Добавлено 25-10-2022
|
Nest architecture, worker reproduction, and polygyny in the ponerine ant Harpegnathos venator
|
Aupanun S.1,4, W. Jaitrong2, P. Suttiprapan1, C. Peeters3 & F. Ito 4
E-mail:
1 - Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand
2 - Office of Natural Science, National Science Museum, 39 Moo. 3, Klong 5, Khlong Luang, 12120, Pathum Thani, Thailand
3 - Institute of Ecology and Environmental Sciences, UMR CNRS 7618, Université Pierre Et Marie Curie, 75005, Paris, France
4 - Faculty of Agriculture, Kagawa University, Ikenobe, Miki, Kagawa, 761-0795, Japan
Nest architecture, worker reproduction, and polygyny in the ponerine ant Harpegnathos venator
|
|
"Insectes Sociaux"
2022,
69: 185-195 doi: 10.1007/s00040-022-00857-5
|
|
Крупная работа с обзором всех сторон жизни прыгающих муравьёв Harpegnathos venator.
Индийский прыгающий муравей Harpegnathos saltator - один из наиболее хорошо изученных видов муравьев, однако мало что известно о биологии и
поведении родственных видов этого рода. Для понимания универсальности явлений, обнаруженных у H. saltator, важны биологические исследования
близкородственных видов. Авторы изучили архитектуру гнезд и репродуктивную структуру колонии Harpegnathos venator в двух местах на севере
Таиланда. Гнезда имели воронкоподобные входы с диаметром воронки около 3 см и состояли из двух или трех камер, полы которых были плоскими и гладкими.
Пол и стены внутри камер были украшены несколькими маленькими фрагментами коконов, что было названо "оклеиванием стен обоями". Большинство колоний
включали одну или несколько спарившихся королев, которые откладывали яйца, в то время как в колониях с королевой размножалось лишь несколько
спарившихся рабочих. В исследованной выборке девственные королевы были найдены в нескольких колониях, но было очень мало колоний без королев, которые
размножались за счет спаренных рабочих. Дополнительные колонии, собранные с трех других участков в Таиланде, также имели сбросивших крылья королев.
Колонии H. venator размножались в основном за счет спаренных королев, хотя в них присутствовало много спаренных рабочих. Архитектура гнезда
H. venator была похожа на архитектуру гнезда H. saltator, но репродуктивная структура колоний отличалась: колонии с королевами H.
saltator всегда моногинные, а колонии без королев, размножающиеся гамергатами, встречаются часто. Кроме того, у H. saltator никогда не
встречаются бескрылые девственные королевы. Обсуждаются факторы, влияющие на эти различия между двумя видами-сородичами.
Понероморфные муравьи - Poneromorph,
Myrmica, Formica,
Lasius,
Camponotus Leptothorax
|
|
|
|
|
|
|
-
Allard D, Hulle M, Billen J, Gobin B (2008) Multiply mating males in Gnamptogenys striatula Mayr (hymenoptera, formicidae). J Insect Behav
21:476–480. https://doi.org/10.1007/s10905-008-9143-2
-
Blatrix R, Jaisson P (2000) Optional gamergates in the queenright ponerine ant Gnamptogenys striatula Mayr. Insect Soc 47:193–197.
https://doi.org/10.1007/PL00001701
-
Bolton B. (2021) Subfamily: ponerinae. IOP publishing physicsweb. https://www.antweb.org. Accessed 26 February 2021
-
Bonasio R et al (2010) Genomic comparison of the ants Camponotus floridanus and Harpegnathos saltator. Sci (New York, NY) 329:1068–1071.
https://doi.org/10.1126/science.1192428
-
Bonasio R et al (2012) Genome-wide and caste-specific DNA methylomes of the ants Camponotus floridanus and Harpegnathos saltator. Curr Biol
22:1755–1764. https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.07.042
-
Boomsma JJ, Baer B, Henze J (2005) The evolution of male traits in social insects. Ann Rev Entomol 50:395–420
-
Bourke AFG, Franks NR (1995) Social evolution in ants. Princeton University Press, Princeton
-
Crosland M (1995) Nest and colony structure in the primitive ant, Harpegnathos venator (Smith) (hymenoptera: formicidae). Pan-Pac Entomol
71:18–23
-
Dietemann V, Peeters C, Hölldobler B (2004) Gamergates in the Australian ant subfamily myrmeciinae. Naturwissenschaften 91:432–435
-
Gobin B, Peeters C, Billen J (1997) Colony reproduction and arboreal life in the ponerine ant Gnamptogenys menadensis (hymenoptera: formicidae).
