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進化の収束 (3) : nectarivorie

日曜日 7 4月 2013

Troisième épisode la série consacrée aux convergences évolutives. Après les chauves-souris pêcheuses et les ホオヒゲコウモリ, ce nouvel article est dédié à la nectarivorie chez la famille des Phyllostomidae. Cette famille de chauves-souris d’Amérique Centrale et du Sud se caractérise par sa grande diversité de régimes alimentaires : ザ’insectivorie, ザ carnivorie, ザhématophagie, ザ frugivorienectarivorie. Les espèces nectarivores de cette famille étaient auparavant regroupées sur la base de critères écomorphologiques (écologie + 形態): rostres et langues allongés, dentition réduite et vol sur place. Une étude moléculaire approfondie a mis en évidence une double origine de la nectarivorie, avec de subtiles différences morphologiques, notamment au niveau de la structure de la langue (e.g. Datzmann et al. 2010).

Glossophaga soricina (Phyllostomidae), chauve-souris nectarivore sur un distributeur de nectar

© Photo: Raphaël Colombo

Yann pour le Chiroblog

引用

Datzmann, T., フォンHelversen, ザ. et F. メイヤー. 2010. Evolution of nectarivory in phyllostomid bats (Phyllostomidae Gray, 1825, 翼手目: 哺乳類). BMC Evolutionary Biology 10: 165.

進化の収束 (2) : ホオヒゲコウモリ !

金曜日 1 3月 2013

La série d’articles consacrées aux convergences évolutives se poursuit. Après les chauves-souris pêcheuses, un second article consacré aux ホオヒゲコウモリ. Ce genre de chauve-souris est réparti à l’échelle mondiale et comprend plus de 100 現金. Les murins étaient jusqu’à récemment classés en 3 groupes majeurs d’après leur écomorphologie (Findley 1972) : les glaneurs terrestres, les mangeurs de plancton aérien et les « pêcheurs » à la surface de l’eau. Au sein de ces 3 groupes, les caractéristiques morpho-anatomiques (形態 + anatomie) reflétaient partiellement l’exploitation de la ressource. 例えば, M. daubentonii ユーラシアと M. lucifugus d’Amérique étaient regroupés dans le groupe des ホオヒゲコウモリ « pêcheurs » par leurs grandes pattes et leurs pieds robustes. L’utilisation de données génétiques est à l’origine d’un bouleversement majeur de la classification et des relations de parenté basées sur les données écomorphologiques. そう, M. daubentonii se révèle être un proche cousin de M. bechsteinii d’Europe dans le groupe nouvellement défini des murins du Paléarctique, M. lucifugus étant lui associé à d’autres espèces dans le groupe américain. Sur la base de convergences écomorphologiques (écologie + 形態), des espèces avaient été regroupées, considérées comme issues d’un même ancêtre commun proche alors qu’il s’agissait d’équivalents écologiques apparus parallèlement dans différentes régions biogéographiques  (Ruedi et Mayer 2001).

Yann pour le Chiroblog

参照

Findley, J.S. 1972. Phenetic relationships among bats of the genus ホオヒゲコウモリ. Systematic Zoology 21: 31-52.

Ruedi, M. et F. メイヤー. 2001. Molecular systematics of bats of the genus ホオヒゲコウモリ (Vespertilionidae) suggests deterministic ecomorphological convergences. 分子系統学と進化 21: 436-448.

さらに休暇地域について、彼らは狩りの母親は彼らの子孫に近い ?

木曜日 14 2月 2013

Avec la naissance des jeunes et l’augmentation de l’effectif de la colonie, la densité des individus à proximité de celle-ci aurait pour conséquence l’éloignement des individus expérimentés (femelles adultes de Rhinolophe euryaleキクユーリアル : (Goiti ら., 2006; Nemoz, 2007), Petit Rhinolopheキクカグラ (Zahn ら., 2008). Les observations sur une espèce américaine Corynorhinus townsendii virginianus suggèrent l’éloignement lorsque les jeunes commencent à voler et s’alimenter par eux-mêmes, plutôt en fin de lactation
respectivement (Adam ら., 1994). Avant la naissance des jeunes, la «théorie du principe de chasse » (« optimal foraging theory»maximisation du gain net d’énergie par unité de temps) pourrait expliquer que cet éloignement des femelles adultes n’est pas observé (Myotis lucifugus ; Adams, 1997).

