.jpg/500px-Acrocephalus_arundinaceus_nest_(cropped).jpg)
鳥の巣は、鳥が卵を産み、抱卵し、子育てをする場所である。この用語は、一般的には鳥自身が作った特定の構造物、例えばアメリカムシクイやヨーロッパクロウタドリの草で覆われたカップ状の巣、またはモンテスマオロペンドラやムラサキイロチョウの精巧に編まれた吊り下げ式の巣を指すが、それでは定義が厳しすぎる。種によっては、巣は単に砂に掘った浅い窪みであるが、他の種では、折れた枝によってできた節穴、地面に掘った巣穴、木に穴をあけた部屋、植物と土の巨大な腐った山、乾燥した唾液で作った棚、または入り口のトンネルがある泥のドームである。最も小さな鳥の巣は、一部のハチドリのもので、直径わずか2cm(0.8インチ)、高さ2~3cm(0.8~1.2インチ)の小さなカップ状のものである。[1]一方、ヒメドリが作る巣塚は直径11メートル(36フィート)以上、高さ5メートル(16フィート)近くになるものもあります。[2]鳥の巣の研究はカリロジーとして知られています。
すべての鳥類が巣を作るわけではない。一部の種は地面や岩棚に直接卵を産み、一方、寄生鳥は他の鳥の巣に卵を産み、知らないうちに「里親」に子育てをさせる。巣は主に繁殖のために使用されるが、非繁殖期にねぐらとして再利用されることもあり、一部の種はねぐらのためだけに特別な寮の巣やねぐらの巣(または冬巣)を作る。 [3]ほとんどの鳥は毎年新しい巣を作るが、古い巣を改修する鳥もいる。[4]一部のワシの大きな巣箱(または巣室)は、数年間使用され、改修されてきたプラットフォームの巣である。
巣作りをする種の大半では、メスが巣作りのほとんどまたは全てを行うが、他の種では両方のパートナーが協力する。時にはオスが巣を作り、メスが裏地を張ることもある。[5] [6]しかし、一夫多妻の種の中には、オスが巣作りのほとんどまたは全てを行うものもある。巣は、ハタオリドリのように求愛ディスプレイの一部となることもある。これらの種のメスは、良い巣の場所を選んで維持し、質の高い巣を作る能力を理由に選ばれるのかもしれない。種によっては、以前のひなから生まれた幼鳥が成鳥の 助手として働くこともある。
タイプ

