| ドリコベスプラ・サクソニカ | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 節足動物 |
| クラス: | 昆虫類 |
| 注文: | ハチ目 |
| 家族: | スズメバチ科 |
| 属: | ドリコベスプラ |
| 種: | D.サクソニカ
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| 二名法名 | |
| ドリコベスプラ・サクソニカ (ファブリキウス、1793年)
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| 同義語 | |
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Dolichovespula saxonicaはサクソンワスプとしても知られ、旧北区、特にヨーロッパの大部分と北アジアおよび中央アジアに生息する一般的な社会性スズメバチです。 [1]もともとヨーロッパ大陸原産ですが、 D. saxonica は主に南部と東部でイギリスに定着し、 [2]はるか北ではスコットランドのイーストロージアンにまで生息が記録されています。巣のほとんどは地上の木や茂みにありますが、建物の中にも見られます。都市部や住宅の近くで巣が増えるため、 D. saxonica は人にとって害虫となる可能性があります。その結果、サクソンワスプの巣を除去するために多くの人間による介入が行われています。D . saxonica は、警戒音、繁殖の合図、化学物質の痕跡など、多くの行動で化学シグナル伝達を使用することがわかっています。

分類学と系統学
サクソンハチは、多様なハチの種を含む大きな科であるスズメバチ科に属しています。スズメバチ科には、ギリシャ語で「長い」を意味する「dolikhos」に由来するDolichovespula属が含まれます。これは、属に見られる特徴的な長い顔を表しており、 Vespula属に見られる短くて丸い顔とは対照的です。Dolichovespulaには、 D. saxonica を含む18種が含まれ、ほとんどが北半球全体で見られます。[1] DolichovespulaはVespulaと近縁であり、両方の属の種がスズメバチを構成しています。Dolichovespula 内の種の多くは空中の巣作り場所を選びますが、ほとんどの種は巣作り場所の場所に柔軟性を示しています。[1]これは、地中に巣を作ることが多いVespula属とは異なります。Dolichovespula属の種は、典型的には、約2,000匹の成虫を含む約1,000個の細胞からなる成熟したコロニーを持ち、コロニーサイクルは3~5か月続きます。[1]
説明と識別
D. saxonicaは、体に黒と黄色の縞模様がある点で同類のスズメバチに似ています。しかし、サクソンバチは同類のほとんどよりも大きいです。[1]サクソンバチの女王バチは体長が15〜19 mm(0.59〜0.75インチ)で最大で、オスは13〜15 mm(0.51〜0.59インチ)、働きバチは11〜15 mm(0.43〜0.59インチ)です。[3]オスの体は、腹部の端にある交尾殻と7つの腹部背板(体の背側に分かれている硬化した板または小板)と胸板(胸部の腹側にある小板)で構成されています。[4]一方、メスは6つの腹部背板と胸板、および腹部の端に針を持っています。[4]

[5]
D. saxonicaは空中に巣を作るハチで、地上に巣を作り、多くの場合、木、低木、または建物の中に巣を作ります。D . saxonicaの巣は球形で、およそ 250 mm (9.8 インチ) で、他のハチの巣に比べて小さいです。[4]巣作りは素早く行われるため、巣の個体数は急速に増加します。平均して、巣には 3 個から 5 個の巣があり、大きな巣には最大 5 個の巣があります。[4]サクソンハチは腐った木から巣を作り、木の繊維を使って灰色の巣を作ります。巣の外側には黄色の線や斑点がある場合があります。[4]巣の外側は滑らかで、通気孔はありません。代わりに、ハチが出入りでき、排泄物を巣から出すことができる底部の開口部が 1 つあります。[4]
分布と生息地
サクソンハチは、ヨーロッパのほとんどの地域と、北アジアおよび中央アジアでよく見られます。この種がよく見られる地域には、英国(南部のみ)、チェコ共和国、北フランス、オランダ、そして最近では2020年にアイルランド東部が含まれます。 [6]これらの地域では、 D. saxonicaの巣は、さまざまな種類の森林、開けた田園地帯、樹木が茂った丘に自由にぶら下がっているのが見られます。[7]これらのハチは空中に巣を作るため、巣は地面から数メートル離れた木の枝や低木にぶら下がっていることがよくあります。[1]都市部もD. saxonicaの生息地に適しています。その結果、屋根の下、ポーチ、公園のベンチ、建物の側面で巣が発見されています。営巣場所のこの柔軟性にもかかわらず、地下の巣が見つかることはめったにありません。[1]
