회색박쥐

Gray bat
회색박쥐
Myotis grisescens photo.jpg
과학적 분류 edit
왕국: 애니멀리아
문: 챠다타
클래스: 젖꼭지
주문: 키롭테라속
패밀리: 베스페르틸리오누스과
속: 미오티스
종류:
오오시카미
이항명
미오티스그라이센스
(A. H. 하웰, 1909)
Distribution of Myotis grisescens.png
회색박쥐의 대략적인 범위(2009)

회색박쥐(Myotis grisecens)는 북아메리카 고유 소형박쥐의 일종이다.생물은 한때 미국 남동부 전역의 동굴에서 번성했지만 인간의 교란으로 인해 20세기 초중반 동안 회색 박쥐 개체수심각하게 감소했다.회색박쥐의 95%는 현재 11개의 동굴에서만 서식하고 있다.M. grisecens는 1976년부터 미국 어류야생동물국에 의해 연방 멸종위기종으로 등록되어 있으며 멸종위기종법에 따라 보호되고 있습니다.회색 박쥐 개체수는 멸종위기종 목록에 등재될 당시 약 2백만 마리의 박쥐로 추정되었습니다.1980년대 초 회색 박쥐의 개체수는 160만 마리로 감소했다.보존 노력과 함께, 2004년에 회색 박쥐의 개체수는 340만 마리에 달한 것으로 추정되었다.

묘사

2013년 오클라호마에서 잡힌 회색 박쥐

M. grisecens는 미국 동부에서 가장 큰 속이다.모든 미국 포유류 중에서 회색 박쥐는 아마도 가장 동굴에 [2]의존적인 동물일 것이다.회색박쥐는 털갈이철(7월 또는 8월)이 지나면 갈색이나 밤갈색으로 표백될 수 있는 독특한 색의 짙은 회색 털을 가지고 있다.날개막이 발가락과 연결되는 다른 미오티스 종과는 달리, M. grisecens는 날개막이 발목과 연결된다.회색 박쥐는 보통 7에서 16그램 [3]사이의 무게가 나갑니다.회색박쥐는 17년까지 살 수 있지만, 회색박쥐의 약 50%만이 성숙할 때까지 생존합니다.성적 성숙은 약 [3]2살에 일어난다.성인 회색 박쥐의 전완은 약 40-46mm에 [2]불과하지만, 전완 길이가 39.5mm(약 1.55인치) 이하인 회색 박쥐들은 날 [4]수 없습니다.회색 박쥐인 M. grisecens의 비행 속도는 이동 중 20.3km/h(12.61mph)로 계산되었다.먹이를 찾는 동안, 회색 박쥐들은 시속 17킬로미터에서 [5]시속 39킬로미터 사이의 비행 속도로 측정되었다.

매년 털갈이는 6월 초에서 8월 초 사이에 일어나는데, 이 기간 동안 회색 박쥐들은 활동 기간 동안 다른 시기보다 더 많은 양의 털을 먹습니다.몸단장을 하는 동안, 회색 박쥐는 털에 사는 치거와 같은 외부 기생충도 섭취합니다.회색박쥐는 밤에 사냥을 시작하기 전에 광범위하게 몸단장을 하는 것으로 알려져 있다.그리고 나서 그들은 밤에 사냥을 하고 [4]소화하는데 시간을 보낸다.

분배

회색 박쥐는 앨라배마, 북부 아칸소, 켄터키, 미주리, 테네시, 플로리다 북서부, 서부 조지아, 남부 캔자스, 남부 인디애나, 남부 일리노이, 북동부 오클라호마, 북동부 미시시피, 서부 버지니아,[6] 그리고 아마도 서부 노스캐롤라이나있는 석회암 카르스트 지역에서 삽니다.회색 박쥐는 동굴에 의존하는 박쥐로, 매우 적은 예외를 제외하고, 회색 박쥐는 버려진 축사나 다른 박쥐 종처럼 알려진 [3]다른 구조물에서 살지 않고 동굴에서만 삽니다.이용 가능한 모든 동굴의 5% 미만이 [3]회색 박쥐가 살고 있다.따라서, 이러한 동굴 서식지에 대한 어떠한 교란도 회색 박쥐 개체군에 매우 해로울 수 있습니다.