すべての鳥類が巣を作ったり、巣を使ったりするわけではない。例えば、ウミガラス、ハシブトウミガラス、オオウミガラスなどの一部のウミガラスは、繁殖場所として利用する狭い岩棚に直接卵を産む。[7]これらの種の卵は一端が尖っていて、邪魔されると円を描いて転がる。崖から転がり落ちないようにする巣がないため、これは成長中の卵の生存に非常に重要である。おそらく保護されていない卵は脆弱であるため、これらのウミガラスの親鳥はめったに卵を放置しない。[8]巣の場所と構造は、地元の地形やその他の非生物的要因に強く影響される。[9]
キングペンギンとコウテイペンギンも巣を作らず、代わりに足と下腹部の皮膚のひだの間に卵や雛を挟む。そのため、抱卵中に動き回ることができるが、実際に定期的に動き回るのはコウテイペンギンだけである。コウテイペンギンは南極の冬の最も厳しい時期に繁殖し、その機動力により巨大な群れを形成することができ、この季節の非常に強い風と低温に耐えることができる。体温を共有する能力がなければ(密集した群れの中心の温度は周囲の気温より10℃も高くなることがある)、ペンギンは暖かく過ごすためにはるかに多くのエネルギーを費やし、繁殖の試みはおそらく失敗するだろう。[10]
岩の裂け目に巣を作る種の中には、クロウミツバメ、ウミガラス、ワシミミズク、モリフクロウなどがあり、岩の裂け目や岩の間の隙間という比較的安全な場所に卵を産むが、巣の材料にはならない。[11] [12] タチヨタカは、折れた切り株の上や枝の浅い窪み(通常は上向きの枝が枯れて落ち、小さな傷や節穴が残った場所)に直接卵を産む。[13] 新世界のコウウチョウ、ミツオシギ、旧世界やオーストラリアのカッコウの多くなどの寄生虫は、他の種の活動中の巣に卵を産む。[14] [15] [16]
削る
最も単純な巣の構造はスクレイプで、これは土や植物に浅くくぼんだものである。[17]このタイプの巣は、卵が転がらないように十分な深さの縁が通常付いており、植物の破片、小石、貝殻の破片、羽毛などで覆われることもある。[ 18 ]これらの材料は卵をカモフラージュしたり、ある程度の断熱効果を発揮したりする。また、卵を所定の位置に保つのにも役立ち、巣が誤って浸水した場合に卵が泥や砂に沈むのを防ぐこともできる。[19]ダチョウ、ほとんどのシギ科の鳥、多くのカモ、ほとんどの海岸鳥、ほとんどのアジサシ、一部のハヤブサ、キジ、ウズラ、ヤマウズラ、ノガン、サケイなどがスクレイプ巣を作る種である。
スクレープ巣の卵や幼鳥、そしてそれを抱卵する成鳥は、より保護された巣の卵や幼鳥よりも捕食動物や自然環境にさらされている。それらは地上にあり、通常は開けた場所にあり、隠れるものがほとんどない。ほとんどの地上営巣性鳥類(スクレープ巣を使用するものを含む)の卵は、成鳥が覆っていないときにカモフラージュできるように隠蔽色になっている。実際の色は、一般的に卵が産みつけられた基質に対応している。[20]抱卵中の成鳥もうまくカモフラージュされる傾向があり、巣から追い出すのが難しい場合がある。ほとんどの地上営巣性種は、巣の周囲から潜在的な捕食動物を引き寄せる(または追い払う)ためによく発達した注意散漫ディスプレイを持っている。 [21]このタイプの巣を持つほとんどの種は、孵化するとすぐに巣を離れる早熟な幼鳥がいる。 [22]
寒冷な気候(北極圏や標高の高い地域など)では、スクレープ ネスト(巣)の深さが、成長中の卵の生存と卵を抱く親鳥の適応度の両方に決定的な影響を及ぼすことがあります。スクレープは、卵が冷たい風による対流冷却から保護される程度に深くなければなりませんが、卵と親鳥が地面の温度による冷却効果にあまりさらされない程度に浅くなければなりません。特に、永久凍土層が巣のわずか数センチ下まで上昇している場合はそうです。研究によると、スクレープ ネスト内の卵は、巣の横の地面に置かれた卵よりも 9% ゆっくりと熱が失われます。自然植物で覆われた巣では、熱損失はさらに 25% 減少します。[23]巣の裏張りの断熱要素は卵の生存に非常に重要であるようで、ケントチドリなどの一部の種は、実験的に変更された断熱レベルを 24 時間以内に調整前のレベルに回復します(必要に応じて材料を追加または削除します)。[24]

