히스티오투스

Histiotus
히스티오투스
Histitus macrotus
작은큰귀갈색박쥐(Histiotus montanus)
과학적 분류 e
왕국: 애니멀리아
문: 챠다타
클래스: 젖꼭지
주문: 키롭테라속
패밀리: 베스페르틸리오누스과
부족: 엡테시치니
속: 히스티오투스
제르베이, 1856년
모식종
청개구리
종.

히스티오투스 에일리누스
히스티오투스카데나이
히스티오투스콜롬비아
히스티오투스 디아파노프테루스
히스티오투스 훔볼티
히스티오투스 래포티스
히스티오투스 마크로투스
히스티오투스 마젤라니쿠스
히스티오투스모키카
몬타누스히스티오투스
히스티오투스벨라투스

히스티오투스(Histiotus[1], "sail 귓속")는 남아메리카에 사는 박쥐의 한 속이며,[2] 다음을 포함한다.

파라과이에서 히스티오투스 박쥐는 지난 20년 [3]동안 파라과이 차코에서 인간의 활동이 크게 증가했기 때문에 주로 인간의 거주지나 가축 주변에서 수집되어 왔다.

서식지

히스티오투스는 남아메리카의 열대 및 온대 지역에서 발견된다.그들의 자연 서식지는 바위산이 있는 지역에서부터 파라과이, 페루, 브라질, 아르헨티나 그리고 [4]칠레의 숲에 이르기까지 다양합니다.

행동

반향 위치 확인 및 공급

히스티오투스는 공중에서 먹이를 주는 동물로 먹이를 잡기 위해 반향 위치를 사용한다.그들은 먹이를 잡기 위해 20kHz 미만의 주파수에 의해 지배되는 반향 위치 확인 호출을 할 수 있다.히스티오투스의 식단은 곤충들로 구성되어 있다; H. 몬타누스는 주로 나비와 파리를, H. 마크로투스는 파리를, H. 벨라투스[5]나방을 먹는다.

사회 제도

대부분의 종들은 군생하며 일부는 개체로 여겨진다.개별 시스템은 1 박쥐 또는 10 [4]박쥐 이하로 상호작용하는 박쥐에 대해 고려됩니다.대부분의 온대 박쥐의 암컷은 새끼를 공동으로 키우기 위해 여름에 모성 집단을 형성합니다.이 군락을 통해 개체는 클러스터를 형성함으로써 열 손실을 줄일 수 있습니다.이것은 사회적 온도 조절이라고 불립니다. (대사에 대한 자세한 내용은 신진대사를 참조하십시오.)[6]

비행 적응

비행성능은 먹이찾기 행동(식량찾기 방식)과 서식지 선택 등 날개 모양과 생태학적 측면에 의해 결정된다.연구에 따르면 몬타누스 마크로투스는 숲이 우거진 지역에 사는 박쥐에 해당하는 높은 기동성과 느린 속도를 가지고 있다.박쥐가 먹이를 성공적으로 포획하고 포식자를 피하기 위해서는 비행 [citation needed]방향과 속도를 빠르게 바꿀 수 있는 높은 기동성이나 능력이 중요하다.

호흡 및 심혈관 적응

비행 적응에는 많은 시스템, 특히 심혈관 및 호흡 시스템이 포함됩니다.박쥐는 산소 관리가 중요한 극한 환경에 적응한 포유류로 여겨진다.호흡기와 심혈관 시스템은 이 극단적인 [citation needed]삶의 방식에서 살아남기 위해 유기체가 조직에 대한 산소 획득과 전달을 최적화할 수 있도록 하는 변화를 겪습니다.H.macrotusH.montanus대한 연구는 그들이 다른 박쥐들과 같은 호흡 전략을 가지고 있다는 것을 보여준다: "좁은 기반의 높은 키 전략".이 전략에는 다음이 포함됩니다.

