Hibernaculum (зоология) - Hibernaculum (zoology)

А спячка форма множественного числа: hibernacula (Лат. «Палатка для зимовки») - это место, в котором существо ищет убежища, например, медведь, использующий пещеру для перезимовать. Это слово можно использовать для описания множества приютов, в которых живут многие виды животных, в том числе насекомые, жабы, ящерицы, змеи, летучие мыши, грызуны, и приматы различных видов.

Насекомые

Червь еловый западный передвигается по небольшой ветке

Насекомые различаются по размеру, строению и внешнему виду, но большинство из них используют гибернакулу. Все насекомые в первую очередь экзотермический.[1] По этой причине чрезвычайно низкие температуры, например, зимой за пределами тропических регионов, вызывают отключение их метаболических систем; длительное воздействие может привести к смерти. Насекомые выживают в более холодные зимы благодаря процессу перезимовка, который происходит на всех этапах разработки и может включать миграция или же спячка для различных насекомых, последнее из которых нужно делать в гибернакуле. Насекомые, которые не мигрируют, должны прекратить свой рост, чтобы не замерзнуть насмерть. Этот процесс называется диапауза.[2] Насекомые готовятся к перезимованию с помощью различных механизмов, таких как использование белков-антифризов или криопротекторы у насекомых, избегающих замораживания, таких как соевая тля. Криопротекторы токсичны, высокие концентрации допускаются только при низких температурах. Таким образом, гибернакулы используются, чтобы избежать спорадического потепления и риска смерти из-за высоких концентраций криопротекторов при более высоких температурах.[3] Морозоустойчивые насекомые, например, второе поколение кукурузоочистители, могут выжить в замороженном состоянии и, следовательно, подвергнуться инокулятивному замораживанию.[4] Гибернакулы различаются по размеру и структуре в зависимости от насекомых, которые их используют.[5]

Однако обычно требуется, чтобы гибернакулы насекомых были:

  • Хорошо изолирован от резких перепадов температур[3]
  • Защищен от непогоды[6]
  • Сухой (кроме морозоустойчивых насекомых)[4]

Жуки-леди

Жук сидит на цветке, пьет нектар

Некоторые насекомые, как конвергентные божьи коровки, год за годом используйте одну и ту же гибернакулу. Они сходятся с другими божьими жуками и переходят в зимнюю спячку, которую использовали предыдущие поколения. Они могут найти старую гибернакулу из-за углеводородов, выделяемых ногами божьих коровок, которые создают прочный путь. Это позволяет жукам-божьим вернуться по следам ранее использовавшейся гибернакулы.[7] Их склонность к объединению и перезимованию в группах, вероятно, связана с их влечением к схожей среде обитания и схожим видам. Жуки используют расщелины скал как гибернакулы, часто собираясь в них группами. Эти трещины в скалах находятся в каменных полях, которые привлекают жуков из-за высокого уровня растительности и зелени.[8]

Другие насекомые

К другим типам гибернакулы насекомых относятся гибернакулы из самопряденного шелка, такие как те, которые производятся и используются еловые почковые черви поскольку они линяют и зимуют во втором возрасте.[9] Примером может служить ель восточная который создает гибернакулу после рассредоточения в течение ее первого возраста, затем перезимовывает, прежде чем выйти из зимней спячки в начале мая.[10] Гусеницы шерстистого медведя зимуют как гусеницы и вырастают. изабелла тигровая моль. Они используют растительный мусор в качестве импровизированной гибернакулы, чтобы защитить себя от экстремальных погодных условий.[6] Некоторые бабочки, такие как белый адмирал бабочка также созревает лишь на полпути как гусеница перед зимней спячкой.[11] Для насекомых, избегающих замораживания, идеальная гибернакула - это сухие, поскольку насекомые, избегающие замораживания, с меньшей вероятностью отсыревают и замерзают в них, однако влажная гибернакула способствует инокулятивному замораживанию устойчивых к заморозкам насекомых.[12]