砂漠や塩原などの温暖な気候では、寒さよりも暑さが成長中の胚を殺すことがあります。そのような場所では、巣穴は浅く、非植物性物質(貝殻、羽毛、木の枝、土など)で覆われている傾向があり、[25]空気が卵の上を移動する際に対流冷却が起こります。ヨタカやアカオネッタイチョウなどの一部の種は、巣を部分的または完全に日陰にすることで巣の温度を下げるのに役立ちます。[26] [27]一部のシギ・チドリ類を含む他の種は、卵の上に立つと体で日陰を作ります。一部のシギ・チドリ類は、胸の羽毛を水に浸してから卵の上に座って、水分を補給し蒸発冷却を可能にします。[28]親鳥は、抱卵中に喉を鳴らしたり、抱卵を頻繁に交代したり、抱卵していないときは水の中に立ったりして、体温が上がりすぎないようにしています。[29]
掻き巣を作る技術は、種によって若干異なる。例えば、浜辺に巣を作るアジサシは、巣を作る場所として選んだ場所で体を揺らして巣を作る。[30] 一方、ハシブトガリドリは、腹ばいでゆっくり円を描きながら後方に砂を蹴り、足で掻き巣を作る。[31] ダチョウも、掻き巣を作るときには立ったまま行う。 [ 32]多くのシギ属は、枯れ葉を集めて茂みの下や木の根元の支柱の間に敷いた浅いマットの上に卵を産み、[33] カグーは、丸太、木の幹、または植物に寄りかかって枯れ葉を積み重ねた上に卵を産む。[34] マダラシギは、草地を足で踏み固めて平らにしてから卵を産む。一方、草地に巣を作る他の渉禽類は、上から発見されないように、植物を巣の上に折り曲げる。[35]多くのメスのカモ、特に北半球では、浅い巣穴に自分の胸から摘み取った羽毛や少量の植物を敷き詰めます。[36]巣穴を作る鳥類の中で、ミズオカモとエジプトチドリは巣穴の砂の中に卵を部分的に埋める習性がある点で独特です。[37]
マウンド

卵を埋めて孵化させる方法は、オーストラリアの ハシボソウギツネで最高潮に達します。ハシボソウギツネのいくつかの種は、土、枝、小枝、小枝、葉で巨大な塚を作り、腐った塊の中に卵を産みます。事実上巨大な堆肥の山であるこれらの塚から発生する熱が卵を温めて孵化させます。[1]巣の熱は、好熱菌類やその他の微生物の呼吸によって生じます。[38]これらの塚の大きさは本当に驚くべきもので、最も大きいもののいくつかは、100立方メートル(130立方ヤード)を超える物質を含み、おそらく50トン(45,000 kg)を超える重さがあり[38]、当初はアボリジニの貝塚であると考えられていました。 [39]
塚を作る種のほとんどでは、オスが巣作りと維持のほとんどまたはすべてを行う。オスは強い脚と足を使って、選んだ巣の場所の周囲から材料をかき集め、徐々に円錐形または鐘形の山を作っていく。このプロセスは、1日5〜7時間、1か月以上かかることがある。塚は通常、複数の繁殖期に再利用されるが、適切な量の熱を生成するために毎年新しい材料を追加する必要がある。メスは塚の温度が最適なレベルに達したときにのみ、巣に卵を産み始める。[40]

