周期ゼミ という用語は、北米 東部に生息するMagicicada 属の 7 種、すなわち 13 年ゼミと 17 年ゼミを指すのに一般的に使われます。周期ゼミと呼ばれるのは、地域 個体群のほぼすべての個体が発育的に同期し、同じ年に出現するからです。ゼミは「バッタ 」と呼ばれることもありますが、これは誤称です。ゼミは 分類学上のカメムシ目 ( Hemiptera )、ヨコバイ亜目(Auchenorrhyncha ) に属し、バッタはバッタ目(Orthoptera) に属するからです。[ 2 ] Magicicada は 、オーストラリア、アフリカ、アジア、そしてアメリカ大陸に代表種を持つ属のグループであるLamotialnini 族 に属します。 [ 3 ]
マジックシカダ属は、 幼虫 と呼ばれる未成熟な状態で、生涯の約99.5%を地中で過ごします。地中では、幼虫は米国東部の広葉樹林の根から出る木部液を餌としています。 [ 4 ] 13年目または17年目の春になると 、成熟したセミの幼虫は、緯度によって異なるものの、4月下旬から6月上旬にかけて、一斉に、そして大量に羽化します。[ 5 ] [ 6 ] 成虫は、異常に長い発育段階の後、わずか4~6週間しか活動しません。[ 7 ]
オスは合唱の中心地に集まり、そこで鳴き声を上げてメスを引き寄せます。交尾を終えたメスは木質の植物の茎に卵を産み付けます。最初の羽化から2か月以内にライフサイクルが完了し、成虫は死にます。同じ年の夏に卵が孵化し、生まれたばかりの幼虫は地中に潜り込み、その後13年から17 年間成長します。
インド北東部では「ワールドカップセミ」Chremistica ribhoi (4 年ごと)[ 8 ] 、フィジーのセミの一種Raiateana knowlesi (8年ごと )[ 9 ]についても周期的な出現が報告されている。
ワールドカップセミ ( Chremistica ribhoi ) ライアテアナ・ノウルシ
説明 多数の第X世代周期ゼミ(Magicicada )(音声付き動画) 翅のある成虫の周期ゼミ は、2つの赤い複眼、3つの小さな単眼 、黒い背側の胸部を持つ。翅は半透明で、オレンジ色の翅脈がある。腹部の下面は、種によって黒、オレンジ、またはオレンジと黒の縞模様になる。[ 10 ]
成虫は種によって異なるが、通常2.4~3.3cm (0.9~1.3 インチ) で、一般的に同じ地域で見られるほとんどの年間セミ種の約75%の大きさである。成熟した雌は雄よりわずかに大きい。[ 11 ]
Magicicada の オスは通常、大きな集団を形成して合唱し、受け入れ可能なメスを引き付けます。種によって特徴的な鳴き声が異なります。デキム周期ゼミ の鳴き声は、「ウィーーーーーー」または「ファラオ」と誰かが呼んでいるのに似ていると言われています。[ 12 ] カッシーニ周期ゼミ とデキュラ周期ゼミ(M. tredecula を含む)は、ブンブンという音とチクタクという音が混ざった鳴き声をします。[ 11 ]
セミは刺すことも噛むこともできません。他のカメムシ類 (真正カメムシ)と同様に、植物に穴を開けて樹液を吸うための口器を持っています。これらの口器は、幼虫期には地下の根から水、ミネラル、炭水化物を摂取するために、成虫期には植物の茎から栄養分と水分を摂取するために使用されます。成虫のセミの口吻は 、触ると人間の皮膚に刺さることがあり、痛みは伴いますが、それ以外の害はありません。セミは毒を持っておらず、 セミ やその咬傷が病気を媒介するという証拠もありません。[ 13 ]
雌の周期ゼミの産卵は、木質植物の鉛筆ほどの太さの小枝に被害を与えます。成熟した木は、末梢の小枝が枯死したり「旗状」になったりすることはあっても、永続的な被害を受けることはめったにありません。[ 14 ] 若い木や低木の植栽は、周期ゼミの発生が予想される時期まで延期するのが最善です。既存の若い木や低木は、産卵期間中の被害を防ぐために、直径 3/8 インチ (1.0 cm) 以下の穴が開いたガーゼやその他のメッシュ ネット で 覆う ことができます 。 [ 15 ] 産卵期間は、最初の成虫が出現してから約 1 週間後に始まり、すべての雌が死ぬまで続きます。
