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  • 彼らは最も驚くべき方法で新種のネコザメを発見した

    探検家のグループが未知の未開の領域に入り、それまで種が知られていなかった何百もの動植物のサンプルを携えて文明に戻った時代は終わりました。人為的影響がほとんどまたはまったくない環境では、研究者は依然として新種、特に植物や昆虫、その他の小動物を発見することができ、ドニャーナ (スペイン) のようなよく知られた環境で科学が新種を発見することさえある、というのが真実です。それは、今日、ほとんどの発見は別の方法で行われており、通常は最初の誤った識別に関係しているということです。

    植物学者や動物学者は毎日サンプルを収集し続け、それらはコレクションに保存および保管されます。その中には、誤ったラベルの背後に隠された複数の種が発見されるのを待っています。場合によっては、2 つの種の違いが非常に微妙であるため、専門家の目でも認識できないことや、同じ個体群内の自然変動の一部であると考えられることもあります。遺伝的分析などのより深い分析が行われたとき、誤りが発見され、新種が記載されますが、その存在に誰も気づかずに何年も何十年もコレクションに保管されていた可能性があります。

    彼らは最も驚くべき方法で新種のネコザメを発見した
    Scyliorhinidae 科には、キャットザメとこのサンゴザメ (‘Atelomycterus marmoratus’) のようなキャットザメが含まれます – aspas/iStock

    識別が難しい新しい卵

    サメの卵の殻は非常に特殊な構造です。通常、微妙ではありますが、注意深く調査すると明らかになる違いがあります。彼らは世界中のビーチに頻繁に現れ、生物学的なコレクションに豊富にあります。しかし、卵の殻の形態とそれが属する種をうまく結び付けることは必ずしも容易ではない。卵の殻は中に子孫が入っていない空っぽに見えることが多く、産卵中に雌が観察されていない。

    卵と種との関連性が存続できない場合、通常、分布、生息地、時期、または卵の殻の特定の特徴に基づいて種が廃棄される排除プロセスが実行されます。ただし、このタイプの識別は決定的なものではなく、間違っている可能性があります。

    2011年、研究者のブレット・A・ヒューマンは、ネコザメとネコザメのグループ(Scyliorhinidae科)のサメの卵の死骸の説明を国際魚類学誌に発表し、ユニークなものであると述べた。死骸の表面には、コザメ( Bythaelurus canescens ) で見られるものと同様の、一連の T 字型の縦方向の隆起が特徴でした。問題は、この種はチリの海岸で発見され、死骸の発見がオーストラリアで行われたことです。

    幸いなことに、発見された卵の1つは、内部に長さ3 cm未満の胚を保存しており、部分的な識別が可能になりました。それは口語的にオバ猫ザメとして知られるアプリストゥルス属に属していました。オーストラリアの海岸に生息するこの属の既知の 8 種のうち、ヒトは死骸の形態が明らかに異なるため、6 種を除外することができました。残りの 2 つの種、 A. ブセファルスA. シネンシスについては、忠実なサンプルが知られていなかったため、人類によって発見された卵の死骸は暫定的にこれら 2 つの種に割り当てられましたが、より厳密な同定を可能にする新しい科学的証拠が待たれます。

    彼らは最も驚くべき方法で新種のネコザメを発見した
    人間によって発見された卵 (上) と T 字型の尾根の断面の詳細 (下) – White et al.、2023。

    (サメの)卵探偵団

    人類が発見した卵が誰のものかは不明だが、イギリス連邦科学産業研究機構( CSIRO )に依存し、オーストラリアのホバートにある国立研究コレクションの研究者ウィリアム・T・ホワイト氏とヘレン・L・オニール氏は、英国連邦科学産業研究機構の頭字語) は、卵がこれら 2 つの種のいずれかに属する可能性を調査しました。

    彼らは、コレクションの中で、A. シネンシスの雌の標本数点と、A. ブセファラスの標本の1つ(この場合はホロタイプ、つまり最初に種を定義した標本)の中に卵が入っていることを発見した。分析の結果、どちらの種も卵の殻に「T」字型の模様がないことが判明した。問題は面白くなってきました。

    CSIRO のコレクションをさらに調査したところ、1992 年 3 月 16 日に西オーストラリア州のダンピア諸島で採集された、体長約 0.5 メートルのメスのオオネコザメが見つかりました。この標本はCSIRO H 3161 -01とコード化されました。妊娠中の雌で、中には卵が1個入っていた。抽出後、そのケーシングには、人類が10年以上前に発見したものと同じ「T」字型の痕跡があることが観察されました。間違いなく、それらは同じ種に属していました。

    彼らは最も驚くべき方法で新種のネコザメを発見した
    保存標本 CSIRO H 3161-01 の背側 (左) と腹側 (右) の図 – White et al.、2023。

    しかし、まだ問題が 1 つありました。このサメには「 Apristurus cf.」というラベルが付けられていました。シネンシス助詞「cf.」はラテン語のconferaturの略で、学名を指定するラベルに表示されている場合は、ラベルが付けられた標本は属に属しますが、種が疑わしいことを意味します。この場合、疑いは解決されました。卵は、確かに別の種を扱っていたことを示しました。それまで科学では知られていなかった種。

    したがって、最近科学雑誌ジャーナル・オブ・フィッシュ・バイオロジーに掲載されたこの研究では、新種のオバネコザメ、すなわち文字通り「波形の卵」を意味する種小名、 Apristurus ovicorrugatusについて説明している。 1992年以来捕獲されコレクションに保管されていた新種のサメですが、最初から誤認されていました。

    参考文献:

    • ヒト、BA 2011。西オーストラリア州ノースウェストシェルフ産のユニークなキャットシャークの卵のカプセル(軟骨魚類:シリオリニ科)の説明。アクア: 国際魚類学ジャーナル、17 (4)、199-210。
    • ホワイト、W.T.ら。 2023. サメと卵、どちらが先ですか?卵殻の形態調査により深海ザメの新種を発見。魚類生物学ジャーナル、n/a(n/a) 、1-18。 DOI: 10.1111/jfb.15415

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  • ペンギンはどうやって天敵から身を守るのでしょうか?

