Термитник: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:


== Описание ==
== Описание ==
Термиты имеют мягкую кутикулу и легко поддаются высыханию, поэтому они живут в тёплых, влажных и изолированных от внешней среды гнёздах. Эти гнёзда строят рабочие. Высокая относительная влажность внутри гнезда (90—99 %), вероятно, поддерживается отчасти за счёт образования воды в результате метаболических процессов отдельных термитов. Температура внутри гнезда обычно выше, чем снаружи. Помимо обеспечения оптимального микроклимата, гнездо обеспечивает укрытие и защиту от хищников<ref name=Britannica/>.


Поскольку анаэробные простейшие, которые необходимы для переваривания целлюлозы и живут в задних кишках примитивных термитов, не могут переносить высокие концентрации кислорода, эти термиты выработали толерантность к высоким концентрациям углекислого газа. У некоторых видов этот показатель может достигать 3 %. Вентиляции гнезда способствует его особая архитектура. Например, подземные гнёзда ''[[Apicotermes]]'' имеют сложную систему вентиляционных отверстий. Конвекционные потоки и диффузия через стенку гнезда также обеспечивают вентиляцию в больших гнёздах<ref name=Britannica/>.
Поскольку термиты имеют мягкую кутикулу и легко поддаются высыханию, они живут в тёплых, влажных и изолированных от внешней среды гнёздах. Эти гнёзда строят рабочие. Высокая относительная влажность внутри гнезда (90—99%), вероятно, поддерживается отчасти за счёт образования воды в результате метаболических процессов отдельных термитов. Температура внутри гнезда обычно выше, чем снаружи. Помимо обеспечения оптимального микроклимата, гнездо обеспечивает укрытие и защиту от хищников<ref name=Britannica/>.

Поскольку анаэробные простейшие, которые необходимы для переваривания целлюлозы и живут в задних кишках примитивных термитов, не могут переносить высокие концентрации кислорода, эти термиты выработали толерантность к высоким концентрациям углекислого газа. У некоторых видов этот показатель может достигать 3%. Вентиляции гнезда способствует его особая архитектура. Например, подземные гнёзда ''[[Apicotermes]]'' имеют сложную систему вентиляционных отверстий. Конвекционные потоки и диффузия через стенку гнезда также обеспечивают вентиляцию в больших гнёздах<ref name=Britannica/>.