ライフサイクル 成熟した幼虫 から成虫への変態最終脱皮と体色の変色を4.5時間かけて撮影したタイムラプス映像。 出現!ほぼ一斉に。多くは生き残れないが、大量出現によって、多くが成熟し、次世代を生み出すことになる。 成虫のメスのセミが小枝に切れ目を作り、そこに卵を産み付けている。聞こえてくるのは何千匹ものセミの鳴き声だ。 セミのほぼ全種は、幼虫期を何年も地中で過ごした後、地上に出て数週間から数ヶ月という短い成虫期を過ごします。周期ゼミと呼ばれる7種は、同じ地域に生息する個体群全体が発育的に同期していることからその名が付けられました。つまり、同じ年に一斉に成虫として羽化するのです。この周期性は、セミのライフサイクルが13年または17 年と非常に長いことを考えると、特に注目に値します。
一方、非周期性セミの場合、成虫の一部は毎年夏に成熟して地上に現れますが、残りの個体群は地中で成長を続けます。これらの非周期性セミは、毎年夏に見られることから、多くの人が「一年生セミ 」と呼んでいます。そのため、非周期性セミの生活環は1年だと誤解する人もいるかもしれません 。しかし、これは間違いです。「一年生」セミの生活環は、知られている限りでは2年から10 年と幅広く、中にはもっと長いものもあるかもしれません。
周期ゼミの幼虫は、通常地表から2 フィート (61 cm)以内の地中に生息し、植物の根の汁を吸って成長します。 [ 16 ] 周期ゼミの幼虫は、地中での発育において 5 つの齢 期を経ます。13 年周期と 17 年周期のライフサイクルの違いは、第 2 齢幼虫が成熟するのに必要な時間であると言われています。地中では、幼虫はより深い地中へと移動し、成長するにつれてより大きな根を探知し、それを吸って成長します。[ 17 ]
幼虫は、木の落葉 によって引き起こされる木部 の変化を感知することで、年数を追跡しているようです。これは、ある木の群落を1暦年で2回落葉と再生を繰り返すように誘導することで実験的に裏付けられました。その木々を餌とするセミは、17年後ではなく16年後に羽化しました。[ 9 ]
羽化年の4月下旬から6月上旬にかけて、成熟した5齢幼虫は地表までトンネルを掘り、土壌温度が臨界値に達するのを待つ。[ 7 ] [ 18 ] 場合によっては、幼虫は泥の塔を土壌表面から数インチ上に伸ばす。[ 19 ] これらの塔の機能は不明だが、この現象は一部の非周期性セミや他のトンネルを掘る昆虫でも観察されている。[ 20 ]
幼虫は、 春の夕方、地表から約20cm の 深 さの土壌温度が 17.9 ℃ を超えると初めて羽化します。 薄明時の羽化は、土壌温度の最高値が 日射量 の最高値より数時間遅れることに関係していると考えられており、飛べない幼虫が鳥などの昼行性の 視覚捕食者から身を守るのに都合が良いのです。成熟した周期ゼミは生涯を通じて強い昼行性を示し、夜になると鳴き声はほとんど止みます。
アメリカ合衆国では、ほとんどの年において、この羽化の合図は、最南部では4月下旬から5月上旬、最北部では5月下旬から6月上旬に当たります。羽化した幼虫は草むらで脱皮し たり、数センチメートルから30メートル以上の高さまで登って、成虫への変態を完了するのに適した垂直面を探します。木の幹、建物の壁、電柱、柵の支柱、垂れ下がった葉、さらには静止した自動車のタイヤに体を固定した後、幼虫は最後の脱皮を行い、その後、翅と外骨格 が完全に硬化するのを待つために約6日間木の上で過ごします。この最後の脱皮から羽化したばかりの 成虫はオフホワイトですが、1時間以内に色が濃くなります。
成虫の周期ゼミはわずか数週間しか生きず、7月中旬までにはすべて死んでしまう。その短命な成虫は、繁殖という一つの目的に適応している。他のセミと同様に、オスはティンバル を使って種特有の非常に大きな求愛歌を発する。同じマジックシカダ属の歌うオスは、 コーラス と呼ばれる集団を形成する傾向があり、その集団の歌はメスにとって魅力的である。これらのコーラスのオスは、歌うことと、受け入れ可能なメスを探して木から木へと短い飛行を交互に行う。[ 2 ] ほとんどの交尾は、いわゆるコーラスツリーで行われる。[ 10 ]
受容的なメスは、同種のオスの鳴き声にタイミングよく羽をはじくことで反応し(オスの歌の最中は視覚的な合図が不可欠であると思われる)、オスを交尾に引き寄せる。[ 21 ] 合唱の音は文字通り耳をつんざくほどで、それを構成するオスの数によっては、すぐ近くで100 dB に達することもある。オスは「呼び声」や「集まり」の歌に加えて、個々のメスに近づくときに独特の求愛歌を歌う。[ 10 ]