    ペンギンは、数種のサメ、ナンキョクオオミズナギドリなどの一部の鳥類、シャチヒョウアザラシ、オタリアンやアシカなどの歩行アザラシなど、陸上および海洋の多くの哺乳類の餌の一部です。一般に、捕食者は自分の優れた体力や狡猾さを頼りに捕食します。実際、ヒョウアザラシは氷山の下に隠れることが多く、そこから飛べない鳥を追いかけます。ペンギンが優勢であることは明らかです。

    しかし、一部の専門家は、さまざまな適応と防御戦略を開発することができたと主張しています。そのため、水中に沈んだ状態で上から観察すると、背中を覆う黒い羽毛が海底に溶け込んでいるように見えます。逆に、胸、腹、翼の下の白い色は、氷と海面の間でシルエットをぼやけさせます。こうすることで、下を泳ぐ肉食動物に気づかれにくくなります。さらに、ペンギンの一部の種は高速で移動することができます。最も速いのは、フォークランド諸島、サウスジョージア、南極半島に特有のピゴセリス・パプアで時速 36 km に達します。一方で、これらの鳥は水中では非常に機敏であり、その能力を利用して、例えば、足は速いが操縦能力に劣るシャチを避けようとします。

    写真: ショーン・ボネット/NSF

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  • 魚は存在しません(そしてその理由を説明します)

    ダーウィンが提供した知識とメンデルの遺伝の法則を組み合わせた進化総合理論の父の一人である有名な進化生物学者テオドシウス・ドブジャンスキーは、「生物学においては、進化という観点からしか意味がない」と述べました。生物の分類は生物学の歴史の中で何度も変遷してきましたが、何世紀にもわたって、脊椎動物は哺乳類鳥類爬虫類両生類、魚類の 5 つのクラスに分類されてきました。

    しかし、種を単なる水密な区画として考えるのをやめ、それらの進化的および変異的な性質を受け入れると、これらの 5 つのクラスがあいまいになります。好奇心と科学の進歩により、形態的特徴に基づく生物の古典的な分類を、異なるグループ間の系統関係に基づくより自然な分類形式に変換する複数の発見が行われるようになりました。

    その観点から、鳥類は実際には恐竜のグループの一部であり、これらは伝統的にいわゆる「爬虫類」に分類されていることがわかります。同様に、哺乳類の祖先である単弓類と呼ばれる動物は、伝統的に爬虫類と考えられており、「哺乳類爬虫類」と呼ばれていましたが、実際にはこのグループから除外されています。

    そして驚いたことに、魚が存在しないことがわかりました。

    魚は存在しません(そしてその理由を説明します)
    魚が存在しないなら、マスはどうやって存在するのでしょうか? – アバドニアン/iStock

    なぜ魚が存在しないのでしょうか?

    「魚は存在しない」というような断定的な言明が拒否されるのは理解できます。結局のところ、魚屋に行くか水族館に行くだけで、その逆を見ることができます。マス、イワシ、サメ、ヤツメウナギは本物の動物であり、存在します。実際、これらの動物はすべて、伝統的に「魚」と考えられているものに分類されます。

    このような危険な主張には、進化のプロセス自体の研究で見出される説明が必要です。

    生物学では、系統発生に基づいてグループを確立する際に、絶対に守らなければならないルールが 1 つあります。それは、単系統性を維持することです。単系統主義では、祖先が与えられると、そこから派生するすべての種は、子孫を残す種のみがその祖先のグループに属すると考えられます。この概念を理解するには、いくつかの例を示した方がよいでしょう。

    私たちが「鳥」と呼ぶグループは単系統です。なぜなら、私たちが「鳥」と呼ぶすべての動物は同じ祖先の子孫であり、その子孫はすべて同じグループ「鳥」に属しているからです。

    何らかの種が、祖先を共有しないグループに侵入しようとする場合、そのグループは多系統であると言います。たとえば、鳥とコウモリを含むグループを確立した場合、コウモリは鳥と同じ祖先の子孫ではなく、別の進化の枝に属します。一方、祖先とその子孫の一部を考慮し、他の部分を除外する場合は側系統症と呼ばれます。たとえば、爬虫類のグループから鳥を除外すると、ワニとトカゲの最後の共通祖先は鳥類の共通祖先でもあります。

    進化生物学では、多系統グループと側系統グループは不正確であり、系統発生を確立する際には拒否されるべきです。単系統グループのみが有効なグループです。マス、イワシ、サメ、ヤツメウナギは存在しても、 「魚」が存在しないのはそのためです。

    魚は存在しません(そしてその理由を説明します)
    ヨシキリザメはサメの一種ですが、魚でもありますよね? – カザルサ/イメージ

    「魚」、側系統的で間違ったグループ

    もう一度、マス、イワシ、サメ、ヤツメウナギの 4 つの動物を取り上げてみましょう。最初の 2 つのマスとイワシは、いわゆる放線翅目のグループに属します。骨質の骨格とエイのひれを持つ魚。ここまでは問題ありません。

    しかし、軟骨魚類(軟骨骨格を持つ魚)であるサメをこのグループに含めることにすると、ギリシャ語のγνάθος( gnathos )、「顎」、στόμα(気孔)から来ている顎口門と呼ばれるグループに戻ります。 )、 “口”;顎のある口。約4億8000万年前のオルドビス紀に生息していた動物であるサメとイワシの最後の共通祖先の子孫を調べてみると、両生類、爬虫類、哺乳類(人間を含む)も子孫であることがわかるのは興味深い。その先祖の。

    サメ、マス、イワシが魚であり、それらの最後の共通祖先も魚であると仮定すると、単系統性を維持するには、必須条件として人間も「魚」というグループに含まれなければなりません。両生類、哺乳類、爬虫類、そして鳥類を除外すると、「魚」と呼ばれるグループは側系統となり、系統発生の観点からは不正確になります。

    魚は存在しません(そしてその理由を説明します)
    系統学的に考えれば、サメやマスが魚であるなら、人間も魚である – Bicho_raro/iStock

    ヤツメウナギもグループに含めると、問題はさらに複雑になります。ヤツメウナギと顎口類との最後の共通祖先は、すべての脊椎動物の最後の共通祖先でもあります。

    つまり、ヤツメウナギ、サメ、マス、イワシがすべて魚類であると仮定し、単系統性を維持する場合、 「魚」という用語は「脊椎動物」と同義になります。そして、他の脊椎動物を除外するのは、いずれにしても間違っています。

