猫の知能とは、飼い猫が問題を解決し、環境に適応する能力のことです。研究によると、猫の知能には、新しい状況に知識を適用する新しい行動を習得する能力、社会集団内でニーズや欲求を伝える能力、訓練に応じる能力などが含まれています。
ネコ科動物の脳の特性
脳の大きさ
飼い猫の脳の長さは約5センチメートル(2.0インチ)、重さは25~30グラム(0.88~1.06オンス)である。[1] [2]典型的な猫の体長を60センチメートル(24インチ)、体重を3.3キログラム(7.3ポンド)とすると、脳は体重の0.91% [3]を占めることになるが、平均的な人間では体重の2.33% [3]を占めることになる。1973年にジェリソンが提唱した脳化指数では、 [3] 1を超える値は脳が大きいと分類され、1未満の値は脳が小さいと分類される。[4]飼い猫の値は1~1.71とされている(比較のため、人間の値は7.44~7.8の範囲)。[1] [3]
ネコ科 で最も大きな脳を持つのは、ジャワ島とバリ島のトラの脳である。[5]脊椎動物の脳の大きさと知能の間に因果関係があるかどうかは議論がある。脳の大きさと知能の関連性に関するほとんどの実験は、複雑な行動には複雑な(したがって知能の高い)脳が必要であるという仮定にかかっているが、この関係は一貫して実証されていない。[6] [7] [8] [9] [10]
猫の大脳皮質の表面積は約83cm2(13in2)です。さらに、理論上の体重2.5kg(5.5ポンド)の猫の小脳の重さは5.3g(0.19オンス)で、全体重の0.17%に相当します。[11]
脳の構造
タフツ大学獣医学部の研究者によると、人間と猫の脳の物理的構造は非常に似ているとのことです。[12]人間の脳と猫の脳はどちらも大脳皮質[13]を持ち、その脳葉は似ています。[14] [検証失敗]
猫の脳に含まれる皮質ニューロンの数は2億300万個と報告されています。 [15]視覚皮質の領域17 [16]には、1 mm 3あたり約51,400個のニューロンが含まれていることがわかりました。[17] [18]領域17は一次視覚皮質です。[19]
ネコ科動物の脳は、人間の脳と同じように表面が折り畳まれている、いわゆる「ギレンセファリック」脳である。 [20] [21]
猫の脳の分析により、猫の脳は多くの領域に分かれており、それぞれの領域は広範囲に相互接続され、ハブアンドスポークネットワークのような形で感覚情報を共有していることがわかっています。このハブアンドスポークネットワークには、多数の専門ハブと、その間の多くの代替経路があります。この感覚情報の交換により、脳は現実世界の複雑な認識を構築し、環境に反応して操作することができます。[22]
猫の視床[23] [24]には、視床下部[25]、視床上体、外側膝状体[26]、およびその他の二次核構造 が含まれます。
二次脳構造
飼い猫の脳には、海馬[27] 、扁桃体[28]、 前頭葉(猫では脳全体の3~3.5%を占め、人間では約25%)、[ 29] [30] 脳梁[31] [32] 前交連[33] 、松果体[34] 、尾状核、中隔核、中脳[35]も含まれています。
神経可塑性
グラウスら(1979)は、 RNA構造の変化と相関する視覚刺激の制御に関して、子猫の脳の神経可塑性を確認した。 [36]その後の研究では、猫は視覚認識記憶を持ち、[37] [38]視覚情報からの脳の符号化の柔軟性があることが判明した。[39]
脳と食事
猫の認知機能をサポートする食事は、注意力、短期および長期記憶、学習、問題解決などの精神プロセスを改善することを目的として配合された食品です。現在、このような食事が認知機能の改善に効果的であるという確固たる証拠はありません。認知機能をサポートするという主張は、脳の発達を助ける子猫用処方や、認知障害の予防に役立つシニア向けの食事の多くに見られます。これらの食事は通常、オメガ 3 脂肪酸、オメガ 6 脂肪酸、タウリン、ビタミン、および認知に良い影響を与えると考えられるその他のサポート サプリメントの供給に重点を置いています。[引用が必要]
オメガ3脂肪酸は、ネコ科動物の認知機能に重要な栄養素です。ネコ科動物にとって、オメガ3脂肪酸は自然に合成することができず、食事から摂取する必要があるため、必須です。[40]脳の発達と機能をサポートするオメガ3脂肪酸は、α-リノレン酸、ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)です。[40]魚油、魚、その他の海洋資源は、DHAとEPAを豊富に含んでいます。[40] α-リノレン酸は、油や種子から摂取できます。[40]
