sexta-feira, 25 de março de 2022

Os morcegos- ferradura são morcegos da família Rhinolophidae . Além do único gênero vivo , Rhinolophus

 Os morcegos- ferradura são morcegos da família Rhinolophidae . Além do único gênero vivo , Rhinolophus


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morcegos-ferradura
Veja legenda.
Morcego-de- ferradura -pequeno ( Rhinolophus hipposideros ) com faixa azul metálica de identificação na asa esquerda
Classificação científicae
Reino:Animalia
Filo:Chordata
Classe:Mamíferos
Ordem:Chiroptera
Família:Rhinolophidae
Gray , 1825
Subfamília:Rhinolophinae
Gray , 1825
Gênero:Rhinolophus
Lacépède , 1799
Tipo de espécie
Vespertilio ferrum-equinum
Schreber , 1774
Espécies

Os morcegos- ferradura são morcegos da família Rhinolophidae . Além do único gênero vivo , Rhinolophus , que tem cerca de 106 espécies, o extinto gênero Palaeonycteris foi reconhecido. Os morcegos-ferradura estão intimamente relacionados aos morcegos de nariz de folha do Velho Mundo , família Hipposideridae, que às vezes foram incluídos em Rhinolophidae. Os morcegos-ferradura são divididos em seis subgêneros e muitos grupos de espécies. O ancestral comum mais recente de todos os morcegos-ferradura viveu de 34 a 40 milhões de anos atrás, embora não esteja claro onde estão as raízes geográficas da família e tente determinar sua biogeografiaficaram indecisos. Sua taxonomia é complexa, pois evidências genéticas mostram a provável existência de muitas espécies crípticas , bem como espécies reconhecidas como distintas que podem ter pouca divergência genética de táxons previamente reconhecidos. Eles são encontrados no Velho Mundo , principalmente em áreas tropicais ou subtropicais , incluindo África, Ásia, Europa e Oceania.

Morcegos ferradura são considerados micromorcegos de pequeno ou médio porte , pesando 4-28 g ( 0,14-0,99 onças), com comprimentos de antebraço de 30-75 mm (1,2-3,0 pol) e comprimentos combinados de cabeça e corpo de 35-110 mm ( 1,4–4,3 pol.). A pelagem, longa e lisa na maioria das espécies, pode ser marrom-avermelhada, enegrecida ou vermelho-alaranjada brilhante. Eles recebem seu nome comum de suas grandes folhas de nariz , que têm a forma de ferraduras. As folhas do nariz auxiliam na ecolocalização ; morcegos-ferradura têm ecolocalização altamente sofisticada, usando chamadas de frequência constante em altos ciclos de trabalhopara detectar presas em áreas de alta desordem ambiental. Eles caçam insetos e aranhas, caçando presas de um poleiro ou coletando da folhagem. Pouco se sabe sobre seus sistemas de acasalamento, mas pelo menos uma espécie é monogâmica, enquanto outra é polígina . A gestação é de aproximadamente sete semanas e uma prole é produzida por vez. Uma vida útil típica é de seis ou sete anos, mas um morcego-ferradura maior viveu mais de trinta anos.

Os morcegos-ferradura são relevantes para os humanos em algumas regiões como fonte de doenças, como alimento e para a medicina tradicional . Várias espécies são os reservatórios naturais de vários coronavírus relacionados ao SARS , e os dados sugerem fortemente que eles são um reservatório do SARS-CoV , embora os humanos possam enfrentar mais risco de exposição de hospedeiros intermediários, como civetas de palmeiras mascaradas . [1]

Eles são caçados por comida em várias regiões, particularmente na África Subsaariana , mas também no Sudeste Asiático . Algumas espécies ou seu guano são usados ​​na medicina tradicional no Nepal, Índia, Vietnã e Senegal.


Rhinolophus foi descrito pela primeira vez como um gênero em 1799 pelo naturalista francês Bernard Germain de Lacépède . Inicialmente, todos os morcegos-ferradura existentes estavam em Rhinolophus , assim como as espécies agora em Hipposideros (morcegos de folhas redondas). [2] : xii  No início, Rhinolophus estava dentro da família Vespertilionidae . Em 1825, o zoólogo britânico John Edward Gray subdividiu Vespertilionidae em subfamílias, incluindo o que ele chamou de Rhinolophina. [3] O zoólogo inglês Thomas Bell é creditado como o primeiro a reconhecer os morcegos-ferradura como uma família separada, usando Rhinolophidae em 1836. [4]Enquanto Bell às vezes é reconhecido como a autoridade para Rhinolophidae, [5] a autoridade é mais frequentemente dada como Gray, 1825. [4] [6] Morcegos-ferradura estão na superfamília Rhinolophoidea , juntamente com Craseonycteridae , Hipposideridae Megadermatidae , Rhinonycteridae e Rhinopomatidae . [7] [8]

Foram feitas tentativas para dividir Rhinolophus em outros gêneros. Em 1816, o zoólogo inglês William Elford Leach propôs o nome do gênero Phyllorhina ; Gray propôs Aquias em 1847 e Phyllotis em 1866; e o naturalista alemão Wilhelm Peters propuseram Coelophyllus em 1867. Em 1876, o zoólogo irlandês George Edward Dobson devolveu todos os morcegos-ferradura asiáticos a Rhinolophus , propondo adicionalmente as subfamílias Phyllorhininae (para os hipoposiderídeos) e Rhinolophinae. Zoólogo americano Gerrit Smith Millerdividiu ainda mais os hipposiderídeos dos morcegos-ferradura em 1907, reconhecendo Hipposideridae como uma família distinta. [2] : xii  Alguns autores consideraram Hipposideros e gêneros associados como parte de Rhinolophidae no início dos anos 2000, [9] embora agora sejam mais frequentemente reconhecidos como uma família separada. [10] [11] Após a divisão em Rhinolophidae e Hipposideridae, outras divisões foram propostas para Rhinolophus , com Rhinolphyllotis em 1934 e Rhinomegalophus em 1951, embora ambos os gêneros adicionais tenham sido devolvidos a Rhinolophus . [2] : xii 

O mamologista dinamarquês Knud Andersen foi o primeiro a propor grupos de espécies para Rhinolophus , fazendo-o em 1905. Os grupos de espécies são uma forma de agrupar espécies para refletir as relações evolutivas. Ele reconheceu seis grupos de espécies: R. simplex (agora R. megaphyllus ), R. lepidus , R. midas (agora R. hipposideros ), R. philippinensis , R. macrotis e R. arcuatus . As espécies têm sido frequentemente rearranjadas entre os grupos à medida que novos grupos são adicionados, novas espécies são descritas e as relações entre as espécies são revisadas. [2] : xiii Quinze grupos de espécies foram dados por Csorba e colegas em 2003. [2] [12] Vários subgêneros também foram propostos, com seis listados por Csorba et al . em 2003: Aquias , Phyllorhina , Rhinolophus , Indorinolophus , Coelophyllus e Rhinophyllotis . [2] : xvi  Informalmente, os rinofídeos podem ser divididos em dois clados principais : o clado majoritariamente africano e o clado majoritariamente oriental . [9]