Термитник по форме — коническое, вытянутое или грибовидное сооружение. Его размеры увеличиваются в течение всего периода существования колонии термитов и могут достигать до 3 м в диаметре, весить до 12 тонн. Строится рабочими особями из глины и растительных остатков, скреплённых вязким секретом термитов. Внешние стены термитника, как правило водонепроницаемые для предотвращения затопления тропическими ливнями и могут достигать 20 — 30 см толщиной, но имеют небольшие отверстия для вентиляции. Внутреннее пространство конуса пронизано большим количеством ходов, которые выполняют функцию водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Воздух здесь увлажняется и охлаждается, поскольку термиты и особенно [[Кладка яиц|яйцекладущая]] самка, очень чувствительны к влажности воздуха. На расстоянии 15 — 30 см от поверхности почвы находится округлая камера, заполненная слоями деревянистой мягкой материи, подобной бумаге. Ученые называют эту камеру «гнездом», поскольку ячейки этого бумагоподобного вещества заполнены миллионами личинок. Температура гнезда на несколько градусов выше температуры в термитнике. Температура в термитнике практически постоянна и не зависит от внешних колебаний. По сторонам от гнезда находятся камеры для хранения яиц, ниже гнезда находится комната, где замурована «царица», эта комната расширяется по мере роста самки. Еще ниже расположены хранилища, где хранится еда колонии — пережёванная древесина и трава. Верхние части конуса могут быть заняты камерами для выращивания грибов, которые используются в качестве пищи для личинок. В почве во все стороны на многие метры расходятся ходы, которые ведут к источникам древесины, которыми питается колония.
Термитник по форме — коническое, вытянутое или грибовидное сооружение. Его размеры увеличиваются в течение всего периода существования колонии термитов и могут достигать до 3 м в диаметре, весить до 12 тонн. Строится рабочими особями из глины и растительных остатков, скреплённых вязким секретом термитов. Внешние стены термитника, как правило водонепроницаемые для предотвращения затопления тропическими ливнями и могут достигать 20 — 30 см толщиной, но имеют небольшие отверстия для вентиляции. Внутреннее пространство конуса пронизано большим количеством ходов, которые выполняют функцию водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Воздух здесь увлажняется и охлаждается, поскольку термиты и особенно [[Кладка яиц|яйцекладущая]] самка, очень чувствительны к влажности воздуха. На расстоянии 15 — 30 см от поверхности почвы находится округлая камера, заполненная слоями деревянистой мягкой материи, подобной бумаге. Ученые называют эту камеру «гнездом», поскольку ячейки этого бумагоподобного вещества заполнены миллионами личинок. Температура гнезда на несколько градусов выше температуры в термитнике. Температура в термитнике практически постоянна и не зависит от внешних колебаний. По сторонам от гнезда находятся камеры для хранения яиц, ниже гнезда находится комната, где замурована «царица», эта комната расширяется по мере роста самки. Еще ниже расположены хранилища, где хранится еда колонии — пережёванная древесина и трава. Верхние части конуса могут быть заняты камерами для выращивания грибов, которые используются в качестве пищи для личинок. В почве во все стороны на многие метры расходятся ходы, которые ведут к источникам древесины, которыми питается колония.
Строка 20: Строка 19:
Многие термиты строят дискретные гнёзда. Некоторые гнезда частично возвышаются над землей в виде насыпей или холмов, тогда как другие находятся полностью под землей или на деревьях. Грязь, частицы мелкой глины или пережеванная древесина, склеенные слюной или экскрементами, используются для строительства гнезд. Во время строительства гнезда термит откладывает фекалии, чтобы цементировать частицы на месте<ref name=Britannica/>.
Многие термиты строят дискретные гнёзда. Некоторые гнезда частично возвышаются над землей в виде насыпей или холмов, тогда как другие находятся полностью под землей или на деревьях. Грязь, частицы мелкой глины или пережеванная древесина, склеенные слюной или экскрементами, используются для строительства гнезд. Во время строительства гнезда термит откладывает фекалии, чтобы цементировать частицы на месте<ref name=Britannica/>.


Семейство [[Kalotermitidae]] и подсемейство [[Termopsidae|Termopsinae]] ([[Hodotermitidae]]) устраивают свои гнёзда в древесине, которой питаются. Эти термиты выкапывают беспорядочные сети галерей без внешних отверстий, кроме временных, образующихся во время роения. Галереи гнёзд имеют перегородки из фекалий. Kalotermitidae обитают в здоровой древесине пней и ветвей деревьев. Например, ''Neotermes tectonae'', обитающие в тиковых деревьях на Яве и атакующие их, и ''[[Cryptotermes]]'', проникающие в деревья и мебель в различных частях мира. Termopsinae живут во влажных гнилых стволах. Хотя настоящие лесные обитатели никогда не вторгаются в почву и их гнёзда не связаны с почвой, все остальные термиты в основном живут под землей, строят свои гнезда либо в почве, либо с почвенными связями и используют источники пищи вдали от гнезда<ref name=Britannica/>.
Семейство [[Kalotermitidae]] и подсемейство [[Termopsidae|Termopsinae]] ([[Hodotermitidae]]) устраивают свои гнёзда в древесине, которой питаются. Эти термиты выкапывают беспорядочные сети галерей без внешних отверстий, кроме временных, образующихся во время роения. Галереи гнёзд имеют перегородки из фекалий. Kalotermitidae обитают в здоровой древесине пней и ветвей деревьев. Например, ''Neotermes tectonae'', обитающие в тиковых деревьях на Яве и атакующие их, и ''[[Cryptotermes]]'', проникающие в деревья и мебель в различных частях мира. Termopsinae живут во влажных гнилых стволах. Хотя настоящие лесные обитатели никогда не вторгаются в почву и их гнёзда не связаны с почвой, все остальные термиты в основном живут под землей, строят свои гнезда либо в почве, либо с почвенными связями и используют источники пищи вдали от гнезда<ref name=Britannica/>.


