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🐜『蟻』を△で説明してみる
🐜蟻ほど△っぽい生物も他にない🐜🐜🐜🐜🐜
△=自己複製子+階層構造化+回路
△は 内と外を「区別」する
△の 特技は「内部化」
△は 動的な秩序の形成や変化を生む仕組み
❶ 社会システム🐜
蟻の社会は、△によって最適化された「分散型ネットワーク」といえる。個々の蟻は全体像を把握していなくても、局所的な情報(フェロモンや行動の観察)をもとに行動すると、自動的に△に最適化される仕組み。
例えば、フェロモンの濃度は△の「局所ルール」に相当し、これが△の「回路」となっていて、集団△の意思決定に連動している。
これは人間も同じで、ある程度俯瞰はできるけど、社会全体を把握して行動してるやつはいない。
❷ 個々の蟻の役割と行動🐜
役割分担(女王・兵隊・働き蟻・ニートなど)は、固定ではなく△内ロールは変化する。例えば、働き蟻は年齢や状況に応じて仕事を切り替え、巣の外で餌を集めたり、内側で幼虫の世話をしたりする。このとき、🐜個体△が子育てなどの技術を「学習」をしている(=内部化)ことも知られている。
❸ 遺伝子と種の存続🐜
遺伝子レベルでは、蟻は「個体」よりも「コロニー全体」を単位とした選択を行う。女王蟻の繁殖行動や、繁殖機能を持たない働き蟻、雄蟻の短命など、△が「部分より全体を優先する」設計として発現している。これは、コロニー全体の存続を最適化する典型的な△。
❹ 巣・コロニー🐜
蟻は、巣の構造そのものも△的な仕組みを示している。蟻の巣は、個々の🐜蟻が単純なルールで動くことで形成されるが、結果として複雑な階層構造がつくられる。この「自己組織化」は、△の基本原則の「局所的な単純さが全体の複雑さを生む」現象の、わかりやすい例の一つ。
❺ ニート蟻🐜
一見無駄な存在に思える「怠け者の蟻」は、実際には△の「リソースの余剰」として機能している可能性がある。例えば、コロニーが危機に陥ったとき奮起し、コタツから出て活躍する、という説がある。このような無駄も△の柔軟性の例。
❻ 蟻コミュニケーション🐜
蟻はフェロモンを使った「化学的会話」をしている。これは△の「情報伝達システム(回路)」の一種で、個々の蟻が持つシンプルなルール(特定のフェロモンを嗅いだら追従するなど)が、全体の行動を調和させる。
❼ 外敵や他△との関係🐜
蟻は天敵や競合する他種との関係において、△的に進化を遂げている。例えば、攻撃フェロモンの放出や集団防衛の戦略は、環境からの刺激(外部△の種類)に応じて組織的に最適化されている。また、一部の蟻は「奴隷狩り」を行う種もあり、かなり人間に似ている。
❽ 蟻と他生物の共生関係🐜
蟻は植物や他の昆虫と共生することが多い。例えば、キノコの「栽培」したり、アブラムシを「飼育」して甘露を得たり、さらには「アリ植物」といわれる植物の中で生活し、植物を守る代わりに巣の安全を得る行動など。これらは、異種間での「内部化」をしたりされたりの協調関係と共進化の例。農業という点でもパイセンである。
❾ △進化🐜
蟻は1億年以上前から存在している大パイセンであり、その長い進化の過程で多様な生態を獲得してきた。これを△進化的に見ると、環境△の変化が、同じ種内で新しい個体△を生み、さらに新しい集団△の形式をつくってきた循環過程を想像することができる。
❿ 蟻社会の失敗と再構築🐜
蟻のコロニーが外的要因(天敵、気候変動、病気など)で壊滅する場合もあるが、その度に、新たな巣作りや再組織化が行われる。これも△が「失敗からの再生」の仕組みとして機能している例といえる。
まとめ
蟻の社会は、△をふんだんに活用して動的かつ柔軟に機能している。蟻は、固定されたルールや役割ではなく、変化する環境に合わせて調整可能な仕組みを進化させてきた生物といえる。そのへんも人間に似ている。