História evolutiva editar ]

Um esboço em preto e branco de três vistas das mandíbulas e dentes de um morcego fóssil
Maxila superior e inferior do morcego-ferradura fóssil do Mioceno Inferior , Palaeonycteris robustus

O ancestral comum mais recente de Rhinolophus viveu cerca de 34 a 40 milhões de anos atrás, [13] separando-se da linhagem hipposiderid durante o Eoceno . [9] Morcegos-ferradura fossilizados são conhecidos da Europa (início a meados do Mioceno , início do Oligoceno ), Austrália (Mioceno) e África (Mioceno e Plioceno tardio ). [14] A biogeografia dos morcegos-ferradura é pouco compreendida. Vários estudos propuseram que a família se originou na Europa, Ásia ou África. Um estudo de 2010 apoiou uma origem asiática ou oriental da família, com rápidas radiações evolutivasdos clados africanos e orientais durante o Oligoceno. [9] Um estudo de 2019 descobriu que R. xinanzhongguoensis e R. nippon , ambas espécies eurasianas, estão mais intimamente relacionadas às espécies africanas do que a outras espécies eurasianas, sugerindo que os rinolófidos podem ter uma relação biogeográfica complexa com a Ásia e os afrotrópicos . [13]

Um estudo de 2016 usando DNA mitocondrial e nuclear colocou os morcegos-ferradura dentro dos Yinpterochiroptera como irmãos dos Hipposideridae. [8]

Chiroptera

Yangochiroptera Pteronotus parnellii

(A maioria dos micromorcegos)
Yinpterochiroptera

Pteropodidae Morcego Mariana

(Megabats)
Rhinolophoidea

Rhinopomatidae Morcego-rabo-de-rato-menor

Megadermatidae Megaderma espasmo

Craseonycteridae Craseonycteris thonglongyai

Rhinonycteridae Rhinonicteris aurantia

Hipposideridae Hipposideros gigas

Rhinolophidae Rhinolophus rouxii

Rhinolophidae é representado por um gênero existente, Rhinolophus . Tanto a família quanto o gênero são confirmados como monofiléticos (contendo todos os descendentes de um ancestral comum). A partir de 2019, havia 106 espécies descritas em Rhinolophus , tornando-o o segundo gênero de morcego mais especioso depois de Myotis . Rhinolophus pode ser subamostrado no reino afrotropical, com um estudo genético estimando que poderia haver até doze espécies crípticas na região. Além disso, alguns táxons reconhecidos como espécies completas têm pouca divergência genética . Rhinolophus kahuzi pode ser sinônimo deMorcego ferradura Ruwenzori ( R. ruwenzorii ), e R. gorongosae ou R. rhodesiae podem ser sinônimos do morcego ferradura Bushveld ( R. simulator ). Além disso, o morcego-ferradura de Smithers ( R. smithersi ), o morcego-ferradura de Cohen ( R. cohenae ) e o morcego-ferradura do Monte Mabu ( R. mabuensis ) têm pouca divergência genética do morcego-ferradura de Hildebrandt ( R. hildebrandtii ). Reconhecer os três primeiros como espécies completas deixa o morcego-ferradura de Hildebrandt parafilético .[13]

O segundo gênero em Rhinolophidae é o extinto Palaeonycteris , com a espécie-tipo Palaeonycteris robustus . [15] Palaeonycteris robustus viveu durante o Mioceno Inferior e seus restos fossilizados foram encontrados em Saint-Gérand-le-Puy , França. [16] [17]

Descrição editar ]

Aparência editar ]

Um contorno simples do rosto de um morcego-ferradura, voltado para a frente.  Uma grande estrutura semelhante a uma folha está no centro de sua face.  A ponta pontiaguda que surge entre os olhos é rotulada como lanceta;  o fundo em forma de u da folha do nariz é rotulado como ferradura;  o botão que se projeta para fora do centro da folha do nariz é a sela
Diagrama de folha de nariz de um morcego-ferradura

Os morcegos-ferradura são considerados micromorcegos pequenos ou médios . [10] Os indivíduos têm um comprimento de cabeça e corpo variando de 35 a 110 mm (1,4 a 4,3 pol.) e comprimentos de antebraço de 30 a 75 mm (1,2 a 3,0 pol.). Uma das espécies menores, o morcego-ferradura menor ( R. hipposideros ), pesa 4-10 g (0,14-0,35 onças), enquanto uma das espécies maiores, o morcego-ferradura maior ( R. ferrumequinum ), pesa 16,5-28 g (0,58–0,99 onças). A cor da pele é altamente variável entre as espécies, variando de preto a marrom avermelhado a vermelho-alaranjado brilhante. [18] [14] As partes inferiores são mais pálidas do que as costas. [18] A maioria das espécies tem pelo longo e macio, mas omorcegos-ferradura lanosos e lanosos menores ( R. luctus e R. beddomei ) são incomuns em sua pelagem muito longa e lanosa. [14]

Como a maioria dos morcegos, os morcegos-ferradura têm duas glândulas mamárias no peito. As fêmeas adultas também têm duas projeções semelhantes a tetas em seus abdômens, chamadas mamilos púbicos ou mamilos falsos, que não estão conectados às glândulas mamárias. Apenas algumas outras famílias de morcegos têm mamilos púbicos, incluindo Hipposideridae, Craseonycteridae, Megadermatidae e Rhinopomatidae; eles servem como pontos de fixação para seus descendentes. [19] Em algumas espécies de morcegos-ferradura, os machos têm um mamilo falso em cada axila. [10]

Cabeça e dentes editar ]

Uma fotografia de um crânio de morcego contra um fundo branco.  A mandíbula inferior está faltando.  Os molares e pré-molares têm cúspides triangulares e os caninos são pronunciados.  Tem um grande inchaço de osso no focinho.
Crânio do morcego-ferradura maior , mostrando a proeminente inflação rostral no focinho