Амфибии

Зимующие земноводные включают несколько видов лягушек и саламандр из северных континентальных климатических областей Северной Америки и Евразии, а также из экстремальных климатических условий Южного полушария.[13] Эти земноводные замедляют свой метаболизм зимой, чтобы избежать неподходящих условий, таких как заморозки. Большинство стратегий предотвращения замерзания включают перезимовку в водной среде или закапывание в почву на глубину ниже линии замерзания.[14] Зимняя спячка для земноводных должна обеспечивать:[13]

  • Оптимальные температуры
  • Поддержание уровня кислорода и влажности
  • Низкоинтенсивное освещение с коротким световым периодом
  • Минимальное беспокойство
Лягушки зимуют в своей зимней спячке в Треугольнике Ганнерсбери в Лондоне.

Виды из прохладного континентального климата впадают в спячку при температуре от 0 до 4 ° C. Некоторые виды не переживут спячку при температуре выше 4 ° C.[13]

Как правило, амфибиям, которые зимуют подо льдом, необходимо, чтобы животное было погружено в воду глубиной от 10 до 15 см и поддерживалась температура от 2 до 3 ° C, но не выше 4 ° C. Вода должна быть хорошо вентилируемой, с поддержанием низкой интенсивности света и минимальным беспокойством земноводных.

Лягушки

Как и другие земноводные, лягушки демонстрируют минимальную способность к морозостойкости и переживают зиму, используя наземную гибернакулу, где они избегают замерзания. Однако лягушки могут проявлять большую морозостойкость в пределах высоких широт, где зимний климат более суров. Например, данные показывают, что крикет лягушки в Южной Дакоте выживают зимой, находя гибернакулы, предотвращающие замерзание, их переносимость коротких периодов замораживания может расширить диапазон подходящих гибернакул.[14] Однако зимняя смертность может быть высокой на северной границе ареала из-за более низких температур и может ограничивать распространение лягушек-сверчков на север.[14]

Микроклимат относится к климату очень маленькой или ограниченной области, например, зимней спячки, особенно когда он отличается от климата окружающей местности. Перезимовка этих лягушек-сверчков среди других лягушек зависит от использования гибернакулы с соответствующими физическими характеристиками микроклимата, такими как влажная почва, которая защищает лягушек от температур, которые опускаются ниже точки замерзания жидкостей организма в течение длительного времени.[14] Тем не менее, определение того, могут ли лягушки идентифицировать участки с подходящим микроклиматом для поддержания выживания в зимнее время, и какие факторы могут повлиять на такой выбор, пока неизвестно и потребует дальнейшего изучения. Таким образом, до сих пор неизвестно, в какой степени различные типы предполагаемой гибернакулы лягушек могут быть пригодны в ближайшие годы, особенно с учетом изменения климата.

Альпийский тритон зимует в мертвом лесу

Тритоны

В рамках Плана действий по сохранению биоразнообразия (HABAP) Агентства автомобильных дорог Великобритании, План действий в отношении видов (SAP) для большие хохлатые тритоны направлен на поддержание и увеличение существующих популяций тритонов посредством надлежащего управления подходящей средой обитания. В рамках шагов по внедрению HABAP были построены гибернакулы тритона (например, груды бревен) для улучшения качества наземной среды обитания за счет увеличения числа потенциальных мест зимовки.[15] Было также установлено, что среда обитания, окружающая пруды для размножения с большим укрытием и подходящими местами для зимовки, может иметь меньшую потребность в искусственной спячке, чем ландшафты с меньшим количеством лесов, живых изгородей, кустарников и т.[15] Поскольку большие хохлатые тритоны демонстрируют высокую преданность местам зимовки, возвращаясь в такие установленные места год за годом, искусственная гибернакула может быть важна в будущем для сохранения тритонов и других земноводных.[15] Тем не менее, осенний мониторинг в окрестностях этих гибернакул с использованием войлочной кровельной черепицы не выявил наличия каких-либо крупных хохлатых тритонов, хотя, как известно, они размножаются в близлежащих прудах.[15] Однако эту местность окружали обычные жабы и лягушки. Следовательно, необходимо провести дальнейшие исследования для создания подходящей для вида искусственной гибернакулы.

