| スズメバチ | |
|---|---|
| ミシマサイコの花 | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 節足動物 |
| クラス: | 昆虫類 |
| 注文: | ハチ目 |
| 家族: | スズメバチ科 |
| 属: | スズメバチ |
| 種: | ツルハナバチ
|
| 二名法名 | |
| スズメバチ | |
| 同義語 | |
| |
一般にアカハチとして知られるVespula rufa [3]は、 Vespula属に属する社会性スズメバチの一種です。北ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、アジアの一部に生息しています。 [4] [5] Vespula rufaは赤褐色の模様と体の節が特徴で、種内の個体の役割によって外見が異なります。 [6]これらのスズメバチは、地表からそれほど深くない地下の乾いた土手に小さな巣を作ります。 [4]コロニーのサイクルは秋に始まります。 [4] Vespula rufa は生きた昆虫を食べます。 [7] Vespula rufaに関する興味深い事実の 1 つは、この種では女王蜂による警備が行われ、働き蜂による警備はVespula属の他の種よりもはるかに低い割合で行われることです。 [8]この種には捕食者と寄生者がいます。この種は巣を離れる前に一連のイベントを経ます。
分類と系統
Vespula rufaはVespula属の一種です。[8]この属の中では、この種はVespula squamosaに最も近い種です。[8] Vespula属の他の種には、 V. germanica、V. maculifrons、およびV. vulgarisがあります。[8]この属以外では、Dolichovespulaが次に最も近い属です。[8]北方赤縞スズメバチは、北米ではV. intermediaと呼ばれていました。 [4]これは、黄色ではなく象牙色の模様を持つ、西部旧北区の典型的な赤いスズメバチであるV. rufaとは異なります。 [4]東部旧北区の個体群も象牙色の模様があり、この形態はV. rufa schrenckiiと呼ばれています。[4]分布域全体の標本に見られる茶色っぽい模様の多様性のため、V. intermedia はV. rufa schrenckiiと同義語となっている。[4]しかし、淡い模様の個体群もスカンジナビアと中央アジアのV. rufaの分布域内に生息している。 [7] V. rufaの「亜種」にはVespula acadicaを含む様々なハチがいるが、それらは現在では正式な分類群というよりもむしろ色の形態に過ぎないと考えられており、この種は単一型であると見なされている。[4]
最近では、 V. rufaは旧北区の種であり、新北区の種に対してVespula intermediaという名前を復活させるという提案がなされている。この名前はもともと1905年にロバート・デュ・バイソンによってVr var intermediaとして造られたものである。 [5]

説明と識別
形態学
V. rufa は背中の赤褐色の模様で区別できる。[6]腹部の斑点が減少したこの種の標本は、3つの部分に分かれた組織と4つの「前方を向いた裂片」を持つ。[9]この種の色彩パターンには主に3種類ある。[4] V. rufa には、 V. squamosaやV. sulphureaにある長い黄色の線がない。[9]働きアリと女王アリでは色彩パターンが異なっている。働きアリと女王アリの基本的な配色は同じに見えても、若干の違いがある。働きアリは女王アリよりも黒色が広く、黄色や白が少ない。 [ 9 ]つまり、女王アリは働きアリよりも黄色が多く見える。 [9]働きアリでは、腹部の黄色組織は薄く3つに分かれているが、女王アリの黄色組織節は大きい。[9 [9]しかし、常にそうであるとは限らず、働きアリの分裂部は黒い斑点に置き換わっていることが多く、女王アリは働きアリの特徴である模様の少ない外観を呈することがある。[9]色彩模様の違いは大きさに対応しており、色の濃い働きアリは大型になる可能性が高く、色の薄い働きアリは小型になる可能性が高い。[9]働きアリの前翅の長さは最も短く(10.0~11.0 mm)、次いでオス(11.0~12.0 mm)、メスの前翅は最も長い(12.5~13.0 mm)。[6]
巣
巣は典型的には「小さな働き蜂の巣が1つと、オスと女王蜂を育てるための大きな巣が最大3つあり、その周囲を多層の膜が覆っている」[8] 。アーチャーの実験で調査された巣は小さく、「高度な真社会性蜂であるVespula rufaにおける働き蜂監視理論のテスト」に引用されているように、平均57匹の働き蜂がいた[8] 。しかし、成熟したコロニーには282匹もの働き蜂がいることもある。[8]巣は通常、地表近くの乾燥した土手にある。[4]地下の巣には、地表のすぐ下または苔の層のすぐ下に巣穴がある。[4]また、古い木の根元からぶら下がっている巣のほか、中が空洞になっている切り株にある巣もある。[4] 19個の地下の巣のグループでは、そのような巣の平均深さは2.9センチメートルだった。[4]稀に、密集した茂みの中に空中巣が見つかることがあります。[4]空中巣は「空洞の中や上に覆われた場所」に存在することがあります。[4]