동면기에 있는 회색 박쥐.

동굴 특성

회색박쥐의 서식지 범위는 미국 [7]남동부의 대부분을 포함하고 있지만, 가장 큰 여름 군집인 회색박쥐는 군터즈빌 저수지 안에 있습니다.앨라배마 북동부에서 발견된 이 저수지는 Sauta(옛 바람 부는 곳)와 Hambrick 동굴을 포함하고 있으며,[8] 이 동굴을 합치면 200,000마리 이상의 회색 박쥐를 수용할 수 있습니다.회색 박쥐들은 일년 중 다른 시기에 동굴을 다르게 사용합니다.예를 들어, 회색 박쥐의 개체군은 겨울 동면을 준비하기 위해 겨울 동면이라고 알려진 동굴에 모여드는 경향이 있습니다.대조적으로, 그들의 개체수는 성적으로 분리된 [7]식민지를 만들기 위해 봄에 분산된다.암컷은 모성 군락을 형성하고 수컷은 비모성 또는 총각 군락을 형성합니다.이 총각 식민지는 또한 [9]남녀노소 할머니다.회색박쥐는 또한 [10]이동 중에만 서식하는 세 번째 형태의 동굴인 분산 동굴을 이용한다.

겨울잠박쥐는 평균 온도가 5도에서 11도 사이인 깊고 시원한 동굴을 선호합니다.회색 박쥐가 선호하는 다른 특징으로는 여러 개의 입구와 좋은 공기 흐름이 있습니다.겨울 겨울 동면기는 회색 박쥐가 9월에 도착하기 시작할 때 이미 춥습니다.여름 동굴은 보통 강을 따라 위치해 있고 온도는 14도에서 25도 [3]사이입니다.여름 동굴에는 일반적으로 군집된 회색 박쥐의 신진대사 열을 포획하여 아기방 개체군이 성공할 수 있도록 하는 구조적인 열 트랩(돔형 천장, 작은 방, 다공질 바위 표면 포함)이 있습니다.선호되는 여름 군락 동굴은 수역에서 1km 이내에 있으며 호수나 주요 [3]강에서 4km 이상 떨어져 있는 경우는 거의 없습니다.회색 박쥐의 평균 보금자리 밀도는 1828 박쥐/[7]m이다2.

생물과 행동

먹이찾기

회색박쥐는 주로 수생 [4]유충 단계를 가진 야행성 곤충을 잡아먹는 개울과 저수지를 포함한 물 위에서 먹이를 찾는다.그리고 이 [10]수원 근처의 강가 숲에서도요.M. griscens의 활동은 빠르게 흐르는 물의 영역보다 느리게 움직이는 물이나 조용한 웅덩이에 집중되는 경향이 있습니다.수렵은 보통 나무 꼭대기 높이보다 낮지만 2m [5]이상에서 발생합니다.회색 박쥐는 상류보다 하류로 더 자주 비행하는 경향이 있어 상류 부분보다 하류 부분의 전형적인 넓은 부분을 선호할 수 있다(좁은 경향이 있다).M. griscens는 평균 12.5km이지만 [5]2.5km에서 35.4km에 이르는 광범위한 범위에서 먹이를 찾는 경향이 있다.회색박쥐는 먹이가 풍부할 때, 특히 먹이가 부족한 이른 밤 시간에 작은 무리를 지어 먹이를 찾는 것으로 보여지는 반면, 회색박쥐는 영역화될 수 있습니다.영역은 번식하는 암컷에 의해 통제되는 경향이 있다.이 암컷들은 [2]매년 같은 영역을 주장하는 것으로 보인다.