Neth J Zool 48:53–63
-
Heinze J, Hölldobler B, Yamauchi K (1998) Male competition in Cardiocondyla ants. Behav Ecol Sociobiol 42:239–246
-
Hölldobler B, Wilson EO (1977) The number of queens: An important trait in ant evolution. Naturwissenschaften 64:8–15.
https://doi.org/10.1007/BF00439886
-
Hölldobler B, Wilson EO (1994) Journey to the ants: a story of scientific exploration. The Belknap Press of Harvard University Press,
Massachusetts
-
Ito F (1993) Functional monogyny and dominance hierarchy in the queenless ponerine ant Pachycondyla (=Bothroponera) sp. in West Java, Indonesia
(hymenoptera, formicidae, ponerinae). Ethol 95:126–140. https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1993.tb00463.x
-
Ito F (2005) Mechanisms regulating functional monogyny in a Japanese population of Leptothorax acervorum (hymenoptera, formicidae): dominance
hierarchy and preferential egg cannibalism. Belg J Zool 135:3–8
-
Ito F (2016) Nesting and reproductive biology of Platythyrea sp. (paralella-group) in the Bogor botanic gardens West java Indonesia
(hymenoptera: formicidae). Asian Myrmecol 8:111–117. https://doi.org/10.20362/am.008013
-
Ito F, Ohkawara K (1994) Spermatheca size differentiation between queens and workers in primitive ants. Naturwissenschaften 81:138–140.
https://doi.org/10.1007/BF01131772
-
Ito F, Yusoff NR, Idris AH (1996) Colony composition and queen behavior in polygynous colonies of the oriental ponerine ant Odontomachus rixosus
(hymenoptera formicidae). Insectes Soc 43:77–86. https://doi.org/10.1007/BF01253958
-
Ito F, Ikeshita Y, Gotoh A, Hashim R (2007) Reproduction by queens and gamergates in the oriental ponerine ant Pachycondyla (= Ectomomyrmex)
leeuwenhoeki var. sumatrensis. Forel J Sci Technol Trop 3:65–68
-
Keller L, Passera L, Suzzoni JP (1989) Queen execution in the Argentine ant, Iridomyrmex humiis. Physiol Entomol 14:157–163
-
Laskis KO, Tschinkel WR (2009) The seasonal natural history of the ant, Dolichoderus mariae, in northern Florida. J Insect Sci 9:2.
https://doi.org/10.1673/031.009.0201
-
Liebig J, Poethke HJ (2004) Queen lifespan and colony longevity in the ant Harpegnathos saltator. Ecol Entomol 29(2):203–207.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.2004.00583.x
-
Masuko K, Murakami M, Matumoto T (1998) Polygyny and monoandry in the ant Formica japonica (hymenoptera: formicidae). Zool Sci 15:409–414
-
Monnin T, Peeters C (2008) How many gamergates is an ant queen worth? Naturwissenschaften 95:109–116. https://doi.org/10.1007/s00114-007-0297-0
-
Opachaloemphan C, Mancini G, Konstantinides N, Parikh A, Mlejnek J, Yan H, Reinberg D, Desplan C (2021) Early behavioral and molecular events
leading to caste switching in the ant Harpegnathos. Gene Dev 35:410–424
-
Peeters C (2012) Convergent evolution of wingless reproductives across all subfamilies of ants, and sporadic loss of winged queens (hymenoptera:
formicidae). Myrmecol News 16:75–91. https://doi.org/10.5281/zenodo.844241
-
Peeters C, Fisher B (2016) Gamergates (mated egg-laying workers) and queens both reproduce in Euponera sikorae ants from Madagascar. Afr Entomol
24:180–187. https://doi.org/10.4001/003.024.0180
-
Peeters C, Hölldobler B (1995) Reproductive cooperation between queens and their mated workers: the complex life history of an ant with a
valuable nest. Proc Natl Acad Sci USA 92:10977–10979. https://doi.org/10.1073/pnas.92.24.10977
-
Peeters C, Hölldobler B, Moffett M, Ali TM (1994) “Wall-papering” and elaborate nest architecture in the ponerine ant Harpegnathos saltator.
Insectes Soc 41:211–218. https://doi.org/10.1007/BF01240479
-
Peeters C, Liebig J, Hölldobler B (2000) Sexual reproduction by both queens and workers in the ponerine ant Harpegnathos saltator. Insectes Soc
47:325–332. https://doi.org/10.1007/PL00001724
-
Penick CA, Liebig J, Brent CS (2011) Reproduction, dominance, and caste: endocrine profiles of queens and workers of the ant Harpegnathos
saltator. J Comp Physiol 197:1063–1071. https://doi.org/10.1007/s00359-011-0667-0
-
Penick CA, Ghaninia M, Haight KL, Opachaloemphan C, Yan H, Reinberg D, Liebig J (2021) Reversible plasticity in brain size, behaviour and
physiology characterizes caste transitions in a socially flexible ant (Harpegnathos saltator). Proc R Soc B Biol Sci 288:20210141.
https://doi.org/10.1098/rspb.2021.0141
-
Sieber KR, Dorman T, Newell N, Yan H (2021) (Epi) Genetic nechanisms underlying the evolutionary success of eusocial insects. Insects 12:498.
https://doi.org/10.3390/insects12060498
-
Sommer K, Hölldobler B, Jessen K (1994) The unusual social organization of the ant Pachycondyla tridentata (formicidae, ponerinae). J Ethol
12:175–185. https://doi.org/10.1007/BF02350062
-
Trible W et al (2017) Orco mutagenesis causes loss of antennal lobe glomeruli and impaired social behavior in ants. Cell 170:727–735.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.07.001
-
Yan H et al (2017) An engineered orco mutation produces aberrant social behavior and defective neural development in ants. Cell 170:736-
747.e739. https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.06.051
|
|
|
©2022, Vladislav Krasilnikov (translation & supplement)
|
Всякое использование без согласования с автором и без активной гиперссылки на наш сайт
преследуется в
соответствии с Российским законодательством об охране авторских прав.
|