分布と生息地
V. rufaは「旧北区」と北アメリカ北部に生息しています。 [4] [7] V. rufaの生息場所としては、イギリス、アイルランド、オランダ、ロシア、トルコ、モンゴル、中国などが挙げられます。[4]一般的にこの種は巣を地下に作り、空洞や屋根裏に作ることが多いです。[7] V. rufaの巣は一般的に乾いた土手の表面近くの地下で見つかります。[4]巣は日陰の環境で鉱物質土と落ち葉を使って作られます。[4]古い木の残骸や木の根も巣作りに利用されます。[4] V. rufaは一般的なスズメバチの一種です。
コロニーサイクル
V. rufa のコロニーのライフサイクルは、秋に女王蜂が巣を離れ、受精後、越冬地に入ることから始まる。[4]早春に女王蜂は冬眠から目覚め、巣穴を探す。巣は通常、放棄されたげっ歯類の巣穴または類似の空洞に地下で作られるが、まれに地上の空洞 (中空の切り株、壁の空洞、鳥の巣箱)、苔の下、密集した茂み、家の軒下、または屋根裏に作られることもある。[4]女王蜂は「女王巣」を作り、最初の働き蜂を育てることからプロセスを開始する。こうすることで、働き蜂は女王蜂ではなく餌探しを始め、「巣作りと子育て活動」に従事することができる。[4]その間、女王蜂は卵を産むことができる。[4]女王蜂と働き蜂は、「1 つのコロニーでは 2 日間、別のコロニーでは 3 日間」餌探しを重複して行う。[4]幼虫に餌を与え、巣を大きくする負担は働き蜂にかかっています。コロニーの拡大は急速に続き、約9週間で大きな巣に何千匹もの働き蜂が生まれます。[10]巣房に産みつけられた卵は孵化して幼虫になります。[4]最後の幼虫期が終わりに近づくと、「腸の内容物が排出され、巣房の底に胎便が形成されます。」 [4]幼虫は繭を作り、蛹期に入ります。[4]
働き蜂と大部分のオスは、直径約 4 mm の小さな最初のセルで飼育されます。[4]直径約 6 mm の大きなセルはシーズン後半に構築され、女王蜂と少数のオスはこのセルで飼育されます。[4]いくつかの極寒の地域では女王蜂とオスは観察されましたが、働き蜂は観察されなかったため、ビルラは、極寒の地域では働き蜂は飼育されておらず、そのような環境では女王蜂とオスだけが飼育されていると主張しています。[4]新しいオスと女王蜂がコロニーを離れると、働き蜂は徐々に死滅し、コロニーは存在しなくなります。[4]春に形成され、8 月に死滅する巣は、短い年間サイクルです。[8]
アカハチの巣は比較的小さく、直径が20cmを超えることはめったにありません。巣は古くて風化した乾燥した木を噛んで作った紙で作られています。[10]
働き蜂と女王蜂の対立
社会集団内の個体間で対立が存在することはよくあることです。なぜなら、個体はしばしば異なる目標を持ち、それが対立を助長するからです。[ 8]進化を通じて、集団の有効性を促進し、個体の利己的な利益を最小限に抑えるメカニズムが進化してきました。 [8] 社会的監視は、「相互の強制が利己的な個体の成功を制限する」重要な例です。[8]女王蜂と働き蜂の目的の違いは、両者の血縁関係の違いに起因する可能性があります。働き蜂の監視はこの違いの結果です。
血縁関係の違い
働き蜂は一般に交尾することはできないが、卵を産むことができる機能的な卵巣を持っている。これらの卵は受精しないため、オスのスズメバチになる。働き蜂は、母親の息子や兄弟よりも自分の息子に近いようなスズメバチを産みたいと考えるだろう。しかし、働き蜂が子孫を産むことは女王蜂にとって最善の利益ではない。これは、女王蜂は自分の子孫の息子 (r=1/4) よりも自分の子孫 (r=1/2) に近いからである。女王蜂が多くのオスと交尾する場合、働き蜂は r=0.25 なので兄弟 (女王蜂の息子) とより近い関係にあり、半甥や甥の場合は r<0.25 なので他の働き蜂の息子とより近い関係にある。働き蜂と女王蜂の子孫の血縁関係の違いは、利己的遺伝子の観点から見ると、働き蜂も女王蜂も自分たちにより近い血縁関係にある子孫の生存を最大化したいと考えているため、働き蜂と女王蜂の間の利害の対立を表しています。[8]
労働者の監視
誰がオスを産むかという争いに関して、ポリシングとは個々の働きアリが繁殖できないようにするプロセスを指す。ポリシングは女王アリまたは働きアリが行うことができる。ポリシングを達成するには2つの異なるアプローチがとられる。働きアリが産んだ卵を排除するか、生殖する働きアリを攻撃的に扱うかである。血縁選択理論によれば、女王アリは働きアリの息子、つまり娘アリの息子よりも自分の息子に近いため、女王アリがポリシングを行うべきである。女王アリが複数のオスと交尾する場合、働きアリは一般的に働きアリの息子よりも女王アリの息子に近いため、働きアリがポリシングを行うべきである。Vespula rufa は、同属の他の種よりも働きアリのポリシング率がはるかに低い。さらに、女王アリはこの種の働きアリが産んだ卵のかなりの割合をポリシングしている。[8]
