意味 クモバチは 宿主を麻痺させ、最終的には死に至らしめるが、捕食者ではなく寄生生物 とみなされている。最も基本的なレベルでは、捕食者は他の生物を殺して食べる。しかし、捕食の概念は広く、文脈によって定義が異なり、さまざまな摂食方法が含まれる。さらに、獲物の死につながる関係の中には、必ずしも捕食と呼ばれるとは限らないものもある。ヒメバチ などの寄生生物は 、宿主の体内または体表に卵を産み付ける。卵から孵化した幼虫は宿主を食べ、宿主は必然的に死ぬ。動物学者は一般的にこれを寄生 の一形態と呼ぶが、慣習的に寄生生物は宿主を殺さないと考えられている。捕食者は、生涯にわたって多くの獲物を捕獲する点で寄生生物と異なると定義できる。寄生生物の幼虫は1匹しか獲物を捕獲しないか、少なくとも1回だけ餌を与えられる。[ 1 ] [ 2 ]
捕食と他の摂食戦略との関係 他にも難しいケースや境界線上のケースがあります。微小捕食動物 は、捕食動物と同様に他の生物を餌とする小さな動物です。これには、生きている動物から血液を吸うノミ や蚊 、生きている植物から樹液を吸うアブラムシ などが含まれます。しかし、通常は宿主を殺さないため、現在では寄生虫とみなされることが多いです。[ 3 ] [ 4 ] 植物プランクトン や微生物のマットを食べる 動物は、餌となる生物を食べて殺すので捕食動物ですが、葉を食べる草食動物は、餌となる植物が通常攻撃を受けても生き残るので捕食動物ではありません。[ 5 ] 動物が種子(種子捕食 または種子食 )や卵(卵捕食 )を食べる場合、生きている生物全体を消費しているため、定義上捕食動物となります。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
腐肉食 動物、つまり既に死んでいる生物だけを食べる生物は捕食者ではないが、ジャッカル やハイエナ などの多くの捕食動物は機会があれば腐肉食を行う。[ 9 ] [ 10 ] [ 5 ] 無脊椎動物の中では、スズメバチ などの社会性ハチ は、他の昆虫を狩ると同時に腐肉食も行う。[ 11 ]
採餌 捕食者の基本的な採餌サイクル(いくつかのバリエーションが示されている) [ 25 ] 捕食者は餌を食べるために、獲物を探し、追いかけ、殺さなければならない。これらの行動は採餌 サイクルを形成する。[ 26 ] [ 27 ] 捕食者は獲物の地理的分布に基づいてどこで獲物を探すかを決定し、獲物を見つけたら、それを追いかけるか、より良い選択肢を待つかを判断しなければならない。追いかけることを選択した場合、その身体能力によって追跡の方法(待ち伏せや追跡など)が決まる。[ 28 ] [ 29 ] 獲物を捕らえた後、獲物を処理する (殺す、殻や棘を取り除く、飲み込むなど)ためにもエネルギーを消費する必要があるかもしれない。 [ 25 ] [ 26 ]
検索 捕食者は、待ち伏せから 活発な 採餌、広範囲にわたる採餌 まで、さまざまな探索モードを選択できます。[ 30 ] [ 25 ] [ 31 ] [ 32 ] 待ち伏せ方式は、獲物が密集して移動し、捕食者のエネルギー要求が低い場合に最適です。[ 30 ] 広範囲にわたる採餌はより多くのエネルギーを消費し、獲物が定住しているかまばらに分布している場合に使用されます。[ 28 ] [ 30 ] 探索モードには連続性があり、移動期間の間隔は数秒から数ヶ月に及びます。サメ、マンボウ 、食虫性の 鳥類、トガリネズミは ほとんど常に移動していますが、網を張るクモ、水生無脊椎動物、カマキリ、チョウゲンボウは めったに移動しません。その間に、チドリ類 やその他の水鳥、 クラッピー などの淡水魚、テントウムシ の幼虫などが、積極的に探索したり、環境をスキャンしたりを交互に繰り返している。[ 30 ]
クロマユアホウドリは、 餌となる生物の群れを求めて、ほとんど何もいない大海原を数百キロメートルも飛び回る。 獲物の分布はしばしば塊状になっており、捕食者は獲物が密集している場所を探し、その場所内を探索することで対応します。[ 25 ] ほとんど魚 のいない海に魚の群れがまばらに集まっているなど、餌が塊状になっている場合、探索段階では捕食者はそれぞれの餌の塊を見つけるためにかなりの時間を費やし、かなりのエネルギーを消費する必要があります。[ 33 ] クロマユアホウドリは、 繁殖期の鳥が雛のために餌を集める際、最大で約700キロメートル(430マイル) の範囲まで定期的に採餌飛行を行い、最大で3,000キロメートル(1,860マイル)の範囲まで採餌します。 [ a ] [ 34 ] 静止した獲物の場合、一部の捕食者は適切な塊の場所を学習し、一定間隔でそこに戻って餌を食べることができます。[ 33 ] 探索のための最適な採餌戦略は、 限界価値定理 を使用してモデル化されています。[ 35 ]
探索パターンはしばしばランダムに見える。その一つがレヴィウォーク であり、短いステップの集まりと時折の長いステップを伴う傾向がある。これは、バクテリア、ミツバチ、サメ、人間の狩猟採集民など、さまざまな生物の行動によく当てはまる。 [ 36 ] [ 37 ]
評価 ナナホシテントウは、 アブラムシを 捕食するために良質な植物を選びます。獲物を見つけた捕食者は、それを追いかけるか、探し続けるかを決めなければならない。その決定は、それに伴うコストと利益によって決まる。昆虫を採餌する鳥は、探すのに多くの時間を費やすが、捕獲して食べるのは迅速かつ容易なので、鳥にとって効率的な戦略は、見つけたおいしい昆虫をすべて食べることである。対照的に、ライオンやハヤブサのような捕食者は、獲物を簡単に見つけることができるが、捕獲するには多くの労力を要する。その場合、捕食者はより選択的になる。[ 28 ]
考慮すべき要素の1つはサイズです。小さすぎる獲物は、得られるエネルギー量に見合わないかもしれません。大きすぎると、捕獲するのが難しくなります。たとえば、カマキリは前脚で獲物を捕らえますが、前脚は特定のサイズの獲物をつかむのに最適化されています。カマキリは、そのサイズから大きく外れた獲物を攻撃することをためらいます。捕食者と獲物のサイズの間には正の相関関係があります。[ 28 ]
捕食者は、ある場所を評価し、そこで獲物を探すのに時間を費やすかどうかを決定することがあります。[ 25 ] これには、獲物の好みに関する知識が必要になる場合があります。たとえば、テントウムシは アブラムシの 獲物に適した植生の場所を選ぶことができます。[ 38 ]
捕獲 獲物を捕らえるために、捕食者は、公然と追いかける(追跡捕食 )から、近くの獲物に突然襲いかかる(待ち伏せ捕食 )まで、さまざまな追跡モードを持っています。[ 25 ] [ 39 ] [ 12 ] 待ち伏せと追跡の中間の戦略として、弾道迎撃 があります。これは、捕食者が獲物の動きを観察して予測し、それに応じて攻撃を開始するものです。[ 40 ]
弾道迎撃 カメレオン
は 粘着性のある舌を突き出して獲物を攻撃する。
弾道迎撃とは、捕食者が獲物の動きを観察し、その動きを予測し、迎撃経路を計算し、その経路で獲物を攻撃する戦略である。これは、捕食者が獲物の動きに応じて攻撃を調整するという点で待ち伏せ捕食とは異なる。[ 40 ] 弾道迎撃には計画のための短い時間があり、獲物に逃げる機会を与える。カエルの中には、ヘビが攻撃を開始するまで待ってからジャンプするものもいる。これにより、ヘビが攻撃を再調整できる時間が短縮され、ヘビがカエルをリアルタイムで迎撃するために必要な角度調整が最大化される。[ 40 ] 弾道捕食者には、トンボなどの昆虫や、テッポウウオ (水の噴射で攻撃)、カメレオン (舌で攻撃)、一部のナミヘビ などの脊椎動物が含まれる。[ 40 ]
取り扱い ミサゴは 鋭い棘などの危険を避けながら、魚の獲物を引き裂いて食べる。
捕食者は獲物を捕らえたら、それを扱わなければなりません。獲物が食べるのに危険な場合、例えば多くの魚のように鋭い棘や毒のある棘を持っている場合は、非常に慎重に扱わなければなりません。ナマズ科の 魚など一部のナマズは 、背中(背側)と腹(胸側)に棘が あり、直立した状態で固定されます。捕らえられたナマズが暴れると、これらの棘が捕食者の口を突き刺し、致命傷を与える可能性があります。ミサゴ などの魚を食べる鳥の中には、獲物を食べる前に引き裂くことで棘の危険を避けるものもいます。[ 53 ]
専門化
食事と行動 大きさによる捕食行動:体重が自分の2倍以上もある
ケープバッファロー を襲う
雌ライオン 。ライオンはゾウなど、はるかに大きな獲物を襲うこともあるが、その頻度ははるかに低い。
捕食者は、食性や狩猟行動において高度に特化していることが多い。例えば、ユーラシアオオヤマネコは 小型の有蹄類 のみを狩る。[ 75 ] ヒョウ などの他の捕食者は、少なくとも100種を捕食する、より日和見的な雑食性である。[ 76 ] [ 77 ] 特化型の捕食者は好みの獲物を捕らえることに高度に適応している可能性がある一方、雑食性の捕食者は好みの獲物が少ない場合に他の獲物に切り替える能力が高い可能性がある。獲物が密集して(不均一に)分布している場合、獲物がより目立ち、より早く見つけることができるため、捕食者にとって最適な戦略はより特化していると予測される。[ 78 ] これは、動かない獲物を捕食する捕食者には正しいように思われるが、動く獲物には疑わしい。[ 79 ]
サイズ選択的捕食では、捕食者は特定のサイズの獲物を選択します。[ 80 ] 大きな獲物は厄介な場合があり、小さな獲物は見つけにくく、報酬も少ない場合があります。このことから、捕食者と獲物のサイズの間に相関関係が生じています。サイズは大きな獲物にとって避難場所 としても機能します。たとえば、成体のゾウはライオンによる捕食から比較的安全ですが、幼獣は脆弱です。[ 81 ]
生理 捕食に対する生理学的適応には、捕食性細菌が捕食対象の細菌の細胞壁 から複雑なペプチドグリカン ポリマーを消化する能力が含まれる。 [ 23 ] 5つの主要なクラス(魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類)すべての肉食脊椎動物は、草食動物や雑食動物よりも糖とアミノ酸 の輸送の相対速度が低いが、これはおそらく食事中の動物性タンパク質 から多くのアミノ酸を得ているためである。 [ 94 ]
共進化 コウモリは夜間に蛾を狩るために反響定位を利用する。 捕食者と被食者は天敵であり、その適応の多くは互いに対抗するように設計されているように見える。たとえば、コウモリは昆虫や他の獲物を探知するための高度なエコーロケーション システムを備えており、昆虫はエコーロケーションの音を聞き取る能力を含むさまざまな防御を発達させている。[ 116 ] [ 117 ] オオカミのように陸上を走る多くの追跡型捕食者は、獲物の速度の増加に対応して長い四肢を進化させてきた。[ 118 ] これらの適応は、2つの種の共進化 の例として、進化的な軍拡競争 として特徴づけられている。[ 119 ] 進化の遺伝子中心の見方 では、捕食者と被食者の遺伝子は、被食者の体をめぐって競争している と考えることができる。[ 119 ] しかし、ドーキンスとクレブスの「命と食事」の原理によれば、この軍拡競争は非対称である。捕食者が獲物を捕らえられなければ、獲物は食事を失い、捕らえられれば、獲物は命を失う。[ 119 ]