    それが、集団として理解される「魚」が存在しない理由です。残りの脊椎動物を含めることなく、伝統的に「魚」と考えられているすべての動物を網羅できる、単系統の有効な動物グループは存在しません。なぜなら、テオドシウス・ドブジャンスキーが言ったように、「生物学においては、進化の観点からでなければ何も意味をなさない」からです。

    参考文献:

    • de Queiroz、K. et al. 1992. 系統分類学。生態学と系統学の年次レビュー、23 (1)、449-480。 DOI: 10.1146/annurev.es.23.110192.002313
    • シュルツェ、H.-P.ら。 2010.硬骨魚類の起源と系統学的相互関係: 2007 年にミズーリ州セントルイスで開催された ASIH 年次総会における国際シンポジウムのグロリア・アラティア議事録を称える。フェルラーク フリードリヒ・プファイル博士。
    • Starck、J.M. et al. 2021. 羊膜類の卵の系統発生と進化の歴史。形態学ジャーナル、282 (7)、1080-1122。 DOI: 10.1002/jmor.21380
    • ヨーク、JR 他2020. 無顎脊椎動​​物、ウミヤツメウナギの機能遺伝分析: 初期脊椎動物の発生進化に関する洞察。実験生物学ジャーナル、223 (Suppl_1)、jeb206433。 DOI: 10.1242/jeb.206433

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  • 動物界の神話と珍奇さ

    動物界には人間の行動とは大きく異なる行動がいくつかあり、私たちはそれらに興味を持ち、科学者たちはその説明について長年推測してきました。文献が不十分であることや、誤った信念が社会的想像力に入り込んでいることが多いため、一部の動物の行動については、指摘して誤りを暴く必要がある神話が根強く残る傾向があります。

    たとえば、最も広く信じられているのは、ラクダはこぶに水を蓄えている、犬は白黒で見える、クモは私たちが眠っている間に私たちの顎の餌食である、サメは人間を狩るために海岸に来るのが趣味である、などです。 。これらの「動物」の多くは不当な恐怖を煽り、最終的には科学的無知を広めています。

    以下では、これらの誤った信念の一部を解明し、動物に関するいくつかの興味深い行動に答えます。

    なぜ牛は階段を下りられないのでしょうか?

    階段のピッチと構造は自然界には存在せず、人間の脚の比率に合わせて設計されているため、牛は階段を降りるのが困難です。階段の勾配は通常35度なので、人間は何も考えずに下りることができます。一方、牛は体重配分や骨格が人間とは大きく異なるため、同じように動くことが困難です。

    動物界の神話と珍奇さ

    マッコウクジラは何に使われるのですか?

    何年も前、捕鯨者は精子を冷却してワックス状にし、化粧品クリーム、ファインワックスキャンドル、軟膏、繊維仕上げ製品、工業用潤滑剤などのさまざまな用途に使用できることに気づきました。淡黄色の油である精子油は、照明用の油として使用され、後には潤滑剤や石鹸の製造に使用されました。

    動物界の神話と珍奇さ

    フラミンゴはなぜ片足で立つ傾向があるのでしょうか?

    この行動は何年も研究者を困惑させてきましたが、説明として役立つ可能性のある仮説がいくつかあります。

    その中の1つは、片足で立つことで筋肉の疲労が軽減され、フラミンゴが捕食者の脅威にさらされたときにより速く動けるようになることを示唆しています。

    考えられる別の説明としては、体温の維持が挙げられます。鳥は脚や足から多くの熱を失うため、片足を体に近づけることで体温を保つことができる可能性があります。

    しかし、別の仮説は、フラミンゴはクジラやイルカと同様に、睡眠中に脳の半分をオフにすることができることを示唆しています。したがって、片足で立つことは、バランスを保ち、転倒を防ぐ自然な反射であると考えられます。

    鳥類学者らは、これまでのところ確実に確認された仮説はないと認めており、水系寄生虫への曝露を減らすなど、フラミンゴが片足で立つ傾向がある理由は不明である可能性があると述べている。

    動物界の神話と珍奇さ

    なぜ猫は水が嫌いなのでしょうか?

    トラなどの一部の大型ネコ科動物は、涼んだり獲物を狩るために水浴びをするのが一般的です。しかし、なぜ飼い猫は水を嫌う傾向があるのでしょうか?

    可能性の1つは、この種は乾燥した気候で進化し、川や湖にほとんど触れなかったために、水は(飲料を除いて)彼らにとってなじみのない要素であり、したがって避けているということです。

    しかし、猫が濡れるのを嫌う理由として最も可能性が高いのは、水が猫の毛皮に与える影響です。濡れた毛皮は猫にとって非常に不快であり、乾くまでに時間がかかることがよくあります。また、濡れた毛皮は乾いた毛皮よりも重いため、猫の機敏性が低下し、捕食者に捕らえられやすくなります。

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    馬はどうやって寝るの?

    馬は通常、レム睡眠の段階で横になって深く眠ります。ただし、日中は立ったまま短い昼寝などの昼寝をすることが多いです。なぜ彼らはそんなことをするのでしょうか?

    横になって寝ることは馬にとって危険です。これらの動物は立ち上がるのにある程度の努力が必要なため、捕食者による攻撃を受けやすくなります。

    そして、彼らはどうやって落ちずに眠ることができるのでしょうか?馬がこれを行うことができるのは、馬が脚の主要な関節をロックできるようにする、並外れたサポートを提供する腱と靱帯のシステムのおかげです

    動物界の神話と珍奇さ

    なぜサメは人間を襲うのでしょうか?

    サメに対する恐怖は最も不当な恐怖の一つであり、ハリウッドが最も煽り立ててきた恐怖の一つである。海でサメに襲われる確率は非常に低いですが、サメは人間を獲物とみなす性質を持っていないため、世界中で毎年数十件の襲撃が発生しています。人間がサメの餌だと認識されていないとしたら、なぜこのような攻撃が起こるのでしょうか?