Многие виды [[Rhinotermitidae]] строят гнёзда в древесине, зарытой во влажную почву, от которой в почву или над землей может расходиться разбросанная сеть туннелей к источникам пищи в виде крытых ходов. Другие термиты строят рассредоточенное подземное гнездо с множеством камер в почве и сетью галерей<ref name=Britannica/>.
Многие виды [[Rhinotermitidae]] строят гнёзда в древесине, зарытой во влажную почву, от которой в почву или над землей может расходиться разбросанная сеть туннелей к источникам пищи в виде крытых ходов. Другие термиты строят рассредоточенное подземное гнездо с множеством камер в почве и сетью галерей<ref name=Britannica/>.


Древесные гнёзда представляют собой яйцевидные конструкции, построенные из «картона» (смесь фекалий и древесных фрагментов), напоминающего картон или папье-маше. Картон может быть бумажным и хрупким или деревянным и очень твердым. Внутренняя часть древесного гнезда состоит из горизонтальных слоев ячеек, при этом матка занимает особое отделение недалеко от центра. Гнёзда всегда поддерживают связь с землей через крытые ходы<ref name=Britannica/>.
Древесные гнёзда представляют собой яйцевидные конструкции, построенные из «картона» (смесь фекалий и древесных фрагментов), напоминающего картон или папье-маше. Картон может быть бумажным и хрупким или деревянным и очень твердым. Внутренняя часть древесного гнезда состоит из горизонтальных слоев ячеек, при этом матка занимает особое отделение недалеко от центра. Гнёзда всегда поддерживают связь с землей через крытые ходы<ref name=Britannica/>.


Одни из самых самых сложных гнездовых структур в мире насекомых сооружают виды рода ''[[Macrotermes]]''. Эти термитники являются одними из крупнейших в мире, достигающими высоты от 8 до 9 м, и состоят из вершин и хребтов<ref name=Britannica/>. Термиты вида ''[[Amitermes meridionalis]]'' строят гнёзда высотой от 3 до 4 м и шириной 2,5 м. Самый высокий официально зарегистрированный термитник имел высоту 12,8 м и обнаружен в Экваториальной Африке в [[Демократическая Республика Конго|Демократической Республике Конго]]<ref>{{книга |заглавие=Guinness World Records 2014 |год=2014 |isbn=978-1-908843-15-9 |страницы=33 |автор=Glenday, Craig }}</ref>. Термиты рода ''[[Amitermes]]'' (''Amitermes meridionalis'' и ''A. laurensis'') строят «компасные» или «магнитные» холмики, ориентированные с севера на юг<ref name=jacklyn2002>{{статья |заглавие=Evidence for the use of magnetic cues in mound construction by the termite ''Amitermes meridionalis'' (Isoptera : Termitinae) |издание=Australian Journal of Zoology |том=50 |номер=4 |страницы=357 |doi=10.1071/ZO01061 |язык=en |тип=журнал |автор=Jacklyn, P.M.; Munro, U. |год=2002}}</ref>.
Одни из самых самых сложных гнездовых структур в мире насекомых сооружают виды рода ''[[Macrotermes]]''. Эти термитники являются одними из крупнейших в мире, достигающими высоты от 8 до 9 м, и состоят из вершин и хребтов<ref name=Britannica/>. Термиты вида ''[[Amitermes meridionalis]]'' строят гнёзда высотой от 3 до 4 м и шириной 2,5 м. Самый высокий официально зарегистрированный термитник имел высоту 12,8 м и обнаружен в Экваториальной Африке в [[Демократическая Республика Конго|Демократической Республике Конго]]<ref>{{книга |заглавие=Guinness World Records 2014 |год=2014 |isbn=978-1-908843-15-9 |страницы=33 |автор=Glenday, Craig }}</ref>. Термиты рода ''[[Amitermes]]'' (''Amitermes meridionalis'' и ''A. laurensis'') строят «компасные» или «магнитные» холмики, ориентированные с севера на юг<ref name=jacklyn2002>{{статья |заглавие=Evidence for the use of magnetic cues in mound construction by the termite ''Amitermes meridionalis'' (Isoptera : Termitinae) |издание=Australian Journal of Zoology |том=50 |номер=4 |страницы=357 |doi=10.1071/ZO01061 |язык=en |тип=журнал |автор=Jacklyn, P.M.; Munro, U. |год=2002}}</ref>. Плотность может достигать более 200 термитников на гектар (например, ''[[Amitermes vitiosusus]]'' в Австралии)<ref name="Korb" />.


