| 中央チンパンジー[1] | |
|---|---|
| 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: | 哺乳類 |
| 注文: | 霊長類 |
| 亜目: | ハプロリニ |
| インフラオーダー: | シミ目 |
| 家族: | ヒト科 |
| 亜科: | ヒト科 |
| 部族: | ホミニニ |
| 属: | パン |
| 種: | |
| 亜種: | P. t. トログロダイテス
|
| 三名法名 | |
| パン トログロダイテス トログロダイテス ブルーメンバッハ、1775
| |
セントラルチンパンジーまたはチェゴ( Pan troglodytes troglodytes)は、チンパンジーの亜種で、主にガボン、カメルーン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国などの中央アフリカに生息しています。
セントラルチンパンジーは、非常に知能の高い類人猿と考えられています。また、大きなグループで生活する非常に社会的な動物で、オスが優位な階層構造に従います。このチンパンジー亜種の活動予算は、野生か保護区かによって異なります。道具を使うのが観察されており、木の実を割ったり、小枝を使ってアリやシロアリに近づいたりすることもあります。
セントラルチンパンジーは熱帯雨林の生態系において重要な役割を果たしており、種子散布者として重要な役割を果たしています。セントラルチンパンジーとニシローランドゴリラは生息環境が重なっていますが、食性が異なるため、食物をめぐって競争することはありません。
国際自然保護連合(IUCN)によると、セントラルチンパンジーは絶滅危惧種に分類されている。森林伐採やウイルスによる人間の存在の増加は、チンパンジーにとって大きな脅威となっている。
セントラルチンパンジーの病気は、心臓の問題だけでなく、さまざまな種類のウイルスも含め、その個体群にリスクをもたらします。セントラルチンパンジーは強力な媒介動物です。これらのウイルスは種から種へと広がり、時には人間にも広がります。これらのウイルスにはエボラウイルスが含まれます。しかし、起源にはセントラルチンパンジーに関連する ヒト免疫不全ウイルス(HIV)もあります。
語源
Pan は、ギリシャ神話の野原、林、樹木の茂った谷の神Panに由来しています。Troglodytesはギリシャ語で「洞窟の住人」を意味し、 1779 年に出版されたヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハのHandbuch der Naturgeschichte (自然史ハンドブック) で造られました。
生息地
セントラルチンパンジーは主にガボン、カメルーン、コンゴ共和国に生息しているが、中央アフリカ共和国、赤道ギニア、アンゴラのカビンダ 飛び地、ナイジェリア南東部、そしておそらくコンゴ民主共和国の沿岸部にまで生息している。その生息域は北はカメルーンのサナガ川、東は2つのコンゴの国境を定めるウバンギ川、南は同国境の大部分を定めるコンゴ川まで広がっている。 [2]
セントラルチンパンジーは主に熱帯湿潤林と湿潤サバンナ林、およびこれら2つのバイオームが交わる海抜0メートルから3,000メートル(9,800フィート)までの森林サバンナモザイクに生息しています。 [3]セントラルチンパンジーは森林サバンナモザイクでより広い範囲に生息する傾向があります。[2]平均範囲は12.5 km 2(4.8平方マイル)ですが、5 km 2(1.9平方マイル)から400 km 2(150平方マイル)まで変化することがあります。[2]
特徴
セントラルチンパンジーの平均体重は、オスで59.7キログラム(132ポンド)、メスで45.8キログラム(101ポンド)です。[4]立った状態での体高は、オスで平均96センチメートル(38インチ)、メスで平均80センチメートル(31インチ)です。セントラルチンパンジーの飼育下での寿命は通常30年から40年ですが、50年以上生きる個体もいます。野生では、平均寿命は15年から25年に短縮します。セントラルチンパンジーを他の亜種と区別する身体的特徴は、顔を覆う毛が少ないことです。これはメスのセントラルチンパンジーに最も多く見られます。腕も他の亜種よりも長く、指も長く、親指は短いです。これらの特徴はすべて、セントラルチンパンジーが木登りに適応するのに役立っています。[5]
行動
社会構造

