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长着狐狸脸、比人还高的“黑暗骑士”,真的不是你想的那样!

黄辉 生命周期表 2019-06-03

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提起蝙蝠,不少人的第一反应是,害怕。近年来,动漫形象“蝙蝠侠”的流行,也没有消解不明真相的群众对蝙蝠的害怕和敌意。在某搜索引擎打下“蝙蝠 有害”的关键词,出来2,270,000个结果。


作为唯一演化出真正有飞翔能力、且可以长距离飞行的哺乳动物,蝙蝠的存在极其特别,但也引发人类太多偏见和误解。今天我们的主角是狐蝠。


专业小贴士:


科学分类:动物界/动物门/哺乳纲/翼手目/狐蝠科



长得像狐狸,是蝠不是狐


狐蝠是蝙蝠类中最著名且体型较大的一种,总数超160种。由于头和颜面部狭长,耳朵长长且直立着,眼睛大而圆,牙齿尖锐,口吻长而伸出,看起来很像狐狸,故称狐蝠。


虽然狐蝠外形接近,但体型相差较大。有的种类很小,体长只有5-40厘米,如小型的无花果果蝠体长仅5-7厘米,翼展不达15厘米,体重不及20克。而体型特别大的马来大狐蝠,展翅飞翔的翼幅长达183厘米。它们有一双大眼睛,一对“僵尸牙”和尖尖的耳朵,外表可怕,使人联想到“吸血鬼”的形象,其实却是温和的食草性动物。它们通常以几只到数千只的群体栖息,可以毫无声息地飞到捕食区,远达50公里。



专业小贴士:


大狐蝠的翼展可以达到1.5米,其头身长度可以达到 27–32 厘米,体重可以达到0.65–1.1千克[1][2]



吃虫?其实人家是水果控


大多数蝙蝠以昆虫为食,在昆虫繁殖的平衡中起重要作用,甚至可能有助于控制害虫。而狐蝠一类的生物人们常认为是有害动物,实际上,它们对生态系统的稳定起着至关重要的作用。


在热带和亚热带地区的原始森林里,多数热带植物的幼苗在亲本树冠下无法正常发育。狐蝠以花果为食,采食水果时可将果实带到更远的地方,可将果核或未经消化的种子扩散至数百或上千公里外。狐蝠传播花粉的速度和距离均大于虫媒,可使植物种内的基因交流更快且更远。因此,狐蝠对生态系统的稳定、扩散、生物多样性及衰退森林的恢复具有重要的意义。


专业小贴士:


研究人员使用NGS技术检测(刁曼岛)狐蝠的粪便中的DNA用以明确这类狐蝠的饮食习惯,检测结果显示从这些狐蝠的粪便中可以分辨出至少14种植物相关的DNA,这足以证明狐蝠主要以植物(水果)为食[3]



看不见?人家视力好眼睛大


多数蝙蝠是靠敏锐的听觉定向(或回声定位)系统,可以通过喉咙发出超声波然后再依据超声波回应来辨别方向、探测目标的。


此前人们认为蝙蝠视力差,其实是一个误区。已经有不少科学家指出,蝙蝠视力不差,不同种类的蝙蝠视力各有不同,蝙蝠使用超声波,与它们的视力没有必然联系。Tennessee大学的一项研究显示,Samoan狐蝠有着不同于其他种群蝙蝠昼伏夜出的生活习惯,它们在一天当中的任何时间都可以活动,并且它们的视觉系统近似于灵长动物。[4]



病毒传播?不是我本意


1998年,马来西亚北部尼帕病毒流行,经研究人员调查,尼帕病毒的暴发与破坏森林有关。森林被砍伐后,迫使狐蝠从传统的森林环境中迁移到附近的果园觅食后留下大量残渣,被当地养殖场的猪吃了后感染病毒。亨德拉病毒的出现,最可能的传播途径就是马采食了被携带病毒的狐蝠胎儿组织或胎水污染的牧草所致。新的研究表明,狐蝠可能是埃博拉病毒的宿主,尤其是在中非居民有捕食狐蝠传统的情况下。


目前已有60种病毒种类被报道与蝙蝠有密切关系,其中59种为RNA病毒,这意味着这类病毒有很大的可能被人类感染,这其中不乏一些致命病毒例如尼帕病毒、亨德拉病毒,甚至SARS和埃博拉病毒等。狐蝠是目前明确的携带这些可被人类感染病毒的宿主之一[5]


此外,不同蝙蝠种群之间的病毒交叉感染可能产生一些新的病毒,这些新型病毒可能具有跨越哺乳动物种类屏障传播的能力,使病毒的传播更迅速。[5][6][7]




在哪里偶遇狐蝠?