다이어트

회색박쥐는 콜롭테라, 디프테라, 에페메롭테라, 매스, 뉴로테라, [4]플립테라 등 다양한 곤충을 잡아먹는다.[10]청소년들은 삼림지대에서 먹이를 더 많이 찾고 어른들보다 더 많은 딱정벌레를 먹는 경향이 있는데, 아마도 그들은 [10]포획 노력의 단위당 더 큰 에너지 보상을 제공할 것입니다.예를 들어 딱정벌레는 1900–2800칼로리/g의 습식 중량을 제공하는 반면, 하루파리는 800–1400칼로리/g의 습식 중량을 제공합니다.M. griscens 청소년은 또한 성인보다 덜 다양한 식단을 먹는데, 아마도 청소년들은 높은 농도의 먹잇감이나 떼지어 다니는 [10]먹잇감에 더 의존하기 때문일 것이다.회색박쥐는 부분적으로 기회주의자이고, 일부는 선별적인 먹이로 여겨진다.먹잇감이 나타날 때, 항상 소수의 분류군만 존재합니다.이용 가능한 분류는 야간, 월, 액티비티 시즌 시간에 따라 달라집니다.)자연 서식지에서 회색 박쥐는 적절한 크기의 움직이는 [4]표적을 공격하는 것으로 보이며,[10] 이는 적절한 크기의 곤충이 발견되었을 때 먹혀야 한다고 예측하는 최적의 먹이찾기 이론과 일치합니다.하지만, 통제된 실험실 환경에서, 식충성 박쥐들은 대상의 모양과 질감에 따라 잠재적인 먹이들 사이를 크게 구별하기 위해 반향 위치를 사용했다.이러한 차별성의 부족은 박쥐의 빠른 비행과 반향 위치 측정으로 먹이를 탐지할 수 있는 짧은 범위 때문에 박쥐가 먹이를 포획할 수 있게 된 것일 수 있다.그러나 회색박쥐는 자연 서식지에서 먹이를 구할 때, 선택적 먹이를 구하지 않고 다른 방법으로 먹이를 [4]구하지 않았을 때보다 더 많은 수의 흰박쥐, 콜롭테라, 디프테라, 그리고 일부 개체군에서는 트리콥테라를 먹이로 삼을 때 곤충을 어느 정도 구별하는 것으로 알려져 있다.이러한 기회주의적 성향 때문에 회색박쥐는 '선택적 기회주의자'[10]로 불린다.과학자들은 음식이 M.[4] grisecens의 소화관을 통해 빠르게 이동하며 섭취 후 1~2시간 이내에 대변이 몸에서 제거된다고 믿는다.

이행, 휴지 상태 및 재생

가을의 이동은 봄의 출현과 거의 같은 순서로 이루어지며 암컷은 먼저 떠나고(가을의 이동은 9월 상순), 청소년은 마지막으로 떠난다(10월 중순).회색박쥐는 여름동굴에서 동면동굴까지 [3]500km까지 이동할 수 있다.암컷 회색박쥐는 9월에 [4]동면에 들어가지만, 회색박쥐는 매년 4월부터 10월까지 활동한다.

겨울 동굴에 도착한 후 교미를 한다.암컷은 즉시 동면에 들어가는 반면, 수컷은 [3]몇 주 동안 더 활동적인 상태를 유지할 수 있다.수컷들은 [2]번식하는 동안 사용되는 지방보충하기 위해 동면에 들어가기 전에 이 여분의 시간을 사용합니다.수컷은 11월 초에 동면을 시작합니다.겨울잠 자는 동안 회색박쥐는 체온주변 온도에 가깝게 떨어져 지방을 보존할 수 있다.이러한 지방 비축량은 겨울잠과 봄철 [3]이동의 약 6개월 동안 지속되어야 한다.충분한 지방을 비축하지 않은 박쥐들은 스트레스와 에너지 집약적인 이주 [2]기간 동안 살아남는 데 어려움을 겪기 때문에, 성충 사망률은 봄철 이주 기간 동안 특히 높다.교미 후 암컷은 자궁에 정자를 저장하고 동면에서 벗어난 후에만 배란한다.회색 박쥐의 임신 기간은 60일에서 70일이고, 5월 말과 6월 초에 새끼를 낳습니다.회색박쥐 암컷은 한 번에 한 마리의 새끼를 낳으며, 따라서 1년에 한 마리의 새끼를 낳는다.그래서 회색박쥐는 반복적생활-역사 전략을 보여준다.아기들은 약 일주일 동안 어미에게 달라붙어 있다가 날 수 있을 때까지 어미 군락에서 지낸다.대부분의 어린이는 생후 4주(6월 말에서 [3]7월 중순)까지 비행을 한다.