コロニーサイクル
他のスズメバチの種と同様に、D. saxonicaのコロニーは夏の間に形成され、冬の間に減少します。越冬と呼ばれる冬眠の方法により、冬を越すことができるのは女王蜂だけです。越冬は小屋、木の洞、または他の同様の空洞内で行われます。[1]冬を越した女王蜂は、春、4月から5月上旬頃に新しいコロニーを見つけます。女王蜂の仕事は、良い巣作り場所を見つけて、最初の働き蜂を育てることです。6月上旬までに、最初の働き蜂が現れ、巣を広げ始め、雌蜂候補のための大きなセルを構築します。[1] 7月上旬に新しい女王蜂が現れて交尾し、8月中旬頃にコロニーの終わりを迎えます。サイクルのピーク時には、数千匹のスズメバチがいることがあります。このサイクル全体は約3〜4か月続きますが、イベントの正確なタイミングは天候に大きく左右されます。[1]気温が下がり冬になると、サイクルが再び始まります。
行動
次のオリエンテーションのための化学トレイル
D. saxonicaの巣は、スズメバチ、資源、廃棄物が出入りできるように、開口部が 1 つだけになるように作られています。この開口部は厚い縁があり、丸い形の巣の底にあります。[1]採餌者が餌を探して巣を離れるとき、他のスズメバチの種のように人工のトンネルシステムで飛んで方向を確認したりはしません。むしろ、 D. saxonica の採餌者は、巣に戻るときに方向を確認するために、化学物質を使って巣の匂いを作り出します。[1]この匂いは、巣の外皮に使用されている材料や巣の他の構造部品から発生する可能性があります。D . saxonica の採餌者は、巣の近くで方向を確認するために巣の下を歩いて化学物質の痕跡を作ることもできますが、巣の近くでは通常は歩かないため、この方法はあまり使用されません。[8]
体温調節
理想的には、D. saxonica の巣は約 84 °F (29 °C) で安定しています。[9]しかし、ヨーロッパとアジアの 5 月から 8 月は、この快適な温度から外れます。D . saxonica のコロニーがこれに適応した方法の 1 つは、理想的な温度の間にコロニー サイクルを短縮またはシフトすることです。過熱や凍結を避けるより現実的な方法は、巣の温度を調節することです。D . saxonica のハチは、クチクラに温度感受性受容体を持っており、周囲の温度を感知します。[9]地中の巣や木の洞の中の巣など、自然に保護されている巣のまれなケースでは、巣の周囲にいくつかの追加のエンベロープがあると、温度を安定させるのに役立ちます。[9]空中の巣が関係するほとんどの場合、強風や雨などの自然の要素にさらされるため、巣の周囲にはさらに多くのエンベロープが必要です。[9]これは巣にとって危険となる可能性がある。なぜなら、追加の巣殻が巣の大部分を占め、巣を拡張するためには、まず内側の巣殻を壊して外側に新しい巣殻を作らなければならないからである。[9]温度調節の潜在的な危険性のため、コロニーにとっては、気候が温暖で天候から守られる都市部に巣を置くことが有利になる。
コミュニケーション
警報フェロモン
D. saxonica のコロニーでは、複数の形態のコミュニケーションがみられる。その 1 つが、スズメバチの毒腺で生成される警戒フェロモンである。 [10] D. saxonicaの場合、警戒行動は毒液の噴霧やスズメバチの刺し傷に反応して起こると考えられている。[10]このタイプの警戒は他のスズメバチにも見られ、働きバチを結集させて攻撃行動や戦闘行動を増やす働きがある。[10]これは、働きバチが集団で捕食者を攻撃することで巣への被害を防ぐことができるため、コロニーにとって有利である。警戒音は通常、短時間しか続かないため、コロニーは適時に通常の任務に戻ることができる。[10]
妊娠の兆候
D. saxonicaに見られるもう一つのコミュニケーションの形は、生殖能力に関するものである。他の社会性昆虫と同様に、コロニーでは女王が生殖し、働きアリが細胞を作り、女王の子孫を育てるという生殖分業がある。しかし、働きアリは独自の卵巣を持っているため、未受精の雄の卵を産むことができ、対立が生じる。[11]女王は「生殖優位」を維持し続けるために、コロニーの他の個体に生殖能力があることを知らせ、働きアリはコロニー周期の初めに女王の生殖を許可することで遺伝的成功を増やすよう行動する。[11]女王のシグナルはフェロモンからの化学的な合図であり、コロニーが成熟するにつれて減少すると考えられているため、より多くの働きアリが生殖できるようになる。[11]さらに、働きアリ、雄アリ、女王アリの全てのD. saxonica個体の生殖能力は、クチクラの炭化水素合図によって判断できる。[11]特定のシグナルは女王蜂の卵巣の発達とともに増加し、コロニーの成熟と働き蜂の繁殖とともに減少し、これは女王蜂からのフェロモンシグナルの強さのタイムラインを裏付けている。[11]