塚の温度と水分量はどちらも卵の生存と発育に非常に重要であるため、繁殖期(8か月ほど続くこともある)中、主にオスが両方とも注意深く調節する。[38] 鳥類学者は、オオカミは口の敏感な部分を使って塚の温度を測っているのではないかと考えている。繁殖期には毎日、オスは塚に穴を掘り、頭を突っ込む。[41]塚の中心温度が少し低ければ、オスは塚に新鮮な湿った物質を追加してかき混ぜる。高すぎる場合は、塚の上部を開けて余分な熱をいくらか逃がす。この定期的な監視により、塚の物質が圧縮されるのを防ぐこともできる。圧縮されると卵への酸素の拡散が妨げられ、孵化後にヒナが出てくるのが難しくなる。[40]他のハシボソウギシギよりも開けた森林に生息するマレーフクロウは、巣を暖めるためにも太陽を利用している。春と秋の涼しい時期には、正午に巣塚を開けて巣にたっぷりと含まれている砂を太陽の暖かい光線にさらし、その暖かい砂を寒い夜に卵の保温に使う。夏の暑い時期には、マレーフクロウは涼しい早朝の時間帯にのみ巣塚を開け、巣塚を完全に元通りにする前に余分な熱を逃がす。[42]最近のある研究では、オーストラリアのブラシターキーの孵化時の性比は巣塚の温度と強く相関しており、メスはより高い平均温度で孵化した卵から生まれた。[43]
フラミンゴは、異なるタイプの塚状の巣を作ります。くちばしを使って土を引っ張り、[44]高さ 15~46 cm (6~18 インチ) の円錐形の泥の山を作り、その上部に卵を 1 個入れる小さな窪みを作ります。[45]巣の高さは、巣が作られる基質によって異なります。粘土質の場所に作られた巣は、乾燥した場所や砂地の巣よりも平均して高くなります。[44]巣の高さと、巣の周囲にある円形の溝 (巣のために土を取り除いた結果) は、卵を水位の変動や地表の過度の熱から守るのに役立ちます。たとえば、東アフリカでは、巣の塚の頂上の温度は、周囲の地面よりも平均して約 20 °C (36 °F) 低くなります。[44]
オオバンの巨大な巣の土台は、つがいがくちばしを使って一つずつ集めた石で築いた塚である。重さが 450 g (約 1 ポンド) もあるこれらの石は、湖の浅瀬に落とされ、底部で 4 m 2 (43 平方フィート)、上部で 1 m 2 (11 平方フィート)、高さ 0.6 m (2.0 フィート)にもなる円錐形の山を作る。塚の石の総重量は 1.5 トン (1,400 kg) に近づくこともある。塚が完成すると、その上にかなり大きな水生植物のプラットフォームが構築される。構造全体は、通常、何年も再利用される。[46]
バロウ

穴掘り巣では土の役割が異なっている。ここでは卵と幼鳥、そしてほとんどの場合は抱卵中の親鳥が地中に保護されている。穴掘り巣を作る鳥のほとんどは自分で巣穴を掘るが、中には他の種が掘った巣穴を使うものもおり、これらは二次巣作り者として知られている。例えばアナホリフクロウはプレーリードッグ、ジリス、アナグマ、リクガメの巣穴を使うことがある。[47]中国固有のマユガラは地上巣作りをするげっ歯類の穴を使い[48]カワセミはウサギの巣穴に巣を作ることがある。[49]巣穴巣は高緯度の海鳥に特に多く見られ、寒さと捕食者の両方から身を守ることができる。[50] ツノメドリ、ミズナギドリ、一部のミズナギドリ類、ハチクイモドキ、ヒメハジロ、ほとんどのカワセミ、カニチドリ、ミヤマガラス、葉投げ鳥などは、穴を掘って巣を作る鳥類です。
穴を掘って営巣する種のほとんどは、垂直(またはほぼ垂直)の土の崖に水平のトンネルを掘り、トンネルの端に卵を飼う部屋を設ける。[51]トンネルの長さは基質と種によって異なる。例えば、シロツバメは50~90センチメートル(20~35インチ)の比較的短いトンネルを作るが、[52]穴を掘るインコのトンネルは3メートル(約10フィート)以上に及ぶこともある。[53]地上に営巣するパフバードなどの種の中には、平坦または緩やかな傾斜の土地を好み、入口のトンネルを地面に斜めに掘るものがある。[54]もっと極端な例では、ダルノーのゴシキドリは1メートル(39インチ)以上の深さの垂直のトンネルの縦穴を掘り、巣部屋を縦穴の底から少し高いところに掘る。この配置は、大雨の際に巣が浸水するのを防ぐのに役立つ。[55] バフブレストカワセミは、地面または木の上に生息するシロアリ塚の固まった泥の中に巣を掘ります。[49]特定の土壌タイプが特定の種に有利な場合があり、ハチクイのいくつかの種は侵入しやすい黄土土壌を好むと推測されています。 [56] [57]

