ジュゴン目 ( sy- - nee-ə またはジュゴン類 と呼ばれ完全水生の草食 哺乳類の 目 である。現存するジュゴン目は、2つの異なる科 から 構成される。
プロトシレニ科 (始新世のジュゴン類)とプロラストム科 (陸生ジュゴン類)は絶滅した。ジュゴン類は、ゾウ やハイラックス とともにパエヌングラタ 類 に分類され、 5000万年前の始新世 に進化した。ジュゴン科は、始新世後期 または漸新世前期 (3000万~3500万年前)にトリケクス科から分岐した 。[ 3 ] [ 4 ]
ジュゴン類は体長が2.5~4メートル(8.2~13.1フィート) 、体重が 1,500キログラム(3,300ポンド) にまで成長します。最近絶滅したステラーカイギュウは、これまで生息していたジュゴン類の中で最大で、体長は10メートル(33フィート) 、体重は5~10トン(5.5~11.0ショートトン) に達しました。[ 2 ]
ジュゴン類は、水中での抵抗を 減らすために大きく紡錘形の 体をしており、脂肪層 の浮力に対抗するバラスト として機能する重い骨を持っています。脂肪層が薄いため、水温の変動に敏感で、水温が低くなりすぎると大規模な移動を引き起こします。ジュゴン類は動きが遅く、通常は時速8キロメートル(時速5.0マイル) で漂流しますが、短時間であれば時速24キロメートル(時速15マイル)に達することもあります。彼らは強い唇を使って 海草を 引き抜き、1日に体重の10~15%を消費します。
ジュゴン類は呼吸する際、鼻孔だけを水面上に出し、時には尾で立ち上がって呼吸する。彼らは通常、温暖で浅い沿岸水域や河川に生息する。主に草食性だが、鳥類やクラゲなどの動物を食べることもある。オスは通常、複数のメスと交尾し、求愛場(レック)に集まって 交尾 することがある。ジュゴン類はK 選択型で あり、子育て行動 を示す。
フィリピン国立博物館 に展示されているジュゴンの骨格標本 ジュゴン類の肉、油、骨、皮は商業的に価値がある。死亡原因は、人間による直接的な狩猟のほか、生息地の破壊 、漁具 への絡まり 、船舶との衝突 など、人間が引き起こす様々な要因によることが多い。ステラーカイギュウは、 1768年に 乱獲 によって絶滅に追いやられた。
分類学
分類 ジュゴン類は、ゾウ類 、イワダヌキ類、 エンブリトポダ 類、デスモスティリア類 、アフリカ昆虫類 とともに、パエヌングラタ のアフロ テリア 類 に分類されます。[ 8 ] [ 10 ] [ 11 ] このクレードは、精巣形成 や胎児の発達の 類似性などの解剖学的証拠に基づいて、1945 年にジョージ・ゲイロード・シンプソン によって初めて確立されました。パエヌングラタは、アフロテリアとともに、分子系統学において最も支持されている哺乳類のクレードの 1 つです。[ 12 ] ジュゴン類、ゾウ科、デスモスティリア類は、テチテリア 類のクレードにまとめられています。形態学的類似性に基づいて、テチテリア、奇蹄目、およびハイラックス上科は以前は アルトゥングラタ としてグループ化されていると考えられていましたが、これは分子データによって無効になりました。
ジュゴン科 † = 絶滅
ジュゴン 科:[ 13 ]
トリケキダ 科:[ 16 ]
† Protosirenidae 科:[ 17 ]
†プロラストミ 科: [ 18 ]
分布
赤道付近の温暖な浅瀬は、ジュゴン類の生息地の中心地であった。[ 19 ] 最北端に生息する個体群である西インドマナティーのフロリダ亜種(T. manatus latirostris )は、海岸に生息し、冬の間はフロリダの淡水泉、発電所、運河によく出入りして暖をとっている。個体は暖かい夏の数ヶ月間に北へ移動することがあり、冬の生息地から最大1,000キロメートル(約621.37 マイル)まで移動するものもいる。[ 20 ] アンティル亜種(T. manatus manatus )は、カリブ海、南米、中央アメリカに生息し、水没した小島、マングローブ、ラグーン、海草藻場によく出入りしている。[ 21 ]
