| ヒキガエル | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 脊索動物 |
| クラス: | 両生類 |
| 注文: | アヌラ |
| 家族: | ヒヒ科 |
| 属: | アナクシルス |
| 種: | |
| 亜種: | A. b. ボレアス
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| 三名法名 | |
| アナキシルス・ボレアス・ボレアス (ベアードとジラード、1852年)
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キタヒキガエル(Anaxyrus boreas boreas)は、西部ヒキガエル(Anaxyrus boreas )の名目亜種である。米国西部およびカナダ西部でよく見られる。キタヒキガエルの個体数は、両生類の病気であるツボカビの発生により、最近減少している。[1]キタヒキガエルは現在、コロラド州およびニューメキシコ州で絶滅危惧種に指定されている。コロラド州では、ヒキガエルの唯一の高山種として知られている。
外観
キジバトヒキガエルには頭頂部がなく、下腹部がかなりの量の暗い斑点で覆われていることから、他の西部ヒキガエルの亜種であるカリフォルニアヒキガエルと区別できる。 [2]成体の雄は平均して2.4~3.1インチ、雌は2.9~3.9インチである。 [3]体色は茶色から緑色までで、背中の中央にはっきりとした白い縞模様がある。雌雄ともに乾燥したイボイノシシの皮膚と楕円形の耳状腺を持つ。雄のキジバトヒキガエルには鳴嚢がないため、求愛の鳴き声もない。
生息地と分布
キタヒキガエルは現在、ニューメキシコ州北部、コロラド州、ユタ州、アイダホ州、ワイオミング州、モンタナ州、ワシントン州、オレゴン州、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、アラスカ南東部に生息しています。湖、沼地、池、沼地、静かな浅瀬など、標高8,000~12,000フィートの高地湿潤生息地を好みます[4]。 キタヒキガエルは繁殖に開放水域を必要とし、海水にさらされすぎると死んでしまう可能性があるため、生息地の選択は重要です。[5]
ダイエット
雑食性のヒキガエルは、水生植物や非水生植物だけでなく、さまざまな昆虫やその他の無脊椎動物も食べます。その食べ物には、バッタ、甲虫、ハエ、堆積物、藻類、蚊などが含まれます。
再生
繁殖期は通常5月から7月下旬で、沼地や静かな水域で発生します。メスは平均して約3,000~8,000個の卵を産みます。オタマジャクシは成長に約2か月かかり、通常は黒色です。[6]オタマジャクシが変態まで生存する確率は、マスが多く、ツボカビが少ない水生環境、および非永続的な産卵池で高くなります。[7]マスがいると水生昆虫による捕食が減り、ツボカビの濃度が低いとオタマジャクシが最も脆弱なライフステージを乗り切るのに役立ち、一時的な産卵池はより暖かいため、オタマジャクシの成長が速く大きくなります。[8] [9] [7]
ツボカビ
ツボカビ(Batrachochytrium dendrobatidis)は、多くの両生類に皮膚病を引き起こします。ツボカビは主に、ツボカビの量が多い水生生息地との接触、または感染した個体への曝露によって広がりますが、両生類が産生するケラチンを食べて角化症を引き起こします。[10]角化症は、水分と電解質の吸収能力を阻害するため、両生類にとって有害です。[11]これにより、両生類は窒息したり心停止に陥ったりする可能性があります。
ツボカビが北方ヒキガエルの個体群に与える影響は非常に多様で、曝露により完全に絶滅した個体群もあれば、低い感染率により毎年5%の個体数減少につながる慢性疾患サイクルを経験した個体群もあります。[10]これらの影響の違いは、ツボカビ、ヒキガエル、水生環境、温度、個体群サイズ、標高の間の複雑な宿主-病原体関係によるものです。気候変動によりこれらすべての変数が変化するため、ツボカビは多くの北方ヒキガエルの個体群でより強く存在するようになることが予想されます。
再導入の取り組み
以前生息していた場所と新しい場所の両方にヒキガエルを再導入する試みは、さまざまな結果をもたらしました。コロラド州では、成熟した個体または卵の送還または移植のほぼすべての試みが失敗しました。[12] [13]これらの試みは、特に性的に成熟した個体の欠如など、成熟した成体の多様な年齢構成をもたらすことに失敗しました。しかし、より最近の再導入の試みは、2019年にユタ州で行われた成熟した個体の移植の取り組みと、同じく2019年にコロラド州で行われたオタマジャクシの再導入の取り組みで成功していることが証明されました。 [14] [15]これらの取り組みは、プロセスに行われた革新により成功しました。ユタ州のプロジェクトでは、小さな避難所のような個体群動態の利点を活用しました。ツボカビは、個体数が少ないほど拡散率がはるかに低いことが知られているため、これらの隔離された場所に少数のヒキガエルを導入することで、ツボカビの影響を軽減しました。[16]コロラドのプロジェクトでは、オタマジャクシに「パープルレイン」と呼ばれるプロバイオティクス風呂を施し、皮膚の微生物叢を強化してツボカビに対する抵抗力を与えました。[15]
