봄부스 보스네센스키
Bombus vosnesenskii봄부스 보스네센스키 | |
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보안(NatureServe) | |
과학적 분류 | |
왕국: | 애니멀리아 |
문: | 절지동물 |
클래스: | 곤충류 |
주문: | 히메노프테라속 |
패밀리: | 아귀과 |
속: | 봄버스 |
하위 속: | 파이로봄부스 |
종류: | 보스네센스키 |
이항명 | |
봄부스 보스네센스키 라도슈코프스키, 1862 | |
봄버스 보스네센스키의 범위. |
봄버스 보스네센스키라는 노란 얼굴의 범블비는 북미 서부 해안에 서식하는 범블비의 일종으로 브리티시컬럼비아에서 바하칼리포르니아에 분포한다.이것은 이 지역에서 가장 풍부한 종의 벌이며 도시와 농업 지역 모두에서 볼 수 있습니다.또한, B. vosnesenskii는 상업 농업, 특히 온실 토마토의 중요한 수분 매개자로 이용된다.비록 이 종은 현재 개체수 감소를 경험하고 있지 않지만, 도시화는 둥지 밀도에 영향을 미쳤고, B. vosnesenskii의 조기 출현은 서부 해안에서 증가하는 벌 다양성의 부족과 관련이 있다.
분류 및 계통발생
봄버스라는 속명은 웅웅거리는 소리 또는 웅웅거리는 소리를 뜻하는 라틴어에서 유래했다.봄부스속에는 250종이 38개 아속으로 나뉘어 있다.이러한 하위집단들은 서식지와 행동 패턴이 다양함에도 불구하고 유사한 형태학을 공유한다.하지만, 많은 그룹들은 수컷 벌의 뚜렷한 생식기를 바탕으로 한 단일통체이다.유전자 연구는 호박벌이 침이 없는 [1]벌과 꿀벌과 밀접한 관련이 있다는 것을 밝혀냈다.
봄버스 보스네센스키가 봄버스 아속인 파이로봄버스에 떨어졌다.봄부스 아속에는 짧은 얼굴과 긴 얼굴의 두 가지 주요 형태학적 범주가 있습니다.파이로봄버스는 짧은 얼굴의 [1]분지군에 포함된다.
파이로봄부스 아속은 단생식인 동시에 [1]아속 중 가장 크다.
설명 및 식별
봄부스 보스네센스키에는 많은 특징들이 있다.이것들은 짧고 고른 머리카락, 가운데 다리인 바시타스의 둥근 각도, 그리고 네모난 얼굴을 포함합니다.또한, 뒷다리의 가장자리가 있는 털은 꽃가루 바구니인 [2]코비큘라를 형성합니다.
여왕개미의 길이는 18에서 21mm 사이입니다.작업자는 8~17mm 사이이고, 수컷은 10~15mm 사이입니다.여왕개미, 일개미, 수컷 모두 중간 길이의 더듬이와 비슷한 모양과 크기의 눈을 가지고 있다.그것들은 검은색과 노란색 털 무늬가 있다.여왕과 여공들은 거의 항상 색깔이 같다.그들은 거의 완전히 검은 흉곽을 가지고 있으며 머리와 흉곽의 T4 부분에 노란색 줄무늬가 있다.수컷 드론은 암컷 드론과 대부분 비슷하게 생겼지만, 어떤 경우에는 [2]흉부 뒤쪽으로 더 길게 뻗은 옆면이 노란색을 띠기도 한다.