鳥はくちばしと足を組み合わせて巣穴を掘ります。トンネルはくちばしで掘り始めます。鳥は地面を掘ってくぼみを作るか、崖の壁にある選んだ巣の場所に向かって飛んでいき、くちばしでそれを叩きます。後者の方法には危険がないわけではありません。そのような試みでカワセミが致命傷を受けたという報告があります。[49]くちばしでトンネルの材料を取り除く鳥もいれば、体を使ったり、片足または両足で土をシャベルでかき出す鳥もいます。メスのカワセミは長い尾を使って緩んだ土を取り除くことが知られています。[49]
一部の薄明薄暮性の ミズナギドリやミズナギドリは、密集したコロニー内で自分の巣穴を匂いで識別することができます。[58]シロエリハゲワシはコロニー内の巣の場所を学習し、雛が巣立つ直前までその巣に入れられた雛を受け入れます。[59]
巣穴に巣を作る種すべてが直接幼虫を抱くわけではない。一部のカワハギ科の種は、日光、地下の火山活動、または腐った木の根で卵が温められる砂地に穴を掘り、そこに卵を埋める。[1] [38]カニチドリも巣穴を使い、その暖かさにより卵を58時間も放置することができる。[60]
巣穴に巣を作る種の中には、捕食レベルがかなり高いものもある。例えば、アラスカのウッディド諸島では、 1977年の繁殖期にカワウソが島のウミツバメの約23%を食い尽くした。[61]巣穴に巣を作る種の中には、脆弱性が増すとコロニーを形成したり、捕食率の高い地域では通常よりもライバルのつがいの近くに巣を作ったりする種がいるという証拠もある。[62]
空洞

空洞巣は、典型的には生木または枯れ木にある部屋であるが、時には木生シダ[63]やサワロを含む大型サボテン[63]の幹にある。[64]熱帯地域では、空洞は樹上の昆虫の巣に掘られることがある。[ 65] [66]キツツキ、キヌバネドリ、一部のゴジュウカラ、多くのゴシキドリなど、比較的少数の種は、自分で空洞を掘ることができる。オウム、シジュウカラ、ルリツグミ、ほとんどのサイチョウ、一部のカワセミ、一部のフクロウ、一部のカモ、一部のヒタキなど、はるかに多くの種が、自然の空洞、または空洞を掘ることができる種が放棄した空洞を使用する。また、時には、空洞を掘る所有者から巣を奪うこともある。自分で巣穴を掘る種は「一次巣穴型」と呼ばれ、自然の巣穴や他の種が掘った巣穴を使う種は「二次巣穴型」と呼ばれます。一次巣穴型と二次巣穴型はどちらも巣箱(バードハウスとも呼ばれる)を使うように誘引されます。巣箱は自然の巣穴を模倣しており、自然の巣穴が不足している地域では種の生存に非常に重要な場合があります。[67]
キツツキはノミのような嘴を使って巣穴を掘り、その作業には平均して約2週間かかります。[64]巣穴は通常、枝の下向きの側に掘られます。これはおそらく、捕食者が巣に近づきにくくし、雨で巣が浸水する可能性を減らすためです。[68]また、傾いた幹や枝の下側の木材は、菌類による腐敗によって掘りやすくなるという証拠もあります。[68]ほとんどのキツツキは巣穴を1年だけ使用します。絶滅危惧種のアカゲラは例外で、巣穴を掘るのに2年ほどかかり、20年以上も再利用することがあります。[64]典型的なキツツキの巣には、幹の中の垂直の部屋につながる短い水平のトンネルがあります。部屋の大きさと形は種によって異なり、入り口の穴は通常、成鳥が通れる大きさだけです。掘削作業中に木片は除去されますが、ほとんどの種は卵を産む前に空洞の底に新鮮な木片を敷き詰めます。