東部サンゴヘビは それ自体が捕食者であり、攻撃してきた捕食者を殺すほどの毒を持っている。そのため、捕食者がサンゴヘビを避ける行動は、学習によるものではなく、遺伝によるものに違いない。 軍拡競争という比喩は、攻撃と防御における絶え間ない進歩を意味する。しかし、これらの適応には代償が伴う。例えば、脚が長くなると骨折のリスクが高まる[ 120 ]。 また、カメレオンの特殊な舌は、投射物のように機能するが、水を舐めるのには役に立たないため、カメレオンは植物の露を飲まなければならない[ 121 ] 。
「命と食事」の原則は、複数の点で批判されてきた。自然選択における非対称性の程度は、適応形質の遺伝率に部分的に依存する。[ 121 ] また、捕食者が十分な数の獲物を失うと、その捕食者自身も命を失うことになる。[ 120 ] [ 121 ] 一方、特定の獲物を失ったことによる適応度コストは予測不可能であり、捕食者はすぐにより良い獲物を見つける可能性がある。さらに、ほとんどの捕食者は汎食性であるため、特定の獲物の適応が捕食者に与える影響は小さくなる。特化は捕食者と被食者の共進化によって引き起こされるため、特化者の希少性は、捕食者と被食者の軍拡競争がまれであることを示唆している可能性がある。[ 121 ]
与えられた適応が本当に共進化の結果であるかどうかを判断するのは難しい。共進化とは、獲物の適応が捕食者の適応を生み出し、それが獲物のさらなる適応によって打ち消されるというものである。別の説明としては、捕食者が競争相手、自身の捕食者、または危険な獲物に適応しているというエスカレーションがある。 [ 122 ] 捕食に対する明らかな適応は、他の理由で生じ、その後攻撃や防御に転用された可能性もある。コウモリに捕食される昆虫の中には、コウモリが出現する前に聴覚が進化し、縄張り防衛や交尾に使われる信号を聞くために使われていたものもある。[ 123 ] コウモリの捕食に対応して聴覚が進化したが、コウモリにおける相互適応の明確な例はステルスエコーロケーションのみである。[ 124 ]
獲物が危険で、棘、羽根、毒素、毒液など捕食者に害を及ぼす可能性がある場合、より対称的な軍拡競争が起こる可能性がある。捕食者は回避行動で対応することができ、それが擬態の進化を促す。回避行動は必ずしも進化的な反応ではなく、一般的には獲物との悪い経験から学習される。しかし、獲物が捕食者を殺すことができる場合(サンゴヘビ の毒のように)、学習の機会はなく、回避行動は遺伝的に受け継がれる必要がある。捕食者は危険な獲物に対して対抗適応で対応することもできる。北米西部では、一般的なガータースネークが、 ザラザラした皮膚 のイモリの毒素に対する耐性を発達させている。[ 121 ]
生態系における役割 捕食者は、獲物を食べることで直接的に生態系に影響を与えるだけでなく、他の種による捕食を減らしたり、草食動物の採餌行動を変えたりするなど、間接的な手段によっても生態系に影響を与えます。例えば、オオカミが川沿いの植生に及ぼす生物多様性への影響や、ラッコがケルプの森に及ぼす影響などが挙げられます。これは、オオヤマネコやユキウサギに見られる周期的な個体群動態への影響を説明できるかもしれません。[ 125 ] [ 126 ] [ 127 ]
栄養段階 捕食者を分類する方法の一つは、栄養段階 による分類です。草食動物 を食べる肉食動物は 二次消費者であり、その捕食者は三次消費者、といった具合です。[ 128 ] この食物連鎖 の頂点には、ライオン などの頂点捕食者 がいます。[ 129 ] しかし、多くの捕食者は食物連鎖の複数の段階から食物を得ており、肉食動物は二次消費者と三次消費者の両方を食べることもあります。[ 130 ] これは、多くの捕食者が同種間 捕食、つまり他の捕食者に殺されて食べられるという問題に直面しなければならないことを意味します。例えば、コヨーテは ハイイロギツネ やボブキャット と競合し、時には殺すこともあります。[ 131 ]
栄養段階伝達効率は、捕食によってエネルギーがより高い栄養段階にどれだけ効率的に伝達されるかを測定するものです。各伝達では、捕食者が獲物を消費する際に発生する熱、老廃物、および自然な代謝プロセス により、利用可能なエネルギーが減少します。その結果、ある栄養段階のエネルギーの約10%だけが次の段階に伝達されます。これは、個々の生態系が維持できる栄養段階の数を制限します。[ 132 ]
頂点捕食によって維持される生物多様性 捕食者は、単一の種が優勢になるのを防ぐことで、群集の生物多様性 を高める可能性がある。このような捕食者はキーストーン種 として知られており、特定の生態系 における生物のバランスに大きな影響を与える可能性がある。[ 133 ] この捕食者の導入や除去、あるいは個体群密度の変化は、生態系内の他の多くの個体群の均衡に劇的な連鎖的影響を与える可能性がある。例えば、草原の草食動物は、単一の優勢種が支配するのを防ぐ可能性がある。[ 134 ]
イエローストーン国立公園の ブラックテイルクリークにおける、地域のキーストーン種 であり頂点捕食者 であるオオカミの再導入後の河畔ヤナギの回復。[ 135 ] 左:2002年、右:2015年イエローストーン国立公園 からオオカミがいなくなったことで、食物連鎖のピラミッド に深刻な影響が出ました。この地域では、オオカミはキーストーン種であり、頂点捕食者でもあります。捕食者がいなくなったことで、草食動物が多くの樹木の低木を過剰に食べ始め、地域の植物群落に影響が出ました。さらに、オオカミはしばしば動物が小川の近くで草を食べるのを防ぎ、ビーバー の食料源を守っていました。オオカミがいなくなったことで、ビーバーの生息地が放牧地になったため、ビーバーの個体数に直接的な影響が出ました。ブラックテールクリーク沿いのヤナギ や針葉樹の 食害が増加し、捕食者がいなくなったことでビーバーの個体数が減少し、水の流れを遅くして土砂を固定することができなくなったため、河道が侵食されました。このように、捕食者は生態系において極めて重要な存在であることが証明されました。[ 135 ]
人間社会において サン族の 狩猟民、ボツワナ
注記 ↑ 3000キロメートルの航続距離とは、往復で少なくとも6000キロメートルの飛行距離を意味します。
参考文献 ↑ Gurr, Geoff M.; Wratten, Stephen D.; Snyder, William E. (2012). Biodiversity and Insect Pests: Key Issues for Sustainable Management . John Wiley & Sons. p. 105. ISBN 978-1-118-23185-2 。 1 2 3 4 Lafferty, KD; Kuris, AM (2002). "栄養戦略、動物の多様性、体サイズ". Trends Ecol. Evol . 17 (11): 507–513 . doi : 10.1016/s0169-5347(02)02615-0 . ↑ Poulin, Robert ; Randhawa, Haseeb S. (2015 年 2 月). "収束的進化による寄生性の進化: 生態学からゲノミクスへ" . Parasitology . 142 (Suppl 1): S6– S15. doi : 10.1017/S0031182013001674 . PMC 4413784 . PMID 24229807 . ↑ Poulin, Robert (2011). "寄生への多くの道". Advances in Parasitology Volume 74. Vol. 74. pp. 1–40 . doi : 10.1016/B978-0-12-385897-9.00001-X . ISBN 978-0-12-385897-9 PMID 21295676 1 2 3 4 5 6 7 Bengtson, S. (2002). "捕食の起源と初期進化". Kowalewski, M.; Kelley, PH (編). 捕食の化石記録. 古生物学会論文集 8 (PDF) . 古生物学会. pp. 289–317 . 2008 年 9 月 10 日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。2008 年 7 月 23 日 に取得 。 1 2 Janzen, DH (1971). "動物による種子捕食". Annual Review of Ecology and Systematics . 2 (1): 465– 492. Bibcode : 1971AnRES...2..465J . doi : 10.1146/annurev.es.02.110171.002341 . ↑ ニルソン、スヴェン G.;ビョークマン、クリスター。フォースランド、パース;ジェイコブ・ヘグランド (1985)。 「島と本土の森林鳥群落における卵の捕食」。 生態学 。 66 (4): 511–515 。 書誌コード : 1985Oecol..66..511N 。 土井 : 10.1007/BF00379342 。 PMID 28310791 。 S2CID 2145031 。 1 2 Hulme, PE; Benkman, CW (2002). "Granivory". CM Herrera; O. Pellmyr (編)『 Plant animal Interactions: An Evolutionary Approach 』Blackwell. pp. 132–154 . ISBN 978-0-632-05267-7 。↑ Kane, Adam; Healy, Kevin; Guillerme, Thomas; Ruxton, Graeme D.; Jackson, Andrew L. (2017). "脊椎動物の腐肉食のレシピ ― 行動の自然史". Ecography . 40 (2): 324– 334. Bibcode : 2017Ecogr..40..324K . doi : 10.1111/ecog.02817 . hdl : 10468/3213 . S2CID 56280901 . ↑クルーク 、 ハンス(1972)。 ブチハイエナ:捕食と社会行動の研究 。カリフォルニア大学出版局。107-108 頁 。ISBN 978-0-226-45508-2 。