에너지 소비와 성장

회색 박쥐는 다른 유기체의 경우와 마찬가지로, 성적 성숙에 도달하기 전에 성장과 몸의 유지를 위해 에너지를 획득하고 사용하는데, 이 때 에너지 소비의 많은 부분이 생식 과정에 할애된다.회색박쥐는 먹이를 [11]찾기 위해 먼 거리를 날아다니는 에너지 비용을 줄이기 위해 적절한 먹이찾기 장소 근처에 위치한 동굴을 선호합니다.회색박쥐는 [12]개인의 온도 조절 비용을 줄이기 위해 큰 무리를 지어 둥지를 튼다.암컷 박쥐들은 수유 기간 동안 동굴의 차가운 온도에 비해 상대적으로 높은 체온을 유지해야 하며, 많은 양의 에너지를 필요로 한다.한창 수유기에, 어린 것이 대략 20-30일 정도 되었을 때, 암컷은 밤에 7시간까지 먹이를 먹으며 보낼 수 있다.암컷들에게 높은 에너지 요구 때문에, 큰 보금자리가 더 유익해서 모두가 체온을 [2]유지하는 부담을 분담할 수 있습니다.그러나 큰 군집의 형성은 어느 시점에서는 부정적인 트레이드오프를 가지고 있다.군집의 크기가 커짐에 따라, 식량 자원에 대한 종내 경쟁이 치열해지고, 개체는 더 넓은 범위에서 먹이를 찾아다닐 수 밖에 없습니다.이러한 사료 채취 범위가 증가하면 에너지 지출이 증가하여 회색 박쥐의 [12]성장률이 감소할 수 있다.회색 박쥐가 보금자리 지역에서 먹이를 구하는 지역까지 이동하는 거리는 회색 박쥐의 평균 무게와 음의 상관관계가 있는 것으로 나타났고, 이는 장거리 비행이 에너지적으로 비용이 많이 [11]든다는 생각을 뒷받침한다.

위협

회색박쥐가 큰 군집을 형성하려는 경향은 회색박쥐를 고의적 또는 의도하지 않은 인간의 [7]교란으로 인해 개체수 감소에 특히 취약하게 만들었다.회색 박쥐 서식지가 항상 '패치'한 반면, 회색 박쥐 서식지는 [2]인간의 동요로 점점 더 고립되고 조각나고 있다.종의 감소에 기여하는 것으로 의심되는 요인으로는 수로 봉쇄, 동굴 상업화, 자연 홍수, 살충제, 수질 오염과 침전, 그리고 지역 삼림 [7]벌채가 있다.미국에 의해 멸종위기 또는 위협받고 있는 모든 북미 박쥐 종.어류와 야생동물 서비스는 동굴에서 사는 [6]종이다.이 종들 중에서 회색박쥐는 다른 북미 박쥐보다 적은 겨울 동면기에 더 많은 수가 모인다.회색 박쥐의 약 95%는 11 겨울 동면기에 동면하며, 31%는 [3]앨라배마 북부에 위치한 하나의 동굴에서 동면합니다.적절한 서식지에서 높은 개체 밀도로 인해 회색박쥐는 보존 노력을 위한 중요한 지표 종으로 작용합니다.