アマゾンマナティー(T. inunguis )は、南米のアマゾン川流域の全域で確認されている。川の支流がつながっているため、餌が豊富な他の水路へ容易に移動できる。アマゾンマナティーは淡水にのみ生息する。[ 22 ]
西アフリカマナティー(T. senegalensis )は、西アフリカの濁った孤立した内陸のマングローブ林や沿岸の干潟に生息しています。水温が 18 ℃(64 °F) 以上の水域に生息し、その分布域はセネガルからアンゴラに及びます。[ 23 ]
ジュゴン(Dugong dugong )は、ステラーカイギュウの最も近縁な現生種で、インド太平洋西部の40カ国以上に生息しています。ジュゴンは、広大な保護された海草の草原に支えられた沿岸動物です。[ 24 ]
ステラーカイギュウは1741年にベーリング海の島々の周辺で発見され、寒冷な亜寒帯の気温に適応していました。アラスカからアムチトカ 島、アリューシャン列島 、さらには日本まで分布していました。[ 25 ] ステラーカイギュウは、海岸線や河口、小川沿いの浅い砂地に集まり、海藻を食べていたと報告されています。[ 25 ]
説明
適応 マナティーのパドル状の尾びれ(左)とジュゴンの尾びれ(右)
ジュゴンの尾びれは切れ込みがあり、イルカの尾びれに似ているが、 マナティー の尾びれはパドル状である。尾びれは長いストロークで上下に動かされ、動物を前進させ、または回転するためにねじられる。前肢はパドル状のひれで、回転と減速を助ける。[ 30 ] マナティーとは異なり、ジュゴンのひれには爪 がなく、ひれはジュゴンの体長のわずか15%である。[ 33 ] マナティーは通常、時速8キロメートル(5 マイル) の速度で滑走するが、短時間であれば時速24キロメートル(15 マイル) の速度に達することができる。[ 34 ] 体は水中での抵抗を 減らすために紡錘形 である。クジラ類と同様に、後肢は体内にあり、痕跡的で ある。吻は 底生生物の摂食 を助けるために下向きに傾いている。[ 35 ] ジュゴン類は通常2~3分間潜水するが、[ 36 ] マナティーは休息中に最大15分間息を止めることができ、 [ 34 ] ジュゴンは最大6分間息を止めることができる。尾で立って頭を水面上に出すこともある。[ 37 ]
ゾウとよく似て、マナティーは多歯性 で、顎の後ろから歯が絶えず生え変わります。成体には切歯、犬歯、小臼歯がなく、代わりに8~10本の頬歯 があります。マナティーは後ろから生えてきて前で抜け落ちる歯が無限に供給され、歯列の後ろにある歯嚢によって継続的に形成されます。これらの歯は、特に水草などの、マナティーが食べる摩耗性の維管束植物によって常に摩耗します。マナティーとは異なり、ジュゴンの歯は水平方向の歯の交換によって継続的に再生しません。[ 38 ] ジュゴンには2本の牙があり、オスは思春期に、メスは上顎 前部基部に達した後に生えてきます。[ 33 ] 牙の成長層群の数は、ジュゴンの年齢を示します。[ 39 ]
ジュゴン類は骨肥厚症 を呈し、肋骨やその他の長骨が固く、骨髄がほとんどまたは全く含まれていない状態です。 動物 界で最も骨密度が高い部類に入ります。これらの骨はバラスト として機能し、脂肪の浮力に対抗して、水面下にわずかに浮いている状態を維持するのに役立っています。[ 40 ] マナティーは脂肪そのものは持っていませんが、厚い皮膚を持っているため、温度変化に敏感です。水温が20 °C(68 °F) を下回ると、マナティーはしばしばより暖かい水域に移動します。ジュゴン類の肺は葉状ではなく、 [ 41 ] 横隔膜 とともに脊柱の全長にわたって伸びており、動物が浮力を制御し、水中での転倒を減らすのに役立っています。[ 42 ] [ 43 ]
現存するジュゴン類は体長が2.5~4メートル(8.2~13.1 フィート) に達し、体重は最大1,500キログラム(3,300 ポンド) になることがあります。ステラーカイギュウは、これまで生息していたジュゴン類の中で最大で、体長は9メートル(30 フィート) [ 41 ] 、体重は8~10トン(8.8~11.0ショートトン)に 達することがあります。[ 44 ] ジュゴンの脳の重さは最大300グラム(11オンス) で、動物の体重の約0.1%です。[ 33 ] ジュゴン類の体は短い毛(触毛 )でまばらに覆われていますが、吻部では毛が密集しており、触覚で 環境を解釈できる可能性があります。[ 45 ] マナティーは、角膜が均一に血管化していることが知られている唯一の生物である。これは、低張性の 淡水環境による刺激、あるいはそれに対する保護の結果である可能性がある。[ 46 ]
