Статья
| Название статьи | ОЦЕНКА РЕАКТИВНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК MOSCHUS CHRYSOGASTER, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ EX-SITU И РАЗВЕДЕНИЯ В НЕВОЛЕ |
| Авторы | Вэй Хуан, магистр, аспирант Школы экологии и охраны окружающей среды Китайского университета Жэньминь (100872, Китай, Пекин); iD ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5080-4336; e-mail: huangwei6267@ruc.edu.cn |
| Библиографическое описание статьи | Huang W., Wang X., Lu X., Geng S., Wang J., Meng X. 2026. Assessing the reactive behavioural-physiological characteristics of captive Moschus chrysogaster: implications for ex-situ conservation and captive breeding // Nature Conservation Research. Vol. 11(1). P. 93–101. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.007 |
| Рубрика | Оригинальные статьи |
| DOI | https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2026.007 |
| Аннотация | Перемещение, разведение в неволе и реинтродукция в дикую природу часто используются для сохранения исчезающих видов животных. Однако в неволе дикие животные могут развивать поведенческие и физиологические особенности, схожие с признаками одомашнивания, такие как снижение реактивности (подобно большей одомашненности), что может негативно сказаться на их реинтродукции в дикую природу. Данное исследование проводилось с января 2021 года по декабрь 2023 года на ферме по разведению Moschus chrysogaster в уезде Чжуанлан провинции Ганьсу, Китай. В ходе исследования была зафиксирована интенсивность реактивного поведения 26 самцов Moschus chrysogaster, в частности, их реакции избегания по отношению к смотрителю загона и агрессивное поведение по отношению к сородичам. В тот же период были собраны образцы фекалий для определения метаболитов кортизола. Метод анализа главных компонентов был использован для изучения поведенческих и физиологических характеристик выращенных в неволе особей Moschus chrysogaster с точки зрения их реактивности. На основе этих характерных показателей был проведен кластерный анализ для оценки степени реактивности отдельных особей Moschus chrysogaster, разделив 26 животных на группы с высокой и низкой реактивностью (т.е. более ручные и менее ручные особи). Впоследствии в исследовании изучалась взаимосвязь между степенью реактивности и возрастом, а также объемом мускусного секрета. Результаты показали, что особи Moschus chrysogaster с более низкой степенью реактивности проявляли меньший страх перед людьми и более слабое агрессивное поведение по отношению к сородичам. Среди 26 Moschus chrysogaster пять особей были отнесены к группе с низкой реактивностью, а остальные – к группе с высокой реактивностью. Степень реактивности отрицательно коррелировала с возрастом. Не было выявлено значимых различий в объеме мускусного секрета между группами с высокой и низкой реактивностью, хотя в группе с высокой реактивностью наблюдалось небольшое, статистически незначимое снижение показателя. На основании данного исследования рекомендуется, чтобы фермы по разведению Moschus chrysogaster создавали различные условия содержания в зависимости от целей разведения. Для особей Moschus chrysogaster, предназначенных для реинтродукции в дикую природу, рекомендуется поддерживать их одиночный образ жизни и минимизировать контакт с человеком для сохранения возможности выпуска их в условия дикой природы. |
| Ключевые слова | поведенческая адаптация, реинтродукция, рыжебрюхая кабарга, секреция мускуса, управление на основе реактивности, физиология стресса |
| Информация о статье | Поступила: 01.04.2025. Исправлена: 18.12.2025. Принята к опубликованию: 30.01.2026. |
| Полный текст статьи | |
| Список цитируемой литературы |