セントラルチンパンジーは平均して約66匹の社会集団で生活しており、これは西洋のチンパンジーの集団サイズよりも大きい傾向にあります。チンパンジーは活動予算を4つの主なカテゴリーに分割していることがわかりました。[5]チンパンジーでは、これらの社会集団内にオスの優位性が存在します。多くの場合、最も強く攻撃的なオスが集団のアルファになります。これは、集団のリーダーのようなものだと考えることができます。この社会的階層は、2018年にジェーン・グドール研究所によって行われた研究でよく説明されています。しかし、これらのチンパンジーの集団では、メスもアルファメス集団として主導的な役割を果たしています。ただし、アルファメスがアルファオスより上位になることはまずありません。[6]
チンパンジーは活動予算を4つの主なカテゴリーに分けていることがわかった。食料の探索、社交、移動、休息である。野生では、チンパンジーは時間の50%を食料の探索に費やしていることが判明した。残りの時間は、社交、移動、休息に均等に費やされていた。[5]
アフリカ大陸全土で行われた調査では、チンパンジーの亜種すべてに同じ傾向が見られました。社会集団は、主にオスで構成されるパーティと呼ばれる小集団に分かれます。パーティは特定の地域を支配し、種間の戦いや殺害につながる可能性があります。これは、ゴンベ川研究センターでチンパンジーが死亡する主な原因の 1 つであることが判明しました。[7]
エコロジー
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セントラルチンパンジーは、生態系と環境において重要な役割を果たしています。森林では、セントラルチンパンジーは種子散布者です。彼らの食事の大半は果物で構成されているため、種子を消化することができず、排泄時にこれらの種子が森林の床に散布されます。セントラルチンパンジーは、種子の発芽を助ける消化管内の種子に処理を施すことがわかっています。これらの要因が組み合わさって、彼らは非常に効果的な種子散布者となり、熱帯雨林の生態環境への循環的な要素となっています。[8]
ダイエット
中央チンパンジーは日和見的な果食動物である。一般的な葉食および果食動物であるニシローランドゴリラとボルネオオランウータンと比較すると、中央チンパンジーは特化した果食動物である。中央チンパンジーの食事は主に果物からなる。果物の入手性が低い月でも、中央チンパンジーは果物の摂取量を維持することができる。中央チンパンジーは食料源を得るために植物の中にとどまる傾向がある。ある研究では、中央チンパンジーとニシローランドゴリラの果物消費量が多い時期が中央アフリカの多くの地域で重なっていると述べられている。しかしほとんどの場合、中央チンパンジーは食事で果物をより多く消費し(60%)、ニシローランドゴリラは葉をより多く消費した。これは彼らの消化器官の特殊性によるものである。そのため、中央チンパンジーとニシローランドゴリラの間で食物をめぐる直接的な競争はないと思われる。[9]また、カフジ山地森林に生息する中央チンパンジーが、医療目的でツユクサ科の2種類の葉を飲み込んでいるのが観察された。これは中央チンパンジーの糞便の2.1%に見られ、腸内寄生虫を制御するために行われたのではないかと考えられている。[10]アカコロブスザルは時折捕食者として知られている。これはまれな出来事だが、中央アフリカでは起こる。個体数が減少しているため、中央アフリカでの発生は減少している。[11]
保全

2007年の国際自然保護連合(IUCN)の絶滅危惧種レッドリストでは、中央チンパンジーは絶滅危惧種に分類されている。[2] 1988年には「危急種」とされていたが、少なくとも1996年以降は「絶滅危惧種」とみなされている。[2]世界自然保護基金(WWF)は、生存個体数が115,000頭と推定しているが、[1] 47,000頭から78,000頭の間である可能性が高いとしている。 [3]中央チンパンジーは、森林の大部分が手つかずのまま残されている場所にのみ、大規模で強健な個体群が存在する。小規模で孤立した個体群も残っている。IUCNによると、中央チンパンジーの個体数の減少は今後30年から40年続くと予想されている。[2]
中央アフリカのチンパンジーの個体群に対する主な脅威としては、エボラウイルス病、野生動物の肉を目的とした密猟、生息地の破壊などがある。[1] [2] [3] IUCNは、これを人間の存在(農業、森林破壊、開発)の増加と政治的不安定さに起因するものとしている。[2]