Todos os morcegos-ferradura têm grandes protuberâncias semelhantes a folhas em seus narizes, que são chamadas de folhas de nariz . [10] As folhas do nariz são importantes na identificação das espécies, e são compostas por várias partes. [20] A frente da folha do nariz se assemelha e é chamada de ferradura , ganhando o nome comum de "morcegos-ferradura". [10] A ferradura está acima do lábio superior e é fina e plana. A lanceta é triangular, pontiaguda e embolsada, e aponta para cima entre os olhos dos morcegos. [20] A sela é uma estrutura plana, semelhante a uma crista, no centro do nariz. Ele sobe por trás das narinas e aponta perpendicularmente à cabeça. [20]Suas orelhas são grandes e em forma de folha, quase tão largas quanto longas, e carecem de tragos . Os antitragi das orelhas são evidentes. Seus olhos são muito pequenos. [10] O crânio sempre tem uma insuflação rostral, ou saliência óssea no focinho. A fórmula dental típica de um morcego-ferradura é1.1.2.32.1.3.3, mas os pré-molares inferiores médios geralmente estão ausentes, assim como os pré-molares superiores anteriores (pré-molares em direção à frente da boca). [2] : xi  Os jovens perdem seus dentes de leite ainda no útero, [18] com os dentes reabsorvidos no corpo. [21] Eles nascem com os quatro dentes caninos permanentes em erupção, o que lhes permite agarrar-se às suas mães. [21] Isso é atípico entre as famílias de morcegos, já que a maioria dos recém-nascidos tem pelo menos alguns dentes de leite ao nascer, que são rapidamente substituídos pelo conjunto permanente. [22]

Póscrania editar ]

Vários ossos em seu tórax estão fundidos – o pré-esterno, primeira costela , segunda costela parcial, sétima vértebra cervical , primeira vértebra torácica – formando um anel sólido. [2] : xi  Esta fusão está associada à capacidade de ecolocalizar enquanto estacionário. [23] Com exceção do primeiro dedo , que tem duas falanges , [18] todos os dedos têm três falanges. [2] : xi  Isso os distingue dos hipposiderídeos, que possuem duas falanges em todos os dedos. [10] A cauda é completamente fechada no uropatágio(membrana caudal), [2] : xi  e o bordo de fuga do uropatágio tem calcários ( esporões cartilaginosos ). [10]

Biologia e ecologia editar ]

Ecolocalização e audição editar ]

Um morcego-ferradura visto de perfil com sua asa esquerda mais próxima da câmera.  A sela é pronunciada a partir deste ângulo, saindo diretamente do centro da folha do nariz.  O morcego tem pelo marrom acinzentado e a pele do antebraço é rosada.
folha do nariz ajuda a focalizar a ecolocalização; na foto é o morcego-ferradura de Rüppell ( R. fumigatus )

Os morcegos-ferradura têm olhos muito pequenos e seu campo de visão é limitado por suas grandes folhas nasais; assim, é improvável que a visão seja um sentido muito importante. Em vez disso, eles usam a ecolocalização para navegar, [14] empregando algumas das ecolocalizações mais sofisticadas de qualquer grupo de morcegos. [24] Para ecolocalizar, eles produzem som através de suas narinas. Enquanto alguns morcegos usam ecolocalização de frequência modulada , morcegos-ferradura usam ecolocalização de frequência constante (também conhecida como ecolocalização de frequência única). [25] Eles têm altos ciclos de trabalho, o que significa que, quando os indivíduos estão ligando, eles estão produzindo som em mais de 30% do tempo. O uso de ecolocalização de alta frequência e frequência constante ajuda a distinguir as presas com base no tamanho. Essas características de ecolocalização são típicas de morcegos que buscam presas em movimento em ambientes desordenados cheios de folhagem. [24] Eles ecolocalizam em frequências particularmente altas para morcegos, embora não tão altas quanto os hipoposiderídeos em relação ao tamanho do corpo, e a maioria concentra a maior parte da energia de ecolocalização no segundo harmônico. morcego-ferradura-rei ( R. rex ) e o morcego-ferradura-orelhudo ( R. philippensis) são exemplos de espécies discrepantes que concentram energia no primeiro harmônico em vez do segundo. [26] Suas folhas de nariz altamente sulcadas provavelmente ajudam a focalizar a emissão de som, reduzindo o efeito da desordem ambiental. [25] A folha do nariz em geral atua como um refletor parabólico , apontando o som produzido enquanto simultaneamente protege o ouvido de parte dele. [10]

Os morcegos-ferradura têm sentidos sofisticados de audição devido à sua cóclea bem desenvolvida , [10] e são capazes de detectar ecos com desvio Doppler . Isso permite que eles produzam e recebam sons simultaneamente. [2] : xi  Em morcegos-ferradura, existe uma relação negativa entre o comprimento da orelha e a frequência de ecolocalização: Espécies com frequências de ecolocalização mais altas tendem a ter comprimentos de orelha mais curtos. [26] Durante a ecolocalização, as orelhas podem se mover independentemente umas das outras em um movimento "cintilante" característico da família, enquanto a cabeça se move simultaneamente para cima e para baixo ou de um lado para o outro. [10]

Dieta e forrageamento editar ]

Duas silhuetas de morcegos.  O topo, um morcego-ferradura, tem asas mais curtas e largas.  O segundo, um morcego de cauda livre, tem asas muito longas e estreitas.
Esboço do morcego-ferradura de Pearson ( R. pearsonii ) (topo) em comparação com o morcego europeu de cauda livre ( Tadarida teniotis ), que é um molossídeo . Ao comparar as duas famílias, os morcegos-ferradura têm proporções mais baixas, menor carga alar, áreas de asa maiores e pontas de asa mais arredondadas. Molossídeos são adaptados para vôos rápidos e menos manobráveis. [27] : 387, 398–399 

Os morcegos-ferradura são insetívoros, embora consumam outros artrópodes, como aranhas , [18] e empreguem duas estratégias principais de forrageamento. A primeira estratégia é voar lento e baixo sobre o solo, caçando entre árvores e arbustos. Algumas espécies que usam essa estratégia são capazes de pairar sobre as presas e recolhê -las do substrato . A outra estratégia é conhecida como alimentação de poleiro: os indivíduos se empoleiram em poleiros de alimentação e esperam que a presa voe, depois voam para capturá-la. [2] : xi  O forrageamento geralmente ocorre 5,0–5,9 m (16,5–19,5 pés) acima do solo. [14] Enquanto os morcegospodem capturar presas em sua uropatagia e transferi-las para suas bocas, morcegos-ferradura não usam sua uropatagia para capturar presas. Pelo menos uma espécie, o morcego-ferradura maior, foi documentada capturando presas na ponta de sua asa, dobrando as falanges ao redor dela e depois transferindo-a para a boca. [10] [28] Enquanto a maioria dos morcegos-ferradura são noturnos e caçam à noite, o morcego-ferradura de Blyth ( R. lepidus ) é conhecido por forragear durante o dia na Ilha Tioman . Isto é hipotetizado como uma resposta à falta de predadores aviários diurnos (aves diurnas) na ilha. [29]

