ハマグリ科(一般名:手斧貝)は、海水に生息する二枚貝の軟体動物の一種です。
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
始新世の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、海草藻場と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 orbicularisとLoripes 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 ]
属
ルシニダエ科には以下の属が含まれる: [ 15 ]
参考文献
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