    特に、ツマグロのような小さな種が小さな魚の群れを食べることができる海岸近くの浅瀬では、単純な混乱によってサメとの遭遇が多く起こると考えられています。このサメは、上が日焼けして下が青くなった足など、魚に似ているものなら何でも噛みつくようになっているが、混雑したビーチの荒れた波の中で誤って人間を噛む可能性がある。ほとんどの場合、この種の遭遇は一噛みで構成され、その後サメは逃げます。

    ホオジロザメの場合は、オオメジロザメやイタチザメと並んで、人間を攻撃することが知られている中で最大かつ最も危険な種であるが、サメが単に水中に異物と考えられるものを「調査」していたという証拠がある。

    しかし、なぜ彼らは噛むのでしょうか?単純に彼らには手が無いからです。サメの口は、細かく調整された感覚器官として機能しており、サメが見慣れない物体を調べて食物の価値を判断する手段として噛みつきます。

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    私たちが寝ている間にクモを飲み込むというのは本当ですか?

    私たちは睡眠中に年間平均 8 匹のクモを飲み込んでいるという考えが大衆文化に深く根付いています。しかし、それは真実ではありません。

    私たちが眠っている間にクモが気にならない理由はいくつかあります。まず、私たちはクモに比べて非常に大きいため、クモは私たちを単なる風景の一部として見なす傾向があります。

    さらに、眠っている人間をクモが見つけたら、クモにとっては絶対に恐ろしいことになるでしょう。なぜなら、私たちは眠っている間、心拍や呼吸によって大きな音を立てる傾向があるからです。これらの音は、クモが非常に敏感な振動を生み出します。その結果、彼らはわざわざ私たちを避けるだろう。

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    ラクダはこぶに水を貯めているのでしょうか?

    ラクダは何週間も水を飲まずに過ごせる能力で知られており、この能力は乾燥した環境を旅行する人々にとって特に有用な荷役動物となります。

    しかし、ラクダがこぶに水を蓄えるというのは真実ではなく、単なる俗説にすぎません。ラクダのこぶは実際には水ではなく脂肪組織を蓄えており、食料が不足しているときに食料源として使用されます。

    こぶには水を蓄えられませんが、ラクダは毎日使用する水の量を非常に効率的に管理できるため、ほぼ一週間水を飲まなくても大丈夫です。これは部分的には、卵形である血球の独特の形状によるものです。楕円形の血球は、より弾力性があり、より容易に形状を変化させることができるため、大量の水を消費するラクダに耐えることができます。

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    なぜ猫はそんなに寝るのでしょうか?

    猫は1日平均15~20時間睡眠します。猫は天敵であり、多くのエネルギーを必要とします。

    夕暮れ時、つまり薄明かりの時間帯は、彼らの獲物であるげっ歯類や鳥も活動するため、彼らが最も活動的になる時間です。残りの日は猫たちは寝ます。この祖先の行動を受け継いでいる国内の人々でさえ。

    動物界の神話と珍奇さ

    ペンギンはどうやってお互いを認識できるのでしょうか?

    コウテイペンギンは個体認識のために2種類の特別な鳴き声を発します。

    このシステムは、鳥の解剖学的特徴、つまり鳥の発声器官である鳴管を利用しています。これは分岐に分かれており、そこで気管が肺に接続されます。これにより、多くの鳥類が 2 つの別々の声を同時に発することができます。

    コウテイペンギンは、鳴管の 2 つの枝を使用して 2 つの異なる周波数を同時に生成し、ビート振幅パターンを作成します。 科学者たちは、これらのパターンにはペンギンがお互いを認識するのに十分な個体情報が含まれていると判断しました

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    犬には何色が見えますか?

    一般に信じられていることに反して、 犬には白黒のものが見えません。しかし、彼らは(言葉の最も人間的な意味で) 「色盲」と呼ばれるものであり、ほとんどの人間が3つ持っているのに対し、彼らの目には色受容体(錐体と呼ばれる)が2つしかないことを意味します。

    では、どの色が見えてどの色が見えないのでしょうか?目の色受容体は、特定の波長の光のみを知覚することによって機能します。人間の場合、各錐体は、赤、緑、青紫に対応する光の波長をほぼ認識します。人間の 3 つの錐体によって知覚される色のスペクトルを重ね合わせたり混合したりすることで、さまざまな色を見ることができます。しかし、犬の場合、目の中の 2 つの色受容体は青と黄色に対応する光の波長を認識します。つまり、犬は青と黄色の組み合わせでしか見えないことになります。したがって、犬には真っ赤なバラではなく、黄褐色の花びらが見え、明るい緑の草は犬にとって脱水で枯れているように見えます。

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    サメは寝ますか?

    サメについてもう一つ。サメは生きていくために動き続けなければならないため、決して眠らないというのはよくある誤解です。サメにも一日を通して休息期間がありますが、これは他の動物の睡眠の種類とは大きく異なります。

    サメは静止している間に深い休息期間を取ることができますが、言葉の厳密な意味で「眠りにつく」ことはありません。まぶたがなく、目は常に開いたままであり、休息している間も瞳孔が周囲を泳ぐ生き物の動きを制御しています

    動物界の神話と珍奇さ

    なぜ一部の動物は冬眠するのでしょうか?

    冬の間は食料が不足するため、特定の動物は冬眠します。長く深い睡眠に入ることによって、この期間のエネルギー消費を避け、食べ物が豊富になったときに目覚めます。

    HIT(冬眠誘導活性化因子)として知られる冬眠動物の血液中の化合物は、これらの動物に冬眠の準備の時期を知らせると考えられています。日の短縮、食糧供給の減少、気温の低下がHITに影響を与えているようだが、正確なメカニズムは依然として謎のままである。

    冬眠中の動物は秋に大量の餌を食べ、体脂肪を大量に蓄積する傾向があります。脂肪は追加の体温と、動物が目覚めるときに必要なエネルギーを提供します。一部の動物は、覚醒している短い時間に消費するために巣穴に食べ物を蓄えることもあります。これらの動物の体温は急激に低下し、呼吸数と心拍数は劇的に減少します。その影響は極端で、冬眠中の動物が死んだように見えることもあります。

