巣穴の入り口にいるトウブシマリス 巣穴は、 動物 が住居や一時的な避難場所、または移動 の副産物として地面に掘った穴またはトンネルです。巣穴は捕食や風雨への曝露に対するシェルターの一種で、ほぼすべてのバイオームで、共生や競争などのさまざまな生物学的相互作用の種類の間に見られます。多くの動物種が巣穴を作ることが知られています。これらの種は、小さな端脚類 [ 1 ] からホッキョクグマ [ 2 ] などの非常に大型の脊椎動物 にまで及びます。巣穴はさまざまな基質に構築でき、数センチメートルの単純な管から、全長が数百メートルまたは数千メートルに及ぶ相互接続されたトンネルと部屋の複雑なネットワークまで、複雑さはさまざまです。後者のレベルの複雑さ、つまりよく発達した巣穴の例としては、ウサギの 巣穴 があります。
脊椎動物の巣穴 子連れのオグロメジロプレーリードッグが巣穴から出てくる 多種多様な脊椎動物が様々な基質に巣穴を作ったり使用したりします。巣穴の複雑さは多岐にわたります。脊椎動物の巣穴を掘る動物の例には、多くの哺乳類 、両生類 、魚類 (トゲオイグアナ や肺魚 [ 3 ] )、爬虫類 、鳥類 (小型恐竜 [ 4 ] を含む)などがあります。哺乳類は 巣穴を掘ることでおそらく最もよく知られています。モグラ のような食虫類 や、ホリネズミ 、スナネズミ 、グラウンドホッグ のような齧歯類 などの哺乳類の種は、巣穴を作るのがよく見られます。巣穴を掘ることが知られているその他の哺乳類には、カモノハシ 、センザンコウ 、コビトウサギ 、アルマジロ 、ネズミ 、イタチなどがいます [ 5 ] 。ウサギ科 に属するウサギ の一部は、よく知られた巣穴を掘る動物です。グラウンドホッグなどの一部の種は、1立方メートルを占める巣穴を構築することができ、約300キログラム(660ポンド)の土壌を押しのけます。[ 6 ] げっ歯類は、すべての脊椎動物の巣穴形成種の中で最も複雑な巣穴を構築する可能性があるという証拠があります。[ 7 ] 例えば、スナネズミは 、衛星画像で見ることができる大規模な巣穴で家族グループで生活しています。占有されていない巣穴でさえ、何年も風景の中に見ることができます。占有されている巣穴は空間的に密集しているように見えますが、巣穴は規則的に分布しています。[ 8 ] [ 9 ] ミーアキャット のような食肉 目や、ウォンバット などの有袋 類も[ 10 ] 穴を掘る動物です。ウォンバットの巣穴は大きく、いくつかはドローンを使用してマッピングされています。[ 11 ] 最大の穴掘り動物は、おそらくホッキョクグマで、雪や土の中に 産卵巣 を作る。[ 12 ] トカゲも巣穴を作り、その中で生活することが知られており、巣穴をめぐって縄張り意識を示すこともある。また、巣穴が アデレード・ピグミー・ブルータング・スキンク にとって保護の役割を果たしているという証拠もある。 (Tiliqua adelaidensis )は巣穴の中から戦うこともあるため、戦うときには巣穴から出ることが多い。[ 13 ]
鳥類の巣穴は通常、軟らかい土壌に作られます。一部のペンギン やその他の外洋性 海鳥は 、このような巣穴を作ることで知られています。マゼランペンギンはその一例で、 チリ とアルゼンチン のパタゴニア 沿岸地域に巣穴を作っています。[ 14 ] 巣穴を作る鳥類には、他にツノメドリ 、カワセミ 、ハチクイなど がいます。
ロシア、クストヴォ近郊 のヴォルガ川 沿岸の鳥の巣穴 カンガルーネズミは 細かい砂の中に巣穴を作ります。
無脊椎動物の巣穴 疥癬 ダニは 、感染した動物や人間の皮膚に巣穴を掘ります。シロアリ や一部のスズメバチは 土や木材に巣穴を掘ります。アリの中には、 コロニー を住まわせるために土に巣穴を掘る種もいます。ウニ やハマグリの 中には、岩に穴を掘る種もいます。
無脊椎動物が作る巣穴は、能動的にも受動的にも埋められる。生物が居住している間、開いたままになっている巣穴は、生物自身ではなく重力によって受動的に埋められる。一方、能動的に埋められる巣穴は、巣穴を掘る生物自身によって物質が満たされる。[ 15 ]
無脊椎動物の巣穴を作る際には、巣穴の崩壊を防ぎ、水の流れを遮断するために、周囲の堆積物を粘液に浸すことがよくあります。[ 15 ]
穴を掘る無脊椎動物 の例としては、昆虫 、クモ 、ウニ、甲殻類 、 ハマグリ、 ミミズなど があげられる。
掘削機、改造機、乗員穴を掘る動物は、一次掘削者、二次改変者、および単純占有者の3つのカテゴリに分けられます。[ 16 ] 一次掘削者は、もともと巣穴を掘って構築する動物であり、一般的に非常に力強いです。[ 17 ] 一次掘削者であると考えられる動物には、プレーリードッグ 、ツチブタ 、ウォンバットなどがあります。[ 18 ] ピグミージャービル は二次改変者の一例で、独自の巣穴を構築せず、他の動物が作った巣穴の中に住み、自分の目的のために巣穴のいくつかの側面を改良または変更します。[ 17 ] 3番目のカテゴリである単純占有者は、巣穴を構築または改変せず、単にその中に住んだり、自分の目的のために巣穴を使用します。[ 17 ] 鳥類 の一部の種は、カメ が作った巣穴を利用しますが、これは単純占有の例です。[ 17 ] これらの動物は片利共生動物とも呼ばれる。[ 17 ]
