コウモリ
コガネ コウモリ ( Chalinolobus picatus )は、Vespertilionidae科のコウモリの一種です。それはオーストラリア東部の半乾燥林でのみ見られます。
説明
コウモリの小さなコウモリは、属の最小のコウモリです。コートは光沢のある黒で、腹部にわずかにグレーのウォッシュがあります。両側には、陰部で出会って「V」を形成する真っ白なストライプがあります。 4-8 gの重さ。種の性別の間で外観に大きな違いはありません。
解剖学と生理学
C. picatusの解剖学と生理学の詳細についてはほとんど知られていない。
骨格構造その骨の構造は他の多くのコウモリと似ていますが、種を定義するわずかな違いがあります。その頭蓋骨は小さく、頭蓋骨の幅はわずか7 mmです。眼窩上腫脹は顕著ではなく、脳の症例に中央値の山はありません。頭蓋骨の全長は約11.7 mmです。コウモリのコウモリには、頸椎7頭、胸椎11頭、腰椎4頭があり、尾部の小さな構造を構成する尾椎3頭があると考えられています。骨盤帯骨(腸骨、坐骨、恥骨)は、他の哺乳類よりも強く融合しています。下後肢は主に脛骨で構成され、fi骨は痕跡であり、脛骨に癒合しています。後肢は180°回転しているため、歩くときは膝を腹側に向けます。後肢全体は広角回転が可能で、吊り下げたときに360°完全に回転できます。この後肢のつま先には、非常に強く横方向に圧縮された爪があります。指骨に取り付けられた軟骨の輪を通る腱は、自動ロックシステムを可能にします。バットの重さは、腱を教え続けるため、つま先がぶら下がっているときにつかむため、バットはねぐらから落ちることなく眠ることができます。後肢と尾部の間に広がる皮膚の皮弁である尿路球は、足首近くにある骨によって支えられています。前肢の骨はすべて伸びており、伸びる度合いは、骨が身体から遠くなるほど大きくなります。尺骨は痕跡であり、radius骨に癒合しています。前腕の長さは通常31〜33 mmです。親指は過度に大きくなることはありませんが、自由に移動できます。手首は非常に柔軟です。 radius骨と尺骨の融合により、翼を支える力が得られます。翼の骨は、アクションごとに単一の筋肉によって制御されます。肘には、尺骨と呼ばれる小さな骨があり、膝蓋骨に似ています。
循環系コウモリは、他の哺乳類の心臓と同様に、4室の心臓を持っています。コウモリの体重の0.6〜1.3%です。詳細については、循環システムを参照してください。
生息地と分布
ニューサウスウェールズ州北西部から南西部、クイーンズランド州の中央部と南部、南オーストラリア州東部、ビクトリア州北西部に分布することが知られています。ただし、これらは、これらの地域に残っている少数の大きな生息地にのみ存在します。 Little Pied batの特定の場所には、ウィランドラ湖NSW、イダリア国立公園QLD、スタート国立公園NSW、グルーポットリザーブSA、ヤララフローラアンドファウナリザーブVICなどがあります。半乾燥の背の高い低木地やブドウ林など、ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州のさまざまなブッシュランドの木のくぼみにしばしばねぐらがありますが、ユーカリとアカシアのオープンウッドランドでよく見られます。 Little Pied Batは、これらのタイプの生息地周辺の放棄された建物にもあります。 Little Pied Batsのコロニーは、数人から50匹のコウモリまでさまざまです。各コウモリの世代は3〜5年です。人口は減少しています。
ダイエット
insect、甲虫、,のないアリ、ゴキブリ、コナジラミ、キリギリス、コオロギ、セミ、クモ、ハエ、シロアリ、バッタなどの昆虫を食べます。主に天蓋の低域と中域で狩りをします。
動作
その行動、特にねぐら行動と交尾戦術についてはほとんど知られていない。この分野ではさらなる研究が必要です。彼らは繁殖期と夜行性を持っているほとんどのコウモリに似ていると推定され、昼間に発見されたと考えられています。
進化と分類
分類学