Рептилии

Многие рептилии впадают в спячку или процесс, называемый буйство, что похоже на гибернацию; оба процесса требуют использования гибернакула. Пребывание в изолированной зимней спячке - это стратегия, позволяющая избежать суровых зимних месяцев, когда низкие температуры на улице могут убить экзотермический рептилия. Они снижают метаболизм и частоту сердечных сокращений, чтобы снизить потребление энергии, поэтому им не нужно выходить из спячки. Спящие рептилии также более безопасны от хищников внутри их скрытой и защищенной гибернакулы. Различные виды черепах, змей и ящериц используют гибернакулу, формы которой могут сильно различаться.[16][17]

Взрослая щелкающая черепаха выходит из зимней спячки на берегу ручья

Гибернакулы обычно:

  • Под землей[16]
  • Ниже линии мороза[17]
  • Хорошо изолирован[18]
  • Туннели (например, змеи)[17][19] или полости, достаточно большие для тела (например, ящерицы)[20]

Черепахи

Обычные щелкающие черепахи обычно впадают в спячку около шести месяцев с начала октября до середины апреля. Они живут в озерах в течение своих месяцев активности, а затем отправляются в небольшие ответвления ручьев, чтобы впасть в спячку. Hibernacula находятся примерно в 100–150 метрах от основной части домашнего озера. Большинство щелкающих черепах впадают в спячку, зарываясь в берега ольха ручьи или ручьи с растительностью, но некоторые используют другие сооружения, такие как заброшенные бобровые норы. Эти ручьи обычно менее 0,3 м в глубину и 0,7 м в ширину, покрыты затонувшими корнями ольхи или упавшими деревьями и не покрываются льдом зимой. Многие животные возвращаются в тот же ручей, чтобы впасть в спячку в последующие годы.[16]

Змеи

Вид снаружи на змеиную нору (вид неизвестен)

В отличие от более одиноких щелкающих черепах, змеи могут впадать в спячку поодиночке или в больших скоплениях до нескольких тысяч особей одного или разных видов. Они используют самые разные гибернакулы, в том числе: каменные сваи, заполненные мусором колодцы, пещеры, расщелины, неиспользуемые норы, сделанные другими животными, и муравьиные холмы. В обыкновенная европейская гадюка фактически наблюдался при использовании всех перечисленных выше гибернакул. Большинство видов, кажется, предпочитают находить уже существующее подходящее место, а не строить свое собственное, но они расширяют существующие структуры и могут делать свои собственные норы, если нет подходящих участков.[17] Сосновые змеи и тесно связанные Луизианские сосновые змеи являются двумя из наиболее хорошо изученных видов зимующих змей и обладают схожими характеристиками гибернакулы. Эти виды иногда строят свои собственные норы или используют туннели, образованные гниющими корнями деревьев или сусликами. Туннели образуют сложные сети и имеют боковые камеры, в каждой из которых находится по одной змее.[17][19]

Ящерицы

Мескитовые ящерицы в Мексике и на юге США были обнаружены спящие группами от 2 до 8 человек в трещинах или под плитами коры в мескитовые деревья.[21] Обыкновенные ящерицы с воротником проводят в спячке около 6 месяцев, почти всегда поодиночке, хотя пары молодых самок наблюдались внутри одной и той же спячки. Они используют нижнюю часть каменных плит в качестве гибернакулы, выкапывая в грязи небольшую камеру, достаточно большую для их тел, с небольшим туннелем для доступа извне. Взрослые особи используют более крупные каменные плиты, роют более глубокие камеры и имеют более длинные туннели, чем молодые.[20] Возможно, самый крайний пример можно увидеть в живородящая ящерица, самая северная из ящериц. Они могут зарываться в почву, ложиться под опаду из листьев или использовать укрытия, такие как камни, в качестве гибернакулы. Хотя температура воздуха в Западной Сибири может опускаться до −10 ° C, температура почвы на глубинах, где зимуют эти ящерицы, остается выше −10 ° C. Это позволяет им выжить в самых суровых температурах любой ящерицы.[18]