ダイエット ジュゴンは海底をかき分けて海草を探す。 ジュゴン類は、主に海草を 食べることから「海の牛」と呼ばれています。ジュゴンは視力が悪いため、嗅覚を使って海底をふるいにかけて海草を探します。[ 47 ] 根を含めた植物全体を飲み込みますが、それが不可能な場合は葉だけを食べます。[ 39 ] 二股に分かれた上唇を使って、西インドマナティーは、ショールウィード 、ウォーターレタス 、ムスクグラス 、マナティー グラス、タートルグラスなど、60種類以上の淡水および海水植物を食べることが知られています。成体のマナティーは、通常、1日に体重の10~15%、つまり50キログラム(110 ポンド)まで食べ、そのためには1日に数時間 草 を食べなければなりません。[ 49 ] 対照的に、アフリカマナティーの食餌の10%は魚と軟体動物 である。[ 50 ] マナティーは網から少量の魚を食べることが知られている。[ 51 ]
大量摂食 とは対照的に、ジュゴンは栄養摂取を最大化するために高窒素の草を狙い、主に草食性であるが、 時折クラゲ 、ホヤ 、貝類 などの無脊椎動物 も食べる。オーストラリアのモートン湾 のジュゴンなど、一部のジュゴン個体群は雑食性で、多毛類 や海草の供給が少ないときは海藻などの無脊椎動物を食べる。西オーストラリアと東オーストラリアの他のジュゴン個体群では、ジュゴンが大型の無脊椎動物を積極的に探し求めている証拠がある。[ 39 ]
アマゾンマナティーの個体群は、水位が下がり始める7月~8月の乾季 には湖に限定され、この期間中は絶食すると考えられている。彼らの大きな脂肪蓄積と低い代謝率(通常の胎盤哺乳類の代謝率のわずか36%)により、ほとんどまたは全く食物を摂取せずに最大7か月間生き延びることができる。[ 52 ]
摂食行動
摂食において重要な解剖学的構造 口周囲の剛毛は、物を感知するだけでなく、食物をつかんで操作するためにも使用されます。上唇と下唇にある 6 つの異なる剛毛領域のうち、口周囲の領域は長さと直径の比率が異なり、その境界が定義されています。マクロビブリッサは食物の大きさを感知するために使用され、ミクロビブリッサは食物を操作するために使用されます。これらは、摂食中に葉や不要な部分を折るために使用できます。ジュゴン類は、精巧な顔面筋と口周囲の剛毛を使用して、水生植物を獲得、操作、摂取します。吻は筋性静水圧 機構を構成しており、筋肉の圧力と筋肉の収縮に依存して食物を操作および移動します。マナティーは、大きな上口周囲の剛毛を使用して掴む動作を実行します。大きな上口周囲の剛毛が押し出され、下顎が下がり、閉じることで植物を掃き込みます。植物摂取に主に使われる剛毛はU2とL1の領域である。ジュゴンとトリケクスは、摂食時にU1とU2の剛毛領域の使い方が異なる。ジュゴンはU2の剛毛を内側から外側へ動かすのに対し、トリケクスは外側から内側へ掴むような動きをする。こうした摂食行動の違いにより、ジュゴンはトリケクスよりも効果的に、根茎の摂取を含む底生生物の採餌を行うことができる。[ 53 ]
食品の取り扱い 食物の取り扱いは、マナティーが食物を口に運ぶ際に使用する口周囲の剛毛の周期的な動き(摂食サイクル)の長さを観察することによって測定されました。平均摂食サイクルの長さは、マナティーの体の大きさと摂取する植物の種類によって異なりました。平均摂食サイクルの長さから導き出された食物導入速度は、他の研究で報告されている咀嚼速度と同程度でした。マナティーは、平らな葉を持つ植物よりも、管状の茎と多数の枝を持つ植物をより速く摂取しました。平均摂食サイクルの長さに反映されているように、口周囲の剛毛を使用した食物の取り扱い時間は、摂取する植物の種類によって異なりました。したがって、フロリダマナティーは、摂取する植物の特性に応じて摂食行動を適応させます。植物の種類に基づいて異なる食物取り扱い戦略と効率を示し、管状の茎と多数の枝を持つ植物ではより速い摂取が観察されました。この研究は、摂食生態学に関する貴重な洞察を提供します。[ 54 ]