ゴリラ、オランウータン、人間との遺伝的関係が近いため、セントラルチンパンジーはエボラ、風邪、インフルエンザ、肺炎、百日咳、結核、麻疹、黄熱病、HIVなど人間を苦しめるウイルスに感染しやすく、また住血吸虫症、フィラリア症、ジアルジア症、サルモネラ症などの寄生虫病にかかる可能性もあります。[3]
病気
自発性心臓病
中枢性チンパンジーの死亡の主な原因の 1 つは心臓病です。この突然の心臓死は致命的な不整脈によって引き起こされます。[12]これは心臓が無秩序で不規則な刺激を発し、心室に影響を及ぼす場合です。[13]しかし中枢性チンパンジーの場合、この死因の死後分析は観察が複雑です。この研究では、これらの自発的な心不全に関連する原因が観察されました。この病気につながるさまざまな理由が見られましたが、最も一般的なものは腎不全と外傷でした。[12]
エボラウイルス

1990年代以降、アフリカ大陸全土で大型類人猿、特に中央チンパンジーの間でエボラ出血熱の流行が何度も発生し、個体数に大きな影響を及ぼしました。中央チンパンジーとニシローランドゴリラに強い影響を与えました。このウイルスは中央チンパンジーに広がりましたが、西部チンパンジーにも広がりました。エボラ出血熱はニシローランドゴリラにも広がり、人間にも広がりました。1994年、エボラ出血熱の流行が自然界に記録されました。数週間の間に、この熱帯雨林では中央チンパンジーの個体数の25%が姿を消し、野生の中央チンパンジー43頭が死亡しました。それらはタイ国立公園で発見されました。[14]
エボラ出血熱の蔓延は、一般的に種間感染であり、特にニシローランドゴリラと中央チンパンジーの間で多くみられる。1990年代以降、ニシローランドゴリラと中央チンパンジーの個体数の約3分の1が死亡したと推定されている。[15]
1996年に北東ガボンで発生した流行に関する別の研究では、中央部のチンパンジーの個体群がこのウイルスにさらされると死亡するリスクが高いことが示されました。汚染された中央部のチンパンジー37頭のうち、27頭が死亡しているのが発見されました。[16]エボラ出血熱の大流行によるこの脅威は、保護活動や生息地の破壊と相まって、中央部のチンパンジーの個体群にとって大きな問題となっています。
2004年、中央アフリカでエボラ出血熱の発生がありました。これはニシローランドゴリラに多大な影響を与え、中央アフリカのチンパンジーの個体数にも影響を与えました。ある調査によると、その地域のニシローランドゴリラの個体数は380頭から40頭に減少しました。また、この調査では、エボラ出血熱の発生により中央アフリカのチンパンジーの個体数も大幅に減少したことも指摘されています。このウイルスは中央アフリカのチンパンジーの個体数に劇的な影響を与えています。[17]
ワクチン
2011年、中央チンパンジーにワクチンを接種する実験が開始され、この実験は6頭の中央チンパンジーに対して実施されました。彼らの実験は、人間用に開発されたワクチンを中央チンパンジーに接種することでした。彼らの目標は、中央チンパンジー内でのエボラの蔓延を減らすことでした。この実験を通じて、中央チンパンジーは抗体を生成したと考えられる免疫反応を起こしました。この研究は決定的なものではありませんでした。2015年、中央チンパンジーは絶滅危惧種リストに掲載されたため、それ以上の実験は中止されました。[18]
HIV
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)には、HIV-1とHIV-2の2種類がヒトに感染する。HIV-1はより毒性が強く伝染しやすく、世界中のHIV感染の大部分の原因となっている。一方、HIV-2は主に西アフリカに限られている。 [19]どちらのタイプも西アフリカと中央アフリカが起源である。HIV-1は中央チンパンジーに見られるサル免疫不全ウイルス(SIVcpz)から進化した。 [20] [21]コンゴ民主共和国の キンシャサは、これまでに発見されたHIV-1の遺伝的多様性が最も大きく、このことからこのウイルスが他のどの地域よりも長く存在していることが示唆される。HIV-2は、ギニアビサウのススマンガベイ猿に見られるSIVの異なる株から種交雑したものである。[19]
参考文献
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外部リンク
- ジェーン・グドール研究所:チンパンジー・セントラル
- 動物多様性ウェブ: パン トログロダイテス