オスもメスも複数回交尾することができるが、ほとんどのメスは一度しか交尾しないようだ。交尾後、メスは若い小枝の樹皮にV字型の切り込みを入れ、それぞれに約20個の卵を産み、合計で600個以上の卵を産む。約6~10週間後、卵が孵化し、幼虫は地面に落ちて穴を掘り、13年または17年の周期で再び繁殖を始める。
マジキカダの 幼虫の羽化孔
ワシントンDC近郊の
メリーランド州ポトマックで、羽化した Brood X Magicicadaの 幼虫が作った泥の塔(2021年6月30日撮影)
シカゴ郊外で最終脱皮前の第13世代マジキカダ幼虫(2007年5月24日)
マジキカダの 脱皮
イリノイ州シカゴ近郊のハイランドパーク で撮影された、
脱皮 後の成虫
( 第13世代
マジック シカダ) と
脱皮殻 。(2007年5月)
シカゴ郊外で発見された、羽化直後の成虫、第13世代マジキカダ(2007年5月24日)
植物上に大量発生したマジキカダ の羽化直後の成虫と脱皮殻
ニュージャージー州プリンストン で撮影された成虫のBrood X
Magicicada septendecim (2004年6月6日)
ワシントンDC近郊の
メリーランド州ベセスダ で交尾する2匹のBrood X
Magicicada (2021年5月31日) メリーランド州ボルチモア 近郊の木の枝に産卵するBrood X
Magicicada (2021年5月26日)
木の枝に卵を産み付けるBrood X Magicicada (動画)(2021年6月1日)
マジックシカダの 卵の裂け目(赤丸で囲まれた部分)(2004年6月6日)
捕食者飽和生存戦略 幼虫はほぼ同時に大量に羽化し、時には1エーカー あたり150万匹以上(1 平方メートルあたり370匹)にもなる。[ 22 ]大量 羽化は、とりわけ捕食者飽和 と呼ばれる適応である。周期ゼミは爬虫類 、鳥類 、リス 、ネコ、イヌ 、その他の大小の哺乳類 にとって容易な獲物であるが、[ 7 ] [ 23 ] 同期羽化後には捕食者が食べきれないほど多くの個体が存在するため、多くの個体が残って繁殖する。
素数である 発育期間(13年と17年)は、繁殖周期の短い捕食者を回避するのに有利であり、そのため選択されてきたという仮説が立てられている。例えば、繁殖周期が3年の捕食者が、ある年にセミの羽化から利益を得た場合、同じセミの次の羽化時には、4周期+1年(12 + 1)または5周期+2年(15 + 2)を経過していることになる。このようにして、セミの世代は常に、遭遇する捕食者の一部が性的に未成熟で、そのため一時的に無制限の食料供給を最大限に活用できない時期に羽化する。[ 24 ]
第二の仮説は、素数となる発育期間は同世代間の交雑を防ぐ適応であると提唱している。極めて厳しい条件下では、極めて長い発育期間を生み出す突然変異が選択される。素数間隔でのみ繁殖するなど、長い発育特性を持たないセミとの交配頻度を減らすメカニズムも選択される。北米の更新世氷河期は 、このような極めて厳しい条件の例である。この仮説では、捕食者の飽和が、長い発育特性を希釈する可能性のある交雑からそれを守るという、より長期的な生存戦略を強化する。[ 25 ] この仮説は、数理モデルによって支持されている。[ 26 ]
周期の長さは単一の遺伝子座によって制御され、13年周期が17年周期よりも優勢であると仮説が立てられたが、[ 27 ] この解釈は依然として議論の的となっており、 DNA レベルでは立証されていない。
他の集団への影響 セミの個体数の周期は、他の動物や植物の個体数に影響を与えるほど重要である。例えば、幼虫が成長して根を食べるため、一群のセミが出現する前年には樹木の成長が鈍化することが観察されている。[ 28 ] 幼虫を食べるモグラ は、出現する前年には順調に成長するが、翌年には食料源が減少するため個体数が減少することが観察されている。[ 29 ] 野生の七面鳥の 個体数は、ライフサイクルの終わりに地面にいるセミの成虫を大量に食べることで、食料供給の栄養分が増加すると好反応を示す。周期ゼミの食べ残しは地面で分解され、森林生態系に栄養分の供給源となる。[ 28 ]
セミの大量発生も悪影響を及ぼす可能性がある。メスのセミの産卵活動がこれから実る 木の実に被害を与えたため、東部ハイイロリスの個体群は悪影響を受けている。 [ 30 ]