Eles têm pontas das asas especialmente pequenas e arredondadas, baixa carga alar (o que significa que têm asas grandes em relação à massa corporal) e alta curvatura . Esses fatores lhes conferem maior agilidade e são capazes de fazer curvas rápidas e fechadas em velocidades lentas. [27] : 361  Em relação a todos os morcegos, a envergadura das asas do morcego-ferradura é típica para seus tamanhos corporais, e suas proporções , que relacionam a envergadura à área da asa, são médias ou inferiores à média. Algumas espécies, como o morcego-ferradura de Rüppell ( R. fumigatus ), o morcego-ferradura de Hildebrandt, o morcego-ferradura de Lander ( R. landeri ) e o morcego-ferradura de Swinny (R. swinnyi ), têm uma área de asa total particularmente grande, embora a maioria das espécies de morcegos-ferradura tenham uma área de asa média. [27] : 387 

Reprodução e ciclo de vida editar ]

Os sistemas de acasalamento dos morcegos-ferradura são pouco compreendidos. Uma revisão em 2000 observou que apenas cerca de 4% das espécies publicaram informações sobre seus sistemas de acasalamento; junto com os morcegos de cauda livre (Molossidae), eles receberam a menor atenção de qualquer família de morcegos em relação à sua diversidade de espécies. Pelo menos uma espécie, o morcego-ferradura maior, parece ter um sistema de acasalamento polígino onde os machos tentam estabelecer e defender territórios, atraindo várias fêmeas. Rhinolophus sedulus , no entanto, está entre as poucas espécies de morcegos que se acredita serem monogâmicas (apenas 17 espécies de morcegos são reconhecidas como tal em 2000). [30] Algumas espécies, particularmente temperadasespécies, têm uma estação reprodutiva anual no outono, enquanto outras espécies acasalam na primavera. [18] Muitas espécies de morcegos-ferradura têm a adaptação da fertilização atrasada através do armazenamento de esperma feminino . Isso é especialmente comum em espécies temperadas. Em espécies hibernantes , o tempo de armazenamento do esperma coincide com a hibernação. [2] : xi  Outras espécies, como o morcego-ferradura de Lander, têm diapausa embrionária , o que significa que, embora a fertilização ocorra diretamente após a cópula, o zigoto não se implanta na parede uterina por um longo período de tempo. [10] O morcego-ferradura maior tem a adaptação dedesenvolvimento embrionário , o que significa que o crescimento do embrião é condicionalmente retardado se a fêmea entrar em torpor . Isso faz com que o intervalo entre a fecundação e o nascimento varie entre dois e três meses. [31] A gestação leva aproximadamente sete semanas antes do nascimento de um único filhote, chamado filhote. Os indivíduos atingem a maturidade sexual aos dois anos de idade. Embora a expectativa de vida normalmente não exceda seis ou sete anos, alguns indivíduos podem ter vidas extraordinariamente longas. Um indivíduo maior de morcego-ferradura já foi anilhado e redescoberto trinta anos depois. [18]

Comportamento e sistemas sociais editar ]

Vários níveis de sociabilidade são vistos em morcegos-ferradura. Algumas espécies são solitárias, com indivíduos empoleirados sozinhos, enquanto outras são altamente coloniais , formando agregações de milhares de indivíduos. [2] : xi  A maioria das espécies são moderadamente sociais. Em algumas espécies, os sexos segregam anualmente quando as fêmeas formam colônias de maternidade , embora os sexos permaneçam juntos o ano todo em outras. Indivíduos caçam solitários. [18] Como seus membros posteriores são pouco desenvolvidos, eles não podem correr em superfícies planas nem escalar habilmente como outros morcegos. [14] [10]

Os morcegos-ferradura entram em torpor para conservar energia. Durante o torpor, a temperatura do corpo cai para tão baixo quanto 16 ° C (61 ° F) e suas taxas metabólicas diminuem. [32] Torpor é empregado por morcegos-ferradura em regiões temperadas, subtropicais e tropicais. [33] O torpor tem curta duração; quando o torpor é empregado consistentemente por dias, semanas ou meses, é conhecido como hibernação. [34] A hibernação é usada por morcegos-ferradura em regiões temperadas durante os meses de inverno. [33]

Predadores e parasitas editar ]

No geral, os morcegos têm poucos predadores naturais. [35] Os predadores de morcegos-ferradura incluem pássaros da ordem Accipitriformes (falcões, águias e pipas), bem como falcões e corujas . [36] [37] As cobras também podem caçar algumas espécies enquanto se empoleiram em cavernas, [38] e os gatos domésticos também podem caçá-las. [39] Um estudo de 2019 perto de uma colônia de morcegos na Itália central descobriu que 30% das fezes de gatos examinadas continham restos de morcegos-ferradura maiores. [40]

Os morcegos-ferradura têm uma variedade de parasitas internos e externos . Parasitas externos (ectoparasitas) incluem ácaros do gênero Eyndhovenia , "moscas de morcego" das famílias Streblidae e Nycteribiidae , [41] carrapatos do gênero Ixodes , [42] e pulgas do gênero Rhinolophopsylla . [43] Eles também são afetados por uma variedade de parasitas internos (endoparasitas), incluindo trematódeos dos gêneros Lecithodendrium , Plagiorchis , Prosthodendrium ,[44] e cestóides do gênero Potorolepsis . [45]

Gama e habitat editar ]

Os morcegos-ferradura têm uma distribuição predominantemente paleotropical , embora algumas espécies estejam no reino paleártico do sul . [13] Eles são encontrados no Velho Mundo , incluindo África, Austrália, Ásia, Europa e Oceania. [9] O maior morcego-ferradura tem a maior distribuição geográfica de qualquer morcego-ferradura, ocorrendo em toda a Europa, norte da África, Japão, China e sul da Ásia. Outras espécies são muito mais restritas, como o morcego-ferradura de Andaman ( R. cognatus ), que só é encontrado nas Ilhas Andaman . [14] Eles se empoleiram em vários lugares, incluindo edifícios, cavernas, ocos de árvores, e folhagem. Eles ocorrem em habitats florestais e não florestais, [18] com a maioria das espécies ocorrendo em áreas tropicais ou subtropicais. [10] Para as espécies que hibernam, eles selecionam cavernas com temperatura ambiente de aproximadamente 11°C (52°F). [46]

Relacionamento com humanos editar ]

Como reservatórios de doenças editar ]

Coronavírus editar ]

Número de coronavírus relacionados à SARS ( SARSr-CoVs ) por espécie de morcego [47]
Espécies de morcegosNão. SARSr-CoVs
morcego-ferradura ruivo chinês
30
Maior morcego-ferradura
9
Morcego-ferradura de orelhas grandes
2
Menos morcego-ferradura
2
morcego ferradura intermediário
1
O morcego-ferradura de Blasius
1
morcego tridente de Stoliczka
1
Morcego de cauda livre com lábios enrugados
1
Uma fotografia de um morcego-ferradura pendurado de cabeça para baixo em uma superfície rochosa, com o fotógrafo abaixo do morcego.  Tem uma pele laranja chocantemente brilhante e asas, orelhas e nariz cinza escuro.
morcego-ferradura -ruivo ( R. rouxii ) testou soropositivo para a doença da floresta de Kyasanur , que é transmitida aos humanos por carrapatos .

