ガンの 渡りは北半球の象徴的な現象である。[ 1 ] 動物の移動とは、個々の 動物 が比較的長距離を移動することであり、通常は季節的な 変動を伴います。これは生態学において最も一般的な移動形態であり、 鳥類 、哺乳類 、魚類 、爬虫類 、両生類、昆虫 、甲殻類 など、主要な動物群すべてに見られます。移動の原因としては、局地的な気候、食料の入手可能性、季節、あるいは繁殖などが挙げられます。
真の移動とみなされるためには、単なる局地的な分散 や突発的な移動ではなく、動物の移動が年間または季節的な出来事であるか、あるいは生活の一部としての大きな生息地の変化である必要があります。年間の出来事としては、北半球の 鳥が冬に南下する、あるいはヌーが 季節的な放牧のために毎年移動するなどが挙げられます。大きな生息地の変化としては、数インチの大きさに成長した若いタイセイヨウサケ やヤツメウナギが生まれた川を離れるなどが挙げられます。人間の伝統的な移住 の中には、このパターンに当てはまるものもあります。
渡り鳥の移動は、鳥の足環 などの伝統的な識別タグを使って研究することも、電子追跡装置で直接追跡することもできます。動物の移動が理解される以前は、カオジロガンは フジツボ から生えたなど、一部の種の出現と消失について民間伝承的な説明がなされていました。
概要
概念 セレンゲティのヌーの 大移動 渡りは種によって非常に異なる形態をとり、原因も多岐にわたる。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] そのため、渡りには単純な定義は存在しない。[ 5 ]動物学者JSケネディ [ 6 ] が提唱した最も一般的に用いられる定義の一つは、
移動行動は、動物自身の運動努力または乗り物への積極的な乗り込みによって行われる、持続的で直線的な動きである。これは、定位置保持反応の一時的な抑制に依存するが、最終的には抑制解除と再発を促進する。[ 6 ]
移動には、次の 4 つの関連する概念が含まれます。持続的な直線移動。通常の日常活動よりも大きな規模 (空間的にも時間的にも) での個体の移動。2 つの地域間での個体群の季節的な往復移動。個体群内での個体の再分布につながる移動。[ 5 ] 移動は、個体が移動しなければならないことを意味する義務的 移動と、個体が移動するかしないかを「選択」できることを意味する任意的移動のいずれかです。移動性の種内、あるいは単一の個体群内であっても、すべての個体が移動するとは限りません。完全な移動 とは、すべての個体が移動する場合であり、部分的な移動 とは、一部の個体が移動する一方で他の個体は移動しない場合であり、差異のある移動 とは、移動個体と非移動個体の違いが、年齢や性別などの識別可能な特徴に基づく場合です。[ 5 ] 飢饉、地域の人口過剰 、またはより不明瞭な影響の圧力の下で、突発的な移動などの不規則 (非周期的) 移動が発生する可能性があります。 [ 7 ]
季節限定 季節移動とは、さまざまな種が年間を通じてある生息地から別の生息地へ移動することです。資源の利用可能性は季節変動に応じて変化し、それが移動パターンに影響を与えます。太平洋サケなどの一部の種は繁殖のために移動します。毎年、上流に泳いで交尾し、その後海に戻ります。[ 8 ] 気温は、時期によって変化する移動の要因です。多くの種、特に鳥類は、劣悪な環境条件を避けるために、冬の間はより暖かい場所に移動します。[ 9 ]
概日リズム 概日移動とは、鳥が秋と春の両方で概日リズム (CR)を利用して移動を調節するものです。概日移動では、鳥が目的地から目的地へ移動する際に、概日(日周期)と概年(年周期)の両方の時計が使用され、時間と空間の両方で鳥の方向が決定されます。このタイプの移動は、冬の間赤道付近にとどまる鳥にとって有利であり、鳥の脳の聴覚と空間記憶を監視して最適な移動場所を記憶することもできます。これらの鳥は、目的地までの距離を提供するタイミング機構も持っています。[ 10 ]
潮汐 潮汐移動とは、生物が潮汐を利用して周期的に生息地間を移動することです。この種の移動は、餌や配偶者を探すためによく利用されます。潮汐は、生物を水平方向と垂直方向に、わずか数ナノメートルから数千キロメートルまで運ぶことができます。[ 11 ] 最も一般的な潮汐移動は、毎日の潮汐サイクル中に潮間帯 に出入りすることです。[ 11 ] これらのゾーンには、さまざまな種が生息し、栄養分が豊富です。カニ、線虫、小型魚などの生物は、通常約12時間ごとに潮が満ち引きするにつれて、これらのエリアに出入りします。この周期的な移動は、海洋生物や鳥類の採餌に関連しています。通常、干潮時には、より小型または若い種が浅い水で生き延びることができ、捕食される可能性が低いため、採餌のために出てきます。満潮時には、潮汐運動による水深の深い場所や栄養分の湧昇により、より大型の種が見られることがあります。潮汐移動は、しばしば海流 によって促進されます。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
特定のグループでは 動物の種類によって、移動の仕方は異なる。
他の動物では 爬虫類では、成体のウミガメは 繁殖のために長距離を移動し、一部の両生類も同様である。孵化したばかりのウミガメも、地下の巣から出てきて、水辺まで這い降り、沖合まで泳いで外洋に出る。[ 41 ] 若いアオウミガメは、 地球の磁場 を利用して航行する。[ 42 ]