保護 イスラエル 南部のジュラ紀の石灰岩に残る 甲殻類の 巣穴一部の種はほとんどの時間を巣穴の中で過ごすことがあるため、巣穴の状態は良好で、動物にとって何らかの利益があると考えられます。[ 19 ] 巣穴は、特定の種が厳しい環境から身を守るために使用することがあります。 [ 20 ] また、捕食者から身を守るために使用することもあります。[ 13 ] 巣穴は、日光の当たる方向や冷たい風の当たらない方向を向いていることがあります。[ 21 ] これは、保温性と断熱性を高め、外部の気温や環境から身を守るのに役立ちます。[ 21 ] ハサミムシ などの昆虫は、冬の間住むための巣穴を作り、身体を守るために使用します。[ 20 ] 一部の種は巣穴を使って食物を貯蔵・保護します。これは、他の競争相手から食物を遠ざけることができるため、動物にとって利益になります。[ 19 ] また、これにより、動物は巣穴の中に十分な食糧を備蓄しておき、極端な気象条件や特定の食糧源が手に入らない季節を避けることができます。[ 19 ] さらに、巣穴は出産したばかりの動物を保護し、弱い新生児に良好な環境と安全を提供します。[ 19 ] また、巣穴は頻繁に火災が発生する地域に生息する動物に隠れ家を提供する可能性もあります。巣穴の地下深くにいる動物は安全で安定した温度に保たれるからです。[ 21 ]
化石の巣穴 巣穴は、生痕化石 の一種である巣穴化石 として化石記録 に保存されることもよくあります。
参照
参考文献 ^ Jones, SE; Jago, CF (1993-01-01). 「穿孔性無脊椎動物による堆積物特性の変化に関する現場評価」.海洋生物学 . 115 (1): 133– 142. Bibcode : 1993MarBi.115..133J . doi : 10.1007/BF00349395 . ISSN 1432-1793 . S2CID 85234722 . ^ Jonkel, Charles J.; Kolenosky, George B.; Robertson, Richard J.; Russell, Richard H. (1972). 「ホッキョクグマの巣穴生活習慣に関する追加情報」. Bears: Their Biology and Management . 2 : 142–158 . doi : 10.2307/3872578 . ISSN 1936-0614 . JSTOR 3872578 . ^ デュビエル, ラッセル; ブロジェット, ロバート H; ボーン, トーマス M (1987年5月). 「コロラド高原、上部三畳紀のチンル層とドロレス層の肺魚巣穴」. Journal of Sedimentary Petrology . 57 : 512– 521. ^ Varricchio, David J.; Martin, Anthony J.; Katsura, Yoshihiro (2007). 「穴を掘って巣穴を掘る恐竜 の 痕跡と体化石による最初の証拠」 . Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences . 274 (1616): 1361– 1368. doi : 10.1098/rspb.2006.0443 . PMC 2176205. PMID 17374596 . ^ OJ、ライヒマン、スタン、C.スミス (1990). Current Mammalogy . ニューヨークおよびロンドン: プレナム・プレス . pp. 369– 416. {{cite book }}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク )^ Harrington, Monica (2014年4月). 「ウッドチャックがチャックできるもの」 . Lab Animal . 43 (4): 117. doi : 10.1038/laban.516 . PMID 24651779. S2CID 26461588 . ^ OJ、ライヒマン、スタン、C.スミス(1990年) 『Current Mammalogy 』ニューヨークおよびロンドン:プレナム・プレス、 pp.369-416 。 {{cite book }}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク )^ Wilschut, LI; Addink, EA; Heesterbeek, JAP; Dubyanskiy, VM; Davis, SA; Laudisoit, A.; Begon, M.; Burdelov, L.; Atshabar, BB; de Jong, SM (2013). 「カザフスタンの複雑な景観におけるペストの主要宿主分布のマッピング:SPOT-5 XS、Landsat 7 ETM+、SRTM、および複数のランダムフォレストを用いたオブジェクトベースアプローチ」 国際 応用地球観測地理情報誌 23 ( 100): 81– 94. Bibcode : 2013IJAEO..23...81W . doi : 10.1016/j.jag.2012.11.007 . PMC 4010295 . PMID 24817838 。 ^ Wilschut, LI; Laudisoit, A.; Hughes, N.; Addink, EA; de Jong, SM; Heesterbeek, JAP; Reijniers, J.; Eagle, S.; Dubyanskiy, VM; Begon, M. (2015). 