L’augmentation des ressources alimentaires disponibles à proximité de la colonie permet l’élévation de la densité maximale d’individus et donc la réduction de la distance maximale de chasse. Henry ら. (2002) ont montré chez ホオヒゲコウモリlucifugus que la taille du domaine vital des femelles chutait considérablement entre la gestation et la lactation (51%), ce qui pourrait être en lien avec l’augmentation de la biomasse d’insectes pendant la période de lactation (7月 – カナダ).
Par contre, la distribution spatiale des individus de Murin de Capaccinii – Myotis capaccinii – n’est pas statistiquement différente selon la date d’échantillonnage (pour la gestation et l’allaitement ; Almenar ら。, 2011).

ドリアンと、ヤン、Chiroblog の

参照
- Adam, M. D., M. J. Lacki, and Barnes T. G. Barnes (1994). Foraging Areas and Habitat Use of the Virginia Big-eared Bat in Kentucky. The Journal of Wildlife Management, 58(3)462–469.

- Adams, R.A. (1997). Onset of Volancy and Foraging Patterns of Juvenile Little Brown Bats, ホオヒゲコウモリlucifugus. 哺乳類学のジャーナル, 78(1), 239–246.

- Almenar, D., J. Aihartza, U. Goiti, それ. Salsamendi, and Garin I. (2011). Reproductive and Age Classes Do Not Change Spatial Dynamics of Foraging Long-fingered Bats (ホオヒゲコウモリcapaccinii). European Journal of Wildlife Research. 2:10.1007/s10344-011-0507-0.

- Goiti, U., J.R. Aihartza, D. Almenar, それ. Salsamendi, and Garin I. (2006). Seasonal Foraging by Rhinolophus Euryale (キクガシラコウモリ科) in an Atlantic Rural Landscape in Northern Iberian Peninsula. ACTA Chiropterologica, 8, 141-155.

- Henry, M., D.W. Thomas, R. Vaudry, and Carrier, M. (2002). Foraging Distances and Home Range of Pregnant and Lactating Little Brown Bats (ホオヒゲコウモリlucifugus). 哺乳類学のジャーナル, 83, 767–774.

- Nemoz, M. (2007). Etude De L’activité Et Des Habitats De Chasse Des Rhinolophes Euryales   (キクユーリアル) De La Colonie De Magnagues (Lot, フランス) En Vue De Leur Conservation. Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées, Conservatoire des  Espaces Naturels de Midi-Pyrénées et Société Française pour l’Etude et la  Protection des Mammifères.

- Zahn, A., J. Holzhaider, それ. Kriner, A. Maier, and Kayikcioglu (2008). Foraging Activity of キクカグラ on the Island of Herrenchiemsee, Upper Bavaria. 哺乳類の生物学 – Zeitschrift Für Säugetierkunde, 73, 222–229.

その女性と若者狩りは、学習中に一緒です ?

水曜日 22 8月 2012

いくつかの研究を若い人々 自身によって飛び方を学ぶことを証明する傾向があります。, 狩りし、資源の豊富な地域を検索. 少年は徐々 に植民地の外の時間を増やすことによって出発します, 母親とは無関係を供給するだろう. リゾートマウントレースイと迅速な後 (1985), 事実は、一般的なアブラコウモリ少年- Pipistrellus pipistrellus – 分娩の宿泊施設から出発するには, 彼らは大人に従っていないことを示します, しかし、習熟によってのみを移動することを学ぶ. これもマウス グランド - 場合証明です。 ホオヒゲコウモリホオヒゲコウモリ – Audet (1990) ため Leisler noctule-。 Nyctalus leisleri -シエイで ら. (1999). 「餌の話題」。 (「電源装置の鳴る。), 情報の転送のための発行する自発的社会の発声に加えて, 情報コウモリ食料資源をすることができます。 (Dechmann, ら. 2009, ウェルニゲローデ & クッシュ, 2003).