耕作放牧 ジュゴンは、歯が未発達であることと、海草に含まれる窒素の量が限られていることから、摂食に制約を受けています。これを克服するため、ジュゴンは「耕作採食」と呼ばれる戦略を用います。この採食行動は、海草群落の構成を変化させ、特定の種を優勢にすることができます。成長が早く、成長の速い種は、成長の遅い種よりも優勢になります。多くの場合、こうした「先駆種」は窒素含有量が高く、繊維質が少ないため、ジュゴンにとって好ましい餌となります。好ましい海草が豊富に存在するように、ジュゴンは海草群落に対して1ヶ月以上もの間、持続的な採食圧をかけます。この採食行動は、栄養価が低く、ジュゴンにとって好ましくない種を犠牲にして、ジュゴンが好む種の存在を最大化します。また、この採食方法は、海草群落の急速な回復も促します。ジュゴンは、海草が刈り取られない部分を残すように、曲がりくねった一本の道で採食するからです。生き残った根茎を持つこの放牧されていない保護区は、海草の拡大と回復にとって重要です。海草は、窒素レベルを上昇させ、リグニンを減少させることで、耕作に反応します。耕作放牧により、ジュゴンは栄養価の高い海草を増やすだけでなく、海草全体の栄養価も向上させることができます。ジュゴンは海草を未成熟な状態に維持することで、最高の栄養レベルを確保します。[ 55 ]
再生 ジュゴン類は大部分が単独行動であるにもかかわらず、雌が発情期 になると群れをなす。これらの群れは通常、1頭の雌と複数の雄で構成される。ジュゴン類はK 選択動物であり、寿命が長いにもかかわらず、雌は生涯で数回しか出産せず、子育てにかなりの労力 を費やす。ジュゴンは一般的に1~2日間、12頭未満の群れで集まる。濁った水域に集まるため、繁殖行動についてはほとんど知られていない。雄には傷跡が見られることが多く、ジュゴンの牙は雄の方が先に生えることから、レックにおいて重要であると考えられる。また、互いに突進し合うことも知られている。雌が初めて出産する年齢は議論があり、6歳から17歳までと幅がある。[ 33 ] 出産間隔は不明で、2年から7年と推定されている。[ 39 ] フロリダ州サラソタでは、観察対象となった53頭の雌牛が5年間で少なくとも55頭の子牛を産んだ。[ 57 ]
マナティーは2歳から5歳という早い時期に性的に成熟する。[ 57 ] マナティーの妊娠期間 は約1年で、その後1~2年間授乳する。西インドマナティーとアフリカマナティーは一年中繁殖でき、メスは複数のオスと交尾する。[ 58 ] アマゾンマナティーには繁殖期があり、通常は川の水位が上昇し始めると交尾するが、その時期は場所によって異なる。[ 59 ]
飼育下のマナティー マナティーは座礁した状態で発見された後、回復を促進するために捕獲されることがあり、[ 60 ] マナティーがリハビリテーションに成功し、野生に放された事例は数多くあります。[ 61 ] 現存するジュゴン類はすべて絶滅危惧種に指定されているため、これらのリハビリテーションプログラムはこれらの種を支援するための有効な手段となります。しかし、これらの動物の脆弱性は、商業目的で野生のマナティーを捕獲することが保全上の問題となることも意味します。
飼育下での食事 マナティーは飼育環境でも順調に育ち、よく成長することが知られています。[ 62 ] しかし、マナティーを最も健康な状態に保つために必要な程度まで自然環境の条件を再現することは難しい場合があります。飼育下のマナティーに与えられる一般的な餌には、必要な栄養素が十分に含まれていない可能性があります。[ 49 ]