オメガ6脂肪酸は、猫の認知機能を高める食事にもよく含まれています。[要出典]脳のサポートと認知機能に重要な役割を果たすオメガ6脂肪酸はアラキドン酸です。[41]アラキドン酸(AA)は、肉や卵などの動物性食品に含まれています。[41]猫はデルタ6不飽和化酵素の制限により、リノール酸から微量のAAを変換するため、猫の食事にはAAが必要です。[42] DHAと同様に、アラキドン酸は猫の脳組織によく見られ、脳機能をサポートする役割を果たしているようです。[41] Contrerasらによる2000年の研究では、DHAとAAが哺乳類の脳の脂肪酸の20%を占めていることがわかりました。[43]アラキドン酸はほとんどの細胞の膜に大量に存在し、多くの炎症誘発作用があります。[42]
タウリンはアミノ酸であり、猫はタウリンを合成する能力が低いため、猫の食事に不可欠です。タウリンは脳内の血液脳関門を通過する能力があり、多くの神経機能、特に視覚の発達に役割を果たしています。[44]タウリンがないと、猫は小脳と視覚皮質に異常な形態を示す可能性があります。[44]猫にタウリンが不足した食事を与えると、目の網膜のタウリン濃度が低下します。その結果、光受容体が劣化し、完全な失明に至りました。[45]
コリンは水溶性栄養素で、てんかんや認知障害を予防・改善します。[46]補充療法は、発作や認知機能障害のある猫の治療の一部ですが、この治療法は主に犬を対象とした逸話的な証拠と研究に基づいています。[47]コリンはドーパミンやアセチルコリンなどの神経化学物質の前駆体であり、神経系が適切に機能するために重要です。[46]
知能
制御された実験では、猫は物体の永続性の概念が完全に発達していることが示されました。これは、猫の感覚運動知能が完全に発達していることを意味します。人間の乳児の場合、物体の複数の目に見えない移動を伴うテストは、感覚運動知能の第6段階および最終段階における精神的表現の始まりを評価するために使用されます。これらのタスクでの猫の探索は、感知されていない物体の表現と完全に発達した感覚運動知能と一致していました。[48] [49]
2009年に、猫が紐を引っ張ってプラスチックのスクリーンの下のおやつを取る実験が行われました。1本の紐を見せられたとき、猫は問題なくおやつを取ることができましたが、おやつにつながっていない紐が複数ある場合、猫は一貫して正しい紐を選ぶことができませんでした。このことから、猫は人間と同じように因果関係を理解していないという結論に至りました。 [50] [51]
メモリ
ライオンなどの野生のネコ科動物では、選択圧により、これらの動物は問題解決に関して、解決後少なくとも7か月は広範な長期記憶を示すことが実証されています。[52]しかし、人間との関係、知能の個人差、年齢はすべて記憶に影響を及ぼす可能性があります。猫は印象的な長期記憶能力を持ち、出来事や場所の記憶を10年以上保持します。これらの記憶は感情と絡み合っていることが多く、猫は特定の場所に関連する肯定的な経験と否定的な経験の両方を思い出すことができます。[53]生涯を通じて過去の環境の記憶を適応させるこの能力により、猫は現在の環境に簡単に適応することができます。[54] [55]
子猫の場合
子猫の時期は、猫が母親を観察したり、他の猫と遊んだりすることで、生存スキルを学んで記憶する時期です。実際、子猫にとって遊ぶことは単なる楽しみ以上のもので、社会秩序の順位付け、狩猟スキルの構築、そして大人の役割のための一般的な運動に不可欠なものなのです。[56]
高齢猫の場合
猫が年を取るほど、これらの変化は記憶に影響を及ぼす可能性があります。高齢猫の記憶に関する研究は行われていませんが、人間と同様に短期記憶は加齢によってより影響を受けるという推測があります。[57]食べ物がどこにあるかを調べるテストでは、猫の短期記憶は約16時間持続しました。[引用が必要]
学習能力
エドワード・ソーンダイクは猫の学習能力に関する重要な実験をいくつか行った。ソーンダイクの実験の1つでは、猫を約20インチ×15インチ×12インチ(51cm×38cm×30cm)のさまざまな箱に入れ、重りを引っ張って扉を開けた。猫が「偶然の成功を伴う試行錯誤」で箱から脱出する様子が観察された。[58] [59]猫の成績が悪くなることも時々あったが、ソーンダイクは猫が試行を続けるにつれて、ほとんどの場合箱から脱出するのにかかる時間が短くなることを発見した。[60]
