stringtranslate.com

Настойчивая охота

Настойчивая охота , также известная как охота на выносливость или охота на большие расстояния , представляет собой вариант преследования добычи , при котором хищник настигает добычу косвенными способами, такими как истощение , тепловое заболевание или травма. [1] [2] Охотники этого типа обычно демонстрируют приспособления для бега на большие расстояния, такие как более длинные ноги, [3] регулирование температуры, [4] и специализированную сердечно-сосудистую систему. [5]

Некоторые охотники на выносливость могут предпочесть ранить добычу в засаде перед охотой и положиться на выслеживание, чтобы найти свою добычу. Охотники-собиратели хадза не охотятся на выносливость, но они бегают короткими рывками во время охоты на мелкую дичь.

Охотничья группа хадза

Люди и предки

Люди являются одними из лучших бегунов на длинные дистанции в животном мире; [6] некоторые племена охотников-собирателей практикуют эту форму охоты и в современную эпоху. [7] [8] [9] Homo sapiens имеет пропорционально самые длинные ноги среди всех известных видов людей, [3] [10] [11] но все члены рода Homo имеют беговые адаптации, не встречающиеся у более древесных гоминидов, таких как шимпанзе и орангутаны .

Настойчивая охота может осуществляться ходьбой, но с уровнем успеха на 30–74 % ниже, чем при беге или прерывистом беге. Кроме того, хотя требуется на 10–30 % меньше энергии, это занимает в два раза больше времени. Однако ходьба по добыче могла возникнуть у Homo erectus , предшествовав бегу на выносливость. [12] Homo erectus мог потерять свои волосы, чтобы улучшить рассеивание тепла во время настойчивой охоты, что объясняет происхождение характерной черты рода Homo . [13]

Другие млекопитающие

Стая волков охотится на лося

Волки [14] [ 15] динго [16] и расписные собаки известны тем, что преследуют крупную добычу на большие расстояния. Все три вида наносят укусы , чтобы еще больше ослабить животное в ходе охоты. Собачьи также тяжело дышат, когда им жарко. Это имеет двойной эффект: охлаждает животное за счет испарения слюны, а также увеличивает количество кислорода, поглощаемого легкими. Несмотря на схожую форму тела, другие псовые являются оппортунистическими универсалами, которых можно в целом отнести к категории преследующих хищников.

Волки, возможно, были изначально одомашнены из-за их схожих с людьми методов охоты. [17] [18] Несколько пород домашних собак были выведены с учётом выносливости, например, маламут , хаски и эскимосская собака . [ необходима ссылка ]

Пятнистые гиены используют различные методы охоты в зависимости от выбранной добычи. Иногда они используют стратегию, похожую на стратегию охотников на выносливость среди псовых, хотя их пропорционально более короткие ноги делают ее менее эффективной.

Рептилии

Комодский варан ест буйвола . Упорные хищники могут охотиться на добычу, во много раз превышающую их размер.

Ни один из ныне живущих представителей Archelosauria не известен как охотник на большие расстояния, хотя различные виды птиц могут использовать быстрое преследование хищников. Современные крокодилы и плотоядные черепахи являются специализированными хищниками-засадниками и редко, если вообще когда-либо, преследуют добычу на большие расстояния.

В Squamata вараны обладают хорошо развитой желудочковой перегородкой, которая полностью разделяет легочную и системную стороны кровеносной системы во время систолы [5] — эта уникальная структура сердца позволяет варанам бегать быстрее на большие расстояния, чем другие ящерицы. [5] Они также используют раздвоенный язык , чтобы отслеживать раненую добычу на больших расстояниях после неудачной засады. Несколько видов варанов, таких как комодские драконы, также используют яд, чтобы гарантировать смерть своей добычи. [19] [20]

Вымершие виды

Разведение и выпрямление тазобедренных суставов - горизонтально

Существует мало доказательств существования выносливой охоты у вымерших видов, хотя возможными кандидатами являются ужасный волк Aenocyon dirus из-за сходства его формы тела с современными серыми волками.

Нептичьи тероподы, такие как производные тираннозавроиды и троодонтиды, демонстрируют беговые адаптации [21] , которые могли позволить им бегать на большие расстояния. Производные тероподы также могли иметь проточное легкое птичьего типа , что обеспечивало высокоэффективный обмен кислорода.

Некоторые не млекопитающие териодонты, возможно, были способны бегать на относительно большие расстояния, поскольку их конечности имели прямое положение, в отличие от раскинутых конечностей современных синапсид и рептилий.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Кранц, Гровер С. (1968). «Размер мозга и охотничьи способности у древнейшего человека». Current Anthropology . 9 (5): 450–451. doi :10.1086/200927. S2CID  143267326.
  2. Carrier, David R. (август–октябрь 1984 г.). «Энергетический парадокс человеческого бега и эволюции гоминид». Current Anthropology . 25 (4): 483–95. doi :10.1086/203165. JSTOR  2742907. S2CID  15432016.
  3. ^ аб Карретеро, Хосе-Мигель; Родригес, Лаура; Гарсиа-Гонсалес, Ребека; Арсуага, Хуан-Луис; Гомес-Оливенсия, Азиер; Лоренцо, Карлос; Бонмати, Алехандро; Грасия, Ана; Мартинес, Игнасио; Куам, Рольф (февраль 2012 г.). «Оценка роста по целым длинным костям людей среднего плейстоцена из Сима-де-лос-Уэсос, Сьерра-де-Атапуэрка (Испания)» (PDF) . Журнал эволюции человека . 62 (2): 242–255. Бибкод : 2012JHumE..62..242C. doi :10.1016/j.jhevol.2011.11.004. PMID  22196156. Архивировано из оригинала 12 апреля 2019 г. Получено 22 декабря 2023 г.
  4. ^ Эволюция потовых желез . Folk & Semken Jr. 1991. стр. 181.
  5. ^ abc Wang, Tobias; Altimiras, Jordi; Klein, Wilfried; Axelsson, Michael (декабрь 2003 г.). «Гемодинамика желудочков у Python molurus: разделение легочного и системного давления». Journal of Experimental Biology . 206 (23): 4241–4245. doi : 10.1242/jeb.00681 . PMID  14581594. S2CID  25934805.
  6. ^ Bramble, Dennis M.; Lieberman, Daniel E. (ноябрь 2004 г.). «Бег на выносливость и эволюция Homo» (PDF) . Nature . 432 (7015): 345–352. Bibcode :2004Natur.432..345B. doi :10.1038/nature03052. PMID  15549097. S2CID  2470602. Архивировано (PDF) из оригинала 26 декабря 2023 г. . Получено 22 декабря 2023 г. .
  7. ^ Либерман, Дэниел Э.; Брамбл, Деннис М.; Райхлен, Дэвид А.; Ши, Джон Дж. (октябрь 2007 г.). «Эволюция бега на выносливость и тирания этнографии: ответ Пикерингу и Банну (2007 г.)». Журнал эволюции человека . 53 (4): 439–442. Bibcode : 2007JHumE..53..439L. doi : 10.1016/j.jhevol.2007.07.002. PMID  17767947. S2CID  14996543. Архивировано из оригинала 31 января 2024 г. Получено 22 декабря 2023 г.
  8. ^ Либерман, Дэниел Э.; Махаффи, Микки; Кубесаре Кимаре, Сильвино; Холовка, Николас Б.; Уоллес, Ян Дж.; Бэггиш, Аарон Л. (1 июня 2020 г.). «Бег в культуре тараумара (рарамури): упорная охота, бег, танцы, работа и заблуждение атлетического дикаря». Current Anthropology . 61 (3): 356–379. doi : 10.1086/708810 . S2CID  219067151.
  9. Дэвид Аттенборо (25 августа 2010 г.). «Интенсивная 8-часовая охота». Жизнь млекопитающих . BBC. Архивировано из оригинала 31 января 2024 г. Получено 10 мая 2023 г. – через YouTube.
  10. ^ Stewart, JR; García-Rodriguez, O.; Knul, MV; Sewell, L.; Montgomery, H.; Thomas, MG; Diekmann, Y. (август 2019 г.). «Палеоэкологические и генетические доказательства силового передвижения неандертальцев как адаптации к лесной среде» (PDF) . Quaternary Science Reviews . 217 : 310–315. Bibcode :2019QSRv..217..310S. doi :10.1016/j.quascirev.2018.12.023. S2CID  133980969. Архивировано (PDF) из оригинала 3 декабря 2023 г. . Получено 22 декабря 2023 г. .
  11. ^ Тринкаус, Эрик (1981). "Пропорции конечностей неандертальцев и адаптация к холоду". В Стрингере, Крис (ред.). Аспекты эволюции человека . Тейлор и Фрэнсис. стр. 187–224. ISBN 978-0-85066-209-2.
  12. ^ Хора, Мартин; Понцер, Герман; Струшка, Михал; Энтин, Полина; Сладек, Владимир (2022). «Сравнение ходьбы и бега в упорной охоте». Журнал эволюции человека . 172 : 103247. Bibcode : 2022JHumE.17203247H. doi : 10.1016/j.jhevol.2022.103247. ISSN  0047-2484. PMID  36152433. S2CID  252445717.
  13. ^ Хора, Мартин и др. (январь 2020 г.). «Обезвоживание и охота на выносливость у Homo erectus». Журнал эволюции человека . 138 : 102682. Bibcode : 2020JHumE.13802682H. doi : 10.1016/j.jhevol.2019.102682. PMID  31770677 – через Science Direct.
  14. ^ Mech; Smith; MacNulty (2015). Волки на охоте: поведение волков, охотящихся на дикую добычу . Издательство Чикагского университета. С. 82–89. ISBN 978-0-226-25514-9.
  15. ^ Тербер, Дж. М.; Петерсон, РО (30 ноября 1993 г.). «Влияние плотности популяции и размера стаи на экологию добычи пищи серыми волками». Журнал маммологии . 74 (4): 879–889. doi :10.2307/1382426. JSTOR  1382426.
  16. ^ Корбетт, Л. К. (2001). Динго в Австралии и Азии . JB Books. стр. 102–123. ISBN 978-1-876622-30-5.
  17. ^ Ларсон, Грегер; Брэдли, Дэниел Г. (16 января 2014 г.). «Сколько это в собачьих годах? Появление геномики популяции собак». PLOS Genetics . 10 (1): e1004093. doi : 10.1371/journal.pgen.1004093 . ISSN  1553-7390. PMC 3894154. PMID 24453989  . 
  18. ^ Франц, Лоран А.Ф.; Брэдли, Дэниел Г.; Ларсон, Грегер; Орландо, Людовик (август 2020 г.). «Одомашнивание животных в эпоху древней геномики» (PDF) . Nature Reviews Genetics . 21 (8): 449–460. doi :10.1038/s41576-020-0225-0. PMID  32265525. S2CID  214809393. Архивировано (PDF) из оригинала 29 апреля 2021 г. . Получено 22 декабря 2023 г. .
  19. ^ Фрай, Брайан Г.; Ро, Стивен; Тиувисс, Воутер; ван Ош, Маттиас Дж. П.; Морено, Карен; Ингл, Джанетт; МакГенри, Колин; Феррара, Тони; Клаузен, Филлип; Шайб, Хольгер; Винтер, Келли Л.; Грейсман, Лора; Рулантс, Ким; ван дер Веерд, Луиза; Клементе, Кристофер Дж. (2 июня 2009 г.). «Центральная роль яда в хищничестве комодского варана (комодского варана) и вымершего гигантского варана (Megalania) priscus». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 106 (22): 8969–8974. Bibcode : 2009PNAS..106.8969F. doi : 10.1073/pnas.0810883106 . ISSN 0027-8424  . PMC 2690028. PMID  19451641. 
  20. ^ Фрай, Брайан Г.; Видал, Николас; Норман, Джанетт А.; Вонк, Фрик Дж.; Шейб, Хольгер; Рамджан, С. Ф. Райан; Куруппу, Санджая; Фунг, Ким; Блэр Хеджес, С.; Ричардсон, Майкл К.; Ходжсон, Уэйн. К.; Игнятович, Вера; Саммерхейс, Робин; Кочва, Элазар (февраль 2006 г.). «Ранняя эволюция системы яда у ящериц и змей». Nature . 439 (7076): 584–588. Bibcode :2006Natur.439..584F. doi :10.1038/nature04328. PMID  16292255. S2CID  4386245.
  21. ^ Persons IV, W. Scott; Currie, Philip J. (27 января 2016 г.). «Подход к оценке пропорций бегательных конечностей у хищных динозавров и попытка учета аллометрии». Scientific Reports . 6 (1): 19828. Bibcode :2016NatSR...619828P. doi :10.1038/srep19828. ISSN  2045-2322. PMC 4728391 . PMID  26813782.