Млекопитающие

Мать черного медведя и детеныши впадают в спячку, используя зимнюю спячку в качестве логова для беременных

Как и другие животные, млекопитающие впадают в спячку в периоды суровых условий окружающей среды и нехватки ресурсов. Поскольку требуется меньше энергии для поддержания гомеостаз и выжить, когда человек впадает в спячку, это экономически эффективная стратегия увеличения выживаемости.[22][23] Обычно считается, что зимняя спячка наступает зимой, как, например, у самых известных медведей и летучих мышей.[24][23] но также может произойти в засушливый сезон, когда мало еды или воды, как у лемуров Мадагаскара.[22] Учитывая, что млекопитающие могут проводить от 1 до 9 месяцев в спячке, их выбор в спячке имеет решающее значение для определения их выживания.[23]

Гибернакулы сильно различаются, но обычно это:

  • Под землей (например, суслики, мышиные лемуры, медведи)[22][25][26] или в защищенном убежище (например, летучие мыши, медведи)[23][27]
  • Скрытый[28]
  • Адаптирован к условиям окружающей среды, например к температуре[29]
  • Либо повторно используются последовательно (например, летучие мыши, суслики)[27][26] или очень редко (например, медведи, мышиные лемуры)[23][22]

Медведи

Летучие мыши Индианы зимуют в пещере, которая функционирует как их спячка

Многие медведи обитают в гибернакуле, подобной более мелким млекопитающим, но их, конечно, намного больше и они могут сильно различаться в зависимости от вида и внутри вида. Наиболее черные медведи выкапывают норы на склоне холма или у основания дерева, пня или куста, но некоторые делают норы у оснований дуплистых деревьев, в полых бревнах или в пещерах или полостях скал. Повторное использование ден у этого вида наблюдается, но очень редко. Не было значительных различий в размерах логова между возрастными или половыми классами, за исключением взрослых самцов, создающих более крупные входы.[28] Медведи гризли также не показаны возрастные или половые различия в размерах логова. Гризли предпочитают участки гибернакулы с обильным грунтом и пологом, а также с обильным сладкая вика.[23] Белые медведи отличаются от черных медведей, гризли и других видов медведей, у которых оба пола впадают в спячку, тем, что только самки используют гибернакулу. Как и другие медведицы, белые медведи используют гибернакулу в качестве родильные дома. Также, как и другие виды, они имеют тенденцию выкапывать норы в земле, хотя их арктическая гибернакула к моменту выхода на поверхность обычно покрывается снегом.[30]

Летучие мыши

Колумбийский суслик за пределами зимней спячки норы

Летучие мыши предпочитают более крупные спячки, где могут укрываться большие группы, включая естественные пещеры, шахты, подвалы и другие виды подземных участков и искусственных сооружений, таких как ледяные дома.[27] В этих гибернакулах летучие мыши все еще хорошо приспособлены к факторам окружающей среды. Маленькие коричневые летучие мыши в северных широтах зимой впадают в спячку до восьми месяцев и покидают свои поселения в теплую весеннюю погоду, когда насекомые снова становятся жертвами. Летучие мыши измеряют внешнюю температуру, настраиваясь на воздушный поток на входе в спячку, который определяется разницей температур внутри и снаружи спячки, позволяя летучим мышам уходить, когда температура начинает нагреваться.[24] Некоторые гибернакулы являются общими для нескольких видов, например обыкновенные рыбалки ночевать с сопрано волынки. У hibernacula также может наблюдаться иное поведение, кроме гибернации; обыкновенные коньки производят большую часть своих брачных криков и спариваются друг с другом в своей спячке и рядом с ней.[29]

