母親は大量のエネルギーを必要とします。なぜなら、赤ちゃんを授乳することに加えて、母親は仰向けに運ばれるか、腹部に吊るされる必要があるからです。これは、新生児の羽が数週間後まで機能しないためです。.

若者は髪なしで生まれ、盲目で無力です。彼らは熱を求めて母親にしがみついている.

出生時に、小さなコウモリは歯を持っていて、そのうちの22本に達しています。彼らは非常に急速に成長し、素早く羽と毛皮を発達させます。 2ヵ月で、若い男性は完全に独立していて、母親から離れて一人で飛んで自分自身を守ることができます。.

コウモリ種の大部分では、女性は若い世話をするものです。しかし、場合によっては、男性が積極的な役割を果たし、避難所を建設し、母親や若者を守ることもあります。.

循環器系

コウモリは4つの空洞で形成された心臓を持ち、それらの循環は2倍で完全です。循環は2つに分かれています:肺と体、それぞれ独立したもの.

さらに、静脈血と動脈血は心室内で混ざり合うことはありません。右側には常に酸素のない血液があり、左側には酸素化された血液があります。血液は常に血管を循環します.

あなたの循環器系は血液が頭の中で凝集するのを防ぐ特別な弁を持っています.

コウモリが飛ぶために使用する筋肉は、体の他の筋肉よりも多くのエネルギーを必要とします。これに伴い、血中に必要な酸素濃度も高くなります。したがって、循環器系は動物の要求を満たすように効率的でなければなりません。.

他の哺乳動物と比べて、コウモリの心臓は最大3倍大きくなり、より多くの血液を送り出します。飛行中のバットは1分あたり1000拍の心拍数に達する可能性があります.

体温調節

大部分は恒温性で、体全体に安定した温度を保っています。しかし、体温が変化する可能性がある、体温が異なる種があります.

コウモリ生物は高度の熱伝導性を有する。翼には血管があり、伸びると熱を失い、飛ぶと動きます。これが彼らが日光のために彼らの体を過熱しないように彼らが日中それをするのを避ける理由です.

これらの動物は、翼の端に位置する血管網を構成する動脈の近くに括約筋弁のシステムを持っています。それらが開いているとき、酸素化された血液はネットワークを通って流れ、それらが収縮すると、血液は毛細血管に逸らされる。これにより、飛行中に熱を放出することができます。.

呼吸器系

この群の哺乳動物に属する動物は、長期間の飛行中に生物の要求に合わせて調整された効率的な呼吸器系を有する。これは、各臓器の機能性を確保するために余分なエネルギーと酸素の継続的な供給を必要とするために必要です。.

これは、呼吸器系を構成するいくつかの臓器の修正を意味します。これらのうちのいくつかは、血液脳関門の厚さの減少、肺の体積の増加、および気管支樹に対応する形状の変化です。.

肺が大きくなるという事実は、ガス交換面を拡大させ、これにより呼吸過程の有効性を高める。同時に、これらの臓器はそれらが高い高度で飛行するのを妨げるそれら自身の特性を持っています

さらに、細気管支および肺胞の構造により、交換面が広くなり、したがってコウモリの呼吸能力が高まります。.

翼は、表面に非常に近い皮下血管を有する非常に薄い膜によって形成されている。これは、呼吸過程で行われる酸素と炭素の交換効率に大きく貢献します。.

生殖

性器アスキュリノ

男性では、ほとんどすべての種に存在する性器、精巣上体、膨大腺、精嚢、前立腺、Copewer腺、尿道および肛門腺、精巣および陰茎.

陰茎

陰茎の姿勢にはバリエーションがあります:尾または頭蓋。それにもかかわらず、彼らはそのようなischicavernosus筋肉によって囲まれているなどの共通の特性を持っています.

多くの場合真皮の棘がある亀頭の皮膚は通常包皮で覆われており、包皮は通常追加の勃起組織を持っています。ほとんどすべての種は霊芝を持っています、それぞれの家族の間で形と大きさの変化があります.

精巣の場所

  • 恒久的な腹部:いくつかの種ではこの臓器は腹腔内に保たれています.
  • 恒久的な鼠径部または陰嚢:このタイプの精巣はTaphozous longimanusに存在します。陰嚢を持たない種では、精巣は鼠径部です(Pteronotus parnelli)。.
  • 渡り性:一部の標本の精巣は、鼠径管を通って腹部から陰嚢まで移動することがあります。.
  • 外面:精巣が陰茎の付け根近くの恥骨の頂上にある種があります。.

女性の性器

女性は、2つの卵巣、2つの卵管、子宮の妊娠部分、子宮頸部、および膣を持っています。各標本間に機能的な違いがあります。例えば、排卵が同じ卵巣で頻繁に起こるとき、それは通常より大きなサイズを持っています.

子宮の種類

  • 二重2本のチューブが別々にあり、しばしば頸部の外側でつながっている.
  • 二角膜子宮体を形成し、子宮体を形成する。子宮体は子宮頸管によって膣に付着する。.
  • 単純な子宮頸管を通して膣と連絡をとる.

交配と妊娠

コウモリは通常生後12ヶ月から14ヶ月の間に性的成熟度に達し、それぞれの種の間で交配の様式は異なります。彼らの何人かは無差別であり、数人の女性と男性をつなぐことができ、女性の「ハーレム」を維持し防衛する.

VampyrumスペクトルやNycteris hispidaなどの他の種は一夫一婦です。この場合、男性、女性、そして彼らの若者は家族のグループで一緒に暮らしています。.

コウモリの圧倒的多数の中には、交尾行動として求愛行動が存在しますが、種によってはそうではありません。交尾の前に、男性は穏やかに彼女の首をかむかまたは彼女に対して彼女の頭をこすることによって女性を疾走することができます.

それは子孫の交配と出産になると女性は特定の行動をとります。これらがより良い生存の機会を持つために、彼女は高レベルの食物を持っていることと同様に好ましい環境要因を持っていることを考えます。.

このため、女性は胚珠の受精の内部プロセスを遅らせることができます。彼女は生殖管、精子、または卵子の着床を遅らせることもできます。.

メスのコウモリが出産の準備ができているとき、彼らは通常産科のコロニーに集まります。これらのコロニーは大きさが異なり、洞窟の中に最大2,000万コウモリを収容することができます。.

参考文献

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