↑ シュミット、ジャスティン・ O. (2009). 「 スズメバチ」。 昆虫百科事典 。pp. 1049–1052。doi : 10.1016 /B978-0-12-374144-8.00275-7。ISBN 978-0-12-374144-8 。1 2 3 4 5 6 Stevens, Alison NP (2010). "捕食、草食、寄生" . Nature Education Knowledge . 3 (10): 36. ↑ 「捕食者、寄生者、寄生蜂」 。 オーストラリア博物館 。 2018年 9月19日 取得。 ↑渡辺、ジェームズ・M. (2007).「 無 脊椎動物概論」。デニー、マーク・W.、ゲインズ、スティーブン・ディーン編 『潮だまりと岩礁海岸百科事典 』 カリフォルニア大学出版局 。ISBN 978-0-520-25118-2 。↑ Phelan, Jay (2009). What Is life?: a guide to biology (Student ed.). WH Freeman & Co. p. 432. ISBN 978-1-4292-2318-8 。↑ Villanueva, Roger; Perricone, Valentina; Fiorito, Graziano (2017年8月17日). "捕食者としての頭足類:行動の柔軟性、適応、摂食習慣を巡る短い旅" . Frontiers in Physiology . 8 598. doi : 10.3389/fphys.2017.00598 . PMC 5563153 . PMID 28861006 . ↑ ハンセン、スヴェイン・アレ。エリクスタッド、ケル・アイナール (2012)。 「卵の捕食による長期的な影響」 。 行動生態学 。 24 (2): 564–569 . 土井 : 10.1093/beheco/ars198 。 ↑ Pike, David A.; Clark, Rulon W.; Manica, Andrea; Tseng, Hui-Yun; Hsu, Jung-Ya; Huang, Wen-San (2016年2月26日). "Surf and turf: 卵を食べるヘビによる捕食が、陸生トカゲの親による子育ての進化につながった" . Scientific Reports . 6 (1) 22207. Bibcode : 2016NatSR...622207P . doi : 10.1038/srep22207 . PMC 4768160 . PMID 26915464 . ↑ Ainsworth, Gillian B.; Calladine, John; Martay, Blaise; Park, Kirsty; Redpath, Steve; Wernham, Chris; Wilson, Mark; Young, Juliette (2016). Understanding Predation: A review bringing together natural science and local knowledge of recent wild bird population changes and their drivers in Scotland . Scotland's Moorland Forum. doi : 10.13140/RG.2.1.1014.6960 . ↑ Hedrich, Rainer; Fukushima, Kenji (2021年5月20日). "On the Origin of Carnivory: Molecular Physiology and Evolution of Plants on an Animal Diet" . Annual Review of Plant Biology . 72 (1). annurev–arplant–080620-010429. Bibcode : 2021AnRPB..72..133H . doi : 10.1146/annurev-arplant-080620-010429 . ISSN 1543-5008 . PMID 33434053 . S2CID 231595236 . ↑ Pramer, D. (1964). "線虫捕獲菌". Science . 144 (3617): 382– 388. Bibcode : 1964Sci...144..382P . doi : 10.1126/science.144.3617.382 . JSTOR 1713426 . PMID 14169325 . 1 2 Velicer, Gregory J.; Mendes-Soares, Helena (2007). "Bacterial predators" . Cell . 19 (2): R55– R56. doi : 10.1016/j.cub.2008.10.043 . PMID 19174136 . S2CID 5432036 . 1 2 Jurkevitch, Edouard; Davidov, Yaacov (2006). "捕食性原核生物の系統的多様性と進化". Predatory Prokaryotes . Springer. pp. 11–56 . doi : 10.1007/7171_052 . ISBN 978-3-540-38577-6 。↑ ハンセン、ペル・ジュエル。ビョルンセン、ピーター・コーフォード。ハンセン、ベニ・ワインディング (1997)。 「動物プランクトンの捕食と成長: 体サイズ 2 ~ 2 μm の範囲内での拡大 」 陸水学と海洋学 。 42 (4): 687–704 。 Bibcode : 1997LimOc..42..687H 。 土井 : 10.4319/lo.1997.42.4.0687 。 多数の著者の研究結果を要約している。1 2 3 4 5 6 クレイマー、ドナルド L. (2001). 「採餌行動」. 進化生態学 . doi : 10.1093/oso/9780195131543.003.0024 . ISBN 978-0-19-513154-3 。1 2グリフィス、デイビッド(1980 年11 月 )。「採餌コストと相対的な獲物の大きさ 」 。 アメリカン・ナチュラリスト 。116 ( 5 ) : 743–752。Bibcode : 1980ANat..116..743G。doi : 10.1086 / 283666。JSTOR 2460632。S2CID 85094710 。 ↑ Wetzel, Robert G.; Likens, Gene E. (2000). "捕食者と被食者の相互作用". Limnological Analyses . pp. 257–262 . doi : 10.1007/978-1-4757-3250-4_17 . ISBN 978-1-4419-3186-3 。1 2 3 4 Pianka, Eric R. (2011). 進化生態学 (第7版(電子書籍) ). Eric R. Pianka. pp. 78–83 . ↑ マッカーサー、ロバート・H. (1984). 「消費者選択の経済学」. 地理生態学:種の分布パターン . プリンストン大学出版局. 59–76 頁. ISBN 978-0-691-02382-3 。1 2 3 4 Bell 2012 、pp. 4–5 ↑ イーストマン、ルーカス B.、ティール、マーティン (2015)。「甲殻類の捕食者と腐肉食者の採餌行動」。ティール、マーティン、ワトリング、レス (編)『 ライフスタイルと摂食生物学』 所収。オックスフォード大学出版局、 535–556 頁 。ISBN 978-0-19-979706-6 。↑ Perry, Gad (1999年1月)「探索様式の進化:生態学的観点と系統発生学的観点」 The American Naturalist . 153 (1): 98– 109. Bibcode : 1999ANat..153...98P . doi : 10.1086/ 303145 . PMID 29578765. S2CID 4334462 . 1 2 Bell 2012 、pp. 69–188 ↑ Gremillet, D.; Wilson, RP; Wanless, S.; Chater, T. (2000). "クロアホウドリ、国際漁業、パタゴニア棚" . Marine Ecology Progress Series . 195 : 69– 280. Bibcode : 2000MEPS..195..269G . doi : 10.3354/meps195269 . ↑ Charnov, Eric L. (1976). "最適採餌、限界価値定理". Theoretical Population Biology . 9 (2): 129–136 . Bibcode : 1976TPBio...9..129C . doi : 10.1016/0040-5809(76)90040-x . PMID 1273796 . ↑ Reynolds, Andy (2015 年 9 月) 「レヴィウォーク研究を最適採餌の束縛から解放する」 Physics of Life Reviews . 14 : 59– 83. Bibcode : 2015PhLRv..14...59R . doi : 10.1016/j.plrev.2015.03.002 . PMID 25835600 . ↑ Buchanan, Mark (2008年6月5日). "生態学的モデリング:動物の本質を映し出す数学的鏡" . Nature . 453 (7196): 714– 716. Bibcode : 2008Natur.453..714B . doi : 10.1038/453714a . PMID 18528368 . ↑ Williams, Amanda C.; Flaxman, Samuel M. (2012). "捕食者は獲物の資源の質を評価できるか?". Animal Behaviour . 83 (4): 883– 890. Bibcode : 2012AnBeh..83..883W . doi : 10.1016/j.anbehav.2012.01.008 . S2CID 53172079 . ↑ Scharf, Inon; Nulman, Einat; Ovadia, Ofer; Bouskila, Amos (2006 年 9 月) 「異なる条件下における 2 つの競合する採餌様式の効率評価」 The American Naturalist . 