Os morcegos-ferradura são de particular interesse para a saúde pública e zoonoses como fonte de coronavírus .

Após o surto de SARS de 2002-2004 , várias espécies animais foram examinadas como possíveis reservatórios naturais do coronavírus causador, SARS-CoV . De 2003 a 2018, quarenta e sete coronavírus relacionados à SARS foram detectados em morcegos-ferradura. [47] Em 2019, um mercado úmido em Wuhan , China, foi associado ao surto de SARS-CoV-2 . Análises genéticas do SARS-COV-2 mostraram que era altamente semelhante aos vírus encontrados em morcegos-ferradura. [48]

Após o surto de SARS, o morcego -ferradura-pequeno ( R. pusillus ) foi soropositivo, o morcego-ferradura maior testou positivo apenas para o vírus e o morcego-ferradura orelhudo ( R. macrotis ), morcego-ferradura-ruivo chinês ( R. sinicus ) e o morcego-ferradura de Pearson ( R. pearsoni ) foram ambos soropositivos e testaram positivo para o vírus. [47] [49] Os vírus dos morcegos eram altamente semelhantes ao SARS-CoV, com 88-92% de semelhança. [1] A diversidade intraespécies de coronavírus do tipo SARS parece ter surgido emRhinolophus sinicus por recombinação homóloga . [50] O R. sinicus provavelmente abrigou o ancestral direto do SARS-CoV em humanos. Embora os morcegos-ferradura pareçam ser o reservatório natural dos coronavírus relacionados à SARS, os humanos provavelmente ficaram doentes através do contato com civetas de palmeiras mascaradas infectadas , que foram identificadas como hospedeiros intermediários do vírus. [1]

Durante o período de 2003 a 2018, quarenta e sete coronavírus relacionados à SARS foram detectados em morcegos, quarenta e cinco em morcegos-ferradura. Trinta coronavírus relacionados à SARS eram de morcegos-ferradura ruivos chineses, nove de morcegos-ferradura maiores, dois de morcegos-ferradura de orelhas grandes, dois do morcego-ferradura-pequeno e um de cada morcego-ferradura intermediário ( R. affinis ), o morcego-ferradura de Blasius ( R. blasii ), morcego tridente de Stoliczka ( Aselliscus stoliczkanus ), e o morcego de cauda livre de lábios enrugados ( Chaerephon plicata ). [47]

No mercado de Wuhan onde o SARS-COV-2 foi detectado, 96% tinham semelhança com um vírus isolado do morcego-ferradura intermediário . Pesquisas sobre as origens evolutivas do SARS-CoV-2 [51] indicam que os morcegos eram os reservatórios naturais do SARS-COV-2. Ainda não está claro como o vírus foi transmitido aos humanos, embora um hospedeiro intermediário possa estar envolvido. Acreditava-se que fosse o pangolim Sunda , [52] mas uma publicação de julho de 2020 não encontrou evidências de transmissão de pangolins para humanos. [51]

Outros vírus editar ]

Eles também estão associados a vírus como ortoreovírus , flavivírus e hantavírus . Eles testaram positivo para ortoreovírus de mamíferos (MRV), incluindo um MRV tipo 1 isolado do morcego-ferradura menor e um MRV tipo 2 isolado do morcego-ferradura menor. Os MRVs específicos encontrados em morcegos-ferradura não foram associados à infecção humana, embora os humanos possam adoecer através da exposição a outros MRVs. [53] O morcego-ferradura -ruivo ( R. rouxii ) testou soropositivo para a doença de Kyasanur Forest , que é uma febre hemorrágica viral transmitida por carrapatosconhecido do sul da Índia. A doença da floresta de Kyasanur é transmitida aos seres humanos através da picada de carrapatos infectados e tem uma taxa de mortalidade de 2 a 10%. [54] O vírus Longquan , um tipo de hantavírus, foi detectado no morcego-ferradura intermediário, no morcego-ferradura-ruivo-chinês e no pequeno morcego-ferradura-japonês ( R. cornutus ). [55]

Como alimento e remédio editar ]

Os micromorcegos não são caçados tão intensamente quanto os megamorcegos : apenas 8% das espécies insetívoras são caçadas por comida, em comparação com metade de todas as espécies de megamorcegos nos trópicos do Velho Mundo. Os morcegos-ferradura são caçados para alimentação, principalmente na África subsaariana . As espécies caçadas na África incluem o morcego-ferradura halcyon ( R. alcyone ), morcego-ferradura guineense ( R. guineensis ), morcego-ferradura de Hill ( R. hilli ), morcego-ferradura de Hills ( R. hillorum ), morcego-ferradura de Maclaud ( R. maclaudi ), o morcego-ferradura Ruwenzori, omorcego-ferradura da floresta ( R. silvestris ) e o morcego-ferradura Ziama ( R. ziama ). No sudeste da Ásia, o morcego-ferradura de Marshall ( R. marshalli ) é consumido em Mianmar e o grande morcego-ferradura -ruivo ( R. rufus ) é consumido nas Filipinas. [56]

Relata-se que o povo Ao Naga , do nordeste da Índia, usa a carne de morcegos-ferradura para tratar a asma . O antropólogo ecológico Will Tuladhar-Douglas afirmou que o povo Newar do Nepal "quase certamente" usa morcegos-ferradura, entre outras espécies, para preparar Cikā Lāpa Wasa ("óleo de morcego"). Morcegos mortos são enrolados e colocados em potes de óleo de mostarda hermeticamente fechados ; o óleo está pronto quando exala um cheiro distinto e desagradável. Os usos medicinais tradicionais do óleo de morcego incluem a remoção de "percevejos", relatados como milípedes que rastejam nos ouvidos e roem o cérebro, possivelmente uma explicação tradicional das enxaquecas .Também é usado como um suposto tratamento para calvície e paralisia parcial. [57] No Senegal, há relatos anedóticos de morcegos-ferradura sendo usados ​​em poções para tratar doenças mentais; no Vietnã, uma empresa farmacêutica relatou o uso de 50 t (50.000 kg) de guano de morcego-ferradura por ano para uso medicinal. [58]

Conservação editar ]

  Criticamente em perigo (1,1%)
  Em perigo (14,1%)
  Vulnerável (4,3%)
  Quase ameaçada (9,8%)
  Pouco preocupante (55,4%)
  Dados deficientes (15,2%)