Другие мелкие млекопитающие

Многие спящие мелкие млекопитающие впадают в спячку в простых норках в земле, хотя некоторые используют сложные системы туннелей и нор. Горные карликовые опоссумы в Новом Южном Уэльсе, Австралия, выкапывают ямы в земле, чтобы образовалась гибернакула, при этом предпочтительным местом является валунное поле под слоем снега. В течение первых нескольких месяцев гибернации опоссумы время от времени просыпаются и оставляют один спящий режим в пользу другого, по-видимому, в попытке найти спящий режим с наиболее подходящими. микроклимат.[25] В красновато-серая мышь лемур также пробуждается и выходит из спонтанной спонтанной спонтанности на короткие периоды времени. Их гибернакулы располагаются в дуплах больших деревьев с разным уровнем изоляции. Однако диапазон уровней изоляции относительно невелик, так как часто бывает небольшое количество достаточно больших деревьев.[22] Гибернакулы могут отличаться даже внутри одного вида. В Колумбийские суслики, размер гибернакулы пропорционален весу человека, занимающего ее, у взрослых особей гибернакула более глубокая, чем у молодых, в отличие от черных медведей. Большинство молодых особей предпочитают зимовать в пределах 20 метров от норы своей матери; те, у которых нет более высоких показателей смертности.[26]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Jung, M.-P .; Kim, K.-H .; Lee, S.-G .; Парк, Х.-Х. (2013). «Влияние изменения климата на возникновение перезимовавших бабочек фруктовых садов Южной Кореи». Энтомологические исследования. 43 (3): 177–182. Дои:10.1111/1748-5967.12016.
  2. ^ Макмаллен, Дэвид К. (март 2008 г.). «Митохондрии холодостойких насекомых: реакция на холод и гипоксию, оцениваемая на уровне ферментов, мРНК и ДНК». Биохимия и молекулярная биология насекомых. 38 (3): 367–73. Дои:10.1016 / j.ibmb.2007.12.003. PMID  18252250.
  3. ^ а б Ли, Ричард (2012). Насекомые при низкой температуре. Springer Science & Business Media.
  4. ^ а б «Как насекомые переживают холода». (29 марта 2012 г.). Western Farm Press.
  5. ^ Layne, J. R. Jr .; Edgar, C.L .; Медвит Р. Э. (1999). «Холодостойкость гусеницы шерстистого медведя (Pyrrharctia isabella Lepidoptera: Arctiidae) ". Американский натуралист из Мидленда. 141 (2): 293. Дои:10.1674 / 0003-0031 (1999) 141 [0293: chotwb] 2.0.co; 2.
  6. ^ а б Layne, Jack R .; Эдгар, Кристина Л .; Медвит, Ребекка Э. (1999). «Холодостойкость гусеницы шерстистого медведя (Pyrrharctia isabella Lepidoptera: Arctiidae) ". Американский натуралист из Мидленда. 141 (2): 293–304. Дои:10.1674 / 0003-0031 (1999) 141 [0293: CHOTWB] 2.0.CO; 2. JSTOR  2426919.
  7. ^ Wheeler, C.A .; Карде, Р. (2014). "Следуя по их следам: Кутикулярные углеводороды как маркеры мест зимовки в Hippodamia convergens". Журнал химической экологии. 40 (5): 418–428. Дои:10.1007 / s10886-014-0409-1. PMID  24687179. S2CID  15195001.