ドリアンと、ヤン、Chiroblog の

参照
- Audet, D. (1990). 採餌行動と生息地の使用によって Gleaning バット, ホオヒゲコウモリホオヒゲコウモリ (翼手目: Vespertilionidae). 哺乳類学のジャーナル 71, 420-427.

- Dechmann, D. K. N., S. L. Heucke, L. Giuggioli, K. サフィ, C. ℃. フォークト, Wikelski m. (2009). エコー ロケーション時におけるコウモリの盗聴を介してグループの狩猟の実験的証拠. 王立協会Bの文集: 生物科学 276, 2721-2728.

- ウェルニゲローデ, G. & クッシュ, J. (2003). 構造の変動と社会呼び出しバット: nondiseased、個々 の認識のための含意. 動物学雑誌, 261, 21-33.

- リゾートマウントレースイ, P. A. S. M. スウィフト (1985). 摂食の生態 Pipistrellus pipistrellus (翼手目: Vespertilionidae) 妊娠中や授乳中に. 私は. 採食行動. 動物生態学会誌 54, 205–215.

- Shiel, ℃. B., R. シエイ. Shiel, Fairlet J. S. (1999). Leisler のコウモリの採餌行動の季節変化 (Nyctalus leisleri) テレメトリーによって明らかにされたアイルランドで. 動物学雑誌, 249, 347–358.

なぜコウモリは夜行性です ?

火曜日 3 4月 2012

コウモリの多くの種にもかかわらず、 (+ の 1200 世界中の), 彼らは夜にほぼ独占的にほとんどすべてのアクティブな ! などの海洋島の唯一の少数の動物 アゾレス諸島noctule彼らの昼間の行動のために、時折知られています, 温帯と熱帯ゾーンの他の種は、日の光で活性が観察された. これらの観​​察は、しかし、比較的まれなままで.

日中に, コウモリのためにいくつかの問題. まず第一に, これらはツバメのような虫、鳥との競争である (Hirundininae) またはアマツバメ (アマツバメ科). 夜の狩りは、コウモリが鳥によって悪用されない生態的地位を活用できる​​ようになる. その後, 日光の下で飛んでいるコウモリは、そのような猛禽類などの捕食者に襲われる可能性が高い (Accipitridae, ハヤブサ科). 捕食のこのリスクはまた夜です (前者: フクロウ, ホークス) しかし、はるかに低いです。. 第三の仮定はしばらく最近の記事では電源が入っているフォークトら. (2011). コウモリの翼に吸収される太陽光は日の光の飛行のコストの増加を引き起こす. 狩猟日は捕食リスクの上昇が低い場合にのみ、エネルギー利得が相対的であり、その有益であろう. 著者らは、捕食者からバットが少なく検出可能ななるだろう暗いトーンに翼色の進化を提案する, こうして夜の暗闇の中でコウモリを捕獲.

ヤンらMeriadeg

C. ℃. フォークトとD. Lewanski (2011). 夜の闇に閉じ込められた: コウモリの昼間のフライトの熱とエネルギーの制約. 王立協会Bの文集. 生物科学, 278 (1716) 2311-2317.

HTTP://rspb.royalsocietypublishing.org/content/278/1716/2311.short

コウモリと男性 : Pierline旋削の作業にズーム

日曜日 15 1月 2012

ガシラコウモリ (キクカグラ) かつてヨーロッパでは広く種であった. しかし、それは重要な経験しました ダウンサイジング, その原因はまだ十分に識別されていない. 様々な仮説の間で, 選ばれた特定の種の生息地の減少や断片化のこと. 確かに, ガシラコウモリは、線形景観要素に沿って移動することがまれである, 生け垣や木エッジングなど. ザ 風景の接続 種の維持に重要な要因と思われる.