분포 및 서식
북미 서부에서 곤충 분포에 대한 역사적 데이터는 희박하지만 봄버스 보스네센스키가 개체수 감소를 경험하고 있지 않다는 것은 분명하다; 그것은 미국 서부 해안에서 가장 흔한 벌 종 중 하나이며,[2] 오리건 북쪽에서 가장 흔한 벌이다.보금자리 분포는 브리티시컬럼비아에서 바하칼리포르니아까지 다양합니다.[3]역사적으로, 소위 "서부 범블비"라고 불리는 봄부스 옥시덴탈리스는 캘리포니아에서 브리티시컬럼비아와 알래스카까지 분포하는 가장 흔한 종이었지만, 미국 동부의 상업적인 사육 작전에 의해 도입된 질병으로 인해 B. occidentallis의 해안 개체군이 멸종 위기에 처했다.오스네센스키가 [4]그 공백을 메웠다.B. vosnesenskii가 B. occidentalis에 의해 남겨진 진공상태에서 성공한 것은 자연이 교란 후에 균형을 찾는 것에 대한 완벽한 이야기는 아니다; 그러나 샌프란시스코 지역에서, B. vosnesenski의 출현 빈도는 그 지역에서 벌의 풍부한 종과 반비례하여, B. vosnesensenski가 다른 벌들을 능가한다는 것을 보여준다.공간과 자원을 찾습니다.이것은 아마도 이 종이 계절 동안 일찍 출현하여 사용 가능한 둥지 [5]공간을 추월하고 독점할 수 있게 해주기 때문일 것이다.이 벌은 주로 약 200-300명의 일개 군집 크기로 땅속에 둥지를 튼다.현재 개체수가 감소하는 것은 아니지만, 연구 결과 B. vosnesenskii는 도시화된 [6]풍경에서 보금자리 밀도가 감소하는 것을 경험하는 것으로 나타났다.캘리포니아 주 산타바버라의 사례 연구에서, 연구원들은 지역 초원 복원이 도시화된 [7]지역에서 이러한 종들에게 서식지를 제공하는 데 도움을 줄 수 있다는 것을 발견했다.
도시 보금자리 밀도
연구에 따르면 인간의 도시 환경에서 포장된 환경은 B. vosnesenski 보금자리 밀도를 감소시켰다.이것은 아마도 이 벌 종의 지하 보금자리 습성에 기인한 것으로 보이며,[8] 이는 포장도로와 같은 불침투성 물질의 확장에 의해 부정적인 영향을 받는다.
행동
콜로니 사이클
월동하는 여왕개미는 봄철에 처음 나타나 지하 군락을 형성한다.그리고 나서 그녀는 땅속 둥지, 전형적으로 설치류 굴이나 나무나 흙에서 자연적으로 구할 수 있는 다른 구멍을 발견하게 될 것이다.둥지를 틀 수 있는 지역을 발견하면 여왕은 알을 낳고 [9]부화를 시작할 것이다.그들의 부화 기간 동안 체온 조절을 위한 연료는 먹이를 찾아다니는 [10]여행 사이의 꿀, 꽃가루, 꿀에서 나옵니다.한 달 정도 지나면 제1세대가 부화한다.그들은 여왕이 먹이를 찾고 새끼를 품는 것을 도울 것이다.이 군집은 일개미들과 수컷 드론이 사육되면서 1년 동안 성장할 것이다.곧 새로운 여왕이 탄생할 것이다.다 자면, 그들은 짝짓기를 위해 둥지를 떠나고, 그리고 나서 봄에 [10]군집을 시작할 차례가 올 때까지 겨울잠을 잔다.
짝짓기 습관
생식벌은 B. vosnesenski 라이프 사이클의 마지막 부분에서 사육된다.성숙한 여왕개미는 [9]짝을 찾기 위해 둥지를 떠난다.그들은 그들의 군락을 떠난 생식기 수컷들을 만날 것이다.이 수컷 벌들은 적합한 [2]짝을 만날 때까지 순회 순찰을 돌 것입니다.
친족 인식
이 종의 여왕은 같은 종에 속하는 다른 여왕의 암컷보다 자신의 새끼를 품는 것을 선호하지 않습니다.하지만, 그들은 그들의 새끼를 다른 근연종 벌들의 새끼를 구별할 수 있습니다.이것들은, 부화하지 않습니다.이 행동 패턴은 개개의 체취나 페로몬 [11]신호와는 반대로, 암탉 덩어리의 인식과 부화를 시작하는 일종의 특정한 화학 신호를 나타냅니다.