Em 2020, a IUCN havia avaliado 92 espécies de morcegos-ferradura. Eles têm os seguintes status da IUCN: [59]

Como todos os morcegos empoleirados em cavernas, os morcegos-ferradura empoleirados em cavernas são vulneráveis ​​à perturbação de seus habitats de cavernas. Os distúrbios podem incluir mineração de guano de morcego , extração de calcário e turismo em cavernas . [46]

Referências editar ]

  1. ^Saltar para:c Wang, Lin-Fa; Shi, Zhengli; Zhang, Shuyi; Campo, Hume; Daszak, Pedro; Eaton, Bryan (2006). "Revisão de morcegos e SARS"Doenças Infecciosas Emergentes12(12): 1834-1840. doi:10.3201/eid1212.060401PMC  3291347 . PMID 17326933.
  2. ^Saltar para:n Csorba, G.; Ujhelyi, P.; Thomas, P. (2003). Morcegos em ferradura do mundo: (Chiroptera: Rhinolophidae)Alana Livros. ISBN 9780953604913.
  3. ^ Cinza, JE (1825). "Uma tentativa de divisão da família Vespertilionidae em grupos" . O Jornal Zoológico . 2 : 242.
  4. ^Saltar para:b McKenna, MC; Bell, SK (1997). Classificação dos mamíferos: acima do nível de espécie . Imprensa da Universidade de Columbia. pág. 305.ISBN 9780231528535.
  5. ^ Taylor, Peter J.; Stoffberg, Samantha; Monadjem, Ara; Schoeman, Martinus Corrie; Bayliss, Julian; Cotterill, Fenton PD (2012). "Quatro Novas Espécies de Morcegos (Complexo Rhinolophus hildebrandtii) Refletem a Divergência Plio-Pleistoceno de Anões e Gigantes em um Arquipélago Afromontano" . PLO UM . 7 (9): e41744. Bibcode : 2012PLoSO...741744T . doi : 10.1371/journal.pone.0041744 . PMC 3440430 . PMID 22984399 .  
  6. "Família Rhinolophidae" . Espécies de Mamíferos do Mundo . Universidade Bucknell Recuperado em 23 de julho de 2020 .
  7. ^ Springer, MS; Teeling, EC; Madsen, O.; Stanhope, MJ; De Jong, WW (2001). "Dados fósseis e moleculares integrados reconstroem a ecolocalização de morcegos" . Anais da Academia Nacional de Ciências . 98 (11): 6241-6246. Bibcode : 2001PNAS...98.6241S . doi : 10.1073/pnas.111551998 . PMC 33452 . PMID 11353869 .  
  8. ^Saltar para:b Amador, LI; Arévalo, RLM; Almeida, FC; Catalano, SA; Giannini, NP (2018). "Sistemática de morcegos à luz de análises irrestritas de uma supermatriz molecular abrangente". Jornal da evolução dos mamíferos25: 37-70. doi:10.1007/s10914-016-9363-8S2CID3318167. 
  9. ^Saltar para:e Stoffberg, Samantha; Jacobs, David S.; MacKie, Iain J.; Matthee, Conrad A. (2010). "Filogenética molecular e biogeografia histórica de morcegos Rhinolophus". Filogenética Molecular e Evolução54(1): 1–9. doi:10.1016/j.ympev.2009.09.021PMID19766726. 
  10. ^Saltar para:o Happold, M.; Cotterill, FPD (2013). Kingdon, J.; Happold, D.; Butynski, T.; Hoffmann, M.; Happold, M.; Kalina, J. (eds.). Mamíferos da ÁfricaVol. 4. A&C Preto. págs. 300–303. ISBN 9781408189962.
  11. ^ Wilson, Don E.; Reeder, DeeAnn M., eds. (2005). "Família Hipposideridae" . Espécies de Mamíferos do Mundo (3ª ed.). Universidade Bucknell Recuperado em 23 de julho de 2020 .
  12. ^ Volleth, Marianne; Loidl, Josef; Mayer, Frieder; Yong, Hoi-Sen; Müller, Stefan; Heller, Klaus-Gerhard (2015). "Diversidade genética surpreendente em Rhinolophus luctus (Chiroptera: Rhinolophidae) da Malásia peninsular: Descrição de uma nova espécie baseada em caracteres genéticos e morfológicos". Acta Chiropterologica . 17 : 1–20. doi : 10.3161/15081109ACC2015.17.1.001 . S2CID 86009452 . 
  13. ^Saltar para:d Demos, Terrence C.; Webala, Paul W.; Goodman, Steven M.; Kerbis Peterhans, Julian C.; Bartonjo, Michael; Patterson, Bruce D. (2019). "Filogenética molecular dos morcegos-ferradura africanos (Chiroptera: Rhinolophidae): Amostragem geográfica e taxonômica expandida dos Afrotrópicos"BMC Biologia Evolutiva19(1): 166.doi:10.1186/s12862-019-1485-1PMC 6704657 . PMID31434566.  
  14. ^Saltar para:g Geist, V.; Kleiman, DG; McDade, MC (2004). Enciclopédia da Vida Animal de Grzimek Mamíferos IIVol. 13 (2ª edição). Galepp. 387-393. ISBN 978-0787657895.
  15. Palmer, TS (1904). "Uma lista dos gêneros e famílias de mamíferos" . Fauna norte-americana (23): 503.
  16. Lydekker, Richard (1885). Catálogo dos Mamíferos Fósseis no Museu Britânico, (História Natural): As ordens Primatas, Chiroptera, Insectivora, Carnivora e Rodentia . Ordem dos Curadores. pág. 13.
  17. ^ Bogdanowicz, W.; Owen, RD (1992). "Análises filogenéticas da família de morcegos Rhinolophidae" (PDF) . Jornal de Sistemática Zoológica e Pesquisa Evolutiva . 30 (2): 152. doi : 10.1111/j.1439-0469.1992.tb00164.x . O único gênero fóssil, Palaeonycteris , é conhecido do Mioceno da Europa (Heller 1936; Sigb e Legendre 1983; Hand 1984; cf. Simpson 1945 e Hall 1989) 
  18. ^Saltar para:i Nowak, Ronald M. (1994). Morcegos do Mundo de Walker . Imprensa JHU. págs. 108-110ISBN 978-0-8018-4986-2.
  19. Simmons, NB (1993). "Morfologia, função e significado filogenético de mamilos púbicos em morcegos (Mammalia, Chiroptera)" (PDF) . Novidades do Museu Americano (3077).
  20. ^Saltar para:c Hall, Leslie (1989). "Rhinolophidae". Em Walton, DW; Richardson, BJ (eds.). Fauna da Austrália (PDF)AGPS Camberra.