キヌバネドリは非常に柔らかい枯れ木をかじって空洞を作り、巣を掘ります。一部の種は完全に密閉された部屋を作りますが(上向きの斜めの入り口トンネルを通ってアクセスします)、他の種(豪華な羽毛を持つ輝くケツァールなど)はより開いたニッチを作ります。[66]ほとんどのキヌバネドリの種では、雌雄ともに巣作りを手伝います。このプロセスには数か月かかることがあり、1組のつがいが適切な硬さの木や切り株を見つけるまでに数回の掘削を開始することがあります。
自然の空洞や古いキツツキの巣を利用する種は、空洞を草、苔、地衣類、羽毛、毛皮などの柔らかい素材で覆うことがあります。二次空洞に巣を作る鳥が特定の方向を向いた入り口の穴のある空洞を優先的に選ぶかどうかを調べる研究が数多く行われてきましたが、結論は出ていません。[69]一部の種は特定の方向を向いた穴を優先的に選ぶようですが、研究では(これまでのところ)異なる方向を向いた巣の間で巣立ち率に一貫した違いは示されていません。[69]
洞穴に生息する種は、捕食者が巣に侵入し、巣の中で自分と子どもが捕まって出られなくなるという危険と戦わなければならない。[70]こうした事態が起きる可能性を減らすために、さまざまな方法がある。アカゲラは巣の入り口周辺の樹皮を剥ぎ、穴の上下に井戸を掘る。生きている木に巣を作るため、そこから流れる樹脂がバリアとなり、ヘビが巣に近づけなくなる。[71] アカハラゴジュウカラは巣の入り口周辺に樹液を塗り、シロハラゴジュウカラは巣の周囲に悪臭のする昆虫をこすりつける。[72] ヨーロッパゴジュウカラは入り口の一部を泥で塞ぎ、大きさを小さくしたり、ときには部屋のトンネル部分を拡張したりする。ほとんどのメスのサイチョウは、泥(一部の種ではメスが持ち込んだもの)、食べ物の残り、そして自分自身の排泄物を組み合わせて入り口の穴を狭い隙間に狭め、空洞の巣の中に閉じこもります。[73]
いくつかの鳥は昆虫の巣を利用して卵を産む空洞を作ることが知られている。これには、アカゲラが樹上のアリの巣に巣を作ることや、カワセミがシロアリの巣を使うことなどが含まれる。[74]
カップ

カップ状の巣は内部が滑らかな半球形で、卵を収容するための深い窪みがある。ほとんどは草などの柔軟な材料で作られているが、泥や唾液で作られているものも少数ある。[75]多くのスズメ目の鳥と、ハチドリやアマツバメなどの少数の非スズメ目の鳥がこのタイプの巣を作る。

20以上のスズメ目の科に属する小鳥の種と、スズメ目以外の数種の鳥(Regulus属のほとんどのハチドリ、カワラヒワ、ツグミ、一部のタイラントヒタキ、数種のアメリカムシクイなど)は、巣作りに大量のクモ糸を使用している。 [76] [77]この軽量の素材は強く、非常に柔軟性が高いため、抱卵中には巣が成鳥の形にフィットし(熱損失を軽減)、成長中の雛に合わせて伸びる。また、粘着性があるため、枝や葉に巣を固定するのにも役立つ。[77]

多くのアマツバメ類や一部のハチドリ類[78]は、粘り気があり速乾性の唾液を使って巣を固定します。ハチドリは、まず煙突や木の幹の壁に唾液を2滴たらします。飛行中、木の小枝を折って唾液に押し付け、小枝を下向きに傾けて巣の中央部分が最も低くなるようにします。唾液と小枝をどんどん加え、三日月形のカップを作ります[79] 。
カップ型の巣の断熱性は、巣の質量、[80] [81]巣の壁の厚さ、[81] [82] [83]巣の深さ、[80] [81]巣の織り密度/多孔度、[80] [82] [84]表面積、[81]地面からの高さ[80]および海抜高度[84]と関係があることがわかっています。
最近では、巣の断熱性は抱卵中の親鳥の質量と関係があることが判明した。[81]これは相対成長関係として知られている。巣の壁は、巣が巣の内容物を支えることができるように、十分な量の巣材で作られる。したがって、巣の厚さ、巣の質量、巣の寸法は、成鳥の質量と相関している。[81]この結果、巣の断熱性も親鳥の質量と関係している。[81]

