ルシニダエ科

ルシニダエ科
時間範囲:シルル紀~現在
ディバリセラ・ハットニアナ
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: 二枚貝類
注文: ルシニダ
スーパーファミリー: ルシノイド上科
家族: ルシニダエ・フレミング、1828

本文を参照してください。

ハマグリ科(一般名:手斧貝)は、海水生息する二枚貝の軟体動物一種です。

これらの二枚貝は硫化物酸化細菌との共生関係が注目されている。[ 1 ]

特徴

この科の魚は世界中に分布しています。干潮線付近またはそれ以下の泥砂や砂利の中に生息していますが、深海にも生息しています。特徴的な丸い殻を持ち、前方を向いた突起があります。殻は主に白色の黄褐色で、薄い殻であることが多いです。殻は等殻ですが、側面が不等です。各殻の先端部分である葯骨は正中線のすぐ前にあります。閉殻痕は不等で、前部は後部よりも狭く、やや長くなっています。閉殻痕は外套線から部分的にまたは大部分が離れています。殻は扁平で、同心円状または放射状の輪が刻まれています。各殻には、2 つの基底歯と 2 つの皿状の側歯があります。これらの軟体動物には水管はありませんが、非常に長い脚が水路を作り、その水路は粘液で覆われ、水の取水と排出に役立ちます。靭帯は外側にあり、しばしば深く陥入している。外套線には洞がない。[ 2 ]

化石記録

新世のSuperlucina megameris種は、これまでに記録された最大のルシニド類であり、殻高は最大31.1センチメートル(12.2インチ)、幅は28センチメートル(11インチ)、厚さは8.6センチメートル(3.4インチ)に達しました。[ 3 ]

共生

ルシニド類は、細菌細胞と呼ばれる特殊な鰓細胞に硫黄酸化共生細菌を宿す。[ 4 ]ルシニド類は、硫化物に富む堆積物のある環境に生息する穴掘り二枚貝である。[ 5 ]二枚貝は、硫黄と酸素を共生細菌に供給するために、吸入管から硫化物に富む水を鰓に送り込む。 [ 5 ]共生細菌はこれらの基質を使用して炭素を有機化合物に固定し、それが栄養素として宿主に送られる。[ 6 ]飢餓期間中、ルシニド類は共生細菌を食料として収穫し消化することがある。[ 6 ]

共生生物は、バクテリオサイトーシスによる細菌の貪食によって獲得される。 [ 7 ]共生生物の伝播は水平伝播であり、幼生のルシニド類は共生関係にあり、世代ごとに環境から共生生物を獲得する。[ 8 ]ルシニド類は、生涯を通じて硫黄酸化細菌を再獲得することで共生生物の個体群を維持する。[ 9 ]共生生物獲得のプロセスは完全には解明されていないが、ルシニド類の二枚貝であるコダキア・オルビキュラリスから単離された結合タンパク質コダカインの利用が関与している可能性が高い。[ 10 ]また、共生生物は宿主の阻害によりバクテリオサイトーシス内で複製されないことも知られている。しかし、このメカニズムは十分に解明されていない。[ 9 ]

二枚貝類はシルル紀に起源を持つが、白亜紀後期まで多様化せず、海草藻場マングローブ湿地の発達とともに進化した。[ 11 ]二枚貝類は、硫化物に富む堆積物に生息することができた。なぜなら、既に硫化物酸化共生菌の個体群を維持していたからである。現代の環境では、海草、二枚貝類、そして硫黄酸化共生菌が三者共生関係にある。沿岸の海洋堆積物には酸素が不足しているため、密集した海草藻場は有機物を捕捉し、後に硫酸塩還元細菌によって分解されることで、硫化物に富む堆積物を形成する。[ 12 ]ルシニド共生生物であるホロバイオントは堆積物から有毒な硫化物を除去し、海草の根は二枚貝共生生物システムに酸素を供給します。[ 12 ]

少なくとも2種のハマグリ類、Codakia orbicularisLoripes lucinalisの共生生物は、窒素ガスを有機窒素に固定することができる。 [ 13 ] [ 14 ]

ルシニダエ科には以下の属が含まれる: [ 15 ]

亜科Codakiinaeアイルデール、1937
亜科Fimbriinae Nicol, 1950
亜科Leucosphaerinae J. D. Taylor & Glover, 2011
亜科Lucininae J. Fleming, 1828
ミルティナエ・ チャヴァン亜科、1969
亜科Monitilorinae J. D. Taylor & Glover, 2011
亜科Myrteinae Chavan, 1969
亜科Pegophyseminae J. D. Taylor & Glover, 2011
Incertae sedis (サブファミリーはまだ割り当てられていません)