    クマは一般に冬眠と関連付けられていますが、体温が大幅に下がらないため、真の冬眠者とはみなされていません。ただし、冬眠する他の動物には、ハエネズミ、ドブコウモリ、グラウンドホッグ、および特定の種のジリスなどがあります。

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  • このサメは恐竜よりも古く、まだ生きています。

    2019年6月29日、研究者のグループがバハマのエレーセラ島沖でダイビングした。彼らはメキシコ湾の深さ1,000メートルまで潜ることができる潜水艦ナディール号に乗っていた。太陽の光が届かないその地で、彼らは驚くべき出会いを果たしました。彼らは、2億年前の種であるクシザメを発見しました。

    「水の中にいるティラノサウルスを見ているようでした」

    これは、フロリダ自然史博物館のサメ研究プログラムの責任者、ギャビン・ネイラーによって表明されました。ネイラーは探検隊を率い、フロリダ大学のディーン・グラブス氏、ケープ・エレーセラ研究所のブレンダン・タルワー氏とエド・ブルックス氏が同行した。 4人は、オーシャンX海洋探査計画の船であるアルシアから発進した潜水艦ナディール号のパイロット、リー・フレイの指揮下で降下した科学者チームだった。その目的は、何億年も経った今でも私たちの中に残っているサメの一種の標本を見つけることでした。実際、クシザメは恐竜の時代より2,000万年前に存在した先史時代の種です。

    「この系統はホモ・エレクトスよりも約100倍長く、これらのサメはそれほど変わっていません。」

    先史時代のサメ

    クシザメはHexanchus griseusとして知られています。灰色のカマボタやシックスギルシャークなどの名前も付けられています。そして正確には、それはサメの中で最も原始的であると考えられている、6対または7対のえらを持つ頭科のサメに属しています。彼らは家族の中で最大でもあり、体長が6メートルを超える個体もいます。

    他のサメと比較して大きなえらに加えて、 Hexanchus griseus は平らな鼻を持つことが特徴です。その口は(スティーブン・スピルバーグと彼の映画「ジョーズ」が私たちに永遠に残したトラウマに加えて)上顎に1列の歯、下顎に6列の櫛状の歯を持つ恐ろしい口を持っています。

    彼らは巨大な楕円形の蛍光性の緑がかった目を持っています。灰色の色調と濃い色のヒレで、生息する熱帯および温帯の深海の暗闇の中でも完璧にカモフラージュします。

    これらのサメはペルム紀から三畳紀の大量絶滅を生き延びました。彼らが生息する暗く深い海は劇的な気候変動の影響をほとんど受けないという事実のおかげで、この種は数億年にわたってその環境に適応し、非常に高い割合で種を絶滅させる絶滅を回避することができました。それは私たちの地球に生息しています。

    このサメは恐竜よりも古く、まだ生きています。
    身長5メートルの女性が潜水艦に乗った研究者らを観察するために立ち止まった。写真:ギャビン・ネイラーフロリダ博物館。 – 身長5メートルの女性が潜水艦に乗っている研究者たちを観察するために立ち止まりました。写真:ギャビン・ネイラーフロリダ博物館。

    未知の種

    サメへの関心にもかかわらず、この先史時代の種は科学的にはあまり注目されていません。その理由の一つが、見にくさにあることは間違いありません。人類は、私たちの惑星の水面下よりも早く火星の表面に足を踏み入れる可能性があります。

    クシザメは水深 200 ~ 1,000 メートルに生息していますが、ディーン グラブス氏は水深 1,500 メートルで泳ぐ個体の記録を持っています。 2019年にいくつかの標本を目撃したこの遠征が、多くの挫折を経験したのはそのためです。潜水艦、約 1,000 キロの餌、特殊な銛、そして海が穏やかな好天が必要です。 6月29日、何度かの試みが失敗した後、研究チームは仕事の途中で夜になり、最後の試みを行った。運は大胆な人に味方します。

    このような深さに生息するサメをどうやって研究するのでしょうか?

    彼らは水深500メートルで雄を発見した。チームにはサメをマークするタグを撃つ機会が2度あった。潜水艦に乗ったことのないネイラーはシュートを打った。

    このタグは、サメが移動する深さ、サメがさらされる光と温度に関するデータを 3 か月間すべて記録します。時間が来るとタグが外れて海面に浮かび上がり、蓄積されたデータを衛星経由で送信します。地球上の生命の歴史の中で最も偉大な生存者の 1 人の習慣や生き方についてもう少し詳しく学ぶための最先端のテクノロジー。

    研究者らが調べたところ

    ナディール号がサメを探して潜水中に潜水艦に近づいたとき、体長5メートルの雌が接近した。彼は自分の生息地に現れた奇妙な侵入者を注意深く調べた。ネイラーは、これまで体験した中で最も魔法のような経験だったと語った。彼は暗闇の中で、水中気球に閉じ込められ、まるで別世界のような場所にいた。 2億年もの間、深海で狩りをしてきたサメに観察されたとき、彼の髪は逆立った。

    「彼は私たちを研究していました。サメが好奇心を持っているのを見るのは私にとって素晴らしいことでした。
    「私たちだけが評価を行っていると思ったら傲慢になります。」

    幸運なことに、ダイビング中に記録された画像があり、 で利用できます。

    参照:

    van Hoose, N. 2019. フロリダの科学者が潜水艦から深海ザメにタグを付ける。フロリダ博物館.ufl.edu。

    このサメは恐竜よりも古く、まだ生きています。・関連動画

    https://www.youtube.com/watch?v=Yn5XwUuniuQ&pp=ygVM44GT44Gu44K144Oh44Gv5oGQ56uc44KI44KK44KC5Y-k44GP44CB44G-44Gg55Sf44GN44Gm44GE44G-44GZ44CCJmhsPXtsYW5nfQ%3D%3D
  • 最速のサメは何ですか?

