リマシナ・レトロベルサ

軟体動物の種

リマシナ・レトロベルサ
科学的分類 この分類を編集する
王国: 動物界
門: 軟体動物
クラス: 腹足類
クレード: 真鰓亜綱
注文: 翼足動物
家族: リマキニダエ科
属: リマチナ
種:
L. レトロベルサ
二名法名
リマシナ・レトロベルサ
フレミング、1823)[1]
同義語[2] [3]
  • フサス・レトロバーサス ・フレミング、1823年
  • ヘテロフスス アレクサン ドリ ベリル、1872
  • ヘテロフスス・レトロヴェルサス ・フレミング、1823
  • Limacina balea Møller , 1841
  • ペラクル・フレミンギ フォーブス、1844年
  • Scaea stenogyra Philippi、1844
  • Spirialis australis Eydoux & Souleyet、1840
  • Spirialis balea (Møller、1841)
  • Spirialis jeffreysii フォーブス &ハンリー、1849
  • Spirialis macandrewi フォーブス & ハンリー、1849
  • Spirialis gouldii Stimpson、1851
  • スパイラリス・レトロバーサ
  • Trochus lunaris Gmelin, 1791

リマシナ・レトロヴェルサ(Limacina retroversa)は、遊泳性プランクトン性腹足類の一種で、ウミチョウ目(Thecosomata )として知られる捕食性巻貝類のグループに属します。リマシナ・レトロヴェルサという学名は、ナメクジのような体と、巻き付いて後ろ向きに曲がる殻など、この巻貝の独特な形態を表しています。通常は冷たく極地の表層水域に生息しますが、世界中のあらゆる海域で見られます。L . retroversaは現在、地球規模の炭素濃度上昇やその他の人為的な気候変動の脅威により個体数が減少しており、絶滅の危機に瀕しています。

語源

種小名「retroversa」はラテン語で「後ろ向き」を意味し、Limacina retroversaの殻が他の多くのカタツムリ種と比較して逆方向に巻かれているように見えることに由来していると考えられます。属名「Limacina」はラテン語で「ナメクジ」または「カタツムリのような」を意味する「limax」に由来し、L. retroversaの全体的な体構造を指しています。[4]

分布

L. retroversaは広く分布し、北大西洋、北西大西洋、ヨーロッパ海域、地中海、カリブ海など、幅広い海域に生息しています。深度を問わず生息しますが、最も多く見られるのは表層特に外洋よりも浅海です。[5]

L. retroversaは冷水種であるため、極地で特に高いバイオマスを有しています。[5] L. retroversaの個体数は晩冬から早春にかけて多く見られますが、晩夏から秋にかけては密度が低くなり、水柱の下部に移動する傾向があります。[5] [6]

形態学

L. retroversaは、翼足類イシガイ科に属する、小型で透明で繊細な海産巻貝です。本体は炭酸カルシウムでできた薄く繊細な殻で、尖った頂点から平らな基部まで螺旋状に伸びており、基部には足と2枚の羽があります。L . retroversaの体内には、消化器系、生殖器系、神経系など様々な器官が含まれており、細長くゼラチン状の半透明の外観をしています。足は、移動に用いる羽の筋肉運動を制御する役割を果たしており、また、主に足を使って摂食しています。[7]

L. retroversa はによって遊泳が可能で、殻を上に向けてリズミカルに羽ばたき、体の後ろに渦を作り出して泳ぎます。餌は粘液で覆われた足の繊毛で獲物を捕らえて食べます。この海産巻貝は雌雄同体で、雄と雌の生殖器官が同一個体に存在します。これらの生殖腺は殻の基部にあります。[7]

L. retroversa は全て雄として生まれ、十分に成長すると雌の生殖腺を発達させます。これにより、体の大きさに応じて性別が変化します。最も小さな幼体(0.5mm未満)は性的に未分化ですが、やや大きい個体(0.5~1mm)は完全に雄であり、最も大きな個体(1~3mm)は両性具有となります。[5] [8]

ライフサイクル

リマシナ・レトロバーサは完全プランクトンの生活環を持つ。極地種は1~2年程度生きる傾向があるが、温帯種や熱帯種はより短い寿命を持つ。[5]

ライフサイクルは、L. retroversaの卵が孵化し、プランクトン性の幼生が水柱に放出されることから始まります。[5]プランクトン性の幼生は、植物プランクトンを餌として殻を成長させ、体を大きくします。数週間後、幼生は変態を経て、海底に着底します。変態の過程で、幼生は成体器官を発達させ、体型と構造を変化させます。変態が完了し、幼生が成熟すると、繁殖能力を獲得し、毎週継続的に産卵する傾向があります。[5]

再生

L. retroversaは、卵子と精子の両方を産生する有性生殖を行う。主要な生殖器官は、L. retroversaの頭部付近に位置する一対の生殖腺であり、配偶子産生を担う。[8]雄では、生殖腺は精子形成を経て精子を産生する。雌では、生殖腺は卵子形成を経て卵子を産生する。精子は雌の体内に注入され、卵子を受精させる。[9]受精後、一連の細胞分裂を経た接合子である胞胚から、最終的に幼虫が成長する。[9]