ソーサーまたは皿
受け皿型または皿型の巣は、表面的にはカップ型の巣に似ていますが、卵を収容するための浅い窪みがあるだけです。
プラットフォーム

プラットフォーム巣は大きな構造物で、それを作った鳥(通常は大型)の何倍もの大きさになることが多い。種によって、これらの巣は地上または高所にある。[85]猛禽類の巣、または巣穴( aerieとも綴る) の場合、これらは繁殖期ごとに新しい材料を追加して、長年にわたって使用されることが多い。場合によっては、巣が大きくなりすぎて木自体に構造的な損傷を与えることがあり、特に暴風雨の際には巣の重さで風に揺れる枝にさらなる負担がかかることがある。
ペンダント
垂下巣は、草や植物繊維などの柔軟な材料で編まれ、枝から吊り下げられた細長い袋状の巣です。垂下巣を作る鳥には、オオハシバミ、カシケ、オリオール、ハタオリドリ、タイヨウチョウなどがあります。ハタオリドリの場合、これは垂下型で、枝から垂れ下がった一点から吊り下げられますが、他の多くの鳥は、巣を支えるために複数の枝を活用します。
球
球状の巣は丸みを帯びた構造で、出入りできる小さな開口部を除いて完全に密閉されている。球状の巣のほとんどは植物素材で編まれている。蜘蛛の巣もよく使われ、その上に地衣類などの他の素材を貼り付けてカモフラージュすることもある。ケープヒガラは偽の入り口を組み込んでおり、親鳥は巣を離れるときに実際の入り口を慎重に閉じる。入り口には蜘蛛の巣が張られており、開口部を密閉するのに役立つ。[86]
巣の保護と衛生
多くの鳥類は捕食者から身を守るために巣を隠します。一部の種はアクセスできない巣の場所を選んだり、捕食者を阻止するために巣を作ったりします。[87]鳥の巣は、鳥に直接影響を与えない可能性のある他の鳥類の生息地として機能することもあります。鳥はまた、巣の衛生対策を進化させ、寄生虫や病原体が雛に与える影響を減らしています。
カイツブリなどの一部の水生種は、巣に近づいたり巣から離れたりするときに、場所がバレないように細心の注意を払います。一部の種は、巣を離れる前に葉を使って巣を隠すこともあります。
チドリなどの地上鳥は、巣から捕食者の注意をそらすために、翼を折ったり、げっ歯類の走り方を見せたりすることがある。 [88]
多くの種は巣の近くで捕食者や明らかに捕食者と思われる者を攻撃する。キングバードは近づきすぎた他の鳥を攻撃する。北米では、マネシツグミ、アオカケス、キョクアジサシは血を吸うほど強く突くことができる。[89]オーストラリアでは、巣の近くで人を攻撃する鳥は、その人を急襲すると言われている。オーストラリアのマグパイは、この行動で特によく知られている。[90]
巣は、寄生虫や病原体を含む多くの他の生物の住処になる可能性がある。[91]雛の排泄物も問題を引き起こす。ほとんどのスズメ目の鳥では、成鳥が若い鳥の排泄物を離れた場所で積極的に処分するか、食べる。これは、地上の捕食者が巣を発見するのを防ぐのに役立つと考えられている。[92]しかし、猛禽類の若い鳥は通常、巣の縁を越えて排泄する。[93] Protocalliphora属のクロバエは、ウジが雛の血を吸う絶対巣寄生虫になるように特殊化している。[94]
一部の鳥は、巣を作る際に殺虫作用があるかもしれない芳香のある緑の植物を選ぶことが分かっています。 [95] [96]一方、他の鳥は、小型の捕食動物を撃退するために肉食動物の糞などの材料を使用する可能性があります。 [97]メキシコのスズメやフィンチなど、都市に生息する一部の鳥は、ニコチンやその他の有毒物質を含むタバコの吸い殻を利用しており、ダニやその他の外部寄生虫を撃退しています。[98] [99]
鳥の中には、ヘビの抜け殻を巣に使うものもいる。[100]これによって、リスなどの巣の捕食者を阻止できる可能性が示唆されている。[101]
コロニーの営巣