    2020 年のギネスブックによると、アオザメ ( Isurus oxyrinchus ) は時速 58 km を超える速度で泳ぐことができます。狩りをするときは、まず発見されないように獲物の下を泳ぎ、次に上に向かって飛び上がって攻撃します。

    アオザメは、水面から少なくとも 6 メートルの高さまで進むことができるため、最も高くジャンプするサメでもありますが、より高いジャンプが記録されています。

    その速さの秘密は、強力な筋肉量を備えた非常に流体力学的な動物であることと、恒温動物であるという事実 (つまり、環境に関係なく体温を維持できる) にあります。この能力により筋力は 3 倍になります。

    最速のサメは何ですか?
    アオザメ – iStock


    説明

    アオザメはアオザメ、またはアオザメとも呼ばれ、ヒメザメ科の板鰓目の一種です。

    アオザメは、背中に特徴的な水平線と長い尾びれがあるため、他のサメ亜種と区別できます。色はメタリックブルーからダークグレーの間で変化し、腹部は白です。また、鋸歯状ではない大きなパンチ状のも持っています。

    サイズに関しては、オスは体長2メートルに達すると成熟しますが、ほぼ3メートルに達することもあります。一方、メスははるかに大きく、成熟するとほぼ3メートルに達しますが、体長はほぼ4メートルに達します。

    サメは卵胎生の動物(つまり、卵の中にいても、発育中は胚が母親の体内に残ります)で、興味深い行動をとります。アオザメの胚は卵食性です。つまり、より小さな標本は、お腹の中で年長でより発達した兄弟に食べられるのです。この活動はオーファジーとして知られています。産まれた子の数は4~6頭で、出生時の体長は60~80cmです。

    彼らは少なくとも16℃の暖かい水を好み、通常は地表から少なくとも152メートルまで生息しています。深い。

    人間にとって危険ですか?

    水泳選手の間で、いわれのない咬み傷がいくつか記録されています。ダイバーが不当に噛まれることはまれです。しかし、フロリダ大学のグローバルサメ攻撃ファイルで説明されているように、彼らのスピードと攻撃性を考えると、私たちは注意して彼らに近づく必要があります。

    アオザメの個体数は非常に多く、太平洋、大西洋、インド洋、地中海、紅海に分布しています。

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  • 6,000年前、地中海ではサメが捕獲されていた

    研究チームはイスラエルで世界最古の金属製釣り針の一つを発見した。その大きさと形から、専門家はサメ釣りに使われていたのではないかと考えています。このフックは、この地域で銅が使用され始めた直後の 6,000 年前のものであると推定されており、この金属の最も初期の使用法の 1 つを目撃することができます。

    6,000年前、地中海ではサメが捕獲されていた
    2018 年にアシュケロンで見つかった釣り針。エミール・アラジェム – IAA。

    そして夕食はサメです

    この発見の考古学的文脈からすると、私たちは現代のイスラエルの金石器時代、つまり青銅器時代に位置します。 6,000 年前、この地中海の沿岸地域は基本的に農業と家畜で暮らしていました。発掘されたゴミ捨て場、分析された陶器、見つかった道具は、羊、ヤギ、牛の放牧、小麦、大麦、マメ科植物の栽培、果樹や果樹園への注目に基づいた経済を物語っています。しかし、この新たな発見は、ある場合には、グループが遠征漁を組織し、食事に加えられる別の産物であるサメを求めてボートで海に入ったことを示している。

    フックの長さは6.5センチメートル、幅は4センチメートルです。この大きさと形状から、体長2~3メートルの獲物を捕らえるために使われていたことが分かります。マグロが標的になった可能性もあるが、イスラエル沿岸や地中海東部ではマグロはそれほど一般的ではないため、生物学者らはサメを捕らえた可能性が高いと考えている。ダスキーシャーク( Carcharhinus obscurus ) やミルベルトシャーク( Carcharhinus pullbeus ) などのサメは、現在も 11 月から 5 月にかけてイスラエルの海岸を訪れ続けています。

    時間との戦いの考古学的発掘

    この発見はイスラエルの町アシュケロンで行われた。アシュケロンは、古代エジプトの台頭と一致する年表があり、考古学者がすでにビザンチンとローマの遺跡を発見して以来、人間の存在が記録されている町である。しかし、彼らはさらに古い民族の存在を知りませんでした。 2018年、考古学的介入が不可能になる前に、彼らは新しい地区の建設のためにその地域を発掘した。そのとき、彼らは新たなレベルの決済とフックなどの非常に価値のある部分を発見しました。この飛び地には少なくとも 600 年にわたって人が住んでおり、3 つの大きな石造りの建物の周りに住宅が集まっており、おそらく宗教的な性質の建造物と考えられます。町の郊外には銅冶金専用のエリアがあり、そこでフックが製造されたと考えられます。

    6,000年前、地中海ではサメが捕獲されていた
    銅のフックを持つヤエル・アバディ・リース博士。エミール・アラジェム – IAA

    「つまり、農業に専念するのではなく、冶金に専念する専門家が住むのに十分な規模の町だったということです。銅は当時の技術革新であり、私たちは人々が冶金学を使用して道具を作成する最初の機会の一つに直面しています。」

    これは、アシュケロンでの発掘の共同責任者であるヤエル・アバディ・ライス博士によって述べられました。釣り針とその他の発見物は、イスラエル考古学当局が主催する第48回考古学会議の機会に発表された。この会議は、イスラエルの考古学者が最新の研究と発見を発表する年次の機会である。

    敷地はすでに覆われており、その上に新しい地区が建設されています。科学にとって悲しい状況ですが、それは理解できます。アバディ=リース氏は次のように述べています。

    「イスラエルには 30,000 を超える遺跡があり、すべてを保存することはできませんが、得られたデータを保存することはできます。人はどこかに住まなければなりません。数年以内に、彼らが自分たちの以前に何があったのかを知ることができるように、私たちが展示する作品を彼らに提供できるセンターができることを願っています。」

    参考文献:

    • 2023.世界最古の銅製釣り針の 1 つである 6,000 年前の銅製釣り針がアシュケロンで発見されました。 IAA。
    • リドゥア、M. 2023。古代の顎: 地域最古の 6,000 年前の銅製の釣り針は、サメ用であった可能性があります。タイムズソイスラエル.com。

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  • 世界最初のクジラはどのようなものでしたか?当時最大の鯨類、バシロサウルスを発見する