ソーンダイクは、猫は効果の法則に従うと考えていた。効果の法則とは、満足感(つまり報酬)を伴う反応は、将来的に同じ刺激に対してより起こりやすい反応になるというものである。[59] [58]ソーンダイクは猫の知能の存在に概して懐疑的で、動物の知覚に関する当時の文献を「事実からの推論、特に調査のための事実の選択における偏り」と批判した。[61]
子猫の観察学習の可能性を特定するための実験が行われた。実験的に組織化された行動をとる母親を観察できた子猫は、血縁関係のない成猫を観察した子猫よりも早く同じ行動をとることができた。また、試行錯誤の条件で他の猫がその行動をとっているのを観察しなかった子猫よりも早く同じ行動をとることができた。[62] [63] [64]
透明なフェンスを使って、ペットの猫と犬の迂回問題解決能力を研究する実験が行われました。猫は障害物の両側が同じように解決可能な課題であると認識すると、課題を解決するために空間的なアプローチを自由に変更します。[65]
複数の猫行動学者や児童心理学者によると、成猫のIQは2~3歳児のIQに匹敵する。これは、どちらの種も模倣、観察、実験を通じて学習するためである。猫は飼い主を観察し、その行動を真似するだけで、ドアを開けたり電気を消したりするなど、人間のような行動を学ぶことができる。[66]
家畜化の影響
猫の知能に関する研究は、主に飼い猫を対象にしています。飼い猫化の過程で猫の行動をより詳細に観察できるようになり、種間コミュニケーションの発生率も増加しました。 [67] [68]また、猫の脳の固有の可塑性は、この分野の研究の数が増えるにつれて科学的洞察が深まるにつれて明らかになりました。[要出典]
多くのネコ科動物の遺伝子構造に変化が見つかっている。[69] [70]これは家畜化の慣行と繁殖活動の両方の結果であり、種は人間の選択により遺伝的進化を遂げてきた。 [69] [70]この人間の選択は、当初自然に発生した選択的ネコ科動物のセットと結びついており、新石器時代の都市環境で人間の住居を共有し生活するのに望ましい特性を持っている。[71]
猫の知能は半家畜化の間に高まった可能性がある。都市生活は、新しい適応行動を必要とする豊かで刺激的な環境を提供したのかもしれない。 [72]この腐肉食行動[73]は進化の観点からはゆっくりとした変化しか生み出さなかっただろうが、そのような変化は、原始的な猫(例えば、マカイロドン亜科、メガンテレオン、ホモテリウムなど)と共存し、サバンナの環境に適応した初期の原始的ヒト科動物の脳の変化[74]に匹敵するものであっただろう。[75] [76] [77] [78]
参照
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さらに読む
- ベルグラー、ラインホルド「人間と猫:猫を飼うことの利点」ブラックウェル・サイエンティフィック・パブリケーションズ(1989)
- ブラッドショー、ジョン WS「飼い猫の行動」CAB インターナショナル (1992)
- Chesler, P. (1969). 「子猫の観察による学習における母親の影響」. Science . 166 (3907): 901–3. Bibcode :1969Sci...166..901C. doi :10.1126/science.166.3907.901. PMID 5345208. S2CID 683297.
- ホブハウス、LT 『進化する心』 マクミラン、ロンドン(1915)
- ターナー、デニス C、パトリック ベイトソン著。「飼い猫:その行動の生物学」ケンブリッジ大学出版局(1988 年)
- マイルズ、RC (1958)。 「操作的、探索的、および食物のインセンティブによる子猫の学習」比較生理心理学ジャーナル。51 (1): 39–42。doi :10.1037/h0049255。PMID 13513843 。
- ネヴィル、ピーター「Claws and Purrs」シジウィック&ジャクソン(1992)
- ネヴィル、ピーター「猫に精神科医は必要か」シジウィック&ジャクソン(1990)
- Voith, VL (1981)。「あなたも猫に芸を教えることができます(シェーピング、二次強化、学習の制約の例)」。現代の獣医学実践。62 ( 8 ):639–42。PMID 7290076。
外部リンク
- DMFankhauser biology.clc.uc.edu猫の脳と脳神経の除去と研究biology.clc.uc.edu [2011-12-22取得] (画像と説明)猫の脳の解剖に関する解剖学と生理学の授業用