群れ 周期ゼミは、出現する暦年に基づいて地理的なグループ (世代)に分類されます。例えば、2014年には、13年周期のXXII世代がルイジアナ州で出現し、17年周期のIII世代がイリノイ州西部とアイオワ州東部で出現しました。
1907年の学術論文で、昆虫学者の チャールズ・レスター・マーラットは 、周期ゼミの30の異なる世代にローマ数字を割り当てた。17年周期の17の異なる世代には、世代番号IからXVII(出現年は1893年から1909年)が割り当てられ、13年周期の13の世代には、世代番号XVIIIからXXX(1893年から1905年)が割り当てられている。[ 31 ] マーラットは、17年周期の世代は一般的に13年周期の世代よりも北方に分布していると指摘した。[ 32 ]
これらの仮説上の 30 世代の多くは観察されていません。マーラットは、セミの個体群の一部 (特にマサチューセッツ州 とコネチカット州 のコネチカット川 流域の XI 世代) が消滅していることに気付き、その原因を森林の減少と、ヨーロッパ人が北米に入植した後に導入され繁殖した昆虫食の「イングリッシュ スパローズ」(イエスズメ、 Passer domesticus )の侵入と増加に帰しました。 [ 33 ] マーラットが命名した 2 つの世代 (XI 世代と XXI 世代) は絶滅しました。彼の番号付け方式は、便宜上 (また、13 年周期と 17 年周期の生活環を明確に区別するため) に保持されていますが、生存していることが知られているのは 15 世代のみです。[ 34 ]
周期ゼミで、予想される時期以外に出現する個体は、遅れて出現する個体と呼ばれます。これらの個体はいつでも出現する可能性がありますが、通常は同世代の他の個体のほとんどが出現する1年または4年前または後に出現します。 [ 44 ] 17年周期の遅れて出現する個体は、通常4年早く出現します。13年周期の遅れて出現する個体は、通常4年遅く出現します。[ 45 ] 遅れて出現する個体の出現は、理論的には、同世代が17年周期から13年周期に移行していることを示している可能性があります。[ 46 ]
17年ゼミの第XIII世代は、既知のゼミの中で最大規模の発生数を誇ると言われており、13年ゼミの第XIX世代は、おそらくすべての周期ゼミの世代の中で最大規模(地理的範囲)であるが、1803年以来初めて2024年に同時に出現すると予想されていた。しかし、この2つの世代は、イリノイ州中部および東部(メイコン郡 、サンガモン郡 、リビングストン郡 、ローガン 郡)のごく狭い範囲を除いて、重なることはないと予想されていた。[ 47 ] この2つの世代が同時に出現するのは、2024年から221年後の2245年である。他にも多くの13年ゼミと17年ゼミが同じ年に出現するが、これらの世代は地理的に近接していない。[ 48 ]
雛の生息地マップ 米国農務省森林局による、郡別の周期ゼミの幼虫発生場所と次回の羽化時期を示す地図(2024年時点)
分類学
種 Magicicada 属には 7 つの既知の種があり、そのうち 3 つは 17 年周期の種、4 つは 13 年周期の種です。これらの 7 つの種は、17 年周期の各種が 1 つ以上の 13 年周期の種と強い類似性を持っていることを反映して、Decim 種群 、Cassini 種群 、Decula 種群と呼ばれる 3 つのサブグループに異なる方法でグループ化されることもあります。[ 51 ]
進化と種分化 周期ゼミの生活環は、素数13または17を使用しているという点で興味深いだけでなく、その進化は生活環の1年および4年の変化と複雑に結びついています。[ 25 ] [ 27 ] 1年の変化は4年の変化よりも一般的ではなく、おそらく局所的な気候条件の変動に関連しています。4年周期の早期出現と晩期出現は一般的で、1年の変化よりもはるかに大きな割合の個体群が関与しています。異なる種は、異時性種分化のプロセスから生じたことがよく理解されています。 [ 53 ] [ 54 ] このプロセスでは、時間的に互いに隔離された種の亜集団は、最終的に生殖的にも隔離 されます。
研究によると、現存する周期ゼミでは、13 年と 17 年のライフサイクルが過去 400 万年の間に少なくとも 8 回進化し、同じライフサイクルを持つ異なる種が、既存の優勢な個体群にライフサイクルを同期させることで、重複する地理的分布を発達させたことが示唆されている。[ 54 ] 同じ研究では、Decim 種群が Decula 種群と Cassini 種群の共通祖先から約 400 万年前に分岐したと推定している。約 250 万 年前に、Cassini グループと Decula グループが互いに分岐した。