그러나 이 단서들은 실제 산란기에서 유래한 것으로 보이지 않는다.대신, 알을 낳는 동안, 여왕개미는 둥지 위치에 일종의 신호를 보내는 것으로 보입니다.시간이 지남에 따라 신호가 지속적으로 축적되거나 "갱신"될 수 있습니다.여왕벌과 일벌들이 신호를 인식할 수 있어야 하며, 이들은 1세대가 [11]성숙하면 여왕벌의 부화 및 육아에 도움을 줄 것입니다.
여왕의 기고
이 벌의 여왕벌은 먹이 찾기에 기여하는 것으로 알려져 있다.여왕은 어린 시절에는 주로 알을 품는 데 주력한다.하지만, 계절이 끝날 무렵, 일손의 수가 감소함에 따라 여왕은 먹이 찾기에 중요한 공헌자가 된다.그들은 심지어 군체의 주된 꽃가루와 꿀 공급자가 되기도 합니다.이 동작 변화의 배후에 있는 메커니즘은 잘 이해되지 않지만 신중한 리스크 밸런싱 동작에 의해 의미가 부여되고 있습니다.여왕의 노력은 젊었을 때 번식하고 새끼를 낳는 데 있어서 우선 식민지를 건설하고 그 다음에 보존하는 데 훨씬 더 가치가 있다.여왕벌은 일벌들이 이 위험한 일을 하도록 함으로써 이를 상쇄시켜 주는 먹이찾기에서는 부상이나 사망의 위험이 높다.하지만, 일벌 개체수가 감소하기 시작할 때, 여왕벌은 다음 세대의 [12]번식벌에게 먹이를 제공하기 위해 먹이감으로 가장 잘 이용된다.
배양시 체온조절
이 벌 종들은 포이킬로온성 알을 가지고 있다 – 그들은 주위 온도와 독립적으로 그들 자신의 온도를 조절할 수 없다.그러나 부화 중인 달걀 덩어리는 일정한 온도를 유지할 수 있는 것으로 관찰되었다.알을 품는 것은 여왕이 알을 만지기 위해 배를 펴고 완전히 접촉하는 것에 의해 이루어지며, 그녀의 다리는 감싸고 그녀의 몸을 알 덩어리에 고정시킵니다.이 위치가 가정되는 동안 여왕의 복부 온도는 크게 상승하고 산소 소비량에 의해 측정되는 신진대사는 [13]두 배로 증가한다.
알을 품은 벌들은 그들의 새끼를 위한 목표 온도를 가지고 있지 않다.그들은 주변 온도에도 불구하고 새끼를 계속 품게 될 것이다.여왕은 30°C에서 알을 품게 되지만, 10°C에서는 알을 26°C까지만 올립니다.그러나 주위 온도가 [13]높을수록 복부에서 발생하는 발열량이 감소하는 것으로 관찰되었다.
꿀벌을 부화시킨다고 해서 알을 계속 따뜻하게 하는 것은 아니다.달걀을 데우는 데 드는 엄청난 신진대사 비용 때문에, 그들은 가끔 먹이를 주기 위해 휴식을 취해야 하는데, 이때 알은 주변 온도로 돌아옵니다.지속적으로 배양됐는지 여부에 관계없이 부화하며, 새로운 노동자들은 다음 [13]세대를 위한 배양에 도움을 줄 것이다.
비행 중 온도 조절
대부분의 호박벌처럼 노란 얼굴의 호박벌은 주위 온도보다 몇 도 높은 안정된 체온을 유지하기 위해 체온 조절을 사용합니다.정지 상태에서, 호박벌은 주변 온도에 가까운 온도를 가지고 있습니다.비행에 필요한 동력을 생성하기 위해 범블비는 비행근육의 온도를 30°C(86°F)[14] 이상으로 높여야 합니다.B. vosnesenskii에서는 복부와 흉부 사이의 좁은 영역인 페티올의 용혈류 변화에 의해 흉곽에서 복부로 열이 전달된다.낮은 주변 온도에서 용혈림은 흉부와 복부에서 동시에 흐릅니다.그 결과, 페티올에서의 역류 열교환은 흉곽의 에너지 대부분을 유지한다.주변 온도가 높으면 역류 교환이 감소하여 흉곽에서 [15]복부로 열이 전달됩니다.