参考文献
- ^ 「北方ヒキガエル」。米国魚類野生生物局ホームページ。2011 年 6 月 29 日。ウェブ。2011 年 12 月 12 日
- ^ 「Boreal Toad」。Wayback Machine Center for Native Ecosystems に 2011 年 7 月 27 日にアーカイブ。Web。2011 年 12 月 11 日。
- ^ Pierce, Leland JS ボレアルヒキガエル(Bufo Boreas Boreas)回復計画。[サンタフェ、ニューメキシコ州]:ニューメキシコ州狩猟・漁業局、2006年。
- ^ 「Boreal Toad」。2012年5月12日アーカイブ、Wayback Machineコロラド州野生生物局。2010年5月21日。Web。2011年12月12日。
- ^ Bartelt, Paul E.; Klaver, Robert W.; Porter, Warren P. (2010). 「現在および将来の景観における両生類のエネルギー、生息地の適合性、および西部ヒキガエル (Anaxyrus (=Bufo) boreas) の移動のモデリング」。生態学的モデリング。221 (22): 2675–2686。Bibcode :2010EcMod.221.2675B。doi : 10.1016 /j.ecolmodel.2010.07.009。ISSN 0304-3800 。
- ^ 「イエローストーン国立公園 – ボレアル・ヒキガエル(米国国立公園局)」。米国国立公園局 – エクスペリエンス・ユア・アメリカ。2009年6月10日。ウェブ。2011年12月12日。
- ^ ab Crockett, John G.; Bailey, Larissa L.; Muths, Erin (2020年4月). 「野生の北方ヒキガエル(Anaxyrus boreas boreas)の変態までの生存率は非常に変動が大きい」. Population Ecology . 62 (2): 258–268. Bibcode :2020PopEc..62..258C. doi : 10.1002/1438-390X.12044 . ISSN 1438-3896.
- ^ Kiesecker, Joseph M.; Chivers, Douglas P.; Blaustein, Andrew R. (1996-12-01). 「ウエスタンヒキガエルのオタマジャクシによる捕食者認識における化学的手がかりの利用」.動物行動. 52 (6): 1237–1245. doi :10.1006/anbe.1996.0271. ISSN 0003-3472. S2CID 53167643.
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- ^ ケアリー、シンシア; コーン、ポール・スティーブン; ジョーンズ、マーク・S.; リヴォ、ローレン・J.; ムス、エリン; ケアリー、チャールズ・W. (2005-06-15)、ラヌー、マイケル (編)、「ボレアルヒキガエル (Bufo b. boreas) の回復を制限する要因」、両生類の衰退、カリフォルニア大学出版局、pp. 222–236、doi :10.1525/california/9780520235922.003.0031、ISBN 978-0-520-23592-2、 2021-04-15取得
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- ^ ab 「写真:絶滅の危機に瀕している高山のボレアルヒキガエルがコロラドに再導入」デンバーポスト。2019年7月13日。 2021年4月15日閲覧。
- ^ Mosher, Brittany A.; Bailey, Larissa L.; Muths, Erin; Huyvaert, Kathryn P. (2018). 「宿主-病原体メタ個体群動態は北方ヒキガエルの高地避難所を示唆する」.生態学応用. 28 (4): 926–937. Bibcode :2018EcoAp..28..926M. doi :10.1002/eap.1699. ISSN 1939-5582. PMID 29430754.
さらに読む
Carey, Cynthia、Judsen E. Bruzgul、Lauren J. Livo、Margie L. Walling、Kristin A. Kuehl、Brenner F. Dixon、Allan P. Pessier、Ross A. Alford、および Kevin B. Rogers。「病原性ツボカビ菌類 (Batrachochytrium Dendrobatidis) に対する北方ヒキガエル (Bufo Boreas) の実験的曝露」EcoHealth 3.1 (2006): 5–21。