    恐竜が絶滅した後、哺乳類が世界を支配し始めました。中生代に存在していた地球上の生命を終わらせた大量絶滅により、小型のげっ歯類や他の哺乳類が巣穴から出現し、恐竜が何百万年も支配してきた生態学的ニッチを占めることができました。このようにして、哺乳類はすぐに多様化して世界中に広がり、一部の種はますます大型化し、真の獣になるまでになりました。これは、始新世の海に生息していた絶滅した属であるバシロサウルスの場合であり、私たちが証拠を持っている最初の大型鯨類です。

    世界最初のクジラはどのようなものでしたか?当時最大の鯨類、バシロサウルスを発見する
    エジプトで発見されたバシロサウルスの化石。モハメド・アリ・ムーサ/ウィキメディア。

    哺乳類の王様

    実際、その発見は当時の研究者を困惑させ、名前が間違ってしまうほどでした。バシロサウルスは古代ギリシャ語で「爬虫類の王」を意味しますが、爬虫類ではなく哺乳類です。この海洋獣の化石に示されている骨格構造を見れば、この混乱は理解できます。なぜなら、これを初めて発見した研究者にとって、それはクロノサウルスモササウルスといった恐竜の時代の海洋爬虫類に似ていたからです。現代のクジラに。

    ただし、バシロサウルスは、古風な特徴と現代的な特徴を組み合わせた好例です。これは過渡的な種ではなく、私たちは異なる進化の枝にいますが、この先史時代のクジラは、以前の海洋爬虫類や現代のクジラの後継者と特徴を共有していました。この属の化石を観察するときに最も印象的な古風な側面の 1 つは、その強力な顎です。自然の規範がすべての大型捕食動物に定めているように、それは 40 本以上の大きくて非常に鋭い歯を持っていました。そして、現在のクジラとの違いが注目されるが、それよりも興味深いのは、バシロサウルスは細長い体の先端に2本の脚があったという事実である。これらの手足はこの属自体が後に発見されたもので、その前鰭とは異なり、バシロサウルスの脚は 0.5 メートル強で 3 本の指があり、専門家によれば陸上での移動は不可能であり、その一方でバシロサウルスには陸上での移動が不可能であったという。 、水泳用具も良くありませんでした。この動物は長距離を泳いだり、長時間潜ったりするように作られたのではなく、頻繁に水面に浮上し、生息地は浅瀬だったと考えられているため、まったく逆です。

    私たちが話しているのは、体長 15 ~ 18 メートル、重さ 60 ~ 80 トンの標本を持つ先史時代のクジラのことです。しかし、研究者らは、化石記録で見つかったものよりも大きなサイズのケースが存在する可能性を排除していない。つまり、鼻先から尾までが20メートルを超える可能性がある。

    世界最初のクジラはどのようなものでしたか?当時最大の鯨類、バシロサウルスを発見する
    バシロサウルスのレクリエーション。パベル・リハ・CB / ウィキメディア

    当時最大の捕食者

    バシロサウルスは、約 4,500 万年前の始新世から、3,600 万年前に絶滅するまで生息していました。当時、それは存在していた最大のクジラであり、おそらくそれがこの属を現時点で地球上で最大の動物にしたのかもしれません。ルイジアナ、エジプト、パキスタンなどの場所で化石の残骸が発見されており、これはそれが地球の大部分に拡散することができた成功した進化であることを示しています。沿岸地域や浅海での生息地を考えると、バシロサウルスの化石記録が比較的広範囲に残っていることは幸運です。なぜなら、バシロサウルス一度死んで標本の保存に適した場所に頻繁に出入りし、その遺骨が化石の形で何百万年も前に私たちに届けられているからです。 。 後。場合によっては、保存状態が非常に良好であるため、研究者が胃とその中に保存されている内容物を分析することができました。

    これは、ベルリン自然史博物館のマンヤ・ヴォス率いる研究チームの事例でした。彼らは、5,000万年前に浅い海があったカイロのワディ・アル・ヒタンで発見されたバシロサウルス・イシスの化石を研究した。その胃の残骸から、他の魚、サメ、先史時代の小型クジラであるドルドンを食べていたことが確認されました。

    「バシロサウルス イシスの骨格は、骨だけでなく、尖った切歯と鋭い頬の歯を含んでいたため、このグループの他の骨格とは異なっていました。魚の大部分とクジラのドルドンの残骸には骨折や噛み跡があり、断片化してバシロサウルス・イシスの体腔内に集まる傾向があった[…]著者らは、バシロサウルス・イシスが捕食した上位捕食者だったと主張している。獲物を殺して食べるのではなく、生きたままにするのです。 「彼らは、複合企業内の魚とドルドン・アトロクスの幼体の残骸は以前のバシロサウルスの食事の残骸であり、サメの歯は死後に捕獲されたことを示していると提案しています。」

    間違った名前

    バシロサウルスの化石はルイジアナ州とアラバマ州に非常に豊富にあったため、19 世紀の研究者はそれらにほとんど注目せず、保存に多大な労力を費やしました。古生物学者のリチャード・ハーランは、この属をバシロサウルスと定義し、体長50メートルの爬虫類であると信じていました。それをさらに研究し、それが哺乳類であることに気づいたのはリチャード・オーウェンでした。しかし、この属にはすでに学名が付けられており、そのためバシロサウルスは哺乳類でありながら爬虫類の名前が付けられています。

    参考文献:

    • ハンス・テウィッセン、JGM 2014。歩くクジラ。カリフォルニア大学出版局。
    • ヴォス、M.ら。 2019. 始新世後期の海洋の頂点捕食者、始祖鳥バシロサウルス イシスの胃の内容物。 PLoS ONE 14 (1): e0209021。 DOI: 10.1371/journal.pone.0209021。
    • ザルモウト、I. et al. 2000。ワディ・エシュ・シャララ層産のプリアボニアン・バシロサウルス・イシス(クジラ目):ヨルダンの始新世に生息した最初の海洋哺乳類。脊椎動物古生物学ジャーナル 20、1、201-204 、DOI: 10.1671/0272-4634(2000)020[0201:PBICFT]2.0.CO;2。

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  • シャチはなぜシャチと呼ばれるのですか?