参考文献

  1. ^ Taylor, JD; Glover, EA (2006-11-24). 「ルシニダエ科(二枚貝類) - 最も多様な化学共生軟体動物群」 .リンネ協会動物学誌. 148 (3): 421– 438. doi : 10.1111/j.1096-3642.2006.00261.x . ISSN  0024-4082 .
  2. ^バレット、JH、C.M.ヤング、1958年。コリンズ・ポケット・ガイド・トゥ・ザ・シーショア。161ページ。コリンズ、ロンドン
  3. ^ジョージ・R・マギー・ジュニア (2019). 『地球における収斂進化:地球外生命探査への教訓』 MITプレス. pp.  67– 68. ISBN 978-0-262-35418-9. 2022年8月23日閲覧
  4. ^ Roeselers, Guus; Newton, Irene LG (2012-02-22). 「化学合成細菌と二枚貝の共生関係の進化生態学について」 .応用微生物学・バイオテクノロジー. 94 ( 1): 1– 10. doi : 10.1007/s00253-011-3819-9 . ISSN 0175-7598 . PMC 3304057. PMID 22354364 .   
  5. ^ a b Seilacher, Adolf (1990-01-01). 「光共生と化学共生に関連する二枚貝の進化における異常」. Historical Biology . 3 (4): 289– 311. Bibcode : 1990HBio....3..289S . doi : 10.1080/08912969009386528 . ISSN 0891-2963 . 
  6. ^ a b König, Sten; Le Guyader, Hervé; Gros, Olivier (2015-02-01). 「チオ独立栄養細菌内共生菌は飢餓時に酵素消化によって分解される:2種のルシニド類Codakia orbicularisとC. orbiculataの事例研究」(PDF) . Microscopy Research and Technique . 78 (2): 173– 179. doi : 10.1002/jemt.22458 . ISSN 1097-0029 . PMID 25429862. S2CID 24772017 .   
  7. ^ Elisabeth, Nathalie H.; Gustave, Sylvie DD; Gros, Olivier (2012-08-01). 「細菌による脱コロニー化および再コロニー化過程における、ルシニドCodakia orbiculata (Montagu, 1808) (軟体動物:二枚貝類) の鰓線維における細胞増殖およびアポトーシス」. Microscopy Research and Technique . 75 (8): 1136– 1146. doi : 10.1002/jemt.22041 . ISSN 1097-0029 . PMID 22438018. S2CID 7250847 .   
  8. ^ Bright, Monika; Bulgheresi, Silvia (2010-03-01). 「複雑な旅:微生物共生菌の伝播」 . Nature Reviews Microbiology . 8 (3): 218– 230. doi : 10.1038/nrmicro2262 . ISSN 1740-1526 . PMC 2967712. PMID 20157340 .   
  9. ^ a b Gros, Olivier; Elisabeth, Nathalie H.; Gustave, Sylvie DD; Caro, Audrey; Dubilier, Nicole (2012-06-01). 「浅海性熱帯ルシニドCodakia orbiculata(軟体動物:二枚貝類)のライフサイクルを通じた共生菌獲得の可塑性」. Environmental Microbiology . 14 (6): 1584– 1595. Bibcode : 2012EnvMi..14.1584G . doi : 10.1111/j.1462-2920.2012.02748.x . ISSN 1462-2920 . PMID 22672589 .  
  10. ^ Gourdine, Jean-Philippe; Smith-Ravin, Emilie Juliette (2007-05-01). 「熱帯産ハマグリCodakia orbicularis由来の新規マンノース結合レクチン、コダカインのcDNA由来配列の解析」. Fish & Shellfish Immunology . 22 (5): 498– 509. Bibcode : 2007FSI....22..498G . doi : 10.1016/j.fsi.2006.06.013 . PMID 17169576 . 
  11. ^ Stanley, SM (2014). 「海草とマングローブの出現による浅海性ルシニダエ科(共生二枚貝類)の進化的放散」.地質学. 42 (9): 803– 806. Bibcode : 2014Geo....42..803S . doi : 10.1130/g35942.1 .
  12. ^ a bハイデ、チッセ・ファン・デル;ガヴァーズ、ローラ・L.ふぅ、ジミー・デ。オルフ、ハン。ギースト、マタイス・ファン・デル。カトウェイク、マリーケ・M・ヴァン。ピアースマ、テウニス。コッペル、ヨハン・ファン・デ。シリマン、ブライアン R. (2012-06-15)。「三段階の共生が海草生態系の基盤を形成する」科学336 (6087): 1432–1434Bibcode : 2012Sci...336.1432V土井10.1126/science.1219973hdl : 11370/23625acb-7ec0-4480-98d7-fad737d7d4feISSN 0036-8075 . PMID 22700927 . S2CID 27806510 .   
  13. ^ピーターセン、ジリアン M.ケンパー、アンナ。グルーバー・ヴォディッカ、ハラルド。カルディーニ、ウリッセ。ギースト、マタイス・ファン・デル。クライナー、マヌエル。ブルゲレージ、シルビア。マルク・ムスマン。ハーボルド、クレイグ (2016-10-24)。「海洋無脊椎動物の化学合成共生生物は窒素固定が可能です。 」自然微生物学2 (1): 16195.土井: 10.1038/nmicrobiol.2016.195ISSN 2058-5276PMC 6872982PMID 27775707   
  14. ^ケーニッヒ、ステン;グロ、オリヴィエ。ハイデン、ステファン E.ヒンスケ、チョルヴェン。アンドレア・テュルマー;ポーレイン、アンジャ。マイヤー、スーザン。バティン、マガリエ。ムベギエ・ア・ムベギエ、ディディエ (2016-10-24)。「化学独立栄養性ルシノイド共生における窒素固定」自然微生物学2 (1): 16193.土井: 10.1038/nmicrobiol.2016.193ISSN 2058-5276PMID 27775698  
  15. ^ 「WoRMS - World Register of Marine Species - Lucinidae J. Fleming, 1828」 . www.marinespecies.org . 2022年11月24日閲覧
  • スチュワート, RB (1930). ギャブのカリフォルニア白亜紀および第三紀型板状鰓類. フィラデルフィア自然科学アカデミー特別出版. 3: 1-314, pls 1-17.
  • Taylor J. & Glover E. (2021). 化学共生二枚貝Lucinidae科の生物学、進化、および属の概要. ロンドン: The Ray Society [Publication 182]. 319 pp.
  • Powell AWBニュージーランドMolluscaWilliam Collins Publishers Ltd、オークランド、ニュージーランド1979 ISBN 0-00-216906-1