== Строение термитника ==
== Строение термитника ==
Строка 43: Строка 42:
* [[Муравейник]]
* [[Муравейник]]


== Примечания ==
== Примечания ==
{{примечания|refs=
{{примечания|refs=


<ref name=Britannica>{{cite web|last=Krishna|first=K.|title=Termite|url=http://www.britannica.com/animal/termite|publisher=''Encyclopædia Britannica''|accessdate=4 февраля 2022 }}</ref>
<ref name=Britannica>{{cite web|last=Krishna|first=K.|title=Termite|url=http://www.britannica.com/animal/termite|publisher=''Encyclopædia Britannica''|accessdate=4 февраля 2022 }}</ref>

<ref name=Korb>{{книга
|автор = Judith Korb.
|часть =
|заглавие = Termite Mound Architecture, from Function to Construction
|оригинал =
|ссылка = http://www.springerlink.com/content/p6k51x578288670r/
|ответственный = Ed. David Edward Bignell, Yves Roisin, Nathan Lo
|издание = Biology of Termites: a Modern Synthesis
|место =
|издательство = Springer Science+Business Media B.V.
|год = 2011
|том =
|страницы = 349—373
|страниц =
|серия =
|isbn = 978-90-481-3976-7
|doi= 10.1007/978-90-481-3977-4_13
}}</ref>