    疑いもなく、シャチ(Orcinus orca) は、海に生息する最も危険な捕食者の 1 つです。イルカと同じデルフィニ科に属していますが、これらの友好的な動物とは異なる行動をします。異常に貪欲なシャチは常に群れで狩りをし、クジラ、イルカ、アザラシ、カツオドリさえも攻撃します。一部の証言では、シャチが流氷の上に乗っていたペンギンを捕獲するために、流氷に向かって突撃したことさえあります。彼らが一部の獲物に引き起こす恐怖は、完全に自分自身を放棄し、ほとんど逃げる努力をしないほどです。したがって、シャチがシャチと呼ばれる理由は簡単に理解できます(シャチという用語は見た目が似ていることから来ていますが、実際にはシャチではありません)。

    それどころか、飼育下で暮らすシャチは賢くて遊び心のある動物であることが判明しました。この点については反対の声がたくさんありますが、シャチは野生よりも飼育下で生きられる期間がはるかに短いためです。

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  • なぜサメは移動するのでしょうか?

    海は私たちの惑星の謎の中の謎です。生物圏全体の 99% がその中に存在しますが、わかっているのはわずか 5% だけです。 2000 年、野心的な国際プログラムが開始され、10 年間にわたって深さ 5000 メートルまでの生命の多様性、分布、豊かさを明らかにすることを目指しました。このプロジェクトは「海洋生物センサス」と呼ばれ、80 か国以上から 2,700 人の科学者が参加しました。これは史上前例のない調査であり、5億6千万ドルをかけて540回の遠征が実施された。 5千万年前に絶滅したと考えられていたジュラ紀のエビの一種(ネオグリフェア・ネオカレドニカ)の新種などの存在や現象が発見された。

    最も印象的な発見の 1 つは 2002 年に起こりました。このとき、研究者チームは海洋で最も有名であると同時に最も知られていない生き物の 1 つであるホホジロザメを研究することを決定しました。そして彼は本当に驚くべきことを発見しました。

    毎年、北半球の冬になると、アメリカ太平洋岸沖のホホジロザメがハワイとバハ カリフォルニアの中間にある場所に集まります。この地域の半径は 250 km で、研究者たちはそれをこっそりと「ホワイト シャーク カフェ」と名付けました。それは水の中の砂漠のようなものです。そこには興味のあるものは何もありません。では、なぜ彼らは行くのでしょうか?誰も手がかりがありません。

    生物学者の中には、雌雄に応じて何らかの方法で動くため、それは交尾の瞬間に関係していると考える人もいます。メスがまっすぐで予測可能な動きで泳ぐのに対し、オスは水柱全体を上がったり下がったりします。彼らはパートナーを探しているのでしょうか? 2018年、その深層には豊かで多様な食物連鎖があることが発見されました。ホホジロザメは年に一度長靴を履きに来るのでしょうか?そのために、彼らは人里離れた場所に到着するまで、公海を百日以上旅するのでしょうか?

    なぜサメは移動するのでしょうか?
    笑顔でカメラを見つめるホオジロザメの極端なクローズアップ写真: Philip hurston/Istock

    それはともかく、会合が終わるとオスたちは海岸に戻っていきます。奇妙なことに、メスは一年中行方不明だという。もしかしたら出産のために隠れているのかもしれません。次に私たちが知っているのは、新生児がホオジロザメの餌場である南カリフォルニア沖の海域に現れ、長老たちに加わるのに十分な大きさになるまでそこに留まるということです。

    謎なのは、それがホホジロザメの典型的な行動ではないということです。北アメリカ太平洋の人々がすることと同じことを、彼らのいとこであるオーストラリア人はしません。彼らは、行動パターンに従ったり、毎年同じ場所に集まることなく、その大陸の南海岸に沿って食べ物を探します。そして大西洋のものは?彼らについては、私たちの知識がさらに不足しています。彼らは大西洋の真ん中の場所に旅行し、そこをさまよい、毎日最大900メートルの深さまで潜ることが知られていますが、実際に何をしているのかはわかりません。夜間に彼らを監視するために自律型水中車両が派遣されたとき、映像には彼らが休んでいるように見えることが示されました。研究者の一人は「これらのサメが眠っているのか、いつ眠っているのかを判断するのは難しいため、あえて『眠っている』とは言いません」と述べた。

    2016年、世界最大の魚であるジンベエザメの雌が、体長12メートルに達し、深さ1900メートルまで潜ることができ、太平洋を2万キロ以上も回遊したことが発見された。彼はパナマ海域に116日間留まり、その後クリッパートン島(フランス)に向かって泳ぎ、ココス島(コスタリカ)付近を通過し、ガラパゴス諸島のダーウィン島(エクアドル)への航路を続けた。サメの多くがそこに集まるのですが、その理由はよくわかっていません。その後、設置していた装置からの信号が消え、235日間の沈黙を経てハワイ南方に再び出現した。そこからマーシャル諸島まで進み、西太平洋のグアム近くのマリアナ海溝に到達しました。なぜ彼がそのような渡りの旅をしたのかは謎です。

    これに加えて、外洋では視覚的な信号がほとんどないということもあります。では、彼らはどうやって自分たちの行き先を知るのでしょうか?彼らがどのようにして海の中を移動するのか、どのような環境信号を使用するのか、そしてそれらをどのように正確に検出するのかはわかっていません。サメも他の種と同様に、地球の磁場を感知し、それをナビゲーションツールとして使用できるのではないかという疑惑がある。また、彼らの発達した嗅覚は、700メートル離れたところから一滴の血の匂いを嗅ぐことができるとも考えられています。それは音と同じように、方向を定めるための別のツールである可能性がありますが、これは単なる推測にすぎません。

    私たちはサメについてほとんど知りません。どれだけの種が存在するのかさえ分かりません。いわゆる忍者ザメ ( Etmopterus benchleyi ) の発見は 2015 年 12 月に発表されました。 2013 年には、サウスカロライナ州沖で新種のシュモクザメ ( Sphyrna gilberti ) が確認され、新種の歩くサメも確認されました。 ( Hemiscyllium halmahera )、研究者がインドネシアのサンゴ礁で発見したことで話題になりました。このように、サメは海の大きな謎の一つであり続けています

    この記事はもともとMuy Interesanteの印刷版に掲載されたものです。

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