농약 사용

살충제 사용과 제조는 M. grisecens의 개체수 감소에 가장 널리 연구되고 있는 기여 중 하나이다.이러한 연구 중 하나는 앨라배마 북부 테네시 강 지역의 회색 박쥐 개체수에 초점을 맞췄는데, 이 지역에서 과학자들과 관리자들은 일반 회색 박쥐 개체수보다 높은 사망률을 기록했다.1947년 이후 이 지역에서는 대량의 DDTR(DDT(디클로로디페닐트리클로로에탄), DDD, DDD)가 앨라배마주 헌츠빌 인근 레드스톤 아스널에 위치한 DDT 제조현장의 수로를 통해 생물 오염이 심한 [13]Mgrcens 서식지로 흘러들어갔다.성인 박쥐의 뇌에서 DDT의 치사 화학 농도는 어린 박쥐의 약 1.5배입니다.M. griscens는 수생 유충 단계를 가진 많은 종류의 곤충을 먹기 때문에, 이 먹이 공급원이 화학 [13]농도의 근원일 수도 있다고 믿어진다.다른 연구에서 실험한 박쥐들 중 많은 수가 날 수 없는 어린 박쥐들이어서, 우유만 마셨을 가능성이 높다.수유를 통한 집중 후, 성체 회색 박쥐의 먹이인 백만분의 몇 퍼센트가 이 청소년들에게 죽음을 야기할 것이다.이동 스트레스나 청소년 비행 개시 등 지방 활용이 빠른 조건에서는 유해 화학물질의 잔류물 동원이 일어나 [9]사망을 초래할 수 있다.회색 박쥐 개체수 감소와 관련된 다른 살충제로는 딜드린과 딜드린 모화합물 알드린 등이 있으며, 이들은 다른 박쥐 [9]종에서도 사망률을 증가시켰다.1970년에 DDT의 제조가 중단되고 1974년 10월에 딜드린과 알드린의 제조가 중단되었음에도 불구하고, 바이오타의 심각한 오염은 지속되었다.그러나 최근 다양한 서식지의 구아노 샘플은 유해한 특정 화학물질의 감소를 나타내고 있다.예를 들어, Cave Springs 동굴의 guano는 1976년부터 1985년까지 DDE(DDT와 관련된 화합물)가 41% 감소했고, Key Cave의 guano는 같은 기간 동안 67% 감소했습니다.하지만,[13] 이 화학물질들이 얼마나 오랫동안 야생동물에 해를 끼칠 농도로 남아있을지는 알려지지 않았다.

인적 교란

인간의 교란으로 인해 겨울잠에서 깨어나는 회색 박쥐(이 경우 과학자들은 개체수 추정을 실시하고 있습니다).회색박쥐는 교란 첫 시간 동안 0.48g의 몸무게를 줄일 수 있으며 이러한 중요한 지방 비축량은 봄이 오기 전까지 보충될 수 없습니다.

인간의 직접적인 교란과 공공 기물 파손은 회색 박쥐의 개체수 감소로 이어지는 주요 요인이다.1960년대에 박쥐들은 동굴에서 나오거나 장난에 이용당하다가 오락 목적으로 죽임을 당했습니다.많은 소유주들은 박쥐들이 [11]광견병을 옮길지도 모른다는 근거 없는 두려움 때문에 군집 전체를 말살하려고 시도했다.동굴 내부 100m 이내, 동굴 바닥에서 불과 2m 높이에 둥지를 틀고 있는 박쥐들은 특히 파괴 행위와 강도 높은 교란 행위를 일으키기 쉽다.더 높은 천장이나 동굴 안쪽에 둥지를 틀고 있는 박쥐들은 직접적인 파괴에 덜 취약하다.한 연구는 바닥에서 15미터 이상의 천장 높이를 가진 동굴들이 [14]분출자들로부터 사실상 보호되고 있다는 것을 보여주었다.직접적인 파괴가 없더라도 인간의 동굴 방문은 회색 박쥐 개체군에 악영향을 미칠 수 있다.인간이 동굴에 들어갈 때마다 빛이나 소리 범위 안에 있는 모든 박쥐들이 겨울잠에서 [3]적어도 부분적으로 깨어나게 됩니다.그들이 겨울잠을 자는 동안 회색 박쥐의 흥분은 그들이 에너지를 소모하게 하여 그들의 에너지 비축량을 감소시킬 수 있다.이 보호구역들은 겨울잠과 봄철 이동을 통해 박쥐를 지탱해야 하기 때문에, 만약 박쥐가 보호구역이 부족하면, 박쥐가 너무 빨리 동굴을 떠나 [3]생존 가능성을 떨어뜨릴 수 있다.동면 중 각각의 교란에는 방해받지 않고 10-30일 [2]동안 회색 박쥐를 지탱할 수 있는 에너지가 사용되는 것으로 추정됩니다.6월과 7월에 날지 못하는 어린 것들이 있을 때, 포식자나 다른 교란으로부터 탈출한 암컷들은 공황 상태에서 새끼를 떨어뜨려, 청소년 [9]사망률을 높일 수 있다.

보존.