他の種との相互作用
寄生虫
Vespula rufaの寄生虫には、甲虫のMetoecus paradoxus (幼虫寄生)やハエのConops flavipes (内部寄生) などがある。[3] Volucella pellucens (ハナアブ)の幼虫は腐肉食として働く。 [3] Vespula austriacaは、ヨーロッパとアジアに生息するVespula rufaに寄生する絶対社会性寄生虫である。 [4]寄生行動のため、V. austriaca は働きバチを産まないが、成長には宿主の働きバチに依存する。[4] V. austriacaの女王バチはV. rufa の宿主コロニーに侵入し、 V. rufa の女王バチを追い払う。[4]
捕食者
アナグマ(Meles meles )はVespula rufaの巣を破壊し、巣の住人、冠、膜を食べ尽くす。[10]アナグマは厚い皮膚と体毛に刺されないように守られているため、スズメバチの刺し傷は脅威ではない。[10]シジュウカラ(Parus major)もV. rufaの捕食者で、巣穴を掘って巣を作る。[10] Volucella pellucens(ハナアブの一種)の幼虫は腐肉食動物として働く。 [3]
巣立ち
働きバチが巣を離れるかどうかには多くの要因が影響する。重要な考慮事項としては、温度、光の強さ、他のバチの存在などがある。相対湿度と大気圧は、V. rufa が巣を離れるかどうかの決定には影響しない。オリエンテーション飛行は、 V. rufaが巣の入り口に慣れ、戻ってきたときにそれを認識できるように行われる。障害物を取り除くことで、V. rufa はよりスムーズに出入りできるようになる。[10]
光の強さ
朝や夕方の光の量は、スズメバチの動きに最も影響を与える要素です。夕方には、光の強さが巣への最後の移動と巣からの最後の移動が発生する時間を決定する上で重要な役割を果たします。V . rufaの場合、朝に巣を離れるために必要な最小値は 4.0 ルクスまたは 0.37 フィート cs です。最後の移動が巣に戻るために必要な光の量は 6.0 ルクスまたは 0.56 フィート cs です。このレベルは、この種の複眼の長さ 2.4 mm に関係しています。比較すると、Vespa crackro (ヨーロッパスズメバチ) ははるかに大きな体を持ち、そのため眼の長さが 3.7 mm と長く、0.2 ルクスの月明かりの下でも餌を探し回ることができます。[10] [11]
温度
気温が低すぎると、スズメバチは巣から出ません。このテーマについては十分な研究が行われていませんが、現在の研究では、種によって気温が大きく異なることが示唆されています。[10]
他のスズメバチの存在
巣の出口に別のハチがいるかどうかは、V. rufa が巣を離れるかどうかの決定に影響します。V . rufa の場合、「採餌のための「リリーサー」として機能するには、5 匹のハチがいなければなりません。」[10]巣の入り口に十分な数の昆虫がいない場合のみ、反対方向を通過するハチがリリーサーとして機能します。[10]この「社会的促進」現象は、V. rufa が連続的に巣を離れるのではなく、群れをなして巣を離れることを意味します。V . rufaのリリーサー行動パターンは、他の英国の種よりも目立ちやすいです。[10]
オリエンテーション飛行
若い働きバチが初めて巣を離れるとき、周囲の風景の中でコロニーの入り口に慣れるために、通常は 2 ~ 3 回の「オリエンテーション飛行」を行います。最初の飛行では、働きバチは一度に巣から約 25 cm 飛び出し、次に素早く向きを変えて入り口の方を向きます。バチは、入り口の方を向きながら、約 90 度の角度を調査しながら、巣まで数回ゆっくりと行ったり来たりします。その後、バチはすぐに巣に戻りますが、飛行全体は約 1 分かそれ以下しか続きません。最初の飛行から戻ってすぐに、バチは同様の方法で巣を離れますが、今回は約 15 ~ 20 メートル飛び出し、約 280 度の角度をカバーします。2 メートル離れると、V. rufa は巣の入り口の方を向きながら、8 の字を描くように繰り返し行ったり来たりします。場合によっては、この 2 回目の飛行の後に、バチは飛び立つために必要な知識をすべて集めていることがあります。他のスズメバチは、2回目と同様の3回目の方向付け飛行をしなければなりません。最初は、働きバチは巣の入り口を何度も見逃すかもしれませんが、6回から12回飛行すると、スズメバチは方向感覚をつかみ、飛行距離が長くなり、コロニーへの再突入がより正確になります。[10]
参考文献
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