血縁選択
働き蜂と女王蜂の対立
Dolichovespula属の種には、一度しか交尾できない女王と、複数回交尾できる女王がいる。[3]この小さな違いが血縁関係の違いにつながる可能性があり、これはD. saxonicaなどの社会性昆虫にとって極めて重要である。この血縁関係の違いは、働きアリが未受精の雄の卵を産むことができるために生じる。[11]この能力のため、女王アリが一度しか交尾しない場合、働きアリは女王アリよりも他の働きアリの雄の子孫とより近い血縁関係にある。[3]したがって、女王アリが一度しか交尾しない場合、働きアリは遺伝的成功を高めるために他の働きアリの子孫の育児を手伝うことを選択するべきである。女王アリが複数回交尾する場合、働きアリにとって女王アリの息子を育てることが最善の利益となる。この働きアリと女王アリの対立を解決するために、D. saxonicaは通性働きアリ監視行動を示す。これは働きアリが働きアリの卵を食べるなどの行為を通じて他の働きアリの繁殖を抑制し、女王アリが繁殖的に優位であり続けるようにする行動である。[12]しかし、これは女王蜂が繁殖した場合にのみ働き蜂にとって最善の利益となる。働き蜂の監視と働き蜂の繁殖もコロニーの発達と相関関係にある。コロニー周期の初期には働き蜂の監視は高く、その結果働き蜂の繁殖は低くなる。[12]コロニーが成熟すると、働き蜂の監視は低下し、成功した働き蜂の繁殖が増加する。[12]この傾向は、コロニー周期の初期に働き蜂が繁殖すると労働力の成長が阻害され、最終的には働き蜂の適応度が阻害されるという事実による。[12]
他の種との相互作用
この属の寄生虫
Dolichovespula adulterinaは一般的な社会性寄生虫である。北米、グリーンランド、メキシコ高地を含む新北区に生息するDolichovespula arenariaおよびDolichovespula alpicolaに寄生する。また、 D. adulterinaは、ヨーロッパ、北アジア、中央アジア、北アフリカを含む旧北区に生息するD. saxonicaおよびDolichovespula norwegicaにも寄生する。 [1] D. saxonicaの場合、 D. adulterina の女王蜂は通常、6月上旬に宿主の最初の働き蜂が羽化する頃に巣を乗っ取る。 [1]宿主の子孫は1組しか羽化していないため、コロニーサイクルの初めにD. adulterina の女王蜂が宿主の巣を乗っ取ると、総巣数が少なくなり、宿主種の個体も少なくなる。 [7]コロニー周期が遅いほど、宿主種の働きバチと雄バチが存在する可能性が高くなります。 [7]簒奪後、 D. adulterina の女王バチはD. saxonica の女王バチと約 10 日間巣で共存し、この間にD. adulterina の女王バチは宿主の女王バチを殺します。 [1] その後、D. adulterina の女王バチは 7 月初旬頃に卵を産み、宿主の働きバチがそれを世話します。 [1]その後、雄バチは7 月末に出現し、雌バチは 8 月初旬に出現し、月半ばにコロニーが衰退するまで続きます。 [1]したがって、寄生性のスズメバチのコロニー周期は宿主よりも約 1 か月短く、子孫も少なくなります。 [1]また、子孫が少ない理由は、寄生性の女王バチが 7 月に卵を産んだ直後、または宿主の働きバチとの衝突で負傷した場合にそれより早く死ぬことが多いためです。
属外寄生虫
イチバチ科のスズメバチであるSphecophaga vesparumは、いくつかのスズメバチ科のスズメバチにとって重要かつ一般的な寄生バチである。[ 13]過去には、ニュージーランドなどの場所で、S. vesparumのハチが侵入種であるVespula germanicaとVespula vulgarisの個体群を駆除するために使用されていた。 [13]この種はD. saxonicaの寄生虫であることも観察されている。D . saxonicaの巣への破壊の程度は、他の寄生種と比較して中程度と見られており、時期に依存している。[13] D. adulterinaの侵入と同様に、宿主の巣が感染するのが早いほど、感染はより効果的である。[13]しかし、巣を乗っ取るのではなく、S. vesparumの雌は宿主の巣に入り、宿主の幼虫または蛹の上に卵を産む。[14]これにより、寄生幼虫は宿主の幼虫を攻撃して餌とし、繭を作ることができる。[14] S. vesparumはD. saxonicaによく寄生するにもかかわらず、宿主の巣の中で急速に成長することはなく、数百の巣房の中に数十匹のS. vesparum個体しか見つからない。 [7]