飼育下でマナティーに与えられる餌は、野生のマナティーの餌とは大きく異なります。飼育下では、マナティーには葉物野菜が70~80%、乾燥飼料が10~20%、野菜と果物が5%与えられます。[ 63 ] 乾燥飼料とは、干し草やチモシーグラスなど、馬や牛の飼料としてよく使われるものです。マナティーに与えられる野菜と果物には、ロメインレタス、ニンジン、リンゴなどがあります。自然の生息地では、マナティーの餌の約半分は海洋植物または汽水植物です。[ 64 ] 飼育下での餌と比較すると、水生植物は乾燥物質と可溶性中性デタージェント繊維が多く、消化可能な栄養素は少なくなっています。[ 64 ] 消化しやすい栄養素が多い方がより良い餌のように思えるかもしれませんが、マナティーの消化管は発酵の微生物プロセスによって野生の餌に適応しています。[ 64 ]
救助とリハビリテーションの取り組みには、孤児のマナティーの赤ちゃんが関わることが多い。飼育下では、若いマナティーには、タンパク質源、油、安定剤を含むアミノ酸ベースのミルクフォーミュラが哺乳瓶で与えられる。この調合液にはビタミンが添加される。摂取中、若いマナティーは、哺乳瓶を継続的に拒否する場合、静脈内輸液による電解質補給、あるいは経管栄養が必要になることがある。[ 65 ] 6か月後には、ロメインレタスやアイスバーグレタス、カボチャ、根菜などの固形食が与えられる。1年半後には、離乳プロセスが開始され、若いマナティーは給餌時に与えられるミルクの量が徐々に減り、完全に固形食の食事へと徐々に移行していく。[ 65 ]
脅威と保全 ブラジルの保護プロジェクトにおける西インドマナティー 現存する3種のマナティー(マナティー科)とジュゴン(ジュゴン科)は、IUCN絶滅危惧種レッドリスト で危急種 に分類されている。4種すべてが、生息地の喪失や、人口増加や沿岸開発に関連するその他の悪影響により絶滅の危機に瀕している。[ 50 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] 1768年に絶滅したステラーカイギュウは 、人間による狩猟によって絶滅した。[ 69 ]
マナティーの肉、油、骨、皮には商業的価値がある。ナイジェリアやカメルーンなどの一部の国では、アフリカマナティーはペットとして動物園、水族館、オンラインで販売され、時には国際的に出荷される。マナティーの狩猟は違法だが、これらの地域では法執行が不十分なため密猟が 行われている。マリやチャドなどの西アフリカ諸国の住民の中には、アフリカマナティーの油が耳の感染症、リウマチ 、皮膚疾患などの病気を治すことができると信じている人もいる。[ 50 ] アマゾンマナティーの最大の死亡原因は狩猟であり、コロンビアを除いて管理計画はない。[ 70 ] アマゾンマナティー、特に子マナティーはペットとして違法に販売されることがあるが、これらの孤児を保護し、野生に放す可能性のある施設がいくつかある。[ 66 ] ジュゴンの体の一部はインド洋全域で薬として使用されている。[ 39 ]
キューバのマナティーは、密猟、漁網への絡まり、汚染に直面している。この地域はカリブ海で最も広大で最良のマナティーの生息地の一部であるが、個体数はそこで繁栄することができていない。[ 71 ] キューバのマナティーに関する既存の情報は限られているため、意識を広めることが難しく、その結果、沿岸コミュニティでの密猟や漁網への絡まりのリスクが高まっている。[ 72 ] マナティーの密猟は、キューバのマナティーの個体数に狩猟が大きな打撃を与えていると最初に報告された1970年代以来、重大な問題となっている。[ 71 ] 1975年には、キューバのマナティーの個体数は汚染と狩猟のために希少で、驚くべき速度で減少していると報告された。1996年、漁業政令法164号によりマナティーは保護下に置かれた。この法律は、マナティーを操作、危害、または負傷させる者に対する罰則を規定している。 1990年代のキューバにおけるマナティーの狩猟は、マナティーがタンパク源と見なされた経済的苦境の結果であった可能性がある。[ 71 ] キューバのマナティーの個体群を保護するための努力がなされてきたが、個体群の保護に取り組む人々が期待したほど効果的ではなかった。これらの地域の多くは、紙の上だけの公園と見なされており、保護や保全に大きな影響はない。[ 73 ]