それはVespertilionidae科のChalinolobus属の一部です。 C. dwyeri、C. のgouldii、C. 守男 、C. gouldii、C. のnigrogriseusとC.のtuberculatus:それは他の6つのコウモリ種と、この属を共有しています。
進化
一般的にアフリカの蝶コウモリとして知られている属Glauconycterisは 、属オーストラリアのChalinolobusに密接に関連していると考えられています。コウモリの「分類と進化」セクションを参照すると、順序の関係が表示されます。
エコーロケーション
小さなコウモリのコウモリは、高周波音の短いパルスを発し、戻ってくるエコーを解釈することにより、周囲を狩り、知覚します。この手法は、1944年にエコーロケーションと呼ばれる独自の適応です。呼び出しシーケンスは、一連のパルスで構成され、各パルス間のギャップはコウモリによって制御されます。行動、年齢、性別、狩猟戦略などにより、電話は異なります。異なるコウモリ種は異なる呼び出しを発し、これはそれらの形態と生息地の使用を反映していると考えられます。小さなコウモリのコウモリはsR形状のパルスを持つパルスを使用します。左の「ココウモリのエコーロケーション形状」の画像を参照してください。
健康と人獣共通感染症
QLDおよびNSW地域では、コウモリが感染する病気が数多くあります。これらの病気は人間にも伝染する可能性があります(動物病)。コウモリには2つの主な病気があり、それは人間に伝染する可能性があり、小さなコウモリによって運ばれると考えられています。
オーストラリアのコウモリリッサウイルス
オーストラリアのコウモリリッサウイルス(ABLV)は1996年に特定されました。多くのオオコウモリと1つの昆虫を食べるマイクロバットで発見されています。コウモリのコウモリが病気にかかる可能性はわずかですが、それでも可能です。多くのコウモリの血液検査の後、オーストラリアのコウモリがウイルスを運ぶことができるという証拠があります。ウイルスが発見されてから、3人がABLVの契約により死亡しています。 ABVLは、狂犬病ウイルスと密接に似ていますが、同一ではありません。ウイルスは、咬傷、引っ掻き傷、または他の体液、たとえば目の粘膜露出を介して伝染します。人間のABLV感染は深刻な病気を引き起こし、麻痺、せん妄、けいれん、死をもたらします。通常、死は呼吸麻痺によるものです。 ABLVには特別な治療法はありません。傷口を適切に洗浄することで、感染のリスクを減らすことができます。
ヘンドラウイルス
ヘンドラウイルスの自然宿主はオオコウモリです。ただし、ヘンドラウイルスは犬で見つかっているため、他のコウモリがこの病気を媒介する可能性があります。コウモリの糞便を摂取することで最も一般的にウマに感染します。ヘンドラは、大きな競馬場で病気の馬が発生した後、1994年に発見されました。この時以来、60頭以上の馬が感染し、死亡または安楽死させられました。多くの人間がヘンドラウイルスに感染したウマにさらされ、ウイルスに感染していませんが、数人はほとんどが獣医で、4人が死亡しました。特徴には、呼吸困難および/または脱力感、および協調していない歩行や筋肉のけいれんなどの神経学的徴候が含まれ、ほとんどの場合、すぐに死に至ります。ヘンドラには特別な治療法はありませんが、ワクチン接種は現在進行中で(2013年)、今後数年以内にリリースされます。
保全
小さなコウモリは、個体数の減少に直面しており、生息地の喪失によって脅かされています。過去50年にわたるNSW州の綿花の伐採により、生息地の範囲が10%縮小し、クリアランスが進行中です。 QLDでも同様の生息地の損失がありますが、この段階でのコウモリの生息地への影響は不明です。ねぐらの乱れ、州の森林地帯での木材収穫、および変化する火災体制はすべて、リトル・パイド・コウモリに対する潜在的な脅威です。コウモリの小さなコウモリは、恐らく生息地の転換と範囲の縮小のために、その大幅な減少のために、絶滅危Near種としてリストされています。ただし、3世代にわたって低下率は30%未満であるため、脆弱性の対象にはなりません。
ソース
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