Sota et al. (2013) の論文では、現存する 13 年ゼミと 17 年ゼミの最初の分離は、約 53 万年前に Decim グループで南部のM. tredecim が 北部のM. septendecim から分岐したときに起こったと計算している。2 番目に注目すべき出来事は約 32 万年前に西部の Cassini グループが東部の同種から分岐したときに起こった 。Decim と Decula のクレードも同様の西部での分岐を経験したが、これらはそれぞれ 27 万年前と 23 万年前に起こったと推定されている 。Cassini と Decula における 13 年と 17 年への分岐は、これらの出来事の後に起こった。
17年ゼミは、かつて氷河に覆われていた地域に広く分布しており、その結果、系統地理学的関係は、氷河期の避難地(適切な生息地の小さな島)への繰り返しの縮小と、その後の複数の間氷期における再拡大の影響を反映している。Decim、Cassini、Deculaの各種群において、氷河期の痕跡は、3つの系統地理学的遺伝的区分に現れている。すなわち、アパラチア山脈の東に位置する1つの亜群、中西部に位置する1つの亜群、そして分布域の最西端に位置する1つの亜群である。
Sota et al. の データは、南部の 13 年ゼミ集団の創始者が Decim グループに由来することを示唆している。これに、西部 Cassini クレードに由来する Cassini と、東部、中部、西部 Decula クレードに由来する Decula が加わった。Cassini と Decula が南部に侵入すると、そこに生息するM. tredecim と同期するようになった。これらの Cassini と Decula は、M. tredecassini とM. tredeculaとして知られている。この仮説、および M. neotredecim とM. tredecim が関与する最近の 13 年および 17 年分裂に関連する他の仮説を裏付けるには、さらなるデータが必要である。
共生 マジックシカダは 、餌とする希薄な木部液から必須アミノ酸をすべて得ることができないため、成長に必要なビタミンや栄養素を提供する共生細菌に依存している。 [ 62 ] ホジキニア 属の細菌は周期ゼミの体内に生息し、ゼミの断続的な繁殖イベントが相互に有益な関係を維持するようにこれらの細菌に自然選択を 課すまで何年も成長と分裂を続けている。その結果、ホジキニア のゲノムは、この共生に不可欠な遺伝子のサブセットのみを含む3つの独立した細菌種に分化している。宿主は3つのサブグループすべての共生生物を必要とする。なぜなら、3つのサブグループすべてが揃って初めて、宿主に必要な栄養素がすべて得られるからである。[ 63 ] ホジキニアとマジックシカダの 共生 は、細菌の共生生物が宿主の進化をどのように促進するかの強力な例である。
歴史 マーラットは1907年の論文で、彼が観察した周期ゼミに関する最も初期の出版された記述は、1666年の王立協会の学術誌『Philosophical Transactions』に掲載されたものだと述べている [ 32 ]。 当時、この学術誌は『Philosophical Transactions』という名前だった [ 64 ] 。その記述には次のように記されている。
ニューイングランド に長く住んでいた偉大な観察者が、最近滞在していたロンドン の友人に、数年前、そのイギリス 植民地である種の昆虫の大群が発生し、200マイルにわたってその地域のすべての木を毒殺したと話したことがある。地面には無数の小さな穴があり、そこから昆虫がウジの形で飛び出し、それが尾や毒針のようなものを持つ ハエ に変わり、木に突き刺して毒を注入し、木を殺したのだという。[ 64 ]
マーラットはまた、セミに関する次の報告は、 1669年にマサチューセッツ州ケンブリッジ で出版された『ニューイングランド記念誌』という書物に掲載されたと記している。1633年に プリマス植民地 と近隣のインディアンの間で流行した「疫病熱」について記述した後、『ニューイングランド記念 誌』は次のように述べている。