ブラジル環境再生可能天然資源研究所 (IBAMA)によるアマゾンマナティー の子どものリハビリテーション人間が引き起こす環境上の危険も、ジュゴン類を危険にさらしています。ジュゴン類、特に西インドマナティーは、船舶との衝突による死亡率が高く、西インドマナティーの死亡の約半分は船舶との衝突によるものです。水力発電の利用増加とそれに伴う河川のダム建設は、水路交通量を増加させ、船舶の衝突につながる可能性があり、マナティーは航行用閘門に閉じ込められる可能性があります。 カリブ海 、フロリダ、オーストラリアなどの沿岸地域の都市化は、海草の個体数の減少につながる可能性があります。海草の草原は汚染にも非常に敏感であり、現在、地球上で最も脅威にさらされている生態系の1つです。[ 74 ] フロリダの安定した温水域は、一般的に発電所からの排水によるものですが、より効率的な冷却システムを備えた新しい発電所は、温水避難所のパターンを乱す可能性があり、動物の温水の自然な源である自噴泉 への人間の使用の需要の増加は、温水避難所の数を減少させます。フロリダの工業地帯の温暖な水域に集まることで、マナティーは免疫系がすでに弱っている時期に汚染物質や毒素にさらされる可能性がある。[ 75 ]
ジュゴン類は漁業の混獲 で捕獲されることがあり、地元の漁師の邪魔をしたり網を損傷したりする害獣とみなされることがある。[ 50 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] アフリカマナティーは雨季に水田 に侵入して作物を荒らすことも知られており、地元住民とのこうした衝突がマナティーの意図的な殺害につながることもある。[ 76 ]
赤潮は、 カレニア・ブレビス という藻類の大量発生で、毒素を水中に放出し、多くの海洋生物を死に至らしめます。1982年には、海草の葉に付着した濾過摂食生物に蓄積したブレボトキシン を摂取した多くのマナティーが病気になりました。マナティーは呼吸のために水面に上がった際に、これらのブレボトキシンを吸い込むこともあり、呼吸器症状や溺死に至ることもあります。[ 75 ] フロリダ州魚類野生生物保護委員会は、2002年、2003年、2005年、2007年、2013年にフロリダ州南西部で赤潮毒素への曝露によるマナティーの大量死を記録しました。2018年の赤潮は、フロリダ州西海岸沖のパスコ郡からコリアー郡に広がりました。[ 77 ] 2018年1月現在、この赤潮と船舶、寒冷ストレス、その他の要因により、合計472頭のマナティーが死亡している。[ 78 ]
マナティーは、海やその他の水路に流れ込むプラスチックやその他のゴミによって悪影響を受けています。プラスチックやゴミは、マナティーの絡まり、誤飲、切断、さらには死に至る可能性があります。マナティーがプラスチックを誤飲した場合、死後に解剖が行われ、消化管にゴミが見つかるまで、その事実が判明しないことがよくあります。クリアウォーター海洋水族館のマナティー再導入プログラムによって中央アメリカと南アメリカの沿岸で救助、リハビリ、放流された40頭のアンティルマナティーのうち、4頭の消化管にプラスチックが見つかりました。治療が完了し、マナティーは放流されました。その後、4頭のうち3頭が死んでいるのが見つかり、2頭はプラスチックの誤飲が直接の原因で、残りの1頭は消化管にプラスチック片が見つかりました。死亡したマナティーの消化管からは、コンドーム、ビニール袋、ラッセル編みの ポリエステル、正体不明のプラスチック片、アイスクリームや生理用品の包装紙などが見つかった。[ 79 ]
フロリダ州マイアミ大学で行われた研究では、1978年から1986年の間に回収され解剖された439頭のマナティーの死骸を評価した。これらのうち63頭(14.4%)がゴミを摂取しており、そのうち4頭はプラスチックやその他のゴミを摂取したことが直接の原因で死亡した。動物の消化管で見つかったゴミの中には、モノフィラメントの釣り糸(最も多く見つかったもの)、ビニール袋、紐、麻ひも、ロープ、釣り針、ワイヤー、紙、セロハン、合成スポンジ、輪ゴム、ストッキングなどがあった。[ 80 ]