「ペスト宿主の空間分布パターン:カザフスタンにおけるスナネズミの巣穴の点状パターン分析」 . Journal of Biogeography . 42 (7): 1281– 1292. Bibcode : 2015JBiog..42.1281W . doi : 10.1111/jbi.12534 . PMC 4737218. PMID 26877580 . ^ Old JM, Hunter NE, Wolfenden J (2018). ベアノーズウォンバットの巣穴を利用するのは誰か? オーストラリア動物学者 39, 409-413. DOI: 10.7882/AZ.2018.006 ^ Old, Julie M.; Lin, Simon H.; Franklin, Michael JM (2019). 「 ドローンを用いた ベアノーズウォンバット( Vombatus ursinus )の巣穴のマッピング」 . BMC Ecology . 19 (1): 39. Bibcode : 2019BMCE...19...39O . doi : 10.1186/s12898-019-0257-5 . PMC 6749681. PMID 31533684 – Elsevier Science Direct 経由 . ^ "burrow" . ナショナルジオグラフィック協会 . 2012年6月6日. 2018年1月5日 閲覧 。 ^ a b Fenner, AL, Bull, CM (2010年8月17日)、 巣穴に住むスキンクの中央場所における縄張り防衛:ピグミーブルータングトカゲの同種モデルに対する攻撃的反応 {{citation }}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク )^ C. Michael Hogan, (2008)マゼランペンギン , Globaltwitcher.com, 編. Nicklas Stromberg ^ a b ドノヴァン、スティーブン・K.編 (1994). 『生痕化石の古生物学 』 ジョン・ワイリー・アンド・サンズ . ISBN 0-471-94843-8 。^ ムカルジー、アディティ、ピラキャンディ、ラジャン、クマラ・ホンナヴァリ・ナガラジ、マンチ、シリッシュ・S.、ブパシー、スブラマニアン。 (2017年6月)。 「インド・ラジャスタン州ケオラデオ国立公園の半乾燥地域における巣穴の特徴と、巣穴に住む脊椎動物の占有におけるその重要性」。 乾燥環境ジャーナル 。 141 : 7–15 . Bibcode : 2017JArEn.141....7M 。 土井 : 10.1016/j.jaridenv.2017.02.003 。 {{cite journal }}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク )^ a b c d e Kinlaw, Al (1999). 「乾燥環境における半孔性脊椎動物の穿孔行動のレビュー」 Journal of Arid Environments . 41 (2): 127– 145. Bibcode : 1999JArEn..41..127K . doi : 10.1006/jare.1998.0476 – Elsevier Science Direct 経由. ^ オールド, ジュリー・M.; ハンター, ニコール・E.; ウォルフェンデン, ジャック (2018). 「誰がベアノーズドウォンバットの巣穴を利用するのか?」 オーストラリア動物学者 . 39 (3): 409– 413. doi : 10.7882/AZ.2018.006 . ^ a b c d O. J., Reichman, Stan. C. Smith (1990). Current Mammalogy . ニューヨークおよびロンドン: Plenum Press. pp. 369– 416. {{cite book }}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク )^ a b Körner, Maximilian; Foitzik, Susanne; Meunier, Joël (2018). 「越冬巣で飼育された昆虫の子孫にとって 、 長期にわたる冬季飼育は長期的なコストを伴う」 (PDF) . Journal of Thermal Biology . 74 : 116–122 . Bibcode : 2018JTBio..74..116K . doi : 10.1016/j.jtherbio.2018.03.021 . PMID 29801616. S2CID 44067573 . ^ a b c トーレス、M. ロシオ;ボルギ、カルロス E.ジャンノーニ、ステラ M.パッティーニ、アンドレア (2003 年 5 月)。 「ティンパノクトミス・バレラエ(齧歯目、八歯目)における門脈の方向と巣穴の構造」 。 哺乳類ジャーナル 。 84 (2): 541–546 . doi : 10.1644/1545-1542(2003)084<0541:poaaob>2.0.co;2 。 hdl : 11336/96235 。 ISSN 0022-2372 。