168 (3): 350– 357. Bibcode : 2006ANat..168..350S . doi : 10.1086/506921 . PMID 16947110 . S2CID 13809116 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Moore, Talia Y.; Biewener, Andrew A. (2015). "Outrun or Outmaneuver: Predator–Prey Interactions as a Model System for Integrating Biomechanical Studies in a Broader Ecological and Evolutionary Context" . Integrative and Comparative Biology . 55 (6): 1188– 97. doi : 10.1093/icb/icv074 . PMID 26117833 . 1 2 deVries, MS; Murphy, EAK; Patek SN (2012). "待ち伏せ型捕食者の攻撃メカニズム:槍で突くカマキリエビ" . Journal of Experimental Biology . 215 (Pt 24): 4374– 4384. Bibcode : 2012JExpB.215.4374D . doi : 10.1242/jeb.075317 . PMID 23175528 . ↑ 「クーガー」 。 ヒンターランド・フーズ・フー 。 カナダ野生生物局 および カナダ野生生物連盟 。 2007年5月18日の オリジナルからアーカイブ済み 。 2007年 5月22日 取得。 ↑ 「パイク(カワカマス科)」 (PDF) 。インディアナ州魚類野生生物局。 2018年 9月3日 取得 。 ↑ ブレイ、ダイアン。 「イースタンフロッグフィッシュ、Batrachomoeus dubius」 。 オーストラリアの魚類 。 2014年9月14日のオリジナルから アーカイブ済み。 2014年 9月14日 に取得 。 ↑ 「トラップドアスパイダー」 。BBC。 2010年12月3日の オリジナルからアーカイブ 。 2014年 12月12日 閲覧。 ↑ 「トラップドアスパイダー」 。 アリゾナ・ソノラ砂漠博物館 。2014年。 2014年 12月12日 取得 。 ↑ Gazda, SK; Connor, RC; Edgar, RK; Cox, F. (2005). "フロリダ州シダーキー沖の群れで狩りをするハンドウイルカ (Tursiops truncatus) における役割分担と役割分担" . Proceedings of the Royal Society . 272 (1559): 135– 140. doi : 10.1098/rspb.2004.2937 . PMC 1634948 . PMID 15695203 . ↑ Tyus, Harold M. (2011). Ecology and Conservation of Fishes . CRC Press. p. 233. ISBN 978-1-4398-9759-1 。↑ Combes, SA; Salcedo, MK; Pandit, MM; Iwasaki, JM (2013). "異なる種類の獲物を追うトンボの捕獲成功率と効率" . Integrative and Comparative Biology . 53 (5): 787– 798. doi : 10.1093/icb/ict072 . PMID 23784698 . ↑ Hubel, Tatjana Y.; Myatt, Julia P.; Jordan, Neil R.; Dewhirst, Oliver P.; McNutt, J. Weldon; Wilson, Alan M. (2016年3月29日). "アフリカの野生犬の狩猟におけるエネルギーコストとリターン" . Nature Communications . 7 11034. doi : 10.1038/ncomms11034 . PMC 4820543 . PMID 27023457 . 走行狩猟戦略は、一時的な加速、パワー、スピードという一方の極端から、獲物を疲れさせて捕獲を容易にする持続性と持久力というもう一方の極端まで多岐にわたる。犬と人間は、走行狩猟の成功のために、絶対的なスピードや機動性よりも持久力に頼っていると考えられている。 ↑ Goldbogen, JA; Calambokidis, J.; Shadwick, RE; Oleson, EM; McDonald, MA; Hildebrand, JA (2006). "ナガスクジラの採餌潜水と突進摂食の運動学" . Journal of Experimental Biology . 209 (7): 1231– 1244. Bibcode : 2006JExpB.209.1231G . doi : 10.1242/jeb.02135 . PMID 16547295 . S2CID 17923052 . ↑ Sanders, Jon G.; Beichman, Annabel C.; Roman, Joe; Scott, Jarrod J.; Emerson, David; McCarthy, James J.; Girguis, Peter R. (2015). "ヒゲクジラは肉食動物と草食動物の両方に類似した独自の腸内微生物叢を保有している" . Nature Communications . 6 8285. Bibcode : 2015NatCo...6.8285S . doi : 10.1038/ncomms9285 . PMC 4595633 . PMID 26393325 . ↑ Forbes, L. Scott (1989). "Prey Defences and Predator Handling Behaviour: The Dangerous Prey Hypothesis". Oikos . 55 (2): 155– 158. Bibcode : 1989Oikos..55..155F . doi : 10.2307/3565418 . JSTOR 3565418 . 1 2 Lang, Stephen DJ; Farine, Damien R. (2017). "社会捕食戦略を研究するための多次元フレームワーク" . Nature Ecology & Evolution . 1 (9): 1230– 1239. Bibcode : 2017NatEE...1.1230L . doi : 10.1038/s41559-017-0245-0 . PMID 29046557 . ↑ MacNulty, Daniel R.; Tallian, Aimee; Stahler, Daniel R.; Smith, Douglas W. (2014年11月12日). Sueur, Cédric (編). "Influence of Group Size on the Success of Wolves Hunting Bison" . PLOS ONE . 9 (11) e112884. Bibcode : 2014PLoSO...9k2884M . doi : 10.1371/journal.pone.0112884 . PMC 4229308 . PMID 25389760 . ↑ Power, R. John; Shem Compion, RX (2009年4月)「ボツワナ、チョベ国立公園サヴティにおけるライオンによるゾウの捕食」 アフリカ動物学 44 ( 1): 36–44 . doi : 10.3377/004.044.0104 . ↑ ボーチャンプ 2012、7 ~12 ページ ↑ Dawson, James W. (1988). アリゾナ州におけるハリスホークの協力繁殖システム (修士論文) 。hdl : 10150/276864 。 ↑ Vail, Alexander L.; Manica, Andrea; Bshary, Redouan (2013年4月23日). "魚の共同狩猟における指示的ジェスチャー" . Nature Communications . 4 (1): 1765. Bibcode : 2013NatCo...4.1765V . doi : 10.1038/ncomms2781 . PMID 23612306 . ↑ Yong, Ed (2013年4月24日). 「ハタは身振りを使ってウツボを狩りの仲間に引き入れる」 . ナショナルジオグラフィック . 2018年9月17日の オリジナルからアーカイブ済み. 2018年 9月17日 に取得 。 ↑ トフト、クラウス(プロデューサー)(2007)。 『エデンの殺人者たち』(DVDドキュメンタリー) 。 オーストラリア放送協会 。 2009年8月12日に オリジナル からアーカイブ済み。 ISBN R-105732-9。1 2 Bryce, Caleb M.; Wilmers, Christopher C.; Williams, Terrie M. (2017). "大型捕食動物と被食動物のエネルギーと回避ダイナミクス:ピューマ対猟犬" . PeerJ . 5 e3701. Bibcode : 2017PeerJ...5e3701B . doi : 10.7717/peerj.3701 . PMC 5563439 . PMID 28828280 . ↑ Majer, Marija; Holm, Christina; Lubin, Yael; Bilde, Trine (2018). "Cooperative foraging expands dietary niche but does not offset intra-group competition for resources in social spiders" . Scientific Reports . 8 (1): 11828. Bibcode : 2018NatSR...811828M . doi : 10.1038/s41598-018-30199- x . PMC 6081395. PMID 30087391 . ↑ 「待ち伏せ型捕食者」 。 シブリー自然センター 。 2021年8月2日に オリジナルからアーカイブ済み 。 2018年 9月17日に 取得。 ↑ Elbroch, L. Mark; Quigley, Howard (2016年7月10日) 「単独性肉食動物における社会的相互作用」 Current Zoology . 63 ( 4): 357–362 . doi : 10.1093/cz/zow080 . PMC 5804185. PMID 29491995 . ↑ クエンクア、ダグラス(2017年10月11日)。 「孤独なピューマは実はランチを食べるマウンテンライオンだった」 。 ニューヨーク・タイムズ。 2018年 9月17日 閲覧 。 ↑ フローレス、ダン(2016)。 『コヨーテ・アメリカ:自然史と超自然史』 ベーシックブックス 。