感染症も罹患率と死亡率に重要な役割を果たす可能性がある。ウイルスはフロリダマナティーからのみ確認されているが、寄生虫と細菌は4種のジュゴンのうち少なくとも3種で観察されている。[ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] フロリダマナティーで検出されたウイルスには、トリケチドヘルペスウイルス 1(TrHV-1)とマナティーパピローマウイルス (TmPV)1~4が含まれる。 [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] マイコバクテリア症は飼育下のフロリダマナティーの死亡やアマゾンマナティーの病気につながったと報告されている一方、 ビブリオ 、パスツレラ 、シュードモナス 、ストレプトコッカス 、クロストリジウム などの細菌はオーストラリアの死んだジュゴンから培養されている。[ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] サルモネラ症は 、少なくとも 1981 年以来、ジュゴンの死亡と関連付けられています。[ 82 ] 研究は十分に行われていませんが、セネガル マナティーは、その近縁種である西インド マナティーと同様に、線虫 Heterocheilus tunicatus を宿主とすることが知られています。 [ 91 ] [ 84 ] 感染症が野生および飼育下のマナティーの個体群に及ぼす脅威については、まだ学ぶべきことがたくさんあります。上記に挙げたものを含む特定の潜在的な病原体の存在と、個体の病気への影響との 関係は 、まだほとんどわかっていませんが、多くの野生のマナティーは、健康への悪影響が知られていないパピローマウイルスに陽性であることがわかりました。パピローマウイルスに陽性の免疫抑制個体は、皮膚病変を発症することがあります。しかし、皮膚乳頭腫症は必ずしもパピローマウイルス感染と関連しているわけではなく、さらなる研究が必要である。[ 92 ]
フロリダでは、農業排水がマナティーの生息地に悪影響を与える可能性があり、雨季には50以上の郡が肥料禁止を実施して、水路に流れ込む汚染物質を制限しようとしています。[ 93 ] 気象災害やその他の自然現象も死亡原因です。西インドマナティーとジュゴンは、将来増加すると予測されているハリケーン やサイクロンによるリスクに直面しています。これらの嵐は汚染物質を拡散させ [ 94 ] 、海草群落に被害を与える可能性があります。[ 68 ] [ 67 ] アフリカマナティーは、乾季に川や湖が小さくなりすぎたり完全に干上がったりすると、座礁することがあります。[ 50 ]
気候変動はマナティーにとってますます懸念される問題となっており、気温の変化は海面、pH、降水量、塩分濃度、沿岸生態系の循環パターンに影響を与える可能性がある。[ 94 ] また、気候変動によって冬の数ヶ月はさらに寒くなり、マナティーの寒冷ストレスの発生頻度が増加すると予測されている。[ 95 ] マナティーは代謝率が非常に低く断熱性が低いことが知られているため、冷たい水環境では体温調節が困難である。通常、水温が摂氏20度を下回り始めると、より暖かい水域に移動する。これには、自然に暖かい水域や、発電所やエネルギーセンターの排水口によって作られた人工的な温水生息地が含まれる。[ 96 ] マナティーの寒冷ストレス症候群は、摂氏20度の閾値以下の水温に長時間さらされると発生する可能性があり、最終的には凍傷のような皮膚病変、食欲不振、脂肪萎縮、リンパ組織の減少、二次感染や病気につながる可能性がある。[ 97 ] フロリダ州魚類野生生物保護委員会によると、過去 3 年間で、寒さに関連した死亡例がこれまでで最多を記録している。[ 97 ] これは一般的な病気で、フロリダ州のシーワールド オーランド、ローリー パークのタンパ動物園、マイアミ シーアクアリウム、ジャクソンビル動物園および植物園などのマナティー リハビリテーション施設で治療されている。