}}
}}


== Литература ==
== Литература ==
* {{статья |автор =Harris W. V. |год =1956|заглавие = Termite mound-building |издание= Insect Soc |volume =3 |pages =261–268 |ссылка= https://documents.epfl.ch/users/m/mp/mpottera/public/SuperS09/CS5_Termites_Mounds/Termite%20Mound%20Building.pdf}}
* {{книга |автор =Charles Noirot, Johanna P.E.C. Darlington. |часть=Termite nests: architecture, regulation and defence |год =2000 |ссылка = https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Q_-KUDz2-sYC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Paul+Eggleton+termites+evolution&ots=DS5sbRP5Qb&sig=6mOUUJ43YxE0ZqD8Dpi1TYUk3dI#v=onepage&q=Paul%20Eggleton%20termites%20evolution&f=falsehttps://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-3223-9 |заглавие =Termites: Evolution, Sociality, Symbiosis, Ecology |ответственный = Ed. by Takuya Abe (01.03.1945-27.03.2000), David Edward Bignell, Masahiko Higashi (11.08.1954-27.03.2000 <!-- оба погибли в Мексике, когда их лодка перевернулась в шторм -->)|издательство = Kluwer Academic Publishing |место =Dordrecht, Netherlands |страниц =466|страницы = 121—139 |isbn = 0-7923-6361-2 |ref=Abe}}
* {{статья |автор =Korb J |год =2003|заглавие = Thermoregulation and ventilation of termite mounds. |издание=Naturwissenschaften |volume=90 |pages=212–219|ссылка=https://documents.epfl.ch/users/m/mp/mpottera/public/SuperS09/CS5_Termites_Mounds/Thermoregulation%20and%20ventillation.pdf}}
*{{книга |автор = Bignell, David Edward; Yves Roisin, Nathan Lo. |издание= |заглавие = Biology of Termites: a Modern Synthesis |ссылка = https://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-3977-4 |ответственный = |место = Dordrecht |издательство = Springer Netherlands |год = 2010 |том = |страницы = |страниц = |серия = |isbn = 978-90-481-3977-4. |ref=Bignell}}
* {{статья |автор =Korb J., Linsenmair K. E. |год =1999|заглавие = The architecture of termite mounds: a result of a trade-off between thermoregulation and gas exchange? |издание=Behav Ecol |volume =10|pages=312–316 |ссылка=https://academic.oup.com/beheco/article/10/3/312/201636}}
* {{книга |автор =Noirot C. |год =1970|часть=The nests of termites |ответственный = Krishna K, Weesner FM (eds) |заглавие=Biology of termites, vol 2. |издательство =Academic Press|место = New York, NY|страницы = 311–350}}
* {{книга |автор = Noirot C., Darlington J. <!-- Noirot Charles, Johanna P.E.C. Darlington.-->|часть=Termite nests: architecture, regulation and defence |год =2000 |ссылка = https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Q_-KUDz2-sYC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Paul+Eggleton+termites+evolution&ots=DS5sbRP5Qb&sig=6mOUUJ43YxE0ZqD8Dpi1TYUk3dI#v=onepage&q=Paul%20Eggleton%20termites%20evolution&f=falsehttps://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-3223-9 |заглавие= Termites: Evolution, Sociality, Symbiosis, Ecology |ответственный = Ed. by Takuya Abe (01.03.1945-27.03.2000), David Edward Bignell, Masahiko Higashi (11.08.1954-27.03.2000 <!-- оба погибли в Мексике, когда их лодка перевернулась в шторм -->)|издательство = Kluwer Academic Publishing |место =Dordrecht, Netherlands |страниц =466|страницы = 121—139 |isbn = 0-7923-6361-2 |ref=Abe}}
* {{книга |автор = Bignell, David Edward; Yves Roisin, Nathan Lo. |издание= |заглавие = Biology of Termites: a Modern Synthesis |ссылка = https://link.springer.com/book/10.1007/978-90-481-3977-4 |ответственный = |место = Dordrecht |издательство = Springer Netherlands |год = 2010 |том = |страницы = |страниц = |серия = |isbn = 978-90-481-3977-4. |ref=Bignell}}


== Ссылки ==
== Ссылки ==

Версия от 14:40, 4 февраля 2022

Термитник, Сомали
Термитники некоторых видов термитов достигают рекордных для беспозвоночных размеров.
Термитник вида Nasutitermes triodiae (Termitidae) высотой 5 метров и возрастом более 50 лет (Litchfield National Park, Northern Territory, Австралия).

Терми́тник — надземная часть жилища термитов. Термитник создан из песка, глины, древесных щепок и прочих естественных материалов, скреплённых слюной рабочих-термитов. Термитник надстраивается постоянно, пока жива колония обитающих в нём термитов, и за несколько сотен лет может вырастать до 5 метров в высоту. Крупнейший известный термитник достигает высоты в 12,8 м. Считается, что термитник — одно из крупнейших сооружений, создаваемых наземными животными.

Описание

Термиты имеют мягкую кутикулу и легко поддаются высыханию, поэтому они живут в тёплых, влажных и изолированных от внешней среды гнёздах. Эти гнёзда строят рабочие. Высокая относительная влажность внутри гнезда (90—99 %), вероятно, поддерживается отчасти за счёт образования воды в результате метаболических процессов отдельных термитов. Температура внутри гнезда обычно выше, чем снаружи. Помимо обеспечения оптимального микроклимата, гнездо обеспечивает укрытие и защиту от хищников[1].