ISBN 978-0-465-05299-8 。↑ Stow, Adam; Nyqvist, Marina J.; Gozlan, Rodolphe E.; Cucherousset, Julien; Britton, J. Robert (2012). "Behavioural Syndrome in a Solitary Predator Is Independent of Body Size and Growth Rate" . PLOS ONE . 7 (2) e31619. Bibcode : 2012PLoSO...731619N . doi : 10.1371/ journal.pone.0031619 . PMC 3282768. PMID 22363687 . ↑ 「クモはどのように狩りをするのか?」 。アメリカ自然史博物館。2014年8月25日。 2018年 9月5日 閲覧 。 ↑ Weseloh, Ronald M.; Hare, J. Daniel (2009). "捕食/捕食性昆虫". 昆虫百科事典 (第2 版). pp. 837–839 . doi : 10.1016/B978-0-12-374144-8.00219-8 . ISBN 978-0-12-374144-8 。↑ Bar-Yam. 「捕食者と被食者の関係」 . ニューイングランド複雑系研究所. 2018年 9月7日 取得 . 1 2 3 「捕食者と被食者:適応」 (PDF) 。ロイヤル・サスカチュワン博物館。2012年。 2018年4月3日に オリジナル (PDF)からアーカイブ 。 2018年 4月19日 に取得。 ↑ Vermeij, Geerat J. (1993). Evolution and Escalation: An Ecological History of Life . Princeton University Press . pp. 11 and passim. ISBN 978-0-691-00080-0 。↑ Getz, WM (2011). "バイオマス変換ウェブは消費者-資源モデリングへの統一的アプローチを提供する" . Ecology Letters . 14 (2): 113– 24. Bibcode : 2011EcolL..14..113G . doi : 10.1111/j.1461-0248.2010.01566.x . PMC 3032891 . PMID 21199247 . ↑ シドロヴィッチ、ヴァディム(2011)。脊椎動物の捕食者-被食者群集の分析:ベラルーシの 移行 期混交林地帯におけるヨーロッパ森林地帯内の研究 。Tesey。p. 426。ISBN 978-985-463-456-2 。↑ アンジェリチ、フランチェスコ M. (2015). 問題のある野生生物:学際的アプローチ . Springer. p. 160. ISBN 978-3-319-22246-2 。↑ Hayward, MW; Henschel, P.; O'Brien, J.; Hofmeyr, M.; Balme, G.; Kerley, GIH (2006). "ヒョウ ( Panthera pardus ) の獲物選好". Journal of Zoology . 270 (2): 298– 313. doi : 10.1111/j.1469-7998.2006.00139.x . ↑ Pulliam, H. Ronald (1974). "On the Theory of Optimal Diets". The American Naturalist . 108 (959): 59–74 . Bibcode : 1974ANat..108...59P . doi : 10.1086/282885 . S2CID 8420787 . ↑ Sih, Andrew; Christensen, Bent (2001). "最適食餌理論:いつ機能し、いつ、なぜ失敗するのか?". Animal Behaviour . 61 (2): 379–390 . Bibcode : 2001AnBeh..61..379S . doi : 10.1006/anbe.2000.1592 . S2CID 44045919 . ↑ Sprules, W. Gary (1972). "高地動物プランクトン群集に対するサイズ選択的捕食と食物競争の影響". Ecology . 53 (3): 375– 386. Bibcode : 1972Ecol...53..375S . doi : 10.2307/1934223 . JSTOR 1934223 . ↑ Owen-Smith, Norman; Mills, MGL (2008). "アフリカの大型哺乳類の食物網における捕食者と被食者のサイズの関連性" . Journal of Animal Ecology . 77 (1): 173– 183. Bibcode : 2008JAnEc..77..173O . doi : 10.1111/j.1365-2656.2007.01314.x . hdl : 2263/9023 . PMID 18177336 . ↑ コット 1940、12-13 ページ ↑ Lloyd JE (1965). "Aggressive Mimicry in Photuris: Firefly Femmes Fatales". Science . 149 (3684): 653– 654. Bibcode : 1965Sci...149..653L . doi : 10.1126/science.149.3684.653 . PMID 17747574 . S2CID 39386614 . ↑ フォーブス、ピーター(2009)。 『惑わされ欺かれて:模倣とカモフラージュ 』イェール大学出版局、 134ページ 。ISBN 978-0-300-17896-8 。↑ ベスター、キャスリーン(2025年5月2日)。 「縞模様のカエルアンコウ」 。 フロリダ博物館 。フロリダ大学。 2025年 7月12日 取得 。 ↑ Ruppert, Edward E.; Fox, Richard S.; Barnes, Robert D. (2004). Invertebrate Zoology (7th ed.). Cengage Learning. pp. 153–154 . ISBN 978-81-315-0104-7 。↑ Cetaruk, Edward W. (2005). "ガラガラヘビとその他のクサリヘビ科の ヘビ". Brent, Jeffrey (編). Critical care toxicology: diagnosis and management of the critically poisoned patient . Elsevier Health Sciences. p. 1075. ISBN 978-0-8151-4387-1 。↑ Barceloux, Donald G. (2008). Medical Toxicology of Natural Substances: Foods, Fungi, Medicinal Herbs, Plants, and Venomous Animals . Wiley. p. 1028. ISBN 978-0-470-33557-4 。↑ Li, Min; Fry, BG; Kini, R. Manjunatha (2005). "卵のみの食事:マーブルウミヘビ (Aipysurus eydouxii) の毒素プロファイルの変化と生態への影響" . Journal of Molecular Evolution . 60 (1): 81– 89. Bibcode : 2005JMolE..60...81L . doi : 10.1007/s00239-004-0138-0 . PMID 15696370 . S2CID 17572816 . ↑ Castello, ME; A. Rodriguez-Cattaneo; PA Aguilera; L. Iribarne; AC Pereira; AA Caputi (2009). "弱電気魚 Gymnotus coropinae (Hoedeman) における波形生成: 電気器官と電気器官放電" . Journal of Experimental Biology . 212 (9): 1351– 1364. Bibcode : 2009JExpB.212.1351C . doi : 10.1242/jeb.022566 . PMID 19376956 . ↑ Feulner, PG; M. Plath; J. Engelmann; F. Kirschbaum; R. Tiedemann (2009). "Electrifying love: electric fish use species-specific discharge for mate recognition" . Biology Letters . 5 (2): 225–228 . Bibcode : 2009BiLet...5..225F . doi : 10.1098/rsbl.2008.0566 . PMC 2665802. PMID 19033131 . ↑ Catania, Kenneth C. (2015). "デンキウナギは高電圧を使って素早く動く獲物を追跡する" . Nature Communications . 6 (1) 8638. Bibcode : 2015NatCo...6.8638C . doi : 10.1038/ncomms9638 . PMC 4667699 . PMID 26485580 . ↑ クレイマー、ベルント (1996). 魚類の電気受容とコミュニケーション . 第 42巻. レーゲンスブルク大学. doi : 10.5283/epub.2108 . ISBN 978-3-437-25038-5 。↑ Karasov, William H.; Diamond, Jared M. (1988). "消化における生理学と生態学の相互作用". BioScience . 38 (9): 602– 611. Bibcode : 1988BiSci..38..602K . doi : 10.2307/1310825 . JSTOR 1310825 . ↑ Ruxton、Sherratt 、 Speed 2004 、pp. vii–xii ↑ カロ 2005、67-114 頁 ↑ Merilaita, Sami; Scott-Samuel, Nicholas E.; Cuthill, Innes C. (2017年5月22日). "カモフラージュの仕組み" . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 372 (1724). doi : 10.1098/rstb.2016.0341 . PMC 5444062 . PMID 28533458 . ↑ カロ 2005、13-15 ページ ↑ Bergstrom, CT; Lachmann, M. (2001). "警戒音は捕食者に対する警戒のコストのかかる信号である: 用心深いヤブチメドリのゲーム". Animal Behaviour . 61 (3): 535– 543. Bibcode : 2001AnBeh..61..535B . doi : 10.1006/anbe.2000.1636 . S2CID 2295026 . ↑ Getty, T. (2002). "The discriminating babbler meets the optimal diet hawk". Animal Behaviour . 63 (2): 397– 402. Bibcode : 2002AnBeh..63..397G . doi : 10.1006/anbe.2001.1890 . S2CID 53164940 . ↑ コット 1940、241 ~307 ページ ↑ Bowers, MD; Brown, Irene L.; Wheye, Darryl (1985). "Bird Predation as a Selective Agent in a Butterfly Population" . Evolution . 39 (1): 93– 103. Bibcode : 1985Evolu..39...93B . doi : 10.1111/j.1558-5646.1985.tb04082.x . PMID 28563638 . S2CID 12031679 . ↑ Berenbaum, MR (1995年1月3日). 「防衛の化学:理論と実践」 . 米国科学アカデミー紀要 . 92 (1): 2– 8. Bibcode : 1995PNAS...92....2B . doi : 10.1073/pnas.92.1.2 . PMC 42807 . PMID 7816816 . ↑ Ruxton、Sherratt 、 Speed 2004 、pp. 70–81 ↑ カロ 2005、663 ~ 684 ページ ↑ ボーチャンプ 2012、83 ~88 ページ ↑ クラウス、イェンス;ラクストン、グレアム・D.(2002年10月10日)『 集団生活』 オックスフォード大学出版局、 13~ 15頁 。ISBN 978-0-19-850818-2 。↑ Ruxton、Sherratt 、 Speed 2004 、pp. 54–55 ↑ Dominey, Wallace J. (1983). "集団で営巣する魚類、特にブルーギル ( Lepomis macrochirus ) におけるモビング行動". Copeia . 1983 (4): 1086– 1088. Bibcode : 1983Copei1983.1086D . doi : 10.2307/1445113 . JSTOR 1445113 . ↑ Brodie, Edmund D. (2009年11 月3日). "毒素と毒液" . Current Biology . 19 (20): R931– R935. Bibcode : 2009CBio...19.R931B . doi : 10.1016/j.cub.2009.08.011 . PMID 19889364. S2CID 9744565 . ↑ コット 1940、368 ~389 ページ ↑ Merilaita, Sami; Vallin, Adrian; Kodandaramaiah, Ullasa; et al. (2011年7月26日). "クジャクチョウの眼状紋の数と、経験の浅い捕食者に対する威嚇効果" . Behavioral Ecology . 22 (6): 1326– 1331. doi : 10.1093/beheco/arr135 . ↑ Cumming, Jeffrey M.; Sinclair, Bradley J.; Triplehorn, Charles A.; Aldryhim, Yousif; Galante, Eduardo; Marcos-Garcia, Ma Angeles; Edmunds, Malcolm; Edmunds, Malcolm; Lounibos, L. Phillip; Frank, J. Howard; Showler, Allan T.; Yu, Simon J.; Capinera, John L.; Heppner, John B.; Philogène, Bernard JR; Lapointe, Stephen L.; Capinera, John L.; Capinera, John L.; Nayar, Jai K.; Goettel, Mark S.; Nation, James L.; Heppner, John B.; Negron, Jose F.; Heppner, John B.; Kondratieff, Boris C.; Schöning, Caspar; Stewart, Kenneth W.; Aldryhim, Yousif; Heppner, John B.; Hangay, George (2008). 「威嚇行動」. 昆虫学百科事典 . pp. 1173–1174 . doi : 10.1007/978-1-4020-6359-6_863 . ISBN 978-1-4020-6242-1 。↑ Caro 2005 、pp. v–xi、4–5 ↑ カロ 2005、413-414 ページ ↑ Jacobs & Bastian 2017 、p. 4 ↑ バルボサ、ペドロ;カステリャノス、イグナシオ(2005)。捕食者 と 被食者の相互作用の生態学 。オックスフォード大学出版局。78 ページ 。ISBN 978-0-19-987454-5 。↑ Janis, CM; Wilhelm, PB (1993). 「第三紀に哺乳類の追跡型捕食者は存在したのか? オオカミのアバターとのダンス」。 哺乳類 進化 ジャーナル 。1 ( 2): 103– 125。doi : 10.1007/bf01041590 。S2CID 22739360 。 1 2 3 ドーキンス、リチャード ; クレブス、JR (1979). 「種間および種内の軍拡競争」。Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences . 205 (1161): 489– 511. Bibcode : 1979RSPSB.205..489D . doi : 10.1098/rspb.1979.0081 . PMID 42057 . S2CID 9695900 . 1 2 Abrams, Peter A. (1986 年 11 月). 「捕食者から獲物へ、獲物から捕食者への適応反応: 軍拡競争のアナロジーの失敗」 . Evolution . 40 (6): 1229–1247 . doi : 10.1111/j.1558-5646.1986.tb05747.x . PMID 28563514 . S2CID 27317468 . 1 2 3 4 5 Brodie, Edmund D. (1999年7月). "捕食者と被食者の軍拡競争" . BioScience . 49 (7): 557– 568. doi : 10.2307/1313476 . JSTOR 1313476 . ↑ Vermeij, GJ (1994年11月). "種間の進化的相互作用:選択、エスカレーション、および共進化". Annual Review of Ecology and Systematics . 25 (1): 219–236 . Bibcode : 1994AnRES..25..219V . doi : 10.1146/annurev.es.25.110194.001251 . ↑ Jacobs & Bastian 2017 、p. 8 ↑ Jacobs & Bastian 2017 、p. 107 ↑ Sheriff, Michael J.; Peacor, Scott D.; Hawlena, Dror; Thaker, Maria; Gaillard, Jean-Michel (2020). "非消費型捕食者が被食者個体数に及ぼす影響:証拠の不足" . Journal of Animal Ecology . 89 (6): 1302– 1316. Bibcode : 2020JAnEc..89.1302S . doi : 10.1111/1365-2656.13213 . PMID 32215909 . ↑ Preisser, Evan L.; Bolnick, Daniel I.; Benard, Michael F. (2005). "Scared to Death? The Effects of Intimidation and Consumption in Predator–Prey Interactions". Ecology . 86 (2): 501– 509. Bibcode : 2005Ecol...86..501P . doi : 10.1890/04-0719 . ISSN 0012-9658 . 1 2 Peckarsky, Barbara L.; Abrams, Peter A.; Bolnick, Daniel I.; Dill, Lawrence M.; Grabowski, Jonathan H.; Luttbeg, Barney; Orrock, John L.; Peacor, Scott D.; Preisser, Evan L.; Schmitz, Oswald J.; Trussell, Geoffrey C. (2008 年 9 月). "古典の再考: 捕食者と被食者の相互作用の教科書例における非消費効果の検討" . Ecology . 89 (9): 2416– 2425. Bibcode : 2008Ecol...89.2416P . doi : 10.1890/07-1131.1 . PMID 18831163 . ↑ リンデマン、レイモンド L. (1942). "生態学の栄養動態的側面". Ecology . 23 (4): 399– 417. Bibcode : 1942Ecol...23..399L . doi : 10.2307/1930126 . JSTOR 1930126 . ↑ Ordiz, Andrés; Bischof, Richard; Swenson, Jon E. (2013). "大型肉食動物は救うが、頂点捕食者は失われるのか? . Biological Conservation . 168 : 128– 133. Bibcode : 2013BCons.168..128O . doi : 10.1016/j.biocon.2013.09.024 . hdl : 11250/2492589 . ↑ Pimm, SL; Lawton, JH (1978). "On feeding on more than one trophic level". Nature . 275 (5680): 542– 544. Bibcode : 1978Natur.275..542P . doi : 10.1038/275542a0 . S2CID 4161183 . ↑ Fedriani, Jose M.; Fuller, Todd K.; Sauvajot, Raymond M.; York, Eric C. (2000 年 10 月). "3 種の同所性肉食動物間の競争と種内捕食" . Oecologia . 125 (2): 258– 270. Bibcode : 2000Oecol.125..258F . doi : 10.1007/s004420000448 . hdl : 10261/54628 . PMID 24595837 . S2CID 24289407 . ↑ 「生態系におけるエネルギー伝達」 ナショナル ジオグラフィック 。2023年2月18日。 2023年 2月18日 取得 。 ↑ Bond, WJ (2012). "11. キーストーン種". Schulze, Ernst-Detlef; Mooney, Harold A. (編). 生物多様性と生態系機能 . Springer. p. 237. ISBN 978-3-642-58001-7 。↑ ボトキン、D.、ケラー、E. (2003). 環境科学:生きている惑星としての地球 . ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. p. 2. ISBN 978-0-471-38914-9 。1 2 Ripple, William J.; Beschta, Robert L. (2004). "オオカミと恐怖の生態学:捕食リスクは生態系を構造化できるか?" . BioScience . 54 (8): 755. doi : 10.1641/0006-3568(2004)054 [ 0755:WATEOF ] 2.0.CO ; 2 . ↑ニール 、 ディック(2004)。 個体群生物学入門 。ケンブリッジ大学出版局。68-69 頁 。ISBN 978-0-521-53223-5 。↑ Nelson, Erik H.; Matthews, Christopher E.; Rosenheim, Jay A. (2004年7月). "捕食者は被食者の行動変化を誘発することで被食者個体群の増加を抑制する" (PDF) . Ecology . 85 (7): 1853– 1858. Bibcode : 2004Ecol...85.1853N . doi : 10.1890/03-3109 . JSTOR 3450359 . ↑ Krebs, Charles J.; Boonstra, Rudy; Boutin, Stan; Sinclair, ARE (2001). "ユキウサギの10年周期を動かすものは何か?" . BioScience . 51 (1): 25. doi : 10.1641/0006-3568(2001)051 [ 0025:WDTYCO ] 2.0.CO ; 2 . hdl : 1807/359 . ↑ Krebs, Charley; Myers, Judy (2014年7月12日)。 「ユキウサギの10年周期 ― 教訓的な物語」 。Ecological rants 。ブリティッシュコロンビア大学。 2018年 10月2日 取得 。 ↑ 「捕食 者 とその獲物」 。BBC Bitesize。BBC 。 2012年5月2日の オリジナル からアーカイブ。 2015年 10月7日 取得 。 ↑ Goel, Narendra S.; Maitra, SC; Montroll, EW (1971). On the Volterra and Other Non-Linear Models of Interacting Populations . Academic Press. ISBN 978-0-12-287450-5 。1 2 レヴィン、サイモン A.、カーペンター、スティーブン R.、ゴッドフレイ、H. チャールズ J.、キンジグ、アン P.、ロロー、ミシェル、ロソス、ジョナサン B.、ウォーカー、ブライアン、ウィルコブ、デイビッド S. (2009). プリンストン生態学ガイド . プリンストン大学出版局. pp. 204 –209. ISBN 978-1-4008-3302-3 。↑ マードック、ウィリアム・W.、ブリッグス、シェリル・J.、ニスベット、ロジャー・M. (2013). 消費者と資源のダイナミクス . プリンストン大学出版局. p. 39. ISBN 978-1-4008-4725-9 。↑ Nowak, Martin; May, Robert M. (2000). Virus Dynamics: Mathematical Principles of Immunology and Virology . Oxford University Press. p. 8. ISBN 978-0-19-158851-8 。↑ Genovart, M.; Negre, N.; Tavecchia, G.; Bistuer, A.; Parpal, L.; Oro, D. (2010). "若くて弱い者や病弱な者:捕食による自然選択の証拠" . PLOS ONE . 5 (3) e9774. Bibcode : 2010PLoSO...5.9774G . doi : 10.1371/journal.pone.0009774 . PMC 2841644 . PMID 20333305 . ↑ ロックウッド 2009 、p. 281 ↑ ロックウッド 2009 、p. 246 ↑ ロックウッド 2009 、pp. 271–272 ↑ ロックウッド 2009 、p. 272–273 1 2 Cushing, JM (2005年3月30日). 「書評: 個体群生物学における数学」 . アメリカ数学会報 . 42 (4): 501–506 . doi : 10.1090/S0273-0979-05-01055-4 . ↑ Thieme, Horst R. (2003). Mathematics in Population Biology . Princeton University Press. ISBN 978-0-691-09291-1 。↑ Kozlov, Vladimir; Vakulenko, Sergey (2013年7月3日). "Lotka–Volterra系におけるカオスについて:解析的アプローチ". Nonlinearity . 26 (8): 2299– 2314. Bibcode : 2013Nonli..26.2299K . doi : 10.1088/0951-7715/26/8/2299 . S2CID 121559550 . ↑ Sih, Andrew (1987). "Prey refuges and predator-prey stability". Theoretical Population Biology . 31 (1): 1– 12. Bibcode : 1987TPBio..31....1S . doi : 10.1016/0040-5809(87)90019-0 . ↑ McNair, James N (1986). "The effects of refuges on predator-prey interactions: A reconsideration". Theoretical Population Biology . 29 (1): 38–63 . Bibcode : 1986TPBio..29...38M . doi : 10.1016/0040-5809(86)90004-3 . PMID 3961711 . ↑ Berryman, Alan A.; Hawkins, Bradford A.; Hawkins, Bradford A. (2006). "The refuge as an integrating concept in ecology and evolution". Oikos . 115 (1): 192– 196. Bibcode : 2006Oikos.115..192B . doi : 10.1111/j.0030-1299.2006.15188.x . ↑クレスマン、ロス ; ガライ、ヨーゼフ( 2009)。 「 捕食者-被食者避難システム:生態系における進化的安定性」。Theoretical Population Biology。76 ( 4 ) : 248–57。Bibcode : 2009TPBio..76..248C。doi : 10.1016 /j.tpb.2009.08.005。PMID 19751753 。 ↑ Abrams, PA (2000). "捕食者と被食者の相互作用の進化:理論と証拠". Annual Review of Ecology and Systematics . 31 (1): 79– 105. Bibcode : 2000AnRES..31...79A . doi : 10.1146/annurev.ecolsys.31.1.79 . 1 2 グリマルディ、デイビッド ; エンゲル、マイケル S. (2005). 昆虫の進化 . ケンブリッジ大学出版局. pp. 155–160 . ISBN 978-0-521-82149-0 。↑ Grant, SWF; Knoll, AH; Germs, GJB (1991). "Probable Calcified Metaphytes in the Latest Proterozoic Nama Group, Namibia: Origin, Diagenesis, and Implications". Journal of Paleontology . 65 (1): 1– 18. Bibcode : 1991JPal...65....1G . doi : 10.1017/S002233600002014X . JSTOR 1305691. PMID 11538648. S2CID 26792772 . ↑ Awramik, SM (19 November 1971). "先カンブリア時代の柱状ストロマトライトの多様性:後生動物の外観の反映". Science . 