  21. ^Saltar para:b Hermanson, JW; Woods, CA; Howell, KM (1982). "Ontogenia dental nos morcegos folhosos do Velho Mundo (Rhinolophidae, Hipposiderinae)". Revista de Mamologia63(3): 527-529. doi:10.2307/1380461JSTOR1380461. 
  22. ^ Vaughan, T. (1970). "Capítulo 3: O Sistema Esquelético". Em Wimsatt, W. (ed.). Biologia de Morcegos . Imprensa Acadêmica . págs. 103-136. ISBN 9780323151191.
  23. ^ Stoffberg, Samantha; Jacobs, David S.; MacKie, Iain J.; Matthee, Conrad A. (2010). "Filogenética molecular e biogeografia histórica de morcegos Rhinolophus". Filogenética Molecular e Evolução . 54 (1): 1–9. doi : 10.1016/j.ympev.2009.09.021 . PMID 19766726 . 
  24. ^Saltar para:abJones , G .; Teeling, E. (2006). "A evolução da ecolocalização em morcegos". Tendências em Ecologia e Evolução21(3): 149–156. doi:10.1016/j.tree.2006.01.001PMID16701491. 
  25. ^Saltar para:b Vanderelst, Dieter; Jonas, Reijniers; Herbert, Peremans (2012). "Os sulcos de Rhinolophidae revisitados"Jornal da Royal Society Interface9(70): 1100–1103. doi:10.1098/rsif.2011.0812PMC 3306658 . PMID22279156.  
  26. ^Saltar para:b Huihua, Zhao; Shuyi, Zhang; Mingxue, Zuo; Jiang, Zhou (2003). "Correlações entre a frequência de chamada e comprimento da orelha em morcegos pertencentes às famílias Rhinolophidae e Hipposideridae". Revista de Zoologia259(2): 189–195. doi:10.1017/S0952836902003199.
  27. ^Saltar para:c Norberg, UM; Rayner, JMV (1987). "Morfologia ecológica e vôo em morcegos (Mammalia; Chiroptera): adaptações de asas, desempenho de vôo, estratégia de forrageamento e ecolocalização"Transações Filosóficas da Royal Society de Londres B: Ciências Biológicas316(1179): 335-427. Bibcode:1987RSPTB.316..335Ndoi: 10.1098/rstb.1987.0030 .
  28. ^ Webster, Frederic A.; Griffin, Donald R. (1962). "O papel das membranas de vôo na captura de insetos por morcegos". Comportamento Animal . 10 (3–4): 332–340. doi : 10.1016/0003-3472(62)90056-8 .
  29. ^ Chua, Marcus AH; Aziz, Sheema Abdul (2018-12-19). "Na luz: atividade de forrageamento diurno atípica do morcego-ferradura de Blyth, Rhinolophus lepidus (Chiroptera: Rhinolophidae) na Ilha Tioman, Malásia" . Mamífero . 83 (1): 78–83. doi : 10.1515/mammalia-2017-0128 . ISSN 1864-1547 . S2CID 90531252 .  
  30. ^ McCracken, Gary F.; Wilkinson, Gerald S. (2000). "Sistemas de acasalamento de morcegos". Biologia Reprodutiva de Morcegos . págs. 321-362. doi : 10.1016/B978-012195670-7/50009-6 . ISBN 9780121956707.
  31. ^ Gaisler, J. (2013). Kingdon, J.; Happold, D.; Butynski, T.; Hoffmann, M.; Happold, M.; Kalina, J. (eds.). Mamíferos da África . Vol. 4. A&C Preto. págs. 327-328. ISBN 9781408189962.
  32. ^ Geiser, Fritz; Körtner, Gerhard (2010). "Hibernação e torpor diário em mamíferos australianos" . Zoólogo australiano . 35 (2): 204–215. doi : 10.7882/AZ.2010.009 .
  33. ^Saltar para:b Geiser, F.; Stawski, C. (2011). "Hibernação e Torpor em Morcegos Tropicais e Subtropicais em Relação à Energética, Extinções e a Evolução da Endotermia"Biologia Integrativa e Comparada51(3): 337–348. doi: 10.1093/icb/icr042 . PMID21700575. 
  34. ^ Altringham, John D. (2011). Morcegos: Da Evolução à Conservação . Imprensa da Universidade de Oxford. pág. 99. ISBN 9780191548727.
  35. ^ Nyffeler, Martin; Knörnschild, Mirjam (2013). "Predação de morcegos por aranhas" . PLO UM . 8 (3): e58120. Bibcode : 2013PLoSO...858120N . doi : 10.1371/journal.pone.0058120 . PMC 3596325 . PMID 23516436 .  
  36. ^ Mikula, Pedro; Morelli, Frederico; Lučan, Radek K.; Jones, Darryl N.; Tryjanowski, Piotr (2016). "Morcegos como presas de aves diurnas: uma perspectiva global: Predação de morcegos por aves diurnas". Revisão de Mamíferos . 46 (3): 160–174. doi : 10.1111/mam.12060 .
  37. ^ Garcia, AM; Cervera, F.; Rodríguez, A. (2005). "Predação de morcegos por corujas de orelhas compridas em regiões mediterrâneas e temperadas do sul da Europa" (PDF) . Jornal de Pesquisa Raptor . 39 (4): 445–453.
  38. ^ Barti, Levente; Péter, Áron; Csősz, István; Sándor, Átila D. (2019). "Predação de cobras em morcegos na Europa: novos casos e uma avaliação regional" (PDF) . Mamífero . 83 (6): 581-585. doi : 10.1515/mammalia-2018-0079 . S2CID 92282216 .  
  39. ^ Ancillotto, Leonardo; Serangeli, Maria Tiziana; Russo, Danilo (2013). "A curiosidade matou o morcego: gatos domésticos como predadores de morcegos". Biologia de Mamíferos . 78 (5): 369–373. doi : 10.1016/j.mambio.2013.01.003 .
  40. ^ Ancillotto, L.; Venturi, G.; Russo, D. (2019). "Presença de humanos e gatos domésticos afeta o comportamento dos morcegos em um viveiro urbano de morcegos-ferradura maiores ( Rhinolophus ferrumequinum )". Processos Comportamentais . 164 : 4–9. doi : 10.1016/j.beproc.2019.04.003 . PMID 30951813 . S2CID 92844287 .  
  41. ^ Sharifi, Mozafar; Taghinezhad, Najmeh; Mozafari, Fátima; Vaissi, Somaye (2013). "Variação na carga de ectoparasitas no morcego-ferradura de Mehely, Rhinolophus mehelyi (Chiroptera: Rhinolophidae) em uma colônia de berçário no oeste do Irã". Acta Parasitologica . 58 (2): 180–184. doi : 10.2478/s11686-013-0122-1 . PMID 23666653 . S2CID 7173658 .  