注目すべきは、この病気の前の春に、スズメバチ やマルハナバチ に匹敵するほど大きなハエ の大群がいたことである。ハエは地面の小さな穴から出てきて、緑の植物を食い尽くし、森中に響き渡るほどの絶え間ない鳴き声を上げ、聞く者の耳をつんざくほどだった。この時まで、この地でイギリス人がハエを見たことも聞いたこともなかった。しかし、 インディアンたちは、病気が続くことを彼らに告げ、その通り、その年の夏の 6月 、7月 、8月 に非常に暑い時期に病気が流行した。[ 32 ] [ 65 ]
(1907年にマーラットが報告した観察をさらに詳しく説明すると、[ 32 ] ジーン・クリツキーは2001年に、1633年の出現に関する記述は日付が間違っていると示唆した。第XI群と第XIV群はそれぞれ1631年と1634年にプリマスで出現したはずであり、現在知られているどの群も1633年にはプリマスで出現していないからである。クリツキーはまた、プリマス植民地の総督ウィリアム・ブラッドフォード が1633年に、 1669年にニューイングランド記念誌 に掲載されたのと同じセミの出現に関する記述を書いたと伝えられていることにも言及した。[ 66 ] しかし、ブラッドフォードの『プリマス植民地史:1606-1646』 の復刻版には、その出現に関する異なる記述が含まれている。[ 67 ] )
歴史的な記録には、1733年という早い時期に、15年から17年ごとに大量の騒々しいセミ(「イナゴ」)が出現するという報告が引用されている。[ 68 ] [ 69 ] フィラ デルフィアの著名な植物学者 で園芸家の ジョン・バートラムは 、昆虫のライフサイクル、外観、特徴を記述した初期の著述家の一人である。[ 70 ]
1715年5月9日、フィラデルフィアの「グロリア・デイ」スウェーデン・ルーテル 教会の牧師アンドレアス・サンデルは、日記に第X世代の出現について記述した。[ 71 ] 1749年にスウェーデン王立科学アカデミー の依頼でペンシルベニアとニュージャージーを訪れたフィンランドの博物学者 ペール・カルムは 、5月下旬にその世代の別の出現を観察した。[ 72 ] [ 73 ] 1756年にスウェーデンの学術誌に掲載された論文でこの出来事を報告した際、カルムは次のように書いている。
一般的には、これらの昆虫は17年ごとにこのような驚異的な数で出現すると考えられています。一方、夏にまれに出現する個体を除いて、地中に留まっています。ペンシルベニア州では、これらの昆虫が17年ごとに出現するというかなりの証拠があります。[ 73 ]
カルムは次に、サンデルの報告書とベンジャミン・フランクリン から入手した報告書について説明した。その報告書には、1732年5月初旬にフィラデルフィアで大量のセミが地面から出現したことが記録されていた。彼は、これらの文書を作成した人々が他の年にはそのような報告をしていなかったと指摘した。[ 73 ]
カルムはさらに、1749年5月22日にペンシルベニア州でセミが大群で地面から出てくるまでは、セミをたまにしか見かけなかったと他の人々から聞かされたと述べている。[ 73 ] また、1749年にセミをたくさん聞いたのと同じ月と地域で、1750年にはペンシルベニア州とニュージャージー州でセミを全く聞いていないとも述べている。[ 73 ] 1715年と1732年の報告は、彼自身の1749年と1750年の観察と合わせて、彼が引用した以前の「一般的な意見」を裏付けるものであった。
カルムは、1771年にロンドンで出版された英語に翻訳された本の中で、自身の研究結果を要約し、[ 74 ] 次のように述べている。
約17年ごとに信じられないほどの数でここにやってくるイナゴ の一種がいる… それらが非常に多く発生する年の間の期間は、森の中で単独で見かけたり、鳴き声を聞いたりするだけである。[ 68 ] [ 75 ]
カルムの記述とカルムが提供した標本に基づいて、1758年にカール・リンネは、 彼の 著書『自然の体系』 第10版で、この昆虫をCicada septendecim と命名した。[ 10 ] [ 76 ]