狐蝠主要分布于热带或亚热带地区,主要包括非洲中南大部、马达加斯加岛、印度洋诸岛、阿拉伯半岛南缘、印度及东南亚、南太平洋诸岛和澳大利亚东部和北缘。我国自然分布有9种狐蝠,根据已发现采集的地点,分布范围包括福建、江西、广东、广西、贵州、台湾、西藏、青海、云南、海南和香港共11个省区。


狐蝠为丘形齿,以花果为食。由于太寒冷的地方无法提供花果,所以狐蝠多生活于年平均温度为14℃-24℃的地方。狐蝠身体毛较短,宽大的翼膜暴露于空气,水分散失多,因此多生活于降水较多、较潮湿的环境中[8]狐蝠通常白天休息,黄昏时开始活动直至次日凌晨,是昼伏夜出类型,栖息地有山洞、树洞、树枝及居房屋等。



狐蝠可能会灭绝?


在最近几十年中,五种狐蝠已经灭绝,分别为分别是澳大利亚的棕果蝠、帕劳群岛的绒狐蝠、马斯克林群岛的黑暗狐蝠、关岛的关岛狐蝠和菲律宾的查氏裸背狐蝠。中国自然分布的狐蝠中有三种(犬蝠、琉球果蝠、球果蝠)已被列入《中国濒危动物红皮——兽类》。


A:被电源线触击的狐蝠;B:在香蕉种植园的狐蝠被殴打致死;C:悬挂在电线上的狐蝠;D:被袭击致死的狐蝠[9]


对森林的过度破坏导致狐蝠栖息地丧失,引起食物短缺,导致狐蝠种群数量下降。此外,人们对狐蝠的保护意识不强,普遍认为狐蝠对农业造成危害,因此对其进行大量捕杀,在一些地区甚至被用作草药及食物来源[10]


看完文章,你是否对狐蝠多了一些了解?没有伤害就没有恐惧,每个物种的存在都有其独特的意义,而我们可以做的是,审视自我,多一些关爱,少一些伤害,生态多样化有赖我们一点一滴的行动。希望人类可以保护好最后的狐蝠!




参考资料:

1. Payne, J., Francis, C. M., & Phillipps, K. (1985). Field guide to the mammals of Borneo. Sabah Society.

2. Shepherd, Chris R.; Shepherd, Loretta Ann (2012). A Naturalist's Guide to the Mammals of Southeast Asia. Wiltshire, UK: John Beaufoy Publishing. p. 19.

3. Aziz, S. A., Clements, G. R., Peng, L. Y., Campos-Arceiz, A., McConkey, K. R., Forget, P. M., & Gan, H. M. (2017). Elucidating the diet of the island flying fox (Pteropus hypomelanus) in Peninsular Malaysia through Illumina Next-Generation Sequencing. PeerJ, 5, e3176.

4. Melin, A., Danosi, D., McCracken, C., & Dominy, F. (2014). Dichromatic vision in a fruit bat with diurnal proclivities: The Samoan flying fox ( Pteropus samoensis ). Journal of Comparative Physiology A, 200(12), 1015-1022.

5. Wong, S., Lau, S., Woo, P., & Yuen, K. Y. (2007). Bats as a continuing source of emerging infections in humans. Reviews in medical virology, 17(2), 67-91.

6. Smith, C., Skelly, C., Kung, N., Roberts, B., & Field, H. (2014). Flying-fox species density-a spatial risk factor for Hendra virus infection in horses in Eastern Australia. PLoS One, 9(6), e99965.

7. Papenfuss, A. T., Baker, M. L., Feng, Z. P., Tachedjian, M., Crameri, G., Cowled, C., ... & Wang, L. F. (2012). The immune gene repertoire of an important viral reservoir, the Australian black flying fox. BMC genomics, 13(1), 261.

8. 何晓瑞,何牧. 中国狐蝠科的生态分布. 云南大学学报:自然科学版,1995(3):234-242.

9. Vincenot CE, Collazo AM, Russo D. The Ryukyu flying fox (Pteropus dasymallus)-A review of conservation threats and call for reassessment. Mammalian Biology, 2017, 83: 71-77.

10. 马杰,张金国,张恩泉,张劲硕,梁冰,张树义,沈钧贤. 狐蝠对森林生态系统的作用. 生态学杂志,2004,23(3):115-119. 

 


撰稿:黄辉

编辑:晓黎

致谢麦祺、维熙协助资料搜集。








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