식사와 수분
다이어트
이 벌 종은 먹이감을 위해 엄선된 속들을 선호한다.여기에는 다음이 포함됩니다.루피누스, 시르시움, 에리오고눔, 파셀리아, 클라크, 에리카메리아[2]
수분 기본 설정
이 벌 종은 군집 구성원이 아닌 위치와 지형적 특성에 따라 수분 선호도를 나타냅니다.이것은 B. vosnesenski 군락 간의 경쟁이 그들의 먹이찾기에 있어서 [6]어떠한 선택적인 압력도 유발하지 않는다는 것을 나타낸다.
게다가, 그 벌은 풍부함이나 가용성에 근거해 먹이를 찾아다니지 않는다.가장 많이 구할 수 있는 종과 가장 많은 사료용 꽃 분류군 사이에는 상관관계가 거의 없다.비교적 낮은 함량에도 불구하고 벌들이 매우 선호하는 코니큘라투스, 몬타나, 그리고 스토에카를 포함한 몇몇 종들이 있다.다시 말씀드리지만, 이러한 서열화된 선호도는 개별 벌과 그들의 군집 [6]동료들과 대조적으로 지역을 공유하는 벌들 간에 유사합니다.
노란 얼굴의 범블비는 꽃의 밀도와는 반대로 특정 지역에서 이용 가능한 식물군의 다양성을 바탕으로 먹이를 찾는 위치를 선택하는 것으로 보인다.이것은 벌들이 더 다양한 종류의 꽃 분류군이 있는 지역에서 먹이를 구하기 위해 더 먼 거리를 기꺼이 이동한다는 것을 의미합니다.이러한 행동에 대한 가능한 설명은 꿀 소비를 다양화함으로써 벌들이 섭취하는 영양소의 다양성을 증가시키기 위한 필요성입니다.게다가, 다양한 식물 속들에 대한 선호도를 발전시키는 벌들은 [8]장기간에 걸쳐 보다 안정적인 식량 자원을 가질 가능성이 높다.
농업의 의의
봄부스 보스네센스키(Bombus vosnesenskii)는 상업 농업에 매우 중요한 꽃가루 매개자이다.봄버스속은 온실 [16]토마토의 주요 수분 매개자이다.
메커니즘이 잘 이해되지 않는 동안, B. vosnesenskii는 인간이 손으로 흉내낼 수 있는 것보다 더 효율적으로 온실 토마토를 수분한다.과일 무게, 키, 최소 및 최대 지름, 등급, 씨앗 수를 포함한 여러 측정값에서 벌에 의해 수분된 과일의 [17]품질은 상당히 높습니다.한 이론은 벌이 꽃의 [17]수용성과 일치하지 않을 수도 있는 정해진 일정을 지키는 사람보다 방문 시간을 더 잘 맞출 수 있다는 것을 암시한다.
기생충
봄부스보스네센스키의 경우 기생생물은 식모진드기종 쿠지니아와 원생동물 크리티디아 봄비를 포함한다.이들 기생충은 모두 군집이나 둥지보다는 개별 벌에 영향을 미쳐 캘리포니아 B. 보스네센스키 개체군에서 비교적 많이 발견되고 있다.이 기생충들은 봄버스속 여러 벌에서 발견되어 숙주 특이성이 상대적으로 낮습니다.봄비도 관찰되었지만 풍부하지는 않다.단독으로, 이러한 기생충들이 벌 개체군의 심각한 감소나 멸종을 야기할 수 있을 것 같지는 않다. 하지만, 다른 스트레스와 함께, 그것들은 종의 [18]건강 감소와 관련될 수 있다.
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