| ホルモシラ | |
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| 若いホルモシラ | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| クレード: | サール |
| クレード: | ストラメノパイル |
| 分割: | 褐色植物門 |
| クラス: | 褐藻類 |
| 注文: | ヒバマタ目 |
| 家族: | ホルモシラ科 フリッチ |
| 属: | ホルモシラ (エンドリチャー)メネグ。 |
| 種: | H. バンクシー
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| 二名法名 | |
| ホルモシラ・バンクシ | |
ホルモシラ(Hormosira)は、ホルモシラ科(Hormosiraceae)に属する海藻の一種です。 [ 2 ]ホルモシラは単型性で、 Hormosira banksii という1種のみが属し、ネプチューンのネックレス、ネプチューンの真珠、海ぶどう、またはとも呼ばれます。オーストラリアとニュージーランド原産です。
分布
[編集]ホルモシラは、オーストラリア南東部(タスマニア、ロードハウ島、ノーフォーク島を含む)とニュージーランドが原産です。[ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]分布域全体で形態学的変異がかなり見られますが、本種は単一種であり、ホルモシラ属は単型です。[ 6 ]ミトコンドリア COIとマイクロサテライトDNA配列データの遺伝子解析により、オーストラリアにおける本種の分布域全体で遺伝的変異が低いことが示されている。[ 6 ] [ 7 ]
説明
[編集]ホルモシラは多年生[ 5 ]の海藻(褐藻、ヒバマタ目)の一種である。[ 4 ]干潟内のエネルギーの少ない岩礁に豊富に生息し、乾燥耐性が強いため他の藻類と競合する。植物の形態は大きく異なる。[ 6 ]この種の仮根(または葉状体)は、オリーブブラウンの球形でガスを蓄えた気胞(またはビーズ)の列で構成され、小さな固着部に向かって細くなっている。[ 3 ]固着部は基質に強く付着しているが、人間が踏みつけると簡単に外れることがある。[ 5 ]球形部は浮力があり、満潮時に水面に浮上するため、植物は流れに乗って移動し、より多くの日光を得ることができる。[ 9 ] ホルモシラは乾燥を抑えるために粘液層も生成し[ 9 ]、高密度で生育することが多く[ 5 ] [ 8 ]、太陽光にさらされる表面積が減り、さらに乾燥が軽減されます。[ 9 ]浮力のある葉状体のおかげで、ホルモシラの植物はかなりの距離を海に漂流することができ、浮遊植物は数週間にわたって受精可能な状態を保つことができます。[ 6 ]
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ニュージーランド、カイコウラの広い岩盤に生息するホルモシラの高密度分布
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オーストラリア、シドニーのロングリーフにおけるホルモシラの高密度
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オーストラリア、タスマニア州イーグルホークネックのホルモシラ
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ニュージーランド、オタゴ州キュリオ湾の化石化した丸太の横に生えるホルモシラ
再生
[編集]ホルモシラは有性生殖を行う雌雄同株である。生殖器(概念)はビーズの表面に存在し、肉眼ではざらざらとした窪みとして見ることができる。[ 10 ] ホルモシラは年間を通じて産卵するが、繁殖のピークは海水温が14℃前後となる7月から10月(少なくともニュージーランド北部)に限られる。これは、海水温が17~22℃と高いと卵の生存率が低くなるためである。[ 11 ]満潮時に、卵は周囲の海に直接放出される。卵は負浮力を持ち、基質に沈んで数日間成長してから付着する。[ 6 ]すべての個体が同時に放出されるため、受精が最大限に行われる。また、本種は壊れたり剥がれたりした破片から無性生殖を行うこともある。
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女性概念
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男性概念
生態学
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ホルモシラは生態系エンジニア[ 7 ]または生息地形成者[ 8 ]とみなされており、大きな群落に生息し、乾燥に対する耐性が高いため他の藻類種との競争に勝ちます。ホルモシラはウニ、多くの小型甲殻類、一部の稚魚の食料源です。 [ 9 ]若い甲殻類や軟体動物は、ニッチスペース、捕食者からの保護、干潮時の乾燥回避のために、ホルモシラの密集した林冠に頼ることがよくあります。 [ 9 ] ホルモシラは、ウニや、ノテイア・アノマラなどのさまざまな通性および絶対的な着生藻類を含む固着生物が付着するための基質を提供します。[ 8 ]生息地空間の競争は潮間帯環境の主な制限要因であるため、これは多くの生物にとって有益です。
用途
[編集]この種はヨウ素含有量が高いため、タスマニアの学童はかつて甲状腺腫を予防するために1日に1粒食べるように勧められていた。[ 12 ]
参考文献
[編集]- ^ a b Huisman, JM (2000).オーストラリアの海洋植物.西オーストラリア大学出版局, オーストラリア生物資源研究. ISBN 978-1-876268-33-6。
- ^ "Hormosira" . www.nzor.org.nz. 2025. 2024年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年2月28日閲覧。
- ^ a b 「Hormosira banksii」 .ニュージーランド植物保護ネットワーク. ニュージーランド植物保護ネットワーク. 2021年6月25日閲覧。
- ^ a b W. A., Nelson (2013).ニュージーランド海藻:図解ガイド. ウェリントン、ニュージーランド:Te Papa Press. p. 70. ISBN 9780987668813. OCLC 841897290 .
- ^ a b c d Schiel, DR; Taylor, DI (1999). 「ニュージーランド南部の岩礁潮間帯における藻類群集への踏みつけの影響」. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology . 235 (2): 213– 235. doi : 10.1016/S0022-0981(98)00170-1 .
- ^ a b c d e f ミューラー, レベッカ; ライト, ジェフリー・T.; ボルチ, クリストファー・JS (2018). 「オーストラリア南東部に広く分布する潮間帯海藻ホルモシラ・バンクシー(褐藻類)の歴史的人口動態と定着経路」. Journal of Phycology . 54 : 56–65 . doi : 10.1111/jpy.12599 .
- ^ a b c Bellgrove, Alecia; van Rooyen, Anthony; Weeks, Andrew R.; Clark, Jennifer S.; Doblin, Martina A.; Miller, Adam D. (2017). 「オーストラレーシア潮間帯褐藻Hormosira banksiiの集団遺伝学研究のための新たなリソース:次世代DNAシーケンシングによる15の多型マイクロサテライト遺伝子座の単離と特性評価」Journal of Applied Phycology . 29 : 1721– 1727. doi : 10.1007/s10811-016-1015-0 .
- ^ a b c d Thomsen, MS; Metcalfe, I.; South, P.; Schiel, DR (2016). 「宿主特異的な生息地形成因子が岩石潮間帯促進カスケードにおける生態学的遷移を通じて生物多様性を制御する」.海洋淡水研究. 67 (1): 144– 152. doi : 10.1071/MF14152 .
- ^ a b c d e 「ネプチューン ネックレス」。パスウェイズ。パスウェイズ。2021 年5 月 3 日に取得。
- ^ 「ネプチューンのネックレス」na.oceana.org . 2011年3月17日閲覧。
- ^ Begum, M.; Taylor, FJ (1991). 「ホルモシラ・バンクシの季節的な卵放出と潜在的産卵量」.パキスタン植物学ジャーナル. 23 : 145–151 .
- ^ エドガー、グラハム(2012年)『オーストラリアの海洋生物:温帯水域の植物と動物』(第2版)チャッツウッド、ニューサウスウェールズ州:リード・ニューホランド、p.40。ISBN 9781921517174。
外部リンク
[編集]- ネプチューンのネックレスは、2020年7月31日のRNZ Critter of the Weekで取り上げられました。