Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Histiotus - это род южноамериканских летучих мышей [1] с видами, которые включают:

В Парагвае летучих мышей Histiotus собирают в основном в жилищах людей или около домашних животных из-за значительного увеличения активности человека в парагвайском Чако за последние 20 лет. [2]

Среда обитания [ править ]

Гистиотус встречается в тропических и умеренных зонах Южной Америки. Их естественная среда обитания варьируется от районов со скалистыми горами до лесов в Парагвае, Перу, Бразилии, Аргентине и Чили. [3]

Поведение [ править ]

Эхолокация и кормление [ править ]

Histiotus являются воздушными кормушками и используют эхолокацию для ловли добычи. Они могут создавать эхолокационные сигналы с преобладанием частот ниже 20 Гц, чтобы поймать добычу. Рацион Histiotus состоит из насекомых, в частности, H. montanus в основном питается бабочками и двукрылыми ( мухами ). H. macrotus поедает двукрылых, а H. velatus - моль. [4]

Социальные системы [ править ]

Большинство видов являются колониальными, а некоторые считаются индивидуальными. Отдельные системы рассматриваются для летучих мышей, которые взаимодействуют как одна или менее десяти летучих мышей. [3] Самки большинства летучих мышей умеренной зоны летом образуют родильные колонии для совместного выращивания детенышей. Эти колонии позволяют людям уменьшить потерю тепла, образуя кластер. Это называется социальной терморегуляцией. (Подробнее о метаболизме см .: Метаболизм). [5]

Летающие приспособления [ править ]

Летные характеристики определяются формой крыльев и экологическими аспектами, такими как поведение при кормлении (способ поиска пищи) и выбор среды обитания. Исследования показали, что H. montanus и H. macrotus обладают высокой маневренностью и низкой скоростью, что соответствует летучим мышам, населяющим лесные массивы. Высокая маневренность или способность быстро менять направление и скорость полета важны для летучих мышей, чтобы успешно ловить добычу и избегать хищников. [ необходима цитата ]

Дыхательная и сердечно-сосудистая адаптация [ править ]

Адаптация к полету включает в себя многие системы, в частности сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Летучие мыши считаются млекопитающими, приспособленными к экстремальным условиям, в которых управление кислородом имеет решающее значение. Дыхательная и сердечно-сосудистая системы претерпевают изменения, которые позволяют организму оптимизировать получение и доставку кислорода к тканям, чтобы выжить в этом экстремальном образе жизни. [ необходимая цитата ] Исследования, проведенные на H.macrotus и H.montanus, показывают, что у них такая же респираторная стратегия, как и у других летучих мышей: «узкопрофильная стратегия с высоким ключом». Эта стратегия включает:

  1. большее сердце и сердечный выброс
  2. высокий гематокрит , высокая концентрация гемоглобина и высокая способность переносить кислород в крови и
  3. оптимизация структурных параметров органов дыхания. Другими словами, эти летучие мыши способны наиболее эффективно использовать свою дыхательную структуру. [6]

Метаболизм [ править ]

У летучих мышей потребность в энергии особенно высока во время беременности или кормления грудью. Одним из способов экономии энергии для многих летучих мышей является оцепенение , которое представляет собой контролируемое существенное снижение скорости метаболизма и температуры тела ( метаболизма ). Помимо зимней спячки (длительного оцепенения), летучие мыши умеренной зоны, такие как Histiotus, часто становятся вялыми в периоды холодной погоды летом (ежедневное оцепенение) для экономии энергии. Уменьшая скорость метаболизма, торпор увеличивает срок беременности и нарушает лактацию. Это приводит к поздним родам и замедлению роста молоди. Это снижает вероятность того, что молодь выживет в первую зиму, потому что прошло недостаточно времени для накопления необходимого количества жира до перехода в спячку. Вот почему самки большинства летучих мышей умеренной зоны, таких как Histiotus , летом образуют родильные колонии для совместного выращивания детенышей. Эти колонии позволяют людям снижать потери тепла, формируя кластер, и, следовательно, своим поведением они могут улучшить изоляцию, что приводит к сохранению энергии. [5]

Ссылки [ править ]

  1. Simmons, Nancy B. (2005), «Chiroptera» , в Wilson, Don E .; Reeder, DeeAnn M. (ред.), Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3-е изд.), Балтимор: Johns Hopkins University Press , стр. 312–529, ISBN 978-0-8018-8221-0, получено 2 октября 2009 г.
  2. Лопес-Гонсалес, Селия (январь 2004 г.). «Экологическая зоогеография летучих мышей Парагвая». Журнал биогеографии . 31 (1): 33–45. DOI : 10.1111 / j.1365-2699.2004.00940.x .
  3. ^ a b Каналы, Маурисио; Гросси, Бруно; Ириарте-Диас, Хосе; Велозу, Клаудио (29 марта 2013 г.). «Биомеханические и экологические отношения морфологии крыла восьми чилийских летучих мышей» . Revista Chilena de Historia Natural . 78 (2): 215–227.
  4. ^ Фентон, М. Брок; Уитакер-младший, Джон О; Vonhof, Maarten J; Уотерман, Джейн М; Педро, Вагнер А; Агиар, Людмила М.С. Баумгартен, Хулио Э .; Бушар, Сильви; Фариа, Дебора М.; Портфорс, Кристина V; Раутенбах, Наас, Иллинойс; Скалли, Уильям; Зортеа, Марлон (1999). «Рацион летучих мышей из Юго-Восточной Бразилии: связь с эхолокацией и пищевым поведением» . Revista Brasileira de Zoologia . 16 (4): 1081–1085. DOI : 10.1590 / S0101-81751999000400017 .
  5. ^ a b Pretzlaff, Ирис; Керт, Джеральд; Даусманн, Катрин Х. (апрель 2010 г.). «Совместно разводимые летучие мыши используют физиологические и поведенческие приспособления для оптимизации ежедневного расхода энергии» . Naturwissenschaften . 97 (4): 353–363. Bibcode : 2010NW ..... 97..353P . DOI : 10.1007 / s00114-010-0647-1 . PMC 2841750 . PMID 20143039 .  
  6. ^ Каналы, М .; Атала, C; Olivares, R; Guajardo, F; Фигероа, Д.П .; Sabat, P; Розенманн, М. (15 октября 2005 г.). «Функциональная и структурная оптимизация дыхательной системы летучей мыши Tadarida brasiliensis (Chiroptera, Molossidae): имеет ли значение геометрия дыхательных путей?» . Журнал экспериментальной биологии . 208 (20): 3987–3995. DOI : 10,1242 / jeb.01817 . PMID 16215224 .