  42. ^ Hornok, Sándor; Görföl, Tamás; Estók, Péter; Tu, Vuong Tan; Kontschán, Jenő (2016). "Descrição de uma nova espécie de carrapato, Ixodes Collaris n. sp. (Acari: Ixodidae), de morcegos (Chiroptera: Hipposideridae, Rhinolophidae) no Vietnã" . Parasitas e Vetores . 9 (1): 332. doi : 10.1186/s13071-016-1608-0 . PMC 4902904 . PMID 27286701 .  
  43. ^ Kotti, BK (2018). "Distribuição e Especificidade de Associações Hospedeiro-Parasita de Pulgas (Siphonaptera) no Cáucaso Central". Revisão Entomológica . 98 (9): 1342-1350. doi : 10.1134/S0013873818090129 . S2CID 85527706 . 
  44. ^ Horvat, Ž.; Čabrilo, B.; Paunović, M.; Karapandža, B.; Jovanović, J.; Budinski, I.; Bjelić Čabrilo, O. (2017). "Digeneans gastrointestinais (Platyhelminthes: Trematoda) de ferradura e morcegos vesper (Chiroptera: Rhinolophidae e Vespertilionidae) na Sérvia" . Helmintologia . 54 : 17–25. doi : 10.1515/helm-2017-0009 . S2CID 90530235 . 
  45. ^ Makarikova, Ò. UMA.; Makarikov, AA (2012). "Primeiro relato de Potorolepis Spassky, 1994 (Eucestoda: Hymenolepididae) da China, com descrição de uma nova espécie em morcegos (Chiroptera:: Rhinolophidae)" . Folia Parasitologica . 59 (4): 272–278. doi : 10.14411/fp.2012.038 . PMID 23327008 . 
  46. ^Saltar para: ab Furey , Neil M.; Racey, Paul A. (2016). "Ecologia de Conservação de Morcegos Cavernas". Morcegos no Antropoceno: Conservação de morcegos em um mundo em mudançaSpringer, Cham. págs. 463-500. doi:10.1007/978-3-319-25220-9_15ISBN 978-3-319-25218-6.
  47. ^Saltar para:d Luk, Hayes KH; Li, Xin; Fung, Josué; Lau, Susanna KP; Woo, Patrick CY (2019). "Epidemiologia molecular, evolução e filogenia do coronavírus SARS"Infecção, Genética e Evolução71: 21-30. doi: 10.1016/j.meegid.2019.03.001 . PMC 7106202 . PMID30844511.  
  48. "Relatório de Situação do Novo Coronavírus (2019-nCoV)" (PDF) . Organização Mundial da Saúde . 11 de fevereiro de 2020 Recuperado em 15 de fevereiro de 2020 .
  49. ^ Shi, Zhengli; Hu, Zhihong (2008). "Uma revisão de estudos sobre reservatórios animais do coronavírus SARS" . Pesquisa de vírus . 133 (1): 74–87. doi : 10.1016/j.virusres.2007.03.012 . PMC 7114516 . PMID 17451830 .  
  50.  Yuan J, Hon CC, Li Y, Wang D, Xu G, Zhang H, Zhou P, Poon LL, Lam TT, Leung FC, Shi Z. Diversidade intraespécie de coronavírus do tipo SARS em Rhinolophus sinicus e suas implicações para a origem de coronavírus SARS em humanos. J Gen Virol. 2010 abril;91(Pt 4):1058–62. doi: 10.1099/vir.0.016378-0. Epub 2009 16 de dezembro. PMID 20016037 
  51. ^Saltar para: ab Boni , Maciej F.; Lemey, Philippe; Jiang, Xiaowei; Lam, Tommy Tsan-Yuk; Perry, Blair W.; Castoe, Todd A.; Rambaut, André; Robertson, David L. (2020). "Origens evolutivas da linhagem de sarbecovírus SARS-CoV-2 responsável pela pandemia de COVID-19"Microbiologia da Natureza5(11): 1408-1417. doi: 10.1038/s41564-020-0771-4 . PMID32724171S2CID220809302.  
  52. ^ MacKenzie, John S.; Smith, David W. (2020). "COVID-19: Uma nova doença zoonótica causada por um coronavírus da China: o que sabemos e o que não sabemos" . Microbiologia Austrália . 41 : 45. doi : 10.1071/MA20013 . PMC 7086482 . PMID 32226946 . As evidências das análises de sequência indicam claramente que o hospedeiro reservatório do vírus era um morcego, provavelmente um morcego-ferradura chinês ou intermediário, e é provável que, como o SARS-CoV, um hospedeiro intermediário tenha sido a fonte do surto.  
  53. ^ Beltz, Lisa A. (2017). Morcegos e Saúde Humana: Ebola, SARS, Raiva e Além . John Wiley & Filhos. pág. 155. ISBN 9781119150046.
  54. ^ Pattnaik, Priyabrata (2006). "Doença da floresta Kyasanur: Uma visão epidemiológica na Índia". Revisões em Virologia Médica . 16 (3): 151–165. doi : 10.1002/rmv.495 . PMID 16710839 . S2CID 32814428 .  
  55. ^ Guo, Wen-Ping; Lin, Xian-Dan; Wang, Wen; Tian, ​​Jun-Hua; Cong, Mei-Li; Zhang, Hai-Lin; Wang, Miao-Ruo; Zhou, Run-Hong; Wang, Jian-Bo; Li, Ming-Hui; Xu, Jianguo; Holmes, Edward C .; Zhang, Yong-Zhen (2013). "Filogenia e origens de hantavírus abrigados por morcegos, insetívoros e roedores" . Patógenos PLOS . 9 (2): e1003159. doi : 10.1371/journal.ppat.1003159 . PMC 3567184 . PMID 23408889 .  
  56. ^ Mildenstein, T.; Tanshi, I.; Racey, PA (2016). "Exploração de morcegos para carne de caça e remédios". Morcegos no Antropoceno: Conservação de Morcegos em um Mundo em Mudança . Springer. pág. 327. doi : 10.1007/978-3-319-25220-9_12 . ISBN 978-3-319-25218-6S2CID  130038936 .
  57. ^ Tuladhar-Douglas, Will (2008). "O uso de morcegos como remédio entre os Newars". Revista de Etnobiologia . 28 : 69-91. doi : 10.2993/0278-0771(2008)28[69:TUOBAM]2.0.CO;2 . ISSN 0278-0771 . 
  58. ^ Riccucci, M. (2012). "Morcegos como matéria médica: uma revisão etnomédica e implicações para a conservação" . Vespertillio . 16 (16): 249–270.
  59. "Taxonomia = Rhinolophidae" . UICN Recuperado em 14 de dezembro de 2020 .

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