174 (4011): 825– 827. Bibcode : 1971Sci...174..825A . doi : 10.1126/science.174.4011.825 . PMID 17759393 . S2CID 2302113 . ↑ Stanley, Steven M. (2008). "海底では捕食が競争に打ち勝つ". Paleobiology . 34 (1): 1– 21. Bibcode : 2008Pbio...34....1S . doi : 10.1666/07026.1 . S2CID 83713101 . ↑ Loron, Corentin C.; Rainbird, Robert H.; Turner, Elizabeth C.; Wilder Greenman, J.; Javaux, Emmanuelle J. (2018). "真核生物のマクロ進化に対する選択的捕食の影響:カナダ北極圏からの証拠". Emerging Topics in Life Sciences . 2 (2): 247– 255. doi : 10.1042/ETLS20170153 . PMID 32412621 . S2CID 92505644 . 1 2 Dunn, FS; Kenchington, CG; Parry, LA; Clark, JW; Kendall, RS; Wilby, PR (2022年7月25日). "英国チャーンウッド森林のエディアカラ紀の冠群刺胞動物" . Nature Ecology & Evolution . 6 (8): 1095– 1104. Bibcode : 2022NatEE...6.1095D . doi : 10.1038/s41559-022-01807-x . PMC 9349040 . PMID 35879540 . ↑ ケリー、パトリシア(2003)。 化石記録における捕食者と被食者の相互作用 。スプリンガー。pp. 113–139、141–176 、および随所 。ISBN 978-1-4615-0161-9 OCLC 840283264 ↑ Daley, Allison C. (2013). "Anomalocaridids" . Current Biology . 23 (19): R860– R861. Bibcode : 2013CBio...23.R860D . doi : 10.1016/j.cub.2013.07.008 . PMID 24112975 . ↑ Anderson, PSL; Westneat, M. (2009). "Dunkleosteus terrelli (Arthrodira, Placodermi) の摂食運動学の生体力学的モデル". Paleobiology . 35 (2): 251– 269. Bibcode : 2009Pbio...35..251A . doi : 10.1666/08011.1 . S2CID 86203770 . ↑ Carr, Robert K. (2010). "ダンクルオステウス・テレッリ(板皮類:節頸亜目)の古生態学" . Kirtlandia . 57 : 36– 45. ↑ Sampson, Scott D.; Loewen, Mark A. (2005年6月27日). "ユタ州上部白亜紀(マーストリヒチアン期)ノースホーン層からのティラノサウルス・レックス:生物地理学的および古生態学的意義". Journal of Vertebrate Paleontology . 25 (2): 469–472 . doi : 10.1671/0272-4634(2005)025 [ 0469:TRFTUC ] 2.0.CO ; 2 . S2CID 131583311 . ↑ Darimont, CT; Fox, CH; Bryan, HM; Reimchen, TE (20 August 2015). "The unique ecology of human predators". Science . 349 (6250): 858– 860. Bibcode : 2015Sci...349..858D . doi : 10.1126/science.aac4249 . PMID 26293961 . S2CID 4985359 . ↑ ガブリエル、オットー;フォン・ブラント、アンドレス(2005)。 世界の魚の捕獲方法 。 ブラックウェル。ISBN 978-0-85238-280-6 。↑ グリフィン、エマ(2008)。 『血のスポーツ:1066年以降のイギリスにおける狩猟』 イェール大学出版局 。ISBN 978-0-300-14545-8 。↑ キング、リチャード・J.(2013年10月1日)。 『悪魔の鵜:自然史』 ニューハンプシャー大学出版局、 9ページ 。ISBN 978-1-61168-225-0 。↑グレイザー 、 フィリップ (1998)。 鷹狩りと鷹狩り 。バッツフォード。ISBN 978-0-7134-8407-6 。↑ Aegerter, James; Fouracre, David; Smith, Graham C. (2017). Olsson, I Anna S (編). "英国全土のペットの猫と犬の個体群の構造と密度の最初の推定" . PLOS ONE . 12 (4) e0174709. Bibcode : 2017PLoSO..1274709A . doi : 10.1371/journal.pone.0174709 . PMC 5389805 . PMID 28403172 . ↑ 米国動物愛護協会。 「米国のペット飼育統計」 。 2012年 4月27日 取得 。 ↑ Liebenberg, Louis ( 2008). "The relevance of persistence hunting to human evolution". Journal of Human Evolution . 55 (6): 1156–1159 . Bibcode : 2008JHumE..55.1156L . doi : 10.1016/j.jhevol.2008.07.004 . PMID 18760825 . ↑ 「考えさせられる食べ物」 (PDF) 。 哺乳類の生活 。 英国放送協会 。2002年10月31日。 ↑フリント 、 メアリー・ルイーズ、ドライスタット、スティーブ・H. (1998). 『天敵ハンドブック:生物的害虫防除の図解ガイド 』カリフォルニア大学出版局。ISBN 978-0-520-21801-7 。↑ ジョンストン、キース・M. (2013). サイエンス・フィクション映画:批評的入門 . バーグ出版社 . p. 98. ISBN 978-0-85785-056-0 。↑ ニュービー、リチャード(2018年5月13日) 「『プレデター』はついにふさわしい続編を迎えるのか?」 ハリウッド ・リポーター。 2018年 9月7日 閲覧 。 ↑ シャッツ、トーマス。「ニューハリウッド」。 映画ブロックバスター 。p. 25 。 出典: Stringer, Julian (2003). Movie Blockbusters . Routledge . pp. 15–44 . ISBN 978-0-415-25608-7 。↑ デイヴィソン、ピーター(2002 年 12 月 1 日)。 「捕食者と被食者|テッド・ヒューズ選集 1957–1994」 。 ニューヨーク・タイムズ 。2018年 10 月 5 日 閲覧 。 ヒューズの初期の詩集には、魚や鳥、野原や森の獣、捕食者と被食者の力強い具現化など、驚くほど多くの詩が収められていた。ヒューズは学生時代に文学ではなく人類学を専攻しており、詩を紙に書き留める前に、瞑想によって前意識のトランス状態に入ることを選んだ。彼の詩は、初期のものも後期のものも、生き物の関係に入り込み、動物の意識に近づいていく。 「思考する狐」、 「エスターの雄猫」、 「パイク」。 ↑ グールド、スティーブン・ジェイ (1995)。「歯と爪の百年祭」。 干し草の中の恐竜 。ハーモニーブックス 。63-75 ページ 。ISBN 978-0-517-70393-9 。1 2 3 4 5 6 Wallner, Astrid (2005 年 7 月 18 日). 「神話における捕食者の役割」 . Waldwissen . WaldWissen 森林管理情報。2018 年 10 月 5 日の オリジナルからアーカイブ済み。2018 年 10 月 5 日 取得 。 Wallner, A. (1998) Die Bedeutung der Raubtiere in der Mythologie: Ergebnisse einer Literaturstudie より翻訳。 – インフ.bl. Forsch.bereiches Landsch.ökol。 39:4-5。↑ Kellert, Stephen R.; Black, Matthew; Rush, Colleen Reid; Bath, Alistair J. (1996). "北米における人間の文化と大型肉食動物の保護". Conservation Biology . 10 (4): 977–990 . Bibcode : 1996ConBi..10..977K . doi : 10.1046/j.1523-1739.1996.10040977.x .
情報源 ボーチャンプ、ガイ(2012)。社会性捕食:集団生活が捕食者と被食者にもたらす利益 。エルゼビア。ISBN 978-0-12-407654-9 。 Bell, WJ (2012).探索行動:資源発見の行動生態学 . Springer Netherlands. ISBN 978-94-011-3098-1 。 カロ、ティム (2005)。鳥類と哺乳類の捕食者に対する防御 。シカゴ大学出版局。ISBN 978-0-226-09436-6 。コット、ヒュー・B. (1940).動物の適応的体色 . メシュエン. OCLC 974070031 . ジェイコブス、デイビッド・スティーブ、バスティアン、アンナ(2017)。捕食者と被食者の相互作用:コウモリとその被食者の共進化 。シュプリンガー。ISBN 978-3-319-32492-0 。 ロックウッド、ラリー・L. (2009).個体群生態学入門 . ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. p. 281. ISBN 978-1-4443-0910-2 。 Ruxton, Graeme D. ; Sherratt, Tom N. ; Speed, Michael P. (2004).攻撃の回避:隠蔽、警告信号、擬態の進化生態学 。オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-852859-3 。
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