ジョン・バートラムの息子であるモーゼス・バートラムは、1766年に執筆した「16~17年に一度周期的に出現するアメリカのセミまたはイナゴに関する観察」という記事の中で、 カルムが1749年に観察した次の世代(第X世代)の出現について記述した。1768年にロンドンの雑誌に掲載されたバートラムの記事では、木の小枝に産み付けられた卵から孵化した幼虫は、地面に駆け下りて「見つけた最初の開口部に入り込んだ」と記されている。彼は、地表から10フィート(3 メートル)下で幼虫を発見できたと報告したが、他の人は 30フィート(9 メートル) の深さで発見したと報告している。[ 77 ]
1775年、トーマス・ジェファーソンは 「ガーデンブック」の中で、第2世代のイナゴの17年周期を記録し、知人が1724年と1741年に「イナゴの大発生の年」があったことを覚えており、彼自身や他の人々が1758年にも同様の年があったことを覚えており、 1775年にはモンティチェロ で再びイナゴが地面から現れたと記している。彼は、雌は地上にいる間、木の小枝に卵を産むと指摘した。[ 78 ]
アメリカ独立戦争 中の1780年に発生した第7世代セミ(オノンダガ・ブルードとも呼ばれる)は、先住民オノンダガ族のコミュニティを壊滅させ、作物を破壊した サリバン遠征 として知られる軍事作戦の余波と重なっていた。突然大量のセミが現れたことで、サリバン遠征とその後の厳しい冬の後、深刻な食糧不安に陥っていたオノンダガ族の人々にとって食料源となった。[ 79 ] セミの奇跡的な出現は、オノンダガ族によって、このようなトラウマ的で壊滅的な出来事の後、彼らの生存を確実にするための創造主の介入として記念されている。[ 80 ]
メリーランド州タコマパーク で撮影された、腹部にマッソスポラ・シカディナ(Massospora cicadina) に感染したBrood X Magicicada (2021年5月31日) 1800年4月、メリーランド州エリコットミルズ 近郊に住んでいたベンジャミン・バネカーは 、記録帳に、1749年に「大バッタの年」があり、1766年には2度目の大バッタが発生し、その時は「最初の年と同じくらい多数」だったこと、そして1783年に3度目の大バッタが発生したことを記した。彼は、バッタ(第X世代)が「3度目に私の前に現れてから17年後の1800年に再び発生する可能性がある」と予測した。[ 81 ] 病原菌Massospora cicadina が宿主 に及ぼす影響について、バネカーの記録帳には次のように記されている。[ 82 ]
... 地上に出てきた瞬間から死ぬまで歌ったり音を立てたりする。最後尾の部分は腐り落ちるが、彼らにとっては何の苦痛でもないようで、死ぬまで歌い続ける。[ 83 ]
1845年、ミシシッピ州ウッドビル のD.L.ファラス博士は、地元の新聞「ウッドビル・リパブリカン」 で、南部のセミの群れの13年周期性を発表した。[ 32 ] 1858年、ファラスは、 13年後に同紙が掲載したこのテーマに関する記事に「Cicada tredecim」 というタイトルを付けた。 [ 32 ]
10年後、ベンジャミン・ダン・ウォルシュ とチャールズ・バレンタイン・ライリーは、 1868年12月に アメリカ昆虫学会誌 に掲載された論文の中で、南部のセミの世代の13年周期についても報告した。ウォルシュとライリーは「便宜上」、17年周期のセミであるCicada septemdecimと区別して、13年周期のセミを Cicada tredecimと名付けた。 [ 32 ] [ 84 ]
ウォルシュとライリーの論文は、1869年1月にサイエンティフィック・アメリカン誌に若干の修正を加えて再掲載され、幼虫の羽化孔と隆起した塔の内部と外部の特徴を示した。 [ 85 ] ファラスの報告を引用しなかった彼らの記事は、広く注目を集めた南部のセミの13年周期を初めて記述したものであった。[ 32 ] ライリーは後に、自身が執筆した1885年の周期ゼミに関する出版物でファラスの研究を認めた。[ 32 ] [ 86 ]
かゆみダニ刺され 1998年、ミズーリ州西部では17年ゼミ(第IV世代)の群れが、州の残りの大部分では13年ゼミ(第XIX世代)の群れが出現した。それぞれの群れは、同州で同種のゼミとしては最大規模である。2つの群れの生息域は一部で重なり合っており(収束している)、この収束は1777年以来同州で初めてのことだった。[ 87 ]
