潜水グモ (Argyroneta aquatica )は 、ほぼ水中で生息することが知られている唯一のクモ種です。Argyroneta属の唯一の種であり、 Argyronetidae 科の基準属です。[ 6 ] 水面上では、体色は中褐色から暗褐色ですが、腹部の毛により、 濃い 灰色のベルベット のような外観をしています。[ 7 ] ヨーロッパとアジアの淡水域に生息しています。[ 6 ] [ 8 ]
水中行動のユニークさ 獲物は通常は潜水鐘の中の水中で食べられますが、時折水面に引き上げられることもあります。 A. aquatica は 、休息、獲物の捕獲と摂食、交尾、産卵、越冬など、その生涯のほとんどを水中で過ごす唯一のクモ種として知られています。酸素 補給のため短時間だけ水面に浮上し、時折獲物を水面に引き上げます。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
他のクモの中には半水生 で、定期的に水中で生活するか、または進んで潜るものがあります。[ 13 ] たとえば、特定のデシス 種は、満潮時には空気で満たされた水中の糸で作った隠れ家で過ごし、干潮時には潮間帯で陸上の餌を食べます。[ 10 ] [ 14 ] [ 15 ]定期 的に浸水する生息地に生息するクモの中には、昏睡のような状態に入ることで水中で長時間生存できるものもあり、Arctosa fulvolineata では最大16~36時間生存できます。[ 16 ] 一部のAncylometes 属、Dolomedes 属 、Megadolomedes 属 、Pardosa 属 、Pirata 属 、Thalassius 属など、多数の種が水面上に生息していますが、長時間積極的に潜ることがあり、泳ぎが強く、水中の獲物を捕まえます。[ 9 ] [ 10 ] [ 17 ] これらのうち数種は、他の少数種と同様に、より大きな捕食者を避けるために水中に飛び込むことがある。[ 9 ] [ 18 ]
分布と生息地 A. aquatica は、湖、池、運河、湿地、緩やかな流れの小川など、水生植物が生えるきれいな淡水生息地に生息しています。[ 11 ] [ 19 ] 分布はヨーロッパ大陸の大部分(ポルトガル、ギリシャ、アルバニアからは記録なし)、イギリス諸島、中央アジアから北アジアまでで、南はイラン、北はシベリアまで、北緯62度 まで及びます。[ 8 ] [ 20 ] 分布域の大部分には基亜種 が生息していますが、日本には独自の亜種で非常によく似たA. a. japonica が 存在します。[ 7 ] [ 21 ]
漣川ウンデリミズグモの生息地 韓国 には、絶滅危惧種であるミズグモの生息地を保護するための保護区「漣川ウンデリミズグモ生息地」 がある[ 22 ] [ 23 ] 。 [ 24 ]
生態学 他のクモと同様に空気呼吸を行う。水