stringtranslate.com

Мотмот

Ширококлювый мотмот Electron platyrhynchum

Момоты или Momotidae семейство птиц из отряда ракшеобразных , в которое также входят зимородки , щурки и сизоворонки . Все сохранившиеся момоты ограничены лесами в Неотропиках , а самые крупные обитают в Центральной Америке . У них красочное оперение и относительно тяжелый клюв. У всех , за исключением тоди-мотмота, относительно длинные хвосты, которые у некоторых видов имеют характерный кончик в виде ракетки .

Поведение

Мотмоты питаются мелкой добычей, такой как насекомые и ящерицы, а также фруктами. В Никарагуа и Коста-Рике наблюдалось, как мотмоты питались ядовитыми лягушками-дротиками . [1]

Как и большинство ракшеобразных, мотыльки гнездятся в туннелях в берегах, откладывая около четырех белых яиц. Некоторые виды образуют большие колонии до 40 парных особей. Яйца вылупляются примерно через 20 дней, а детеныши покидают гнездо еще через 30 дней. Оба родителя заботятся о детенышах. [2]

Мотмоты часто двигают хвостами вперед и назад в виляющей позе, которая обычно привлекает внимание к другой скрытой птице. Исследования показывают, что мотмоты выполняют виляющую позу, когда обнаруживают хищников (на основе исследований бирюзовобровых мотмотов ), и что эта поза, вероятно, сообщает, что мотмот знает о хищнике и готов убежать. [3] Эта форма межвидового сигнала преследования-отпугивания дает преимущество как мотмоту, так и хищнику: поза не дает мотмоту тратить время и энергию на бегство, а хищник избегает дорогостоящего преследования, которое вряд ли приведет к поимке.

Самая большая концентрация мотмотов обитает в Гондурасе и Гватемале, всего 7 подвидов. Это также национальная птица Никарагуа и Сальвадора.

Имеются также данные о том, что хвост самца, который немного больше хвоста самки, выполняет функцию полового сигнала у бирюзового момота.

У нескольких видов мотмотов бородки около концов двух самых длинных (центральных) хвостовых перьев слабые и отпадают из-за трения о субстрат или отпадают во время чистки, оставляя длину голого стержня, таким образом создавая форму ракетки хвоста. [2] Однако в прошлом ошибочно считалось, что мотмот формирует свой хвост, выщипывая часть перьевой перепонки, чтобы оставить ракетку. Это было основано на неточных сообщениях Чарльза Уильяма Биба . [4] С тех пор было показано, что эти бородки слабо прикреплены и отпадают из-за трения о субстрат и во время обычной чистки. Однако есть также несколько видов, у которых хвост «нормальный», это тоди мотмот , синегорлый мотмот , рыжешапочный мотмот и амазонские популяции рыжего и ширококлювого мотмота.

Таксономия

Ископаемый род олигоценовых корациеобразных из Швейцарии был описан как Protornis ; он мог быть примитивным мотмотом или более базальной линией. Частичная плечевая кость момотида , найденная в раннем хемфилийском ( поздний миоцен , около 8 млн лет назад ) отложениях в округе Алачуа , США, не была названа; она могла принадлежать к существующему роду. [5]

Филогенетическая связь между шестью семействами, составляющими отряд Coraciiformes, показана на кладограмме ниже. [6] [7] [8] Количество видов в каждом семействе взято из списка, который ведут Фрэнк Гилл , Памела К. Расмуссен и Дэвид Донскер от имени Международного орнитологического комитета (МОК). [9]

Ссылки

  1. ^ Мастер, Терри Л. (1999). «Хищничество Руфуса Мотмота над черно-зеленой ядовитой лягушкой-дротиком» (PDF) . Wilson Bull . 111 (3): 439–440.
  2. ^ ab Forshaw, Joseph (1991). Forshaw, Joseph (ред.). Энциклопедия животных: Птицы . Лондон: Merehurst Press. стр. 143–144. ISBN 978-1-85391-186-6.
  3. ^ Мерфи, Трой Г. (2006). «Визуальный сигнал, вызванный хищником: почему бирюзовый моттмот виляет своим грохочущим хвостом». Поведенческая экология . 17 (4): 547–553. doi : 10.1093/beheco/arj064 .
  4. ^ Биб, У. (1910). «Формирование ракетки в хвостовых перьях мотыльков». Zoologica . 1 (5): 140–149.
  5. ^ Беккер, Джонатан Дж. (1986). «Ископаемый момот (Aves: Momotidae) из позднего миоцена Флориды» (PDF) . Condor . 88 (4): 478–482. doi :10.2307/1368274. JSTOR  1368274.
  6. ^ Prum, RO ; Berv, JS; Dornburg, A.; Field, DJ; Townsend, JP; Lemmon, EM; Lemmon, AR (2015). «Комплексная филогения птиц (Aves) с использованием целевого секвенирования ДНК следующего поколения». Nature . 526 (7574): 569–573. Bibcode :2015Natur.526..569P. doi : 10.1038/nature15697 . PMID  26444237.
  7. ^ Куль, Х.; Франкл-Вилчес, К.; Баккер, А.; Майр, Г.; Николаус, Г.; Бурно, Сент-Луис; Клагес, С.; Тиммерманн, Б.; Гар, М. (2021). «Непредвзятый молекулярный подход с использованием 3'-UTR позволяет решить древо жизни на уровне семейства птиц». Молекулярная биология и эволюция . 38 (1): 108–127. дои : 10.1093/molbev/msaa191 . hdl : 21.11116/0000-0007-B72A-C .
  8. ^ Стиллер, Дж.; и др. (2024). «Сложность эволюции птиц, выявленная геномами на уровне семейств». Nature . 629 : 851–860. doi : 10.1038/s41586-024-07323-1 . PMC 11111414 . 
  9. ^ Гилл, Фрэнк ; Донскер, Дэвид; Расмуссен, Памела , ред. (декабрь 2023 г.). «Мировой список птиц МОК, версия 14.1». Международный союз орнитологов . Получено 17 июня 2024 г.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки