Гнездо муравьёв — важнейший элемент инфраструктуры семьи. Строительство муравейника — один из самых высокоорганизованных процессов деятельности муравьёв. Гнёзда рыжих лесных муравьёв (группа Formica rufa) в вопросах внутренней структуры купола, соотношения используемых муравьями материалов и т. д. исследованы недостаточно. Это связано, с одной стороны, с особенностями материалов — при взятии пробы материала купола обычно не сохраняют структуру, а с другой стороны — с использованием устаревших и неэффективных методов описания. В статье рассматривается применение методики фотосканирования куполов муравейников при раскопке гнезда и при отслеживании процесса строительства. Показано, что с помощью фотосканирования можно отслеживать строительство гнёзд с оценкой изменения объёма купола, выделением областей интенсивного строительства и просадки. Также обсуждается, что при раскопке куполов муравейников можно оценивать объёмы частей купола (покровного слоя, внутреннего конуса) и проб, взятых из них. Проведена оценка трудозатрат при полевой работе и при обработке данных. Выявлен наиболее трудозатратный момент исходной методики — разметка реперных (опорных) точек на модели. Предложены варианты решения, позволяющие оптимизировать разметку.
The ant nest is the most important element of a colony’s infrastructure. Anthill construction is one of the most highly organized processes of ant activity. The nests of red wood ants (Formica rufa group) are still insuffi ciently studied in terms of the internal structure of the nest mound made of plant debris, the ratio of materials used by the ants. This is partly due to the nature of the materials — the structure is usually not preserved when the mound material is sampled — and partly to the use of outdated and ineffi cient methods of description. This article discusses the use of photoscanning techniques in the excavation of ant nests and the monitoring of anthill construction. It is shown that photoscanning can be used to track nest construction with assessment of changes in nest mound volume, highlighting areas of intensive construction and subsidence. It is also shown that during the excavation of an anthill, it is possible to estimate the volume of individual parts of the nest mound, including the top layer and inner cone, as well as samples taken from them. Labor costs for fi eld work and data processing were estimated. The most labor-intensive stage of the initial methodology, namely marking reference points on the model, is revealed. Some solutions are proposed to optimize the marking.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Биология
Муравьиное гнездо - это дом и убежище для колонии муравьев. Для небольших колоний некоторых видов муравейник - единственное место, где особи общаются и координируют свои действия. Строительство гнезда - один из наиболее высокоорганизованных процессов в жизни муравьиной колонии [Захаров, 1991]. Параметры гнезда (например, количество выходов, размер насыпи и т. д.) отражают состояние колонии муравьев [Захаров и др., 2015]. Эволюция социальности муравьев тесно связана с эволюцией строительства гнезд [Судд, 1967; Захаров, 1991]. Таким образом, изучение структуры муравьиного гнезда и специфики процесса его строительства важно не только для выявления поведенческих особенностей видов, но и для изучения эволюции муравьев.
The ant nest is the home and shelter of the ant colony. For small colonies of some species, the nest is the only place where individuals communicate and coordinate their actions. Nest building is one of the most highly organized processes in the life of an ant colony [Zakharov, 1991]. The nest parameters (e. g. number of exits, mound size, etc.) refl ect the state of the ant colony [Zakharov et al., 2015]. The evolution of ant sociality is closely linked to the evolution of nest building [Sudd, 1967; Zakharov, 1991]. Thus, the study of ant nest structure and the specifi cs of the construction process, is important not only for revealing behavioral traits of species, but also for studying the evolution of ants.
Список литературы
1. Бургов Е. В., Локтеев Д. С. 2022. [3D-моделирование муравейников] // [Материалы XVI Всероссийского мирмекологического симпозиума «Муравьи и защита лесов»]. Москва, 27–31 августа 2022 г. С. 76–81. [На русском языке].
2. Де Маседо Р.Б., Андо Э., Джой С., Виджиани Г., Пал Р.К., Паркер Дж., Андраде Дж.Э. 2021. Изучение механики трёхмерного муравьиного туннелирования в реальном времени // Труды Национальной академии наук Соединённых Штатов Америки. Том 118. № 36. Статья e2102267118. DOI: 10.1073/pnas.2102267118 EDN: VKWGII
3. Длусский Г.М., 1967. [Муравьи рода Formica]. Москва: Наука. 214 с. [На русском языке].
4. Длусский Г.М. 1981. [Муравьи пустынь]. Москва: Наука. 230 с. [На русском языке].
5. Длусский Г.М., 2009. [Раскопка гнезда и полная выборка его популяции] // [Материалы XIII Всероссийского симпозиума по мирмекологии «Муравьи и защита лесов»]. Нижний Новгород, 26–30 августа 2009 г. С.257-259. [На русском языке].
6. Михеев А.С., Чинкель В.Р. 2004. Архитектура гнезда муравья Formica pallidefulva: структура, затраты и правила рытья // Insectes Sociaux. Т.51. №1. С.30-36. DOI: 10.1007/s00040-003-0703-3
7. Минтер Н.Дж., Фрэнкс Н.Р., Робсон Браун К.А. 2012. Морфогенез расширенного фенотипа: архитектура четырехмерного муравьиного гнезда // Журнал Королевского общества Interface. Том 9. №68. С.586-595. DOI: 10.1098/rsif.2011.0377
8. Садд Дж.Х. 1967.Введение в изучение поведения муравьёв. Лондон: Арнольд. 200 с.
9. Захаров А.А. 1991. [Организация сообществ у муравьёв]. Москва: Наука. 277 с. [На русском языке].
10. Захаров А.А., Длусский Г.М., Горюнов Д.Н., Гилев А.В., Зрянин В.А., Федосеева Е.Б., Гороховская Е.А., Радченко А.Г. 2013. [Мониторинг муравьев Formica]. Москва: КМК. 99 с. [На русском языке].
11. Захаров А.А., Захаров Р.А., Федосеева Е.Б. 2015. [Использование параметров гнезда рыжих лесных муравьев в мониторинге муравейников] // [Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем]. Том 26. № 1. С.68-90. [На русском языке].
1. Burgov E.V., Lokteev D.S. 2022. [3D-modeling of anthills] // [Proceedings of the XVI All-Russian Myrmecological Symposium “Ants and forest protection”]. Moscow 27-31 August 2022. P.76-81. [In Russian].
2. De Macedo R.B., Andò E., Joy S., Viggiani G., Pal R.K., Parker J., Andrade J.E. 2021. Unearthing real-time 3D ant tunneling mechanics // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol.118. No.36. Art. e2102267118. DOI: 10.1073/pnas.2102267118 EDN: VKWGII
3. Dlussky G.M., 1967. [Ants of the genus Formica]. Moscow: Nauka. 214 p. [In Russian].
4. Dlussky G.M. 1981. [Ants of deserts]. Moscow: Nauka. 230 p. [In Russian].
5. Dlussky G.M., 2009. [Excavation of a nest and complete sampling of its population] // [Proceedings of the XIII All-Russian Myrmecological Symposium “Ants and forest protection”]. Nizhny Novgorod 26-30 August 2009. P.257-259. [In Russian].
6. Mikheyev A.S., Tschinkel W.R. 2004. Nest architecture of the ant Formica pallidefulva: Structure, costs and rules of excavation // Insectes Sociaux. Vol.51. No.1. P.30-36. DOI: 10.1007/s00040-003-0703-3
7. Minter N.J., Franks N.R., Robson Brown K.A. 2012. Morphogenesis of an extended phenotype: Four-dimensional ant nest architecture // Journal of the Royal Society Interface. Vol.9. No.68. P.586-595. DOI: 10.1098/rsif.2011.0377
8. Sudd J.H. 1967.Introduction to the Behaviour of Ants. London: Arnold. 200 p.
9. Zakharov A.A. 1991. [Organization of communities in ants]. Moscow: Nauka. 277 p. [In Russian].
10. Zakharov A.A., Dlussky G.M., Goryunov D.N., Gilev A.V., Zryanin V.A., Fedoseeva E.B., Gorokhovskaya E.A., Radchenko A.G. 2013. [Monitoring of the Formica ants]. Moscow: KMK. 99 p. [In Russian].
11. Zakharov A.A., Zakharov R.A., Fedoseeva E.B. 2015. [Use of red wood ants nest parameters in anthill monitoring] // [Problems of Ecological Monitoring and Modeling of Ecosystems]. Vol.26. No.1. P.68-90. [In Russian].
Выпуск
Другие статьи выпуска
Благодаря высокому ландшафтному разнообразию территория горного Алтая является удобной природной моделью для изучения экологических преференций и специфики биотопического распределения отдельных видов муравьёв. Представлены результаты исследования ландшафтно-биотопического распределения транспалеарктического вида муравьёв Formica uralensis Ruzsky, 1895, известного специфичными экологическими предпочтениями в разных частях своего ареала. Выявлены факторы среды, определяющие характер и специфику его биотопического распределения. Обобщённый анализ собственных и литературных данных по обилию черноголового муравья на российской территории Алтая, выявил четыре группы местообитаний, различных по степени благоприятности условий среды для обитания этого вида: оптимальных, субоптимальных, пессимальных и экстремальных. Установлено, что изменчивость обилия черноголового муравья по местообитаниям в наибольшей степени сопряжена с обликом растительного покрова, различиями в тепло- и влагообеспеченности территории, а также дифференциацией ландшафтов на типовом и подтиповом уровнях. Как и на всём протяжении ареала, F. uralensis обитает на изученной части Алтая в широком спектре местообитаний, и в том числе на болотах, где его обилие невелико. Это подтверждает справедливость гипотезы о том, что F. uralensis обладает специфическими адаптациями к обитанию в переувлажнённых (например, заболоченных) местообитаниях. Однако полученные результаты не исключают возможности существования двух видов-двойников с разными экологическими предпочтениями, но этот вопрос требует отдельного детального изучения с использованием молекулярно-генетических методов.
Приведено иллюстрированное описание нового вида комаров-лимониид Austrolimnophila (Archilimnophila) barkalovi sp. n. с полуострова Таймыр по имаго обоих полов. Новый вид отличается от всех видов подрода Austrolimnophila (Archilimnophila) Alexander, 1934 относительно короткими крыльями, а также строением гипопигия самца, особенно формой тергита 9 и гонапофизов.
Подёнка Behningia tshermovae Edmunds, Traver, 1959, ранее отмеченная на Дальнем Востоке России и в Южной Корее, впервые собрана на северо-востоке Китая в июле 2024 года. Два китайских самца этого вида имеют морфологию, полностью соответствующую предыдущим описаниям, а место сбора находится между ранее указанными местонахождениями.
Проведён анализ фауны жуков стафилинид Вологодской области России. Проанализированы опубликованные данные и авторские сборы, выполненные в 2001, 2014–2022 гг. Фауна жуков-стафилинид Вологодской области насчитывает 133 вида из 12 подсемейств: Omaliinae (6 видов), Proteininae (1), Pselaphinae (8), Tachyporinae (12), Aleocharinae (26), Scaphidiinae (2), Oxytelinae (11), Oxyporinae (2), Steninae (14), Euaesthetinae (1), Scydmaeninae (1), Paederinae (11) и Staphylininae (38). Один вид Atheta (Philhygra) hygrotopora (Kraatz, 1856) впервые приводится для фауны России, 52 вида — впервые отмечены в Вологодской области. Пять видов: Stenus guttula P. W. J. Müller, 1821, Philonthus aerosus Kiesenwetter, 1851, Quedius cincticollis Kraatz, 1857, Q. humeralis Stephens, 1832 и Xantholinus distans Mulsant et Rey, 1853 исключены из списка региональной фауны. Указание видов Philonthus salinus Kiesenwetter, 1844, Quedius nitipennis (Stephens, 1833) и Tasgius pedator (Gravenhorst, 1802) требуют подтверждения современными находками. Эти виды также временно удалены из общего списка. Представленный список не является исчерпывающим, т. к. в основном исследования проводились на водно-болотных угодьях региона и не затронули почвенную, мирмекофильную, мицетофильную и др. фауны.
Из Западно-Казахстанской области Казахстана приводится 83 вида и подвида тлей, относящихся к подсемейству Aphidinae семейства Aphididae. Из 26 выявленных родов наиболее богато представлены 8: Aphis Linnaeus, 1758 (31 вид), Brachycaudus Van der Goot, 1913 (6), Protaphis Börner, 1952, Dysaphis Börner, 1931 (по 4 вида), Rhopalosiphum Koch, 1854, Xerobion Nevsky, 1928, Hydaphias Börner, 1930 и Coloradoa Wilson, 1910 (по 3 вида). В остальных 18 родах выявлено по 1–2 вида. Впервые для Западно-Казахстанской области указан Pterocomma pilosum pilosum Buckton, 1879. Приведены видовые очерки с данными по распределению тлей по экосистемам, их трофической специализации, относительной численности и типам ареалов.
Впервые для Западной Сибири отмечен представитель подсемейства Carphurinae, Carphuroides rosti (Pic, 1902). Самец был пойман в окр. п Краснообск под Новосибирском. Это самая западная точка распространения рецентного представителя тропической фауны в Евразии. Обсуждается возможность проникновения вида в Западную Сибирь и общее распространение «тропических» форм в Северной Азии. Приведены иллюстрации внешнего вида, гениталий, антенн и лапок самца, дана карта распространения вида.
В статье описан новый вид Imachra (Orchestoides) meridionalis Legalov, sp. n. из Минданао (Филиппины). Новый вид отличается от Imachra decipiens (Roelofs, 1875) красно-коричневым телом, широкими переднеспинкой и надкрыльями, и более выпуклыми глазами. Это первая находка рода Imachra Pascoe, 1874 на Филиппинах.
В статье описан новый вид Eulagius rakovici Háva, sp. n. из Непала. Новый вид похож на E. nepalensis Háva, 2025 и E. brendelli Háva, 2025 из Непала, но отличается окраской пятен на надкрыльях и строением усиков.
Приводятся находки трёх видов-интродуцентов: бизоновой горбатки Stictocephala bisonia Kopp et Yonke из садового участка в посёлке Ильинка (Ильинка), популяция которой появилась в 2023 году, а также из посёлка Бычиха в 2024 году, и двух жуков-листоедов (Chrysomelidae) из окрестностей Хабаровска, найденных на огородах: колорадского жука Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) в посёлке Киинск в 2018 году, и хрéновой блошки Phyllotreta armoraciae (Koch, 1803) в посёлке Ильинка в 2021 году. Виды впервые отмечаются для территории Приамурья.
Приведены данные по фауне хирономид подсемейства Chironominae природного заповедника «Комсомольский» в виде аннотированного списка, основанного на изучении имагинального материала. Для водотоков и водоёмов заповедника зарегистрировано 57 видов из 27 родов, 2 триб. Обнаружено 3 новых для науки вида из родов Demicryptochironomus Lenz, 1941, Stenochironomus Kieff er, 1919 и Tanytarsus van der Wulp, 1874. Впервые для заповедника «Комсомольский» отмечено 39 видов. По типам распространения, из 49 достоверно определённых до вида хирономид, преобладают 28 палеарктических видов, составляющих 57 % от общего состава. Голарктических видов — 21, что составляет 43 % от общего состава видов. Наибольшее разнообразие комаров-звонцов подсемейства Chironominae зафиксировано в ручье без названия на левом берегу р. Горин — 29 видов, в реках Горин и Батурина по 23 и 19 видов соответственно.
Проведено исследование, обобщающее разрозненные данные по полиморфизму пенницы Philaenus spumarius (L.) (Auchenorrhyncha: Aphrophoridae) в центре Европейской части России. Выявлено 16 чистых морф пенницы и одна смешанная. Приводится оценка богатства и разнообразия морф пенницы в разных областях центра Европейской части России.
Новый вид рода Plateros Bourgeois, 1879, P. guomenshanicus Kazantsev sp. n., описывается из южного Юннаня, Китай. Ещё три вида, P. anguliplanatus Kazantsev, 2021, P. nanensis Kazantsev, 2011 и P. tamdaoensis Kazantsev, 2021, ранее известные лишь из Индокитая, впервые указываются для Китая. Plateros dinghuensis Fang, Yang, Yang et Liu, 2024, syn. n. сводится в синоним к Plateros tamdaoensis Kazantsev, 2021. Число видов рода в Китае увеличивается до 57. Предлагается замещающее название Plateros yangorum nom. n. pro Plateros nigripennis Fang, Yang, Yang et Liu, 2024, из юго-восточного Китая (Гуанси), nec Plateros nigripennis Kazantsev, 2011, из Коста-Рики. Приводится полный список видов Plateros Китая.
Издательство
- Издательство
- СО РАН
- Регион
- Россия, Новосибирск
- Почтовый адрес
- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17
- Юр. адрес
- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17
- ФИО
- Пармон Валентин Николаевич (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО РАН)
- E-mail адрес
- sbras@sb-ras.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9381848