  1. 더 큰 심박출량
  2. 높은 헤마토크릿, 높은 헤모글로빈 농도, 높은 혈중 산소 운반 능력 및
  3. 호흡 구조 매개변수의 최적화.즉, 이 박쥐들은 호흡 [7]구조를 가장 효과적으로 이용할 수 있다.

대사

박쥐의 경우 임신이나 수유 중에 에너지 요구량이 특히 높습니다.많은 박쥐들이 에너지를 절약할 수 있는 한 가지 방법은 대사율과 체온의 조절되고 상당한 하락인 토폴을 사용하는 것입니다.히스티오투스와 같은 온대 박쥐들은 겨울철 동면 외에도 에너지를 절약하기 위해 여름의 추운 날씨 기간 동안 종종 미적지근합니다.대사율을 감소시킴으로써 임신기간을 연장하고 수유를 저해한다.이것은 늦은 출산과 느린 청소년 성장률을 초래한다.이것은 동면하기 전에 적절한 양의 지방을 저장할 충분한 시간이 지나지 않았기 때문에 청소년들의 첫 번째 겨울 생존 확률을 낮춘다.이것이 히스티오투스와 같은 대부분의 온대 박쥐의 암컷들이 새끼를 공동 키우기 위해 여름에 모성 집단을 형성하는 이유입니다.이러한 군집은 개체들이 클러스터를 형성함으로써 열 손실을 줄일 수 있게 해주며, 따라서 그들의 행동에 의해 단열재를 개선할 수 있게 해주며,[6] 이는 에너지 절약으로 이어집니다.

레퍼런스

  1. ^ Simmons, Nancy B. (2005), "Chiroptera", in Wilson, Don E.; Reeder, DeeAnn M. (eds.), Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.), Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 312–529, ISBN 978-0-8018-8221-0, retrieved 2 October 2009
  2. ^ Mammal Diversity Database (2021-08-10), Mammal Diversity Database, Zenodo, retrieved 2021-09-17
  3. ^ Lopez-Gonzalez, Celia (January 2004). "Ecological zoogeography of the bats of Paraguay". Journal of Biogeography. 31 (1): 33–45. doi:10.1111/j.1365-2699.2004.00940.x.
  4. ^ a b Canals, Mauricio; Grossi, Bruno; Iriarte-Diaz, Jose; Veloso, Claudio (29 March 2013). "Biomechanical and ecological relationships of wing morphology of eight Chilean bats". Revista Chilena de Historia Natural. 78 (2): 215–227.
  5. ^ Fenton, M. Brock; Whitaker Jr, John O; Vonhof, Maarten J; Waterman, Jane M; Pedro, Wagner A; Aguiar, Ludmilla M.S; Baumgarten, Júlio E; Bouchard, Sylvie; Faria, Deborah M; Portfors, Christine V; Rautenbach, Naas I.L; Scully, William; Zortea, Marlon (1999). "The diet of bats from Southeastern Brazil: the relation to echolocation and foraging behaviour". Revista Brasileira de Zoologia. 16 (4): 1081–1085. doi:10.1590/S0101-81751999000400017.
  6. ^ a b Pretzlaff, Iris; Kerth, Gerald; Dausmann, Kathrin H. (April 2010). "Communally breeding bats use physiological and behavioural adjustments to optimise daily energy expenditure". Naturwissenschaften. 97 (4): 353–363. Bibcode:2010NW.....97..353P. doi:10.1007/s00114-010-0647-1. PMC 2841750. PMID 20143039.
  7. ^ Canals, M.; Atala, C; Olivares, R; Guajardo, F; Figueroa, DP; Sabat, P; Rosenmann, M (15 October 2005). "Functional and structural optimization of the respiratory system of the bat Tadarida brasiliensis (Chiroptera, Molossidae): does airway geometry matter?". Journal of Experimental Biology. 208 (20): 3987–3995. doi:10.1242/jeb.01817. PMID 16215224.