
ゾウは 、触覚、視覚的表示、発声、地震の振動、情報化学物質を介して コミュニケーションをとります。
触覚
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ゾウは互いに鼻をなでたり、包み込んだりして挨拶する。後者は軽い競争のときにも行われる。年長のゾウは年少のゾウを躾けるために鼻で叩いたり、蹴ったり、突き飛ばしたりする。年齢や性別を問わず、特に会っているときや興奮しているときには、互いの口、側頭腺、生殖器に触れ合う。これにより、ゾウは化学的な合図を拾うことができる。触れ合うことは、母ゾウと子ゾウのコミュニケーションにとって特に重要である。移動中、母ゾウは子ゾウが並んでいるときは鼻や足で触れ、子ゾウが後ろにいるときは尾で触れる。子ゾウが休みたいときは母ゾウの前脚に体を押し付け、乳を飲みたいときは母ゾウの胸や脚に触れる。[1]
ビジュアル
視覚的なディスプレイは、主に闘争的な行動状況で発生します。ゾウは頭を上げ、耳を広げることで、より威嚇的に見せようとします。頭を振ったり、耳をパチパチ鳴らしたり、土や植物を投げたりすることで、ディスプレイをさらに強化することもあります。これらの行動を行うときは、通常、はったりをかけています。興奮したゾウは鼻を上げることがあります。従順なゾウは頭と鼻を下げ、耳を首に押し付けますが、挑戦を受け入れるゾウは耳をV字型に配置します。[1]
音響
ゾウは、通常は喉頭から様々な音を発しますが、鼻によって音を変化させるものもあります。 [1] [2] [3] [4] [5]おそらく最もよく知られている鳴き声は、鼻から息を吹き込むことで作られるラッパです。ラッパは興奮時、苦痛時、または攻撃時に作られます。[6] [7] [8] [9]闘争中のゾウは吠えたり金切り声を上げたりすることがあり、負傷したゾウはうなり声を上げることがあります。[10] [11]
アジアゾウは、うなり声、キーキー音、鼻を鳴らすという3 つの基本的な音を発することが記録されています。基本的な形のうなり声は、近距離でのコミュニケーションに使用されます。軽度の覚醒時には、うなり声は鼻の中で共鳴してゴロゴロ音になり、遠距離でのコミュニケーションでは、唸り声にエスカレートします。低周波のうなり声は超低周波音であり、さまざまな状況で発せられます。 [4] キーキー音には、さえずり音とトランペット音の 2 つの形式があります。さえずり音は、短いキーキー音が複数回鳴ったもので、葛藤や緊張の合図になります。トランペット音は、音量が増した長いキーキー音で、極度の覚醒時に発せられます。鼻を鳴らす音は、活動の変化を知らせ、軽度または強い覚醒時に音量が増します。後者の場合、ゾウが鼻の先を弾ませると、威嚇のディスプレイとして機能するブーム音が発生します。[12] : 142
2023年には機械学習を用いて、ゾウが個人名を使用していると仮定されました。[13]
超低周波音
ゾウは20 Hz未満の周波数で発生する超低周波の鳴き声を出すことができる。 [14]超低周波の鳴き声は、アジアゾウとアフリカゾウの両方において、特に長距離コミュニケーションにおいて重要である。 [1 ] アジアゾウの場合、これらの鳴き声は14~24 Hzの周波数で 、音圧レベルは85~90 dBで、10~15秒間続く。[15]アフリカゾウの場合、鳴き声は15~35 Hzで、音圧レベルは117 dBにも達し、数キロメートル離れた場所とのコミュニケーションが可能で、最大範囲は約10 km(6マイル)である。[16]
アンボセリ国立公園では、いくつかの異なる超低周波音が確認されている。[12] : 145
- 挨拶の鳴き声- 数時間離れ離れになった後に再会した家族グループの成鳥のメスが発する音です。
- コンタクトコール-群れから離れた個体が発する柔らかく変調のない音は 2 km (1.2 マイル) の範囲に届きます。
- コンタクト応答- コンタクトコールに応答して行われます。最初は大きな声で始まりますが、終わりに向かって声が小さくなります。
- 「さあ行こう」という鳴き声- 群れのリーダーであるメスが、別の場所へ移動する時間であることを他の群れのメンバーに知らせるために発する柔らかい鳴き声。
