| 長い脚を持つコウモリ | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 脊索動物 |
| クラス: | 哺乳類 |
| 注文: | 翼手目 |
| 家族: | フィロストミダエ科 |
| 属: | マクロフィラム・グレイ、1838年 |
| 種: | M.マクロフィラム |
| 二名法名 | |
| マクロフィルム・マクロフィルム (シンツ、1821年) | |
脚長コウモリ(Macrophyllum macrophyllum )は、翼手目(コウモリ目)のフィロストミダエ科(Phyllostomidae)に属する。この種のオスメスは一般的に小型で、翼開長は80mmに達し、平均体重は6~9グラムである。[ 2 ]これらのコウモリの顔面構造は、突出した鼻葉を持つ短い吻部を含む。しかし、これらのコウモリの最大の特徴は、ほとんどのフィロストミダエ科のコウモリよりも長く伸びる後肢である。これらの後肢の先端には、強力な爪を備えた異常に大きな足がある。[ 2 ]
M. macrophyllum の最初の標本は1855年にブラジルで発見されました。それ以来、これらのコウモリは南米と中央アメリカのさまざまな場所で目撃されています。南米北部では、ペルー、エクアドル、ボリビア、ベネズエラの一部で確認されています。中央アメリカでは、コスタリカ、ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグアで目撃されています。M . macrophyllum はメキシコ南部の一部でも確認されています。[ 2 ]これらのコウモリはかなり小さいですが、最大150ヘクタールの広い行動圏を持つことが示されており、メスの行動圏はオスよりもわずかに広いです。[ 3 ]
一般的に、M. macrophyllumは赤道よりわずかに北の地域、熱帯雨林および熱帯落葉樹林の生息地に生息しています。記録されている目撃情報の大部分は、太平洋沿岸の湖、小川、海食洞などの水源付近で確認されています。[ 2 ]これらの場所には昆虫が豊富に生息していることから、これらのコウモリが水源付近に生息していると推測されています。[ 3 ]水源付近での生息に加え、暗渠、近代建築物、さらには古代パナマの遺跡などの人工構造物にも生息していることが観察されています。[ 2 ]
コウモリは果物から肉まで幅広い食性を持つが、M. macrophyllumは食虫性であり、主に昆虫を主食とする。これらのコウモリの胃内容物分析では、主に羽のある昆虫が捕食されていることが明らかになっており、M. macrophyllumが摂取する昆虫の大部分は飛翔昆虫であることが示唆されている。飛翔昆虫は脚長コウモリの主な食料源であるが、動物の血も摂取することが知られているが、果物は摂取しない。後肢が突出し、足が大きいことから、研究者たちはこれらのコウモリが夜行性魚食コウモリと同様に水中で狩猟を行うのではないかと示唆しているが、これはまだ証明されていない。[ 2 ]
M. macrophyllumで最も一般的に観察される採餌戦略は、落ち穂拾いです。この方法では、コウモリは水面上をホバリングし、大きくなった足と長い後肢を使って水面上の昆虫を拾い集めます。M . macrophyllumのこの採餌システムは、他のほとんどのフィロストミッドコウモリとは異なります。[ 3 ]しかし、これらのコウモリは、この落ち穂拾いの採餌戦略だけに限定されません。実験室での研究では、M. macrophyllum は空中ホーキング、つまり空中で昆虫を捕食する採餌戦略も可能であることが示されています。[ 4 ]これらのコウモリは、これら2つの採餌戦略を同等に効果的に実行します。この採餌戦略の多様性により、これらのコウモリは、水上にいるか、水上をホバリングしているかにかかわらず、環境内の多様な昆虫を利用することができます。[ 4 ]
翼手目の多くの種と同様に、M. macrophyllumはエコーロケーションを用いて環境を移動し、獲物を探知します。これらのコウモリは、音波を発信し、それが様々な物体に反射して反射した音を受信することでこれを行います。脚の長いこのコウモリが物体に近づくと、エコーロケーション信号の周波数が上昇し、より正確な空間地図を作成します。[ 5 ]
低強度の「ささやくような」エコーを使用するPhyllostomidae科の多くのコウモリ種とは異なり、脚長コウモリは獲物を探知するために高強度のエコーロケーション音を発することが示されています。M . macrophyllumは、環境に応じて音の強度を調整します。音響クラッターが高い場所では信号強度を下げ、より開けた場所では信号強度を上げます。より開けた環境で音の強度を上げることで、これらのコウモリは餌の探知範囲を広げることができます。平均強度出力は11dB増加することが示されており、これは閉鎖環境と比較して開放環境でのエコーロケーションでは振幅が4倍に増加することに対応しています。[ 5 ]