동굴문

많은 요인들이 M. griscens의 생존 가능한 서식지를 결정하는 데 중요한 역할을 한다.그 중 동굴 입구의 자연적 특징, 동굴의 물리적 특징, 지표면 [15]기후 등이 있다.이러한 기여 요소들은 동굴 동물군을 육성하는 내부 조건을 결정하는 데 특히 중요한 역할을 한다.회색박쥐는 동굴에서 서식하는 종이기 때문에 내부 여건이 좋은 동굴에만 서식할 수 있다.인간의 개입으로 [16]회색박쥐에게 적합한 동굴의 수가 급격히 줄어들었다.따라서 회색박쥐의 서식 범위를 최대화하기 위해 미국 정부는 동굴 게이트 프로그램에 자금을 지원하고 있다.동굴 게이트는 내부 동굴 조건에 대한 인간의 교란 영향을 제한하기 때문에 동굴 거주 종 보호에서 허용되는 방법이다.내부 동굴 문을 건설할 때, 동굴을 통과하는 기류의 변화와 동굴에 접근하거나 나가는 박쥐의 능력을 최소화하기 위해 몇 가지 주요 매개변수가 구현되었다.이러한 제한을 염두에 두고, 내부 동굴 문은 역사적으로 중요한 보금자리 지역보다 5미터에서 15미터 앞에 배치되었다.또한 게이트 바 사이에 15cm의 간극이 허용되어 동굴 [16]안팎으로 방해받지 않는 비행이 보장되었다.이러한 요인을 고려하지 않은 초기 동굴 게이트 방식은 종종 동굴 포기로 이어졌습니다.동굴 게이트의 숙련도를 평가할 때, 동굴 게이트 건설 전후의 인구 역학과 [16]동굴로부터의 출현 개시라는 두 가지 지표가 확립되었다.개체군 추정치는 박쥐 구아노의 축적에서 도출되었다.구아노가 많을수록 더 많은 인구가 존재한다는 것을 의미했다.연구 중인 동굴에서 회색 박쥐의 출현을 조작하는 데 적외선 광원이 사용되었습니다.열린 동굴과 게이트 동굴에서 박쥐가 출현하는 빈도를 관찰한 결과, 게이트가 [16]장애물이 아님을 알 수 있습니다.하지만, 게이트 입구는 회색 박쥐의 천적들에게 새로운 기회를 제공했습니다.게이트는 때때로 박쥐들이 천천히 날아야 할 뿐만 아니라, 떠오르는 박쥐들의 손이 닿는 곳에 있는 포식자들에게 사냥 횃대를 제공하기 때문에, 동굴 [17]게이트에 의해 자연적인 포식자가 증가할 수 있습니다.

모집단 보호

1982년 회색 박쥐 회수 계획에서 미국 어류 및 야생동물국은 회색 박쥐 개체수의 감소를 막고 회색 박쥐 서식지를 보존하기 위한 조치를 마련했습니다.이 계획에서, 미국 어류 및 야생동물국은 회색 박쥐가 살고 있는 것으로 알려진 동굴을 구입하고, 이러한 장소에서는 인간의 교란을 막기 위해 인간의 접근을 줄일 것을 제안했다.회색 박쥐 개체군에 대한 인간의 영향을 줄이기 위해, 게이트, 펜스, 표지판 및 법 집행 기관에 의한 감시를 이용할 수 있다.회색박쥐는 계절에 따라 다른 동굴을 사용하기 때문에 계절에 따라 노력을 집중해야 한다.강, 저수지 해안선 및 숲은 충분한 먹이를 구할 수 있도록 회색 박쥐 동굴 근처에 그대로 두어야 한다.살충제 사용, 제초제 사용, 정화 또는 실트화를 초래할 수 있는 활동과 같이 주요 회색 박쥐 동굴 반경 25km 내에서 발생하는 모든 활동은 신중하게 검토하고 필요에 따라 수정해야 한다.회색 박쥐 동굴이 있는 정부 관리들과 토지 소유주들은 회색 박쥐와 잠재적으로 해로운 활동에 대해 교육받아야 한다.마지막으로, 미국 어류 및 야생동물국은 이 취약[2]종에 대한 인간의 영향을 더욱 이해하기 위해 과학계의 지속적인 연구가 필요하다는 것을 인식했습니다.