寒冷ストレス症候群などの病気に対するマナティーのリハビリテーションは、獣医師、動物園の飼育員、研究者、および現場のボランティアの支援によって可能になります。春の放水量の減少と発電所の廃止により温水生息地の数が減少するにつれて、介入を必要とするマナティーの数は増加する可能性が高いです。[ 98 ] マナティーの寒冷ストレス症候群に対する一般的な治療法には、温水、抗生物質、水分補給、便秘や異物に対する浣腸とミネラルオイル、そして最も重要な栄養補助食品が含まれます。[ 99 ] 凍傷のような病変を経験している一部のマナティー患者には、最適な回復のために長期的な栄養補助食品が推奨される場合があります。[ 99 ] 寒冷ストレス症候群の影響を最も受けるのは、最近離乳した個体であり、低体温症に関する懸念があるため、治療がより困難になる場合があります。
海水温の上昇は有害な藻類の異常繁殖を引き起こし、海草の成長に必要な光を遮断する可能性があります。[ 100 ] 海草藻場の減少は、より多くのマナティーが餌を求めてより狭い場所に集まることを意味し、資源をめぐる競争と病原体の拡散が増加します。[ 75 ] 赤潮発生時のブレベトキシンへの曝露も死亡原因となります。ブレベトキシンは海草に蓄積する可能性があるため、赤潮が収まった後もマナティーはブレベトキシンに曝露される可能性があります。[ 67 ] また、植物を食べる行為は堆積物を巻き上げ、泥の中に閉じ込められた汚染物質の摂取につながります。[ 75 ]
All sirenians are protected by the US Marine Mammal Protection Act of 1972, the US Endangered Species Act of 1973 , and the Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES ).[ 101] In addition to this, the four species are further protected by various specialty organizations. The dugong is listed in the Convention on Biological Diversity , the Convention on Migratory Species , and the Coral Triangle Initiative .[ 68] In Florida, manatees are protected by the Florida Manatee Sanctuary Act of 1978, which implements actions such as the prohibition of watercraft or limits on their speeds where manatees exist.[ 102] Marine mammal rehabilitation programs have been underway and regulated in the United States for more than 40 years. In 1973, injured and distressed manatees were rescued or aided in Florida. Eventually, the program was formalized into the Manatee Rescue, Rehabilitation, and Release Program managed by the US Fish and Wildlife Service. In 2012, the program became the Manatee Rescue & Rehabilitation Partnership , with permitting and oversight by the USFWS. From 1973 through 2014, this program rescued 1,619 manatees and released 526.[ 103]
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