Поскольку анаэробные простейшие, которые необходимы для переваривания целлюлозы и живут в задних кишках примитивных термитов, не могут переносить высокие концентрации кислорода, эти термиты выработали толерантность к высоким концентрациям углекислого газа. У некоторых видов этот показатель может достигать 3 %. Вентиляции гнезда способствует его особая архитектура. Например, подземные гнёзда Apicotermes имеют сложную систему вентиляционных отверстий. Конвекционные потоки и диффузия через стенку гнезда также обеспечивают вентиляцию в больших гнёздах[1].

Термитник по форме — коническое, вытянутое или грибовидное сооружение. Его размеры увеличиваются в течение всего периода существования колонии термитов и могут достигать до 3 м в диаметре, весить до 12 тонн. Строится рабочими особями из глины и растительных остатков, скреплённых вязким секретом термитов. Внешние стены термитника, как правило водонепроницаемые для предотвращения затопления тропическими ливнями и могут достигать 20 — 30 см толщиной, но имеют небольшие отверстия для вентиляции. Внутреннее пространство конуса пронизано большим количеством ходов, которые выполняют функцию водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Воздух здесь увлажняется и охлаждается, поскольку термиты и особенно яйцекладущая самка, очень чувствительны к влажности воздуха. На расстоянии 15 — 30 см от поверхности почвы находится округлая камера, заполненная слоями деревянистой мягкой материи, подобной бумаге. Ученые называют эту камеру «гнездом», поскольку ячейки этого бумагоподобного вещества заполнены миллионами личинок. Температура гнезда на несколько градусов выше температуры в термитнике. Температура в термитнике практически постоянна и не зависит от внешних колебаний. По сторонам от гнезда находятся камеры для хранения яиц, ниже гнезда находится комната, где замурована «царица», эта комната расширяется по мере роста самки. Еще ниже расположены хранилища, где хранится еда колонии — пережёванная древесина и трава. Верхние части конуса могут быть заняты камерами для выращивания грибов, которые используются в качестве пищи для личинок. В почве во все стороны на многие метры расходятся ходы, которые ведут к источникам древесины, которыми питается колония. Термитник выполняет функции склада, родовой камеры, защиты колонии от хищников (как и муравейник), теплицы для выращивания съедобных для термитов грибов (Termitomyces), и, дополнительно, защиты термитов от солнечного света и дождя (в отличие от муравьёв, термиты не приспособлены к жизни на поверхности).

Кроме собственно термитов, заселённый термитник служит обиталищем для термитофилов (животных-хищников, паразитов и симбионтов, связанных с термитами, например, муха термитомия, жук Spirachtha, Termitohospitini, Corotocini, Termitopaedini, Termitocharina, Termitocupidina, Termitogastrina, Trichopseniini, Coatonachthodes ovambolandicus и другие)[2], а покинутый и достаточно разрушенный — для сов, дятлов, лисиц и прочих животных.

Термитник строят в основном тропические виды термитов, остальные же предпочитают выкапывать себе систему нор (гнёзд) в грунте, и поверхностных сооружений не возводят.

Типы гнёзд

Многие термиты строят дискретные гнёзда. Некоторые гнезда частично возвышаются над землей в виде насыпей или холмов, тогда как другие находятся полностью под землей или на деревьях. Грязь, частицы мелкой глины или пережеванная древесина, склеенные слюной или экскрементами, используются для строительства гнезд. Во время строительства гнезда термит откладывает фекалии, чтобы цементировать частицы на месте[1].

Семейство Kalotermitidae и подсемейство Termopsinae (Hodotermitidae) устраивают свои гнёзда в древесине, которой питаются. Эти термиты выкапывают беспорядочные сети галерей без внешних отверстий, кроме временных, образующихся во время роения. Галереи гнёзд имеют перегородки из фекалий. Kalotermitidae обитают в здоровой древесине пней и ветвей деревьев. Например, Neotermes tectonae, обитающие в тиковых деревьях на Яве и атакующие их, и Cryptotermes, проникающие в деревья и мебель в различных частях мира. Termopsinae живут во влажных гнилых стволах. Хотя настоящие лесные обитатели никогда не вторгаются в почву и их гнёзда не связаны с почвой, все остальные термиты в основном живут под землей, строят свои гнезда либо в почве, либо с почвенными связями и используют источники пищи вдали от гнезда[1].

