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Oecologia2010Dec01Vol.164issue(4)

日和見的な捕食者は、共食いとジルド内の出会いを減らしながら獲物を暴露する生息地の複雑さを好む

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
  • Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
概要
Abstract

生息地の構造的特徴は、捕食者と獲物の密度に影響を与えることが知られており、複雑さが環境と捕食者からある程度の保護を提供するが、採餌の成功を減らす可能性があることは一般に受け入れられています。これらの相互作用を理解する次のステップは、複雑さの空間的および栄養栄養学成分の両方の影響を分離して、生息地の間のトレードオフ、採餌の成功への影響、捕食者の密度が増加するにつれて続く競争を明示的に探求することです。天然の植物、植物の破片、プラスチック植物の模倣物を使用して、畑で生息するさまざまな生息地の複雑さを持つ生息地諸島でのクモとその獲物の蓄積を定量化しました。クモは、生きている植物とthatきの両方で構成される複雑な生息地構造のより高い密度で観察されました。しかし、システム内の数値的に支配的な捕食者であるオオカミクモのパルドサミルヴィナは、植物とわくチックのプラスチック模倣物を含む生息地諸島の高密度で観察されました。実験室の実験では、P。milvinaの獲物の捕獲に対する同種密度と生息地の相互作用効果を調べました。垂直植物の構造の有無にかかわらず、thatきは獲物の捕獲を減らしましたが、プラスチック繊維はそうではありませんでした。クモ間のペアワイズ相互作用は獲物の捕獲を減らしましたが、この効果はthatきによって緩和されました。まとめると、これらの実験は、食物網における1つの重要な捕食者の柔軟性を強調しています。そこでは、複数の環境の合図が交差して、一般主義的捕食者の蓄積を決定する際の生息地の複雑さの役割を説明します。

生息地の構造的特徴は、捕食者と獲物の密度に影響を与えることが知られており、複雑さが環境と捕食者からある程度の保護を提供するが、採餌の成功を減らす可能性があることは一般に受け入れられています。これらの相互作用を理解する次のステップは、複雑さの空間的および栄養栄養学成分の両方の影響を分離して、生息地の間のトレードオフ、採餌の成功への影響、捕食者の密度が増加するにつれて続く競争を明示的に探求することです。天然の植物、植物の破片、プラスチック植物の模倣物を使用して、畑で生息するさまざまな生息地の複雑さを持つ生息地諸島でのクモとその獲物の蓄積を定量化しました。クモは、生きている植物とthatきの両方で構成される複雑な生息地構造のより高い密度で観察されました。しかし、システム内の数値的に支配的な捕食者であるオオカミクモのパルドサミルヴィナは、植物とわくチックのプラスチック模倣物を含む生息地諸島の高密度で観察されました。実験室の実験では、P。milvinaの獲物の捕獲に対する同種密度と生息地の相互作用効果を調べました。垂直植物の構造の有無にかかわらず、thatきは獲物の捕獲を減らしましたが、プラスチック繊維はそうではありませんでした。クモ間のペアワイズ相互作用は獲物の捕獲を減らしましたが、この効果はthatきによって緩和されました。まとめると、これらの実験は、食物網における1つの重要な捕食者の柔軟性を強調しています。そこでは、複数の環境の合図が交差して、一般主義的捕食者の蓄積を決定する際の生息地の複雑さの役割を説明します。

Structural features of habitat are known to affect the density of predators and prey, and it is generally accepted that complexity provides some protection from the environment and predators but may also reduce foraging success. A next step in understanding these interactions is to decouple the impacts of both spatial and trophic ingredients of complexity to explicitly explore the trade-offs between the habitat, its effects on foraging success, and the competition that ensues as predator densities increase. We quantified the accumulation of spiders and their prey in habitat islands with different habitat complexities created in the field using natural plants, plant debris and plastic plant mimics. Spiders were observed at higher densities in the complex habitat structure composed of both live plants and thatch. However, the numerically dominant predator in the system, the wolf spider Pardosa milvina, was observed at high densities in habitat islands containing plastic mimics of plants and thatch. In a laboratory experiment, we examined the interactive effects of conspecific density and habitat on the prey capture of P. milvina. Thatch, with or without vertical plant structure, reduced prey capture, but the plastic fiber did not. Pairwise interactions among spiders reduced prey capture, but this effect was moderated by thatch. Taken together, these experiments highlight the flexibility of one important predator in the food web, where multiple environmental cues intersect to explain the role of habitat complexity in determining generalist predator accumulation.

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