- マストランブル– マストオスが発する特徴的な低周波の脈動ランブル(「モーターサイクル」というニックネーム)。
- 雌の合唱- 数頭の牛がマストランブルに反応して出す、低周波の変調された合唱。
- 交尾後の鳴き声- 発情期の牛が交尾後に出す鳴き声。
- 交尾の大騒ぎ- 牛が交尾した後にその牛の家族が起こす興奮した鳴き声。
名前と認知
2024年にNature Ecology and Evolution誌に発表された研究では、ゾウは互いに名前で呼び合い、他のゾウが自分の名前を呼ぶのを聞くと反応することが実証された。研究者らは、ケニアで1年以上にわたって録音された何百ものゾウの鳴き声を分析し、機械学習を利用してゾウが互いに呼び合うときに発する特定の音を特定した。録音された鳴き声を再生すると、ゾウは友人や家族が自分の名前を呼ぶ音に反応し、呼び返すか、話者の方へと動いた。この行動は、ゾウが抽象的な思考が可能で、名前を超えた語彙を持っている可能性があることを示唆している。この研究により、将来、人間がゾウと直接コミュニケーションをとることが可能になり、密猟者などの危険について警告できるようになる可能性があることが示唆されている。[17]
声道の解剖学
ゾウの喉頭は、哺乳類の中で最大の大きさです。声帯は長く、喉頭蓋の基部近くに付着しています。ゾウの声帯を人間の声帯と比較すると、ゾウの声帯はより長く、より厚く、断面積が大きいです。さらに、ゾウの声帯は45度傾いており、人間の声帯よりも前方に位置しています。[18]さまざまな実験から、ゾウの喉頭は多様で複雑な振動現象を生み出すことが示されています。生体内では、これらの現象は、声帯と声道が相互作用して基本周波数を上げたり下げたりすることで引き起こされる可能性があります。[14]
喉頭内で発生する振動現象の 1 つは、喉頭の異常な配置により発生する、AP (前後) と PA の進行波の交互発生です。これは、喉頭の独特な開閉パターンによって特徴付けられます。気管の圧力が約 6 kPa になると、喉頭で発声が始まり、喉頭組織は約 15 kPa で振動し始めます。特定の周波数での発声メカニズムは、人間や他の哺乳類のものと似ており、喉頭組織は自己維持振動を受けます。これらの進行波パターンは、低い基本周波数と声帯内の縦方向の張力の増加という 2 つの生体力学的特徴によって誘発されます。[18]
地震
ゾウは地震、つまり地表への衝撃によって生じる振動や地表を伝わる音波でコミュニケーションをとることが知られている。ゾウは脚と肩の骨を使って中耳に信号を送るようだ。地震信号を検出するとゾウは前かがみになり、大きな前足に体重をかける。これは「フリージング行動」として知られている。ゾウは地震通信に適した適応をいくつか備えている。足のクッションパッドには軟骨節があり、歯のあるクジラや海牛などの海洋哺乳類に見られる音響脂肪と類似している。外耳道の周りの独特の括約筋のような筋肉が通路を狭め、音響信号を弱め、ゾウがより多くの地震信号を聞き取れるようにしている。[19]
ゾウは地震波をさまざまな目的で利用しているようだ。ゾウが走ったり、模擬突進したりすると、遠くまで聞こえる地震波信号が生成される。[20]ゾウは捕食動物からの危険を知らせる警戒音の地震波を感知すると、防御姿勢に入り、家族グループで群れをなす。移動によって生成される地震波は最大32 km (20 mi) の距離を伝わるが、発声による地震波は16 km (10 mi) 伝わる。[21]
情報化学物質
ゾウは嗅覚や情報化学物質を通じてコミュニケーションをとることもできる。[22] [23]情報化学物質の分泌は、糞便や尿[24]のほか、汗腺に由来し、オスとメスのゾウの頭の両側にある構造である側頭腺からも行われる。[22] [23]オスゾウがマスト期に側頭腺から分泌する物質には多くの化学物質が含まれており、メスの興味を引くものと思われる。[22]ゾウは鋤鼻器官(VNO)を通じて情報化学物質を調査し、検出する可能性がある。 [23]ゾウは、鼻で表面の匂いを調べるといういくつかの段階を経て、鼻の先端を口に入れて硬口蓋の前部に触れ、情報化学物質を鋤鼻器官に移す可能性がある。[23]
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外部リンク
- エレファントボイス