Bai R.D., Cai Y.H., Zheng C.L., Cheng J.G., Fu W.L., Sheng Y., Meng X.X. 2019. Relationship between behavioral diversity and musk secretion of captive forest musk deer. Journal of Zhejiang A&F University 36(2): 343–348. [In Chinese] Biro P.A., Stamps J.A. 2008. Are animal personality traits linked to life-history productivity?. Trends in Ecology and Evolution 23(7): 361–368. DOI: 10.1016/j.tree.2008.04.003 Brust V., Guenther A. 2015. Domestication effects on behavioural traits and learning performance: comparing wild cavies to guinea pigs. Animal Cognition 18(1): 99–109. DOI: 10.1007/s10071-014-0781-9 Diakos E., Chevalier C., Shahjahan M., Hardy A., Lambert S., Kestemont P., Fontaine P., Pasquet A., Lecocq T. 2024. Early impact of domestication on aggressiveness, activity, and stress behaviors in zebrafish (Danio rerio) using mirror test and automated videotracking. Scientific Reports 14(1): 21036. DOI: 10.1038/s41598-024-71451-x Diamond J. 2002. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. Nature 418(6898): 700–707. DOI: 10.1038/nature01019 Ebenhard T. 1995. Conservation breeding as a tool for saving animal species from extinction. Trends in Ecology and Evolution 10(11): 438–443. DOI: 10.1016/s0169-5347(00)89176-4 Hansen Wheat C., Fitzpatrick J.L., Rogell B., Temrin H. 2019. Behavioural correlations of the domestication syndrome are decoupled in modern dog breeds. Nature Communications 10(1): 2422. DOI: 10.1038/s41467-019-10426-3 Hare B., Wobber V., Wrangham R. 2012. The self-domestication hypothesis: evolution of bonobo psychology is due to selection against aggression. Animal Behaviour 83(3): 573–585. DOI: 10.1016/j.anbehav.2011.12.007 He L., Li L.H., Wang W.X., Liu G., Liu S.Q., Liu W.H., Hu D.F. 2014. Welfare of farmed musk deer: Changes in the biological characteristics of musk deer in farming environments. Applied Animal Behaviour Science 156: 1–5. DOI: 10.1016/j.applanim.2014.03.011 Horreo J.L., Valiente A.G., Ardura A., Blanco A., Garcia-Gonzalez C., Garcia-Vazquez E. 2018. Nature versus nurture? Consequences of short captivity in early stages. Ecology and Evolution 8(1): 521–529. DOI: 10.1002/ece3.3555 Huang W., Wang X.L., Zhou X., Wu J.Y., Lu, X.P., Shakun V., Solovej I., Li Y., Zhou M., Meng X.X. 2024. Relationships between boldness and fecal steroid hormone levels in captive alpine musk deer (Moschus chrysogaster) in China. Applied Animal Behaviour Science 278: 106367. DOI: 10.1016/j.applanim.2024.106367 Hunter L.T.B., White P., Henschel P., Frank L., Burton C., Loveridge A., Balme G., Breitenmoser C., Breitenmoser U. 2013. Walking with lions: why there is no role for captive-origin lions Panthera leo in species restoration. Oryx 47(1): 19–24. DOI: 10.1017/s0030605312000695 IUCN/SSC. 2013. Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission. 57 p. Kelley J.L., Magurran A.E., Macías García C. 2006. Captive breeding promotes aggression in an endangered Mexican fish. Biological Conservation 133(2): 169–177. DOI: 10.1016/j.biocon.2006.06.002 Kleindorfer S., Krupka M.A., Katsis A.C., Frigerio D., Common L.K. 2024. Aggressiveness predicts dominance rank in greylag geese: mirror tests and agonistic interactions. Royal Society Open Science 11(4): 231686. DOI: 10.1098/rsos.231686 Kraaijeveld‐Smit F.J.L., Griffiths R.A., Moore R.D., Beebee T.J.C. 2006. Captive breeding and the fitness of reintroduced species: a test of the responses to predators in a threatened amphibian. Journal of Applied Ecology 43(2): 360–365. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2006.01137.x Künzl C., Sachser N. 1999. The behavioral endocrinology of domestication: A comparison between the domestic guinea pig (Cavia aperea f. porcellus) and its wild ancestor, the cavy (Cavia aperea). Hormones and Behavior 35(1): 28–37. DOI: 10.1006/hbeh.1998.1493 Larson G., Fuller D.Q. 2014. The Evolution of Animal Domestication. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 45: 115–136. DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-110512-135813 Lord K.A., Larson G., Coppinger R.P., Karlsson E.K. 2020. The History of Farm Foxes Undermines the Animal Domestication Syndrome. Trends in Ecology and Evolution 35(2): 125–136. DOI: 10.1016/j.tree.2019.10.011 Lu X.P., Geng S, Yang J.Y., Wu J.Y., Feng C.T., Li B.Q., Li R.X., An Z.X., Aryal A., Meng X.X. 2025. Transboundary conservation of musk deer (Moschus spp.): global synthesis of populations, distributions, threats, and recovery strategies. Journal for Nature Conservation 87: 126991. DOI: 10.1016/j.jnc.2025.126991 Matsumoto Y., Nagayama H., Nakaoka H., Toyoda A., Goto T., Koide T. 2021. Combined change of behavioral traits for domestication and gene-networks in mice selectively bred for active tameness. Genes, Brain and Behavior 20(3): e12721. DOI: 10.1111/gbb.12721 McDougall P.T., Réale D., Sol D., Reader S.M. 2006. Wildlife conservation and animal temperament: causes and consequences of evolutionary change for captive, reintroduced, and wild populations. Animal Conservation 9(1): 39–48. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2005.00004.x Mella V.S.A., Gillies C., McArthur C., Webb E., Herbert C. 2022. Factors influencing the success of hand-reared juvenile brushtail possums (Trichosurus vulpecula) released into the wild. Wildlife Research 50(2): 96–107. DOI: 10.1071/wr22056 Meng X.X., Feng J.C., Zhou Y.J., Yang Q.S., Feng Z.J., Xue C., Xu H.F. 2007a. Descriptive Studies on Ethogram and Behavior Patterns of Musk Deer. Sichuan Journal of Zoology 26(1): 46–50. [In Chinese] Meng X.X., Zhou C., Hu J., Li C., Meng Z.B., Feng J.C., Zhou Y.J., Zhu Y.J. 2007b. Musk deer farming in China. Animal Science 82: 1–6. Meng X.X., Pan S.A., Luan X.F., Feng J.Z. 2010. Spring habitat selection by Alpine musk deer (Moschus sifanicus) in Xinglongshan National Nature Reserve, Western China. Acta Ecologica Sinica 30(20): 5509–5517. [In Chinese] Qiao J.L., Sun T.F., Qi L.P., Cai Y.H., Zheng C.L., Cheng J.G., Fu W.L., Meng X.X. 2018. Studies on the personality and relationships of musk secretion and reproduction success in captive Forest musk deer. Acta Ecologica Sinica 38(23): 8306–8313. [In Chinese] Sapolsky R.M., Romero L.M., Munck A.U. 2000. How do glucocorticoids influence stress responses? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and preparative actions. Endocrine Reviews 21(1): 55–89. DOI: 10.1210/edrv.21.1.0389 Sinn D.L., Cawthen L., Jones S.M., Pukk C., Jones M.E. 2014. Boldness towards novelty and translocation success in captive-raised, orphaned Tasmanian devils. Zoo Biology 33(1): 36–48. DOI: 10.1002/zoo.21108 Sun T.F., Wang J., Cai Y.H., Cheng J.G., Li Y., Zhou M., Sheng Y., Meng X.X. 2020. Relationships between fecal steroid hormones and musk secretion in captive forest musk deer. Acta Ecologica Sinica 40(24): 9245–9251. [In Chinese] Terrell J.E., Hart J.P., Barut S., Cellinese N., Curet A., Denham T., Kusimba C.M., Latinis K., Oka R., Palka J., Pohl M.E.D., Pope K.O., Williams P.R., Haines H., Staller J.E. 2003. Domesticated Landscapes: The Subsistence Ecology of Plant and Animal Domestication. Journal of Archaeological Method and Theory 10(4): 323–368. DOI: 10.1023/b:Jarm.0000005510.54214.57 Wang X., Wu J., Lu X., Shakun V., Solovej I., Meng X. 2024. Impact of the conflict interactions and social learning on the hierarchy structure in captive males of Moschus chrysogaster (Moschidae). Nature Conservation Research 9(3): 61–71DOI: 10.24189/ncr.2024.021 Wang Y.Q. 2023. Relationship Between Musk Yield, Apparent Traits and Age, Musk-extracted Time of Forest Musk Deer (Moschus berezovskii). Chinese Agricultural Science Bulletin 39(23): 94–101. DOI: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2023-0177 [In Chinese] Watters J.V., Meehan C.L. 2007. Different strokes: Can managing behavioral types increase post-release success?. Applied Animal Behaviour Science 102(3–4): 364–379. DOI: 10.1016/j.applanim.2006.05.036 Yang S., Zhang T., Li Y., Xu S., Zhang M., Hu X., Liu S., Hu D., Wronski T. 2021. Identifying personality traits and their potential application to the management of captive forest musk deer (Moschus berezovskii). Applied Animal Behaviour Science 234: 105168. DOI: 10.1016/j.applanim.2020.105168 Zeder M.A. 2015. Core questions in domestication research. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112(11): 3191–3198. DOI: 10.1073/pnas.1501711112 Zhang T.X. 2021. The Study on Quality Evaluation and Influencing Factors of Musk Secreted by Captive Forest Musk Deer (Moschus berezovskii). MSс Thesis. Beijing: Beijing Forestry University. 91 p. [In Chinese] Zheng C.L., Zhao R.H., Meng Z.B., Hu D.F., Chen S.K., Liu B.Q., Wang J.M. 2022. Current Situation and Future Perspectives of Musk Deer Farming in China. Modern Chinese Medicine 24(9): 1684–1692. [In Chinese] |