  8. ^ Honek, A .; Martinková, Z .; Пекар, С. (2007). «Особенности агрегирования трех видов Coccinellidae (Coleoptera) в местах спячки» (PDF). Европейский журнал энтомологии. 104 (1): 51–56. Дои:10.14411 / eje.2007.008.
  9. ^ Волней, В. Ян А. (17 ноября 2000 г.). «Изменение климата и влияние бореальных лесных насекомых». Сельское хозяйство, экосистемы и окружающая среда. 82 (1–3): 283–294. Дои:10.1016 / S0167-8809 (00) 00232-2.
  10. ^ Айвз, В. Г. Х. (1974). "Погода и вспышки елового почкопряда", Choristoneura fumiferana (Lepidoptera: Tortricidae) " (PDF). Служба лесного хозяйства Канады, Департамент окружающей среды.
  11. ^ Скаддер, Сэмюэл Х. (1889). Бабочки востока Соединенных Штатов и Канады: особое внимание уделяется Новой Англии.
  12. ^ Kawarasaki, Y .; Teets, N. M .; Denlinger, D. L .; Ли-младший, Р. (2014). «Влажные гибернакулы способствуют замораживанию инокулята и ограничивают возможность криозащитного обезвоживания антарктических мошек, Бельгика антарктика". Полярная биология. 37 (6): 753–761. Дои:10.1007 / s00300-014-1475-0. S2CID  18668382.
  13. ^ а б c Браун, Роберт (2007). «Проектирование помещений и сопутствующие услуги по изучению амфибий». Журнал ILAR. 48 (3): 188–202. Дои:10.1093 / ilar.48.3.188. PMID  17592183.
  14. ^ а б c d Burdick, Seth L .; Суонсон, Дэвид Л. (2010). "Физиология перезимовки и микроклиматы гибернакулы лягушек-сверчков Бланшара на их северо-западной границе ареала". Копея. 2010 (2): 247–253. Дои:10.1643 / CP-09-121. S2CID  49226979.
  15. ^ а б c d Ноулз, Марк; Латам, Дориан (2008). "Оценка использования искусственной гибернакулы большими хохлатыми тритонами Triturus cristatus и других амфибий для улучшения среды обитания, Нортумберленд, Англия ". Свидетельства сохранения. 5: 74–79.
  16. ^ а б c Штамм, Габриэль Ф .; Андерсон, Джеймс Т .; Майкл, Эдвин Д .; Терк, Филип Дж. (1 января 2012 г.). "Использование гибернакулы и фенология гибернации у обыкновенных щелкающих черепах (Челидра серпентина) в долине Ханаан, Западная Вирджиния ". Журнал герпетологии. 46 (2): 269–274. Дои:10.1670/10-275. JSTOR  41515049. S2CID  86258084.
  17. ^ а б c d е Бургер, Джоанна; Заппалорти, Роберт Т .; Гохфельд, Майкл; Боарман, Уильям I; Кэффри, Майкл; Дойг, Виктор; Гарбер, Стивен Д .; Лауро, Брук; Миковский, Мария (1 января 1988 г.). «Места гибернакулы и летнего логова сосновых змей (Pituophis melanoleucus) в Сосновых степях Нью-Джерси ». Журнал герпетологии. 22 (4): 425–433. Дои:10.2307/1564337. JSTOR  1564337.
  18. ^ а б Берман, Даниил И .; Булахова, Нина А .; Алфимов, Аркадий В .; Мещерякова Екатерина Н. (1 декабря 2016 г.). «Как самая северная ящерица, Zootoca vivipara, зимует в Сибири ». Полярная биология. 39 (12): 2411–2425. Дои:10.1007 / s00300-016-1916-z. ISSN  0722-4060. S2CID  18342152.
  19. ^ а б Д. К., Рудольф; Р. Р., Шефер; С. Дж., Бургдорф; М., Дюран; Р. Н., Коннер (1 января 2007 г.). «Сосновая змея (Pituophis ruthveni и Pituophis mellanoleucus lodingi) hibernacula ". Журнал герпетологии. 41 (4): 560–565. Дои:10.1670/06-235.1. S2CID  3536989.