この文脈において,私の論文のプロジェクトです。, 最初の部分で, Franche-Comtéの中の種の分布におけるその役割を評価する風景グラフ法を用いてガシラコウモリの生息地の機能的接続性を特徴づけるために. 論文の後半では、密接に遺伝子の拡散に景観の役割を分析し、コロニーの空間的遺伝構造の研究です。, それゆえ、いくつかの遺伝的混合を維持するために、コロニーの能力は、.

テルメ, これらの結果は小さな馬蹄コウモリの集団に風景接続の変更の影響を予測することを意図している, 例では、, 輸送インフラの確立.

Pierline (景観生態学の博士号, フランシェ·コンテ地域圏の大学)

レッサーホースシューバットを探して

彼の隠れ家でガシラコウモリ

試料捕集 (グアノ) 遺伝子解析のために

種の起源 : 世界最小の哺乳類, マルハナバチコウモリは、種分化のメカニズムを解く

火曜日 6 12月 2011

生物学における主要な課題は、種の進化を理解することです。. 今日は, 約 150 ダーウィンの出版後の年 “種の起源” 私たちは本当にまだ分化のプロセスを理解していない. これは部分的に分化の最も古典的な研究が発散した種に基づいているという事実によるものである, そのため, 我々は、分化の原因を推測する時に戻って推測する. 確かに, の最も有名な例の2 “同所性種分化”, ビクトリア湖とウォレスの馬蹄コウモリのシクリッド, 示唆している感覚エコロジー (動物はどのように知覚とその環境と相互作用する) 分化の過程で主要な役割を果たしている, 集団は、地理的に隔離されたまたはされていないこと. しかしながら, これらの研究で, 研究者は、分化の過程の初期段階に関与する因子を研究することができませんでした.

マルハナバチコウモリ, 世界最小の哺乳類; ビルマで撮影した写真 2006 フィールドチームによる.

«我々の研究は、分化をキャプチャしているという意味でユニークです。 “アクションで” 現在生態学的に発散されている集団で. これらの集団は、世界最小の哺乳類のものです, マルハナバチコウモリ (Craseonycteris thonglongyai) 唯一のタイとビルマで発見. これらの人々ができるユニークな天然の実験を表す “キャプチャー” 進化の過程では、これらのプロセスの性質を識別するための時間スケールを持つ自然のスペシエーションの結果” この研究中に研究チームを率い博士エマTeeling氏は述べています.

異なった進化の時間スケールでの初期分化の過程を研究することによって、, 本研究ではこの種のケースでそれを示しています, 限られた遺伝子流動, 地理的な距離に起因する, 感覚生態学的分化を促進するために必要とされる.

実行する, 我々は、空間構造を調べ, 遺伝的構造と感覚の間に、世界で最小の哺乳類のうち2つだけ既知の集団内の生態的特性, マルハナバチコウモリ (Craseonycteris thonglongyai). 我々は、分子の大規模なデータセットを生成および収集, 地理的な距離は、遺伝子の流れではなく、エコーロケーションの発散を制限する上で重要な役割を果たしている生態系やアコースティックショー. 我々の結果は、感覚のエコロジー分化過程ではなく、以前に他のよく文書化された経験的に仮定したとして、メインドライバである強化メカニズムとして機能するという考えをサポート. 我々の結果は、同所的種分化が実際に発生するかどうかの問題を提起する, またはいくつかの地理的な分離レベルとこのように制限された遺伝子流動がまだ分化のプロセスを開始する必要がある場合 », 博士セバスチャンPuechmailleは言った, 調査の主執筆者.

本研究のもう一つの興味深い発見は、遺伝子の同定です。 “エコーロケーション” (RBP-J) このタイの人口のエコーロケーションの発散に対応する発散選択の兆しを見せて. これは、エコーロケーションの能力と識別は、この遺伝子の最初の団体です. この遺伝子は、蝸牛の有毛細胞の形成に関与している (受容体の器官は、内耳で音). コウモリは、最高周波数を使用するよう (上記の 200 kHzの) すべての哺乳類の, 彼らの聴覚系, 音を受信して​​増幅されるコルチの臓器、特に有​​毛細胞, 特別な適応が必要.