クリスマス島のアカガニが 毎年恒例の移動を行う甲殻類の中には、主に陸生のクリスマス島アカガニ のように、毎年数百万匹が一斉に移動するものもいる。他のカニと同様に、アカガニはエラ呼吸をし、エラを常に湿らせておく必要があるため、直射日光を避け、巣穴を掘って日光を遮る。巣穴の近くの陸上で交尾する。メスは腹部の育児嚢で卵を2週間温める。その後、月の最後の四半期の満潮時に海に戻り、卵を放出する。幼生は数週間海で過ごし、その後陸に戻る。[ 43 ] [ 44 ]
移行状況の追跡 渡りをする蝶、オオカバマダラ 。識別のため標識が付けられている。 科学者は動物の移動を追跡することで動物の移動に関する観察データを収集します。従来、動物は後で回収するために鳥の足環 などの識別タグで追跡されていました。しかし、放鳥から回収までの実際の経路に関する情報は得られず、タグを付けた個体のほんの一部しか回収されませんでした。そのため、無線追跡首輪 などの電子機器の方が便利で、手持ち、車両、航空機、または衛星によって無線で追跡できます。[ 45 ] GPS動物追跡で は、正確な位置を定期的に送信できますが、デバイスは必然的にGPSなしのものよりも重く、高価になります。代替案として、極軌道のArgos衛星に定期的に送信する「プラットフォーム送信端末」(PTT)とも呼ばれるArgosドップラータグがあります。ドップラーシフト を使用して、動物の位置を推定できます。GPSと比較すると比較的大まかですが、コストと重量は低くなっています。[ 45 ] より重い装置を装着できない小型の鳥に適した技術としては、鳥が飛んでいるときの光レベルを記録し 、再捕獲時に分析するジオロケーターがある。 [ 46 ] 小型動物を世界規模で追跡できるシステムのさらなる開発の余地がある。[ 47 ] 無線追跡タグは、トンボ やミツバチ などの昆虫に取り付けることができる。[ 48 ]
参考文献 ↑ ハンドワーク、ブライアン(2020年12月16日)「カナダガンは冬に南へ渡るのか?はい、しかし複雑な事情があります」ナショナルジオグラフィック。 2025年 1月15日 閲覧 。 ↑ アッテンボロー、デイビッド (1990)。 『生命の試練 』ロンドン:コリンズ/BBCブックス。123 ページ 。ISBN 978-0-00-219940-7 。↑ Silva, S.; Servia, MJ; Vieira-Lanero, R.; Cobo, F. (2012). "Downstream migration and hematophagous feeding of newly metamorphosed sea lampreys (Petromyzon marinus Linnaeus, 1758)". Hydrobiologia . 700 (1): 277– 286. doi : 10.1007/s10750-012-1237-3 . ISSN 0018-8158 . S2CID 16752713 . ↑ ナショナルジオグラフィック。「動物が移動する理由」( 2011年7月28日、ウェイバックマシン に アーカイブ済み) 1 2 3 Dingle, Hugh; Drake, V. Alistair (2007). "What is migration?". BioScience . 57 (2): 113– 121. doi : 10.1641/B570206 . S2CID 196608896 . 1 2 Kennedy, JS (1985). "移動: 行動的および生態学的". Rankin, M. (編). 移動: メカニズムと適応的意義: 海洋科学への貢献 . Marine Science Institute. pp. 5–26 . ↑ インガソル、アーネスト (1920)。 「移住」 。ジョージ・エドウィン・ラインズ編 『アメリカ百科事典 』所収。 ↑ 「太平洋サケについて」 。 太平洋サケ委員会 。2015年2月12日。 2020年7月31日に オリジナルからアーカイブ済み。 2020年 4月30日 取得 。 ↑ 「渡り鳥の基本:方法、理由、場所」 。All About Birds 。2007年1月1日。 2020年 4月30日 取得 。 ↑ Gwinner, E (1996). "鳥類の渡りにおける概日リズムと概年リズム". Journal of Experimental Biology . 199 (Pt 1): 39–48 . Bibcode : 1996JExpB.199...39G . doi : 10.1242/jeb.199.1.39 . ISSN 0022-0949 . PMID 9317295 . 1 2 Gibson, R. (2003). "流れに身を任せる:海洋動物の潮汐移動". Hydrobiologia . 503 ( 1– 3): 153– 161. Bibcode : 2003HyBio.503..153G . doi : 10.1023/B:HYDR.0000008488.33614.62 . S2CID 11320839 . ↑ Hufnagl, M.; Temming, A.; Pohlmann, T. (2014). "The missing link: tidal-influenced activity a likely candidate to close the migration triangle in brown shrimp Crangon crangon (Crustacea, Decapoda)". Fisheries Oceanography . 