  20. ^ а б Леглер, Джон М .; Fitch, Генри С. (1 января 1957 г.). "Наблюдения за спячкой и гнездами ошейниковой ящерицы, Crotaphytus collaris". Копея. 1957 (4): 305–307. Дои:10.2307/1439168. JSTOR  1439168.
  21. ^ Axtell, Ralph W .; Акстелл, Кэрол А. (1 января 1970 г.). "Гибернакула, рождение и детеныши Sceloporus grammicus disparilis (Iguanidae) ". Юго-западный натуралист. 14 (3): 363–366. Дои:10.2307/3668971. JSTOR  3668971.
  22. ^ а б c d е Коббе С. и Даусманн К. Х. (2009). «Спячка у малагасийских лемуров мыши как стратегия противодействия экологическим вызовам». Naturwissenschaften. 96 (10): 1221–1227.Перейти ^
  23. ^ а б c d е ж Голубь, Карин Э .; Côté, Steeve D .; Стенхаус, Гордон Б. (1 июля 2016 г.). «Оценка выбора берлоги и характеристик берлоги медведя гризли». Журнал управления дикой природой. 80 (5): 884–893. Дои:10.1002 / jwmg.1069. ISSN  1937-2817.
  24. ^ а б Meyer, Gretchen A .; Senulis, Joseph A .; Рейнарц, Джеймс А. (5 декабря 2016 г.). «Влияние температуры и доступности насекомых-жертв на выход летучих мышей из зимней спячки весной». Журнал маммологии. 97 (6): 1623–1633. Дои:10.1093 / jmammal / gyw126. ISSN  0022-2372.
  25. ^ а б Кёртнер, Герхард; Гейзер, Фриц (1 января 1998 г.). «Экология естественной спячки у сумчатого горного карликового опоссума (Burramys Parvus)". Oecologia. 113 (2): 170–178. Bibcode:1998 Oecol.113..170K. Дои:10.1007 / s004420050365. ISSN  0029-8549. PMID  28308194. S2CID  8295396.
  26. ^ а б c Янг, Пол Дж. (1 января 1990 г.). «Структура, расположение и доступность гибернакулы колумбийских сусликов (Spermophilus columbianus)". Американский натуралист из Мидленда. 123 (2): 357–364. Дои:10.2307/2426563. JSTOR  2426563.
  27. ^ а б c Ван дер Мей, Томас; Ван Стриен, А. Дж .; Haysom, K. A .; Dekker, J .; Russ, J .; Biala, K .; Bihari, Z .; Jansen, E .; Лэнгтон, С. (1 мая 2015 г.). «Возвращение летучих мышей? Индикатор прототипа тенденций в европейских популяциях летучих мышей в подземной гибернакуле». Биология млекопитающих - Zeitschrift für Säugetierkunde. Спецвыпуск: Летучие мыши как биоиндикаторы. 80 (3): 170–177. Дои:10.1016 / j.mambio.2014.09.004.
  28. ^ а б Бичем, Джон Дж .; Рейнольдс, Дойл Дж .; Хорнокер, Морис Г. (1 января 1983 г.). «Действия по обнаружению черных медведей и характеристики логова в Западно-Центральном Айдахо». Медведи: их биология и менеджмент. 5: 79–86. Дои:10.2307/3872522. JSTOR  3872522.
  29. ^ а б Бартоничкова, Ленка; Райтер, Антонин; Бартоничка, Томаш (22 ноября 2016 г.). «Брачное поведение и ухаживание двух видов летучих мышей-братьев и сестер (Пипистреллус пипистреллус, P. pygmaeus) в окрестностях спячки ". Acta Chiropterologica. 18 (2): 467–475. Дои:10.3161 / 15081109ACC2016.18.2.013. ISSN  1508-1109. S2CID  88845759.
  30. ^ Ramsay, Malcolm A .; Стирлинг, Ян (21 мая 1990 г.). «Верность самок белых медведей зимним берлогам». Журнал маммологии. 71 (2): 233–236. Дои:10.2307/1382172. ISSN  0022-2372. JSTOR  1382172.