«また、バッ​​トの別の種とその種間競争を表示, ホオヒゲコウモリsiligorensis, おそらく感覚局在の原因である, ランダムドリフトや温度や湿度など非生物的要因とは対照的に、», 博士セバスチャンPuechmailleは言った.

保全の観点から, これは、人口構造と世界最小の哺乳類の進化の歴史を調査するための最初の研究である, マルハナバチコウモリ, Craseonycteris thonglongyai. “バットのこの種は希少種や絶滅危惧カリスマです。, の領域に限定 2000 キロ2 タイとビルマの間で進化的に異なる10種の一つと考えられ、世界的に絶滅の危機に瀕している国境地域における (個別の進化とグローバル絶滅, EDGE, 種)“, 博士エマTeelingは言った.

系統は母系を介して伝送マーカーの解析, 父方の, または両親や生態系データの両方によって継承されマルハナバチコウモリ2種の存在を実証する, タイとビルマの1, 約が存在する分離されている 0,4 100万年. 非常に限られた範囲と組み合わせて、個人の限られた分散能力 (以下 2000 平方キロメートル) 両方の種が脅かされていることを示唆していると管理計画と個別の保全を必要とする.

本論文では、公開されている 6 12月 2011 そう誌ネイチャー通信で無料でご利用いただけます (http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n12/pdf/ncomms1582.pdf). このホワイトペーパーの参照です。 :

Puechmaille, S.J., AR Gouilh, M., Piyapan, P., Yokubol, M., キン三重県三重, ベイツ, P.J.J., Satasook, C., スズNWE, SiのSiのHLA富栄, マッキー, I.J., 小さなE.J., とTeeling E.C. (2011). マルハナバチコウモリに限られた遺伝子流動のコンテキストでの感覚の乖離の進化. ネイチャー·コミュニケーションズ 2, 573, DOI: 10.1038/ncomms1582。 [マルハナバチコウモリに限られた遺伝子流動のコンテキストでの感覚の不一致の進化].

この作品は、アイルランドのプロジェクトを表す, IFC融資, 科学のためのアイルランドの財団博士に授与. エマTeeling. このプロジェクトは、フランスの研究者間のコラボレーションでした, タイ, Birmanie, 保全のための意味を持つ生物学の根本的な問題に対処するために、英国とアイルランド.

SEB.

進化の収束 (1) : コウモリfisherwomen

木曜日 26 5月 2011

進化 有機は変更として定義することができます, 時間をかけて生きている種の変換. それは種内、生物の生殖を通して表現とが含まれことができます “変更と下降” ダーウィンの言葉. これは主に2つのタイプの異なった進化の力に複雑なプロセスで課題である: ラ変動 (など 突然変異遺伝的浮動)ら選択. これらの2つの勢力は、時間の観点でその効果を発揮することができる (と空間). 他のメカニズムが説明され, マイグレーションのような,多かれ少なかれ可変それらを組み合わせる前に関連するため、直接に生物の進化に影響を与えます。. 種の進化には決定論ではありません。, しかし、bioceonoseのすべての種は相互に関連しており、それらの物理的および生物学的環境. 同じ種類近くの環境条件や生物学的相互作用は、従って、プロセスによる同じような適応の開発を支持することがあります収束進化. 収束の例としては、時にはいくつかのグループの系統関係の検索でミスにつながっている、その影響の生活と誤解の異なる界にたくさんあり​​ます.

コウモリは、食生活の多様性によっ​​て特徴付けられる: ほとんどの種のためにinsectivoriefrugivorie, ザ nectarivorie, ザ’hématophagiecarnivorie.いくつかの肉食種は、魚を消費することが知られている, その長い脚と強力な足を使って. この魚を食べる食事は収斂進化の例です。, いくつかの独立に登場 “支店”の 命の木 コウモリ.