법적 상태

1978년부터 2002년까지 M. griscens 범위의 서쪽 지역에서 48개(44%)의 산모동굴 중 21개(44%)의 M. griscens 개체수는 유의미한 증가 추세를 보였고, 17개(35%)는 추세가 없었고, 10개(21%)는 감소세를 보였다.2003년의 한 연구는 회색 박쥐 여름 동굴 개체군에 대한 종 전체의 평가를 시도했다.이 연구에서는 76개 모성 군락 중 3개(4%)가 증가하고 있으며 66개(87%)는 눈에 띄는 경향이 없으며 7개(9%)는 [7]감소 추세를 보였다.멸종위기종법에 따르면 가장 중요한 동면기의 90%가 보호되고 가장 중요한 모성 군집의 75%가 5년 동안 개체수가 안정되거나 증가하여 회색박쥐가 멸종위기종에서 멸종위기로 강등될 수 있습니다.회색박쥐의 범위는 매우 넓고 표본 추출 기술은 매우 다양하고 불완전하기 때문에(따라서 종 전체 개체수 조사를 시도할 때 데이터는 다소 신뢰할 수 없음), 회색박쥐는 가까운 미래에 [9]하향 조정될 가능성은 낮지만, 1980년대와 2004년 사이에 총 개체수가 약 104% 정도(약 160만 마리에서 340만 [3][18]마리로) 반등했다.