病気
D. saxonica の巣の唯一の開口部は、球形の巣の底にあります。この単一の開口部は、サクソンバチの出入り口および排泄物除去場所として機能します。[1]その結果、排泄物や残骸が巣から離れると、開口部から床に落ちて蓄積されます。[3]この排泄物収集場所は多くの資源を提供し、当然のことながら、緑膿菌、黄色ブドウ球菌、大腸菌、クレブシエラ・オキシトカなど多くの病原体がここに見つかります。 [ 13]また、コウジカビやカンジダ・クルセイなどの真菌も見つかります。[13]これらの病原体や真菌はスズメバチの残骸を利用しますが、感染症、呼吸器疾患、アレルギーを引き起こす可能性があるため、人々にとって問題となります。[3]サクソンスズメバチの巣は、都市部に比べて自然の場所に生息する方が細菌や真菌が少ないことが分かっています。これは、働きバチが毒を使って巣や巣房から微生物を積極的に除去しているためだと考えられています。[3]
人間の重要性
利点
サクソンバチは生態系において重要な役割を果たしている。成虫のサクソンバチは多くの植物の蜜を含む様々なものを食べることができる。そのため、この種は多くの植物を無意識のうちに受粉させて蜜を集めることで農業に利益をもたらすことができる。例えば、女王蜂は春にビルベリーの花を受粉し、働き蜂と雄蜂は夏の終わり頃に野生のアンジェリカ、野生のパースニップ、ホグウィードの花を受粉する。 [15]サクソンバチは幼虫がハエを食べるため、ハエなどの昆虫の個体数を減らすこともできる。おそらくもっと重要なのは、サクソンバチのような昆虫はカドミウム、鉄、鉛、亜鉛などの有機物と無機物を運搬し、リサイクルできることである。[15]これは、化学産業や工業産業による環境汚染の増加を考えると特に重要である。
刺傷やその他の危険
D. saxonica は巣が近いため、人に迷惑をかけることがあります。しかし、巣が破壊されたり脅かされたりしない限り、凶暴になったり、害を及ぼしたりすることはありません。危険を察知した個体は、コロニーに警戒フェロモンを発し、他の個体を引き寄せ、攻撃性や逃走行動を刺激します。[10]これにより、侵入者を刺すだけでなく、他の侵入者も刺すようになります。幸いなことに、ドイツスズメバチや一般的なスズメバチの刺傷に比べて、刺傷はそれほど痛くなく、[16]毒がアレルギー反応を引き起こすことはあまりありません。[10]
サクソンバチが人間にもたらすもう一つの危険は、病気を引き起こす可能性があることです。前述のように、巣の下に溜まった排泄物は天井や壁に汚れたシミを残す可能性があります。潜在的な病原体の例としては、不適切に調理された食品で最もよく見られる大腸菌、尿路感染症を引き起こすクレブシエラ・オキシトカ、呼吸器疾患やカンジダ症につながるアフラトキシンを生成するアスペルギルス・ニガー、アレルギーを引き起こすカンジダ・クルセイなどがあります。 [13]そのため、サクソンバチ自体は危険ではないかもしれませんが、それが引き寄せる病原体は危険である可能性があります。幸いなことに、巣は通常、見やすい場所に作られるため、簡単に見つけることができます。[13]
都市のコロニー
サクソンの巣はほぼ例外なく地上で発見されるが、特定の環境にのみ見られるわけではない。サクソンのコロニーは、森林や樹木が茂った丘などの自然界だけでなく、都市部でも発見される。実際、都市部は自然界よりもコロニーが繁栄するのに適した環境である可能性がある。都市部でコロニーが発見された場合、コロニーのサイズが大きいことが観察されている。[13]多くのコロニーが人間の介入によって破壊されていることを考えると、これは特に驚くべきことである。[13]都市環境で巣を作る利点の 1 つは、垂木や屋根の下、屋根裏、建物の側面など、多様な営巣場所が豊富にあることである。[1]これらの場所は木の枝よりも物理的に安定しているだけでなく、気候条件も優れている。都市部の営巣場所の多くは風雨から守られているため、雨や風の影響を受けにくい温暖な環境となっている。[13]サクソンの巣は通常、枝からぶら下がっているため、風にさらされ、枝から巣が落ちて巣が損傷する可能性がある。さらに、巣は風化した木材で作られているため、大雨により構造が損傷する可能性があり、湿度が高いと微生物が増殖し、巣の構造や巣の中の幼虫や蛹を破壊する可能性があります。 [13]その結果、都市部のコロニーは自然現象からよりよく保護されています。都市部のコロニーには、食料資源が豊富という利点もあります。
参考文献
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