ほとんどの鳥は単独で巣を作りますが、海鳥、ペンギン、フラミンゴ、多くのサギ、カモメ、アジサシ、ウィーバー、一部のカラス科の鳥、一部のスズメなど、いくつかの種はかなり大きなコロニーを形成して巣を作ります。コロニーで巣を作る鳥は、捕食者からの保護が強化されるという恩恵を受ける可能性があります。また、より成功した採餌者を追って採餌場所に行くことで、食料をより有効に活用できる可能性もあります。[102]
生態学的重要性
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巣を作る際、鳥は無脊椎動物に保護された微気候と集中した食料源を提供することで生態系エンジニアとして機能します。 [103]世界的なチェックリストには、鳥の巣に生息する18の無脊椎動物の目が記載されています。[104]
人間の文化では

多くの鳥は人間の住居の近くに巣を作ることがあります。空洞に巣を作る鳥を奨励するためによく使われる巣箱(下記参照)に加えて、他の種も特別に奨励されてきました。例えば、コウノトリの巣は多くの文化で保護され、尊敬されてきました。 [105]また、ハヤブサが背の高い近代的または歴史的建造物に巣を作ることは、人々の関心を集めています。[106]
コロニーで繁殖する鳥は巣の周囲に グアノを生産します。これはアンデスの太平洋沿岸やその他の地域からの貴重な肥料です。
食用の巣を持つアナツバメの唾液巣はツバメの巣スープを作るのに使われ、[107]中国では昔から珍味とされてきた。[108]アナツバメの巣の収集は大きなビジネスで、1年間で350万個以上の巣がボルネオから中国に輸出され、[109] 2008年にはこの産業は年間10億米ドル(増加中)と推定された。[107]収集は地域によって規制されているが(例えばゴマントン洞窟では巣は2月から4月、または7月から9月のみ収集可能)、規制されていない地域もあり、収穫量が持続不可能なレベルに達した地域ではアナツバメの数は減少している。[107]
鳥類の中には、人間の住居の近くに巣を作ると迷惑になる種もいる。野生化したハトは歓迎されないことが多く、時には健康上のリスクと見なされることもある。[110]
2008年夏季オリンピックの主要会場である北京国家体育場は、その建築デザインが鳥の巣に似ていることから「鳥の巣」というニックネームが付けられている。[111]
19世紀から20世紀初頭にかけて、博物学者は鳥の卵や巣を収集することが多かった。現在では世界中の多くの地域で卵の収集や卵学の行為は違法となっているが、鳥の巣の研究はカリオロジーと呼ばれている。[112]
人工鳥の巣
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鳥の巣は、ツバメなどの特定の鳥の保護のために人間によって作られることもあります。ツバメの巣は一般的に漆喰、木材、テラコッタ、スタッコで作られます。[113] [114]
巣箱などの人工巣は多くの種にとって重要な保全ツールですが、巣箱プログラムでは巣箱を使用しない個体との効果を比較することはほとんどありません。管理の行き届いた景観の中で巣箱を使用するアカアシハヤブサは、自然の巣で営巣する個体よりも雛の数が少なかっただけでなく、より自然な生息地の巣箱で営巣するつがいよりも雛の数が少なかった。[115]
参考文献
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- イリノイ州天然資源省
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- ポイントレイズ鳥類観測所教師用リソースパケット - アクティビティ 4: 鳥の巣作り
- インガソル、アーネスト(1920)。アメリカーナ百科事典。
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