2007年と2008年に、イリノイ自然史調査所 の研究員であるエドモンド・ザボルスキーは、オークリーフガリダニ(「かゆみダニ」)(Pyemotes herfsi )が周期ゼミの卵の外部寄生虫であることを報告した。2007年の第13世代の出現が終わった後、 シカゴ 郊外で人々が発症した謎のかゆみを伴う発疹や腫れについて、他の人々の協力を得て調査していた際、彼はその原因を、卵に寄生しながら個体数が急速に増加したダニの咬傷にあると結論付けた。[ 88 ] 同様の出来事は、2008 年に Brood XIV の出現が終わった後にシンシナティで発生し、[ 89 ] 2016 年に Brood V の出現が終わった後にクリーブランド やオハイオ 州 北部および 東部の他の地域で発生し、[ 90 ] 2021 年 に Brood X の出現が終わった後にワシントン DC 地域で発生し、[ 91 ] そして 2024 年に次の Brood XIII の出現が終わった後にシカゴ地域で再び発生しました。[ 92 ]
食用として使用する Magicicada属の昆虫は、 類似の食品にアレルギー のない人であれば、調理して食べることができます。この目的のために、いくつかのレシピが利用可能です。脱皮直後の柔らかい時期に昆虫を採取することを推奨するものもあれば、羽化したばかりの幼虫や硬化した成虫を好むものもあります。[ 93 ]
これらの昆虫は、歴史的にネイティブアメリカン によって食用とされており、揚げたり、熱いオーブンでよく焦げ目がつくまでかき混ぜながら焼いたりしていた。[ 94 ] [ 95 ] マーラットは1907年に次のように書いている。
新しく羽化したみずみずしいセミを食用とするという考えは、理論上の興味に過ぎない。なぜなら、他の理由がなくても、セミはめったに出現しないため、実際の価値がないからである。さらに、ほとんどの文明国では昆虫を食用とすること自体に本能的な嫌悪感があるという、より強い反対意見もある。理論的には、適切な時期に採取し、適切に調理して提供すれば、セミはかなり魅力的な食べ物になるはずだ。幼虫は最も清潔で健康的な植物性物質のみを食べて育ってきたため、川底の泥の中に生息する腐肉食性のカキや、高く評価されているものの周期ゼミほど清潔な記録を持たない他の多くの動物よりも、はるかに美味しく、食用に適していると考えられる。[ 95 ]
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外部リンク 周期ゼミのページ www.magicicada.org に代わる、周期ゼミに関する情報ページです。地図や3Dモデルも掲載されています。ブロック、メリッサ(2004年5月21日)。「セミの咆哮:第10世代が地上に現れ、愛を求めて叫んでいる」。ワシントンDC:ナショナル・パブリック・ラジオ(NPR) 。2016年3月8日のオリジナルからアーカイブ。 2021年 5月6日 取得 。 セミマニア Dwyer, Erin; Simon, Chris (2013年6月14日). 「13年周期および17年周期のセミの生物学に関する実験的研究:大学およびAP生物学実験クラスのための実験演習」(PDF) 。コネチカット州ストーズ:コネチカット大学:生態学・進化生物学部。2021年7月26日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 。 2021年 7月25日 に取得 。 GIGAmacroには、雄、雌、幼虫のセミのズーム可能な高解像度画像が掲載されています。 InsectSingers.com 北米産セミの多くの種特有の鳴き声を録音したサイト。Liebhold, AM; Bohne, MJ; Lilja, RL「アメリカ合衆国の活動的な周期ゼミの群れ」(地図)。USDA Forest Service Northern Research Station, Northeastern Area State and Private Forestry . 2013. マーカス、ステファニー(2017年3月)。「厳選されたインターネットリソース - 17年周期のセミ」。サイエンスリファレンスサービス 。米国議会図書館 。2021年3月8日のオリジナルからアーカイブ。 2021年 5月6日 取得 。 マサチューセッツ州のセミに関する資料 では、ニューイングランドおよび米国に生息する周期ゼミと年ゼミの種(第X群、第XIII群、第XIV群、第XIX群を含む)の行動、目撃情報、写真、「見つけ方」ガイド、ビデオ、分布図について解説しています。