L. retroversaはゼラチン状のリボン状に卵塊を産みます。メイン湾で行われたL. retroversaの研究では、捕獲後2日以内に受精卵が一貫して産み落とされることが分かりました。 [5]胚は球形で、典型的には直径約80μmで、透明な卵嚢に包まれています。[5]

給餌

L. retroversaは、脚部と殻底に突出した繊毛を用いて懸濁物摂食を行う。繊毛は濾過機構として機能し、水柱から獲物を濾過・捕捉する。L . retroverstaの主な獲物は、植物プランクトン、珪藻類、そして渦鞭毛藻類である。[7]

捕食

L. retroversaは一次消費者として食物網の不可欠な部分を担っており、他のプランクトン食動物プランクトンから魚類、海鳥に至るまで、多種多様な種に捕食されます。L . retroversaの主な捕食者は以下の通りです(7)。

  • 動物プランクトン捕食者
    • 毛顎類、異脚類、有櫛動物、クラゲ科、サイフォノフォア、裸体翼足類、偽テコソーム類
  • 魚類の捕食者
    • ニシン、サバ、タラの幼生、レッドフィッシュの幼生、サケ、キハダマグロ、ハダカ類、ノトテニア類

人為的な脅威

人為的な気候の影響は、この種にとって大きな脅威となっています。炭素過剰による海洋酸性度の上昇は、L. retroversaの個体群減少の脅威となっています。特に幼生期および初期発育段階においては、このような酸性度上昇は問題を引き起こし、成長不全に陥り、最終的には死亡率の上昇につながる可能性があります。こうした困難の最も顕著な兆候は、低pH環境下で炭酸カルシウムの殻を石灰化・成長させることが不可能なことです。[5] [9]

参考文献

  1. ^ Fleming J. (1823). 「 Fususの逆相種について( Fusus retroversus )」.ウェルナー自然史協会紀要エディンバラ、4 (2): 498-500、図版15、図2.
  2. ^ "Limacina retroversa". CLEMAM、2011年2月3日アクセス。
  3. ^ Limacina retroversa (J. Fleming, 1823). 2019年1月8日に World Register of Marine Speciesから取得 。
  4. ^ “リマキナ レトロヴェルサ”. OPK オピストブランキス。 2013-03-13 2023-03-17に取得
  5. ^ abcdefghij Thabet, Ali A.; Maas, Amy E.; Lawson, Gareth L.; Tarrant, Ann M. (2015-11-01). 「メイン湾におけるテコソマトウス翼脚類Limacina retroversaのライフサイクルと初期発生、高CO2濃度の影響を含む」. Marine Biology . 162 (11): 2235– 2249. doi :10.1007/s00227-015-2754-1. hdl : 1912/7665 . ISSN  1432-1793. S2CID  253743740.
  6. ^ Maas, Amy E.; Lawson, Gareth L.; Bergan, Alexander J.; Wang, Zhaohui Aleck; Tarrant, Ann M. (2020-07-01). 「メイン湾における翼脚類Limacina retroversaの生理機能と殻状態の季節変動:ライフサイクルと炭酸塩化学との関係」『Progress in Oceanography186 102371. doi : 10.1016/j.pocean.2020.102371 . ISSN  0079-6611.
  7. ^ abc Morton, JE (1954年6月). 「Limacina retroversaの生物学」.英国海洋生物学協会誌. 33 (2): 297– 312. doi :10.1017/S002531540000833X. ISSN  1469-7769. S2CID  86298702.
  8. ^ ab Hsiao, Sidney CT (1939年2月). 「Limacina (Spiratella) Retroversa (Flem.) の生殖系と精子形成」. The Biological Bulletin . 76 (1): 7– 25. doi :10.2307/1537632. ISSN  0006-3185. JSTOR  1537632.
  9. ^ abc Bernard, KS; Froneman, PW (2009-04-01). 「亜南極に生息する真正軟体翼脚類Limacina retroversa:分布パターンと栄養段階における役割」 .深海研究第1部:海洋学研究論文. 56 (4): 582– 598. doi :10.1016/j.dsr.2008.11.007. ISSN  0967-0637.

出典

  • アボット, RT (1974). American Seashells . 第2版. Van Nostrand Reinhold: ニューヨーク (アメリカ合衆国). 663頁.
  • ローゼンバーグ、G. 1992. 『貝殻百科事典』ドーセット:ニューヨーク、224頁。
  • ブリークニー、JS 1996. 『カナダ大西洋岸およびメイン湾のウミウシ』 ノバスコシア博物館フィールドガイドシリーズ. ニンバス出版. ハリファックス. 216ページ.
  • Turgeon, DD, et al. 1998. 「米国およびカナダの水生無脊椎動物の一般名と学名」アメリカ水産協会特別出版26
  • Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca, in: Costello, MJ et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 180–213
  • Rolán E., 2005.カーボベルデ諸島の貝類相. 第1部 多板類と腹足類.
  • Janssen AW (2012)東地中海の海底サンプルから得られた後期第四紀から現世のプランクトン性軟体動物(腹足類):系統学、形態学. Bollettino Malacologico 48 (suppl. 9): 1-105.

さらに読む

  • Lebour MV (1932). 「プリマス海域におけるLimacina retroversa 」 J. mar. biol. Assoc. UK (ns) 18 (1): 123-129, 2 pls.
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