Многие виды Rhinotermitidae строят гнёзда в древесине, зарытой во влажную почву, от которой в почву или над землей может расходиться разбросанная сеть туннелей к источникам пищи в виде крытых ходов. Другие термиты строят рассредоточенное подземное гнездо с множеством камер в почве и сетью галерей[1].

Древесные гнёзда представляют собой яйцевидные конструкции, построенные из «картона» (смесь фекалий и древесных фрагментов), напоминающего картон или папье-маше. Картон может быть бумажным и хрупким или деревянным и очень твердым. Внутренняя часть древесного гнезда состоит из горизонтальных слоев ячеек, при этом матка занимает особое отделение недалеко от центра. Гнёзда всегда поддерживают связь с землей через крытые ходы[1].

Одни из самых самых сложных гнездовых структур в мире насекомых сооружают виды рода Macrotermes. Эти термитники являются одними из крупнейших в мире, достигающими высоты от 8 до 9 м, и состоят из вершин и хребтов[1]. Термиты вида Amitermes meridionalis строят гнёзда высотой от 3 до 4 м и шириной 2,5 м. Самый высокий официально зарегистрированный термитник имел высоту 12,8 м и обнаружен в Экваториальной Африке в Демократической Республике Конго[3]. Термиты рода Amitermes (Amitermes meridionalis и A. laurensis) строят «компасные» или «магнитные» холмики, ориентированные с севера на юг[4]. Плотность может достигать более 200 термитников на гектар (например, Amitermes vitiosusus в Австралии)[5].

Строение термитника

В своей лекции памяти Джейкоба Броновского, прочитанной в 1979 г. в Массачусетском технологическом институте, Филип Морисон привёл пример строительного алгоритма термитов. Из измельчённого дерева и собственной слюны термиты вырабатывают липкую смесь. Крупинки этой смеси склеиваются друг с другом и затвердевают. При постройке термитника — очень сложной конструкции, достигающей 6-метровой высоты, — каждое из насекомых слепо руководствуется следующим алгоритмом:

  1. Сделать столбик из крупинок.
  2. Когда столбик достиг определённой высоты, посмотреть, нет ли поблизости более высокого столбика, — если есть, то оставить свой столбик и продолжать работу на более высоком…
  3. Когда столбик достиг ещё большего размера, посмотреть, нет ли по соседству столбика, который можно соединить со своим.
    • Если нет, оставить свой столбик и искать другой подходящий столбик рядом.
    • Если по соседству имеется подходящий столбик, соединить его со своим перемычкой.
  4. Далее продолжать с начала.

Руководствуясь этим алгоритмом, тысячи неорганизованных насекомых строят в результате сложный многоярусный лабиринт. У них нет ни планов, ни чертежей.

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Krishna, K. Termite. Encyclopædia Britannica. Дата обращения: 4 февраля 2022.
  2. Термитофилы, мирмекофилы Архивная копия от 13 апреля 2018 на Wayback Machine (фото) (рус.) (Дата обращения: 26 июня 2011)
  3. Glenday, Craig. Guinness World Records 2014. — 2014. — С. 33. — ISBN 978-1-908843-15-9.
  4. Jacklyn, P.M.; Munro, U. Evidence for the use of magnetic cues in mound construction by the termite Amitermes meridionalis (Isoptera : Termitinae) (англ.) // Australian Journal of Zoology : журнал. — 2002. — Vol. 50, no. 4. — P. 357. — doi:10.1071/ZO01061.
  5. Judith Korb. Termite Mound Architecture, from Function to Construction / Ed. David Edward Bignell, Yves Roisin, Nathan Lo. — Biology of Termites: a Modern Synthesis. — Springer Science+Business Media B.V., 2011. — С. 349—373. — ISBN 978-90-481-3976-7. — doi:10.1007/978-90-481-3977-4_13.

Литература

Ссылки