23 (3): 242– 257. Bibcode : 2014FisOc..23..242H . doi : 10.1111/fog.12059 . ↑ Brenner, M.; Krumme, U. (2007). " ブラジル北部のマングローブにおける ヨツメウナギ Anableps anableps L. の潮汐移動と摂食パターン" (PDF) . Journal of Fish Biology . 70 (2): 406– 427. Bibcode : 2007JFBio..70..406B . doi : 10.1111/j.1095-8649.2007.01313.x . {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Gibson, RN (2003). "流れに身を任せる:海洋動物の潮汐移動". Hydrobiologia . 503 ( 1– 3): 153– 161. Bibcode : 2003HyBio.503..153G . CiteSeerX 10.1.1.463.6977 . doi : 10.1023/B:HYDR.0000008488.33614.62 . S2CID 11320839 . ↑ McLaren, IA (1974). "海洋性カイアシ類の垂直移動の人口学的戦略". The American Naturalist . 108 (959): 91– 102. Bibcode : 1974ANat..108...91M . doi : 10.1086/282887 . JSTOR 2459738 . S2CID 83760473 . ↑ Hamner, WM; Hauri, IR (1981). "動物プランクトン(鉢虫綱:マスティギア属)の長距離水平移動" . Limnology and Oceanography . 26 (3): 414– 423. Bibcode : 1981LimOc..26..414I . doi : 10.4319/lo.1981.26.3.0414 . ↑ Sekercioglu, CH (2007). "保全生態学:断片的な鳥類の絶滅では、面積が移動性を凌駕する" . Current Biology . 17 (8): 283– 286. Bibcode : 2007CBio...17.R283S . doi : 10.1016/j.cub.2007.02.019 . PMID 17437705 . S2CID 744140 . ↑ ベルトルト、ピーター。バウアー、ハンス・ギュンター。ウェストヘッド、ヴァレリー (2001)。 鳥の渡り: 一般調査 。オックスフォード: オックスフォード大学出版局。 ISBN 978-0-19-850787-1 。↑ クランプ、スティーブ編 (1985). 西パレアークティックの鳥類 . オックスフォード大学出版局. pp. 87–100 . ISBN 978-0-19-857507-8 。↑ Fusani, L.; Cardinale, L.; Carere, C.; Goymann, W. (2009). "渡りの途中の休息地決定:野生のスズメ目の夜間の落ち着きのなさを予測する生理的条件" . Biology Letters . 5 (3): 302– 305. doi : 10.1098/rsbl.2008.0755 . PMC 2679912 . PMID 19324648 . ↑ ロックリー、ロナルド M. (1967). 動物のナビゲーション 。パンブックス。p. 136。 ↑ Heyers, D.; Manns, M. (2007). Iwaniuk, Andrew (編). "渡り鳥の磁気コンパスによる方向定位中に活動する脳構造を繋ぐ視覚経路" . PLOS ONE . 2 (9). Luksch, H; Güntürkün, O; Mouritsen, H.: e937. Bibcode : 2007PLoSO...2..937H . doi : 10.1371/journal.pone.0000937 . PMC 1976598 . PMID 17895978 . ↑ Harden Jones, FR Fish Migration: strategy and tactics . pp139–166 in Aidley, 1981. ↑ Myers, George S. (1949). "回遊魚に対する遡河回遊性、降河回遊性および関連用語の使用". Copeia . 1949 (2): 89– 97. doi : 10.2307/1438482 . JSTOR 1438482 . ↑ ↑ Fréon, P.; Coetzee, JC; Van Der Lingen, CD; Connell, AD; o'Donoghue, SH; Roberts, MJ; Demarcq, H.; Attwood, CG; Lamberth, SJ (2010). "クワズール・ナタール州のイワシの大群発生の原因に関する仮説のレビューと検証" . African Journal of Marine Science . 