ウオクイコウモリ©トニー·ハトソン - この素晴らしい絵のためにトニーに感謝.

シュターデルマンらによると、. (2004), のみ 2 魚食性の種は厳しいです: Noctilioウサギ, 南アメリカ、中央に存在する, と ホオヒゲコウモリvivesi, メキシコのカリフォルニア湾の海岸と島々に固有. 他の種の ホオヒゲコウモリ (マウス) また、魚を消費する, 少なくとも時折: M. macrotarsus, M. stalkeriM. ricketti D'Asie, M. daubentonii ユーラシアと M. macropus オセアニア (IUCNレッドリスト 2010 ; シュターデルマンら. 2004). ベントンの消費量のキャプチャと釣り小さな魚がSiemersらの仕事を通じて、実験室で実証されている. (2001). ホオヒゲコウモリcapaccinii 種fisherwomenのこのリストへの新参者です。. バスク地方の研究者のチームによる最近の研究, Joxerra Aihartzaによって行われ, この種の地中海漁業の動作を特徴付ける. この長い指コウモリは、残念ながら非常に、その生息地の環境の破壊や劣化によって脅かされている: 湿地と水域.
動物および動物細胞生物学教室の特徴:

このサイトの英語での詳細 :

le site du National Geographic

別の釣りのビデオ (BBC) シュールarkive.org:
ARKive video - Daubenton's bats fishing
ヤン & Meriadeg

参照

絶滅危惧種のIUCNレッドリスト (2010). www.iucnredlist.org ; ウェブサイトへのアクセス 16 12月 2010

Siemers, B.J., ディーツ, C., Nill, D. シュニッツラーとH-U. (2001). ホオヒゲコウモリ前の系統解析 小魚をキャッチすることができます. ACTA Chiropterologica 3: 71-75.

シュターデルマン, B., エレーラ, L.G., アロヨ·カブラレス, J., マルティネス·フローレス, J.J., 5月, B.P. とRuedi, M. (2004). 釣りのバットの分子系統的 ホオヒゲコウモリ (Pizonyx) vivesi. 哺乳類学のジャーナル 85: 133-139.

フランスのコウモリ, ベルギー, ルクセンブルク、スイス

金曜日 8 1月 2010

フランスのコウモリにアーサーとミシェルローランルメールの待望の本, ベルギー, ルクセンブルク、スイスが利用可能になりました.

この本で, ミシェルルメールとローランアーサー, 最高のフランスの2, ヨーロッパにおけるコウモリのすべての新たに獲得した知識を合成. ザ 34 フランス語圏ゾーンの種 (その 4 近年の新しい発見) モノグラフの対象は、詳細な分布図であります。, ソノグラム… パルテノペーの本の伝統, リーダーはまた、動物王国でコウモリの章を見つける, 男と例レポート, その生態, 等. ポケットサイズの : の取り外し可能な識別を予約 48 ページ. フィールドトリップのための実用的な、適切な, それはそれぞれの種を識別するための詳細なキーが含まれています.

構造の概要と内容は上に直接表示することができます 出版社のサイト.

幸せな読書,

SEB.

参考図書 :

アーサーL., ルメールM. (2009). フランスのコウモリ, ベルギー, ルクセンブルク、スイス. ビオトープ. メゼ (コレクションパルテノペー) : 国立自然史博物館, パリ. 544P.

Couverture de l'ouvrage

本の表紙

南フィニステールでコウモリ狩り活動の観察 – ブルターニュ

水曜日 18 3月 2009

高気圧は、最近ではその存在を拡張することが考えられ (一部の地域では夏の気候), 同様の観察は、フランスでほとんどどこでも引き起こした. の夜 17 行進している, 私には, 狩猟シーズンの最初のアクティビティを観察する機会 (このサイトのカンペール). 我々は、冬にまだある間、. これはほとんどのアブラコウモリだった, 周りの家のいくつかの個体の巣.

メリー.

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