미시시피 주 경계 내에서 37년 동안 회색 박쥐 한 마리 없이 지내다가 2004년 9월 20일 미시시피 북동부 티쇼밍고 카운티에서 수컷 회색 박쥐가 발견되었는데, 이 박쥐가 미시시피 주 내에서 멸종하고 사라지기 전 마지막 알려진 M. griscens에서 남쪽으로 42km 떨어진 곳에서 발견되었습니다.유일하게 알려진 회색 박쥐들은 카운티의 북동쪽에 위치한 Check Mine이라고 알려진 곳에 살았다.회색 박쥐들은 1967년에 Check Mine에서 마지막으로 기록되었다.)쓰레기, 연기, 낙서를 포함한 광범위한 인간 소동은 박쥐에 의한 초크 광산의 사용에 영향을 준 것으로 여겨진다.이 박쥐의 발견은 환경보호론자들에 의해 긍정적인 신호로 여겨지지만, 미시시피 M. 그리센스 개체군이 아닐 수도 있다.앨라배마주 블링스프링스 동굴에 위치한 가장 가까운 회색박쥐 모체 군집은 2004년 회색박쥐가 발견된 곳에서 북동쪽으로 90km(56mi) 떨어진 곳이지만 회색박쥐가 광범위한 지역에서 먹이를 찾는 것으로 알려져 있어 이 박쥐가 블링스프링스 동굴 [19]군체에 속했을 가능성이 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Solari, S. (2018). "Myotis grisescens". IUCN Red List of Threatened Species. 2018: e.T14132A22051652. doi:10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T14132A22051652.en. Retrieved 19 November 2021.
  2. ^ a b c d e f g h i Brady, J., T. Kunz, M.터틀 박사학위윌슨(1982년 7월).회색 박쥐 복구[permanent dead link] 계획미국 어류 및 야생동물 생활국
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n 미첼, W.A. & C.O.Martin(2002년 5월) USACE 프로젝트의 동굴 균열 거주 박쥐: 그레이 배트(Myotis griscens) 2011-08-12 웨이백 머신에 보관.
  4. ^ a b c d e f g h Best, T.L.; B.A. Milam; T.D. Haas; W.S. Cvilikas; L.R. Saidak (1997). "Variation in diet of the Gray Bat (Myotis grisescens)". Journal of Mammalogy. 78 (2): 569–584. doi:10.2307/1382909. JSTOR 1382909.
  5. ^ a b c R.K. LaVal; R.L. Clawson; M.L. LaVal; W. Claire (1977). "Foraging Behavior and Nocturnal Activity Patterns of Missouri Bats, with Emphasis on the Endangered Species Myotis grisescens and Myotis sodalist". Journal of Mammalogy. 58 (4): 592–599. doi:10.2307/1380007. JSTOR 1380007.
  6. ^ a b 회색 박쥐(Myotis griscens).미국 어류 및 야생동물국 멸종위기종갱신일 :2010년 9월 14일액세스:2010년 4월 16일
  7. ^ a b c d e f Sherman, A.R.; Martin, C.O. (2006). Edwards, Cody W. (ed.). "Rediscovery of the Gray Bat (Myotis grisescens) in Northeastern Mississippi". Southwestern Naturalist. 51 (3): 418–420. doi:10.1894/0038-4909(2006)51[418:ROTGBM]2.0.CO;2.
  8. ^ Boone, Madison. "Gray Bat". Encyclopedia of Alabama. Auburn University Outreach.
  9. ^ a b c d e Sasse, D.B.; Clawson, R.L.; Harvey, M.J.; Hensley, S.L. (2007). "Status of Populations of the Endangered Gray Bat in the Western Portion of its Range". Southeastern Naturalist. 6 (1): 165–172. doi:10.1656/1528-7092(2007)6[165:SOPOTE]2.0.CO;2.
  10. ^ a b c d e f g Brack, V. Jr.; LaVal, R.K. (2006). "Diet of the Gray Myotis (Myotis grisescens): variability and consistency, opportunism, and selectivity". Journal of Mammalogy. 87 (1): 7–18. doi:10.1644/05-MAMM-A-098R1.1.
  11. ^ a b c Tuttle, M.D. (1976). "Population ecology of the Gray Bat (Myotis grisescens): Factors influencing growth and survival or newly volant young". Ecology. 57 (3): 587–595. doi:10.2307/1936443. JSTOR 1936443.
  12. ^ a b Hamilton, W. J.; W. M. Gilbert; F. H. Heppner & R. Planck (1967). "Starling roost dispersal and a hypothetical mechanism regulating rhythmic animal movement to and from dispersal centers". Ecology. 48 (5): 825–833. doi:10.2307/1933740. JSTOR 1933740.
  13. ^ a b c Bagley, F.M.; Clark, D.R. Jr. & Johnson, W.W. (1987). "Northern Alabama Colonies of the Endangered Gray Bat Myotis grisescens: Organochlorine Contamination and Mortality". Biological Conservation. 43 (3): 213–225. doi:10.1016/0006-3207(88)90114-0.
  14. ^ Tuttle, M. D. (1979). "Status, Causes of Decline, and Management of Endangered Gray Bats". The Journal of Wildlife Management. 43 (1): 1–17. doi:10.2307/3800631. JSTOR 3800631.
  15. ^ Martin, Keith W.; Leslie, David M.; Payton, Mark E.; Puckette, William L.; Hensley, Steve L. (2006). "Impacts of passage manipulation on cave climate: Conservation implications for cave-dwelling bats". Wildlife Society Bulletin. 34 (1): 137–143. doi:10.2193/0091-7648(2006)34[137:IOPMOC]2.0.CO;2.
  16. ^ a b c d Martin, Keith W.; Leslie, David M.; Payton, Mark E.; Puckette, William L.; Hensley, Steve L. (2003). "Internal cave gating for protection of colonies of the endangered Gray Bat (Myotis grisescens)" (PDF). Acta Chiropterologica. 5 (1): 143–150. doi:10.3161/001.005.0112. S2CID 83580163. Archived from the original (PDF) on 2011-09-27. Retrieved 2011-04-22.
  17. ^ White, D. H.; Seginak, J. T. (1987). "Cave Gate Designs for Use in Protecting Endangered Bats". Wildlife Society Bulletin. 15 (3): 445–449. JSTOR 3782556.
  18. ^ Bat, G. (Myotis grisescens) 5-Year Review: Summary and Evaluation (PDF) (Report). US Fish and Wildlife Service. 2009.
  19. ^ Clark, D.R.; R.K. LaVal; D.M. Swineford (1978). "Dieldrin-Induced Mortality in an Endangered Species, the Gray Bat (Myotis grisescens)". Science. 199 (4335): 1357–1359. Bibcode:1978Sci...199.1357C. doi:10.1126/science.564550. PMID 564550.

외부 링크

Wikis종의 Myotis griscens 관련 데이터