32 (2): 449– 479. Bibcode : 2010AfJMS..32..449F . doi : 10.2989/1814232X.2010.519451 . S2CID 84513261 . 2012年4月20日に オリジナルからアーカイブ済み。 ↑ Williams, CB (1957). "昆虫の移動". Annual Review of Entomology . 2 (1): 163– 180. doi : 10.1146/annurev.en.02.010157.001115 . ↑ ティッピング、クリストファー(1995年5月8日)。 「第11章:最長の移動」 。 昆虫記録集 。フロリダ大学昆虫学・線虫学部。 2015年9月24日にオリジナルから アーカイブ。 ↑ Stefanescu, Constantí; Páramo, Ferran; Åkesson, Susanne; Alarcón, Marta; Ávila, Anna; et al. (2013). "昆虫の多世代にわたる長距離移動:西パレアークティックにおけるヒメアカタテハの研究" (PDF) . Ecography . 36 (4): 474– 486. Bibcode : 2013Ecogr..36..474S . doi : 10.1111/j.1600-0587.2012.07738.x . ISSN 0906-7590 . ↑ Joly, Kyle; Gurarie, Eliezer; Sorum, Mathew S.; et al. (2019年12月) 「世界最長の陸上移動と世界各地の移動」 . Scientific Reports . 9 (1): 15333. Bibcode : 2019NatSR...915333J . doi : 10.1038/ s41598-019-51884-5 . PMC 6814704. PMID 31654045 . ↑ 「一番遠くまで行くのは誰?世界最長の野生動物の陸上移動」 。 米国国立公園局 。 2026年 6月30日 取得。 ↑ 「大移動:東アフリカを横断する動物たちの壮大な旅」 。ナイルスポーツサファリ。2024年9月30日。 ↑ 「ンゴロンゴロクレーターへの行き方」 。タンザニア、ンゴロンゴロクレーター。2013年。 2014年3月22日のオリジナルから アーカイブ。 2014年 6月19日 取得 。 ↑ 「ンゴロンゴロ保全地域」 。 国際連合教育科学文化機関 – 世界遺産センター。 2014年6月12日のオリジナルから アーカイブ。 2014年 6月19日 取得 。 ↑ ハリス、グラント他(2009 年 4月) 「大型陸生哺乳類の集団移動の世界的な減少」 (PDF) 。絶滅危惧 種 研究 。7 : 55–76。doi : 10.3354 /esr00173 。 ↑ van Oosterzee, Penny (2017年12月9日) 「ヌーはもういない:アフリカの大移動 の 終焉」 New Scientist 。 ハリスらの論文を参照。図を参照。↑ 「コウモリと渡り」 。コウモリ保護機構。 2014年6月14日の オリジナルからアーカイブ。 2014年 6月19日 取得 。 ↑ Lockyer, CH および Brown, SGクジラの回遊。Aidley 1981 の 105–137 頁。 ↑ Baldridge, Elizabeth (2020年8月27日). 「移住と移民:ニュアンスを理解する」 . The Word Point . 2021年 10月1日 取得 。 ↑ Quinlan, T.; Morris, CD (1994). "Implications of changes to the transhumance system for conservation of the mountain catchments in eastern Lesotho". African Journal of Range & Forage Science . 11 (3): 76– 81. Bibcode : 1994AJRFS..11...76Q . doi : 10.1080/10220119.1994.9647851 . ISSN 1022-0119 . ↑ Russell, AP; Bauer, AM; Johnson, MK (2005). Ashraf, MT (編). Migration of Organisms . Springer. pp. 151–203 . doi : 10.1007/3-540-26604-6_7 . ISBN 978-3-540-26603-7 。↑ Lohmann, Kenneth J.; Lohmann, Catherine MF; Ehrhart, Llewellyn M.; Bagley, Dean A.; Swing, Timothy (2004). "ウミガメの航行に用いられる地磁気マップ". Nature . 428 (6986): 909– 910. doi : 10.1038/428909a . PMID 15118716 . S2CID 4329507 . ↑ 「アカガニ」 。パークス・オーストラリア。2013年。 2014年7月3日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2014年 6月19日 に取得。 ↑ Adamczewska, Agnieszka M.; Morris, Stephen (2001年6月) 「クリスマス島アカガニ Gecarcoidea natalis の年間繁殖移動中の生態と行動」 The Biological Bulletin . 200 (3): 305–320 . doi : 10.2307 / 1543512 . JSTOR 1543512. PMID 11441973. S2CID 28150487 . 1 2 「動物追跡とは?」 Movebank: 動物追跡データ用。 2014年4月21日にオリジナルから アーカイブされました。 ↑ Stutchbury, Bridget JM; Tarof, Scott A.; Done, Tyler; Gow, Elizabeth; Kramer, Patrick M.; Tautin, John; Fox, James W.; Afanasyev, Vsevolod (2009-02-13). "ジオロケーターを使用した長距離鳴禽類の渡りの追跡". Science . 323 (5916): 896. Bibcode : 2009Sci...323..896S . doi : 10.1126/science.1166664 . ISSN 0036-8075 . PMID 19213909 . S2CID 34444695 . ↑ Wikelski, Martin; Kays, Roland W.; Kasdin, N. Jeremy; Thorup, Kasper; Smith, James A.; Swenson, George W. (2007年1月15日). 「野生へ:実験生物学者にとって、グローバルな小型動物追跡システムができること」。Journal of Experimental Biology . 210 (2). The Company of Biologists: 181–186 . Bibcode : 2007JExpB.210..181W . doi : 10.1242/jeb.02629 . ISSN 1477-9145 . PMID 17210955. S2CID 8073226 . ↑ 「トンボ、スズメ、ミツバチの渡りを追跡する」 。 ナショナルジオグラフィック 。 2014年5月30日に オリジナル からアーカイブ済み。 ↑ 「The Earthlife Web – 鳥の渡りとは何か」 。 2009年9月25日にオリジナルから アーカイブされました。 ↑ 「中世の動物寓話集 – カオジロガン」 。 2016年11月25日にオリジナルから アーカイブされました。 ↑ コッカー、マーク; メイベイ、リチャード (2005)。 ブリタニカ鳥類図鑑 。 チャットー&ウィンダス 。315 ページ 。ISBN 978-0-7011-6907-7 。
さらに読む
一般的な エイドリー、DJ(1981)。動物の 移動 。ケンブリッジ大学出版局 。ISBN 978-0-52123-274-6 。 ベイカー、RR(1978)動物の移動の進化生態学 。ホームズ&マイヤー。ISBN 978-0-34019-409-6 。 ディングル、H. (1996) 『移住:移動する生命の生物学』 オックスフォード大学出版 局ISBN 978-0-19802-577-1 。 Gauthreaux, SA (1980)動物の移動、 方向定位、ナビゲーション 。Academic Press。ISBN 978-0-12277-750-9 。 ミルナー=ガランド、EJ、フライクセル、JM、シンクレア、ARE(2011)動物の 移動:総合的考察 。オックスフォード大学出版局 。ISBN 978-0-19956-899-4 。 Rankin, M. (1985)移動:メカニズムと適応的意義:海洋科学への貢献 。海洋科学研究所 。OCLC 747358527 。 リーデ、K. (2002)渡り鳥種のグローバル登録簿。データベースとGISマップをCDに 収録 。ISBN 978-3-78433-826-2 。
グループ別 Drake, VA および Gatehouse, AG (1995)昆虫 の移動:空間と時間を通して資源を追跡する 。ケンブリッジ大学出版局 。ISBN 978-0-52101-853-1 エルフィック、J. (1995) 『鳥類の 渡りアトラス:世界の鳥たちの壮大な旅路をたどる 』ランダムハウス 。ISBN 978-1-55407-971-1 グリーンバーグ、R. およびマラ、PP (2005) 『二つの世界の鳥:渡りの生態と進化』 ジョンズ・ホプキンス大学出版 局ISBN 978-0-80188-107-7 Lucas, MC および Baras, E. (2001)淡水魚の回遊 . Blackwell Science . ISBN 978-0-47099-964-6 マッキューン、BA(1984)魚類の 回遊 。ティンバープレス 。ISBN 978-0-91730-499-6 ソネンシャイン、E; Berthold, P. (2003)鳥類の移動 。スプリンガー 。ISBN 978-3-54043-408-5
外部リンク 米国国立公園局による渡り鳥の基本情報 セレンゲティとマサイマラで大移動を目撃する 世界渡り鳥種登録簿– 4,300種の渡り性脊椎動物を特定、地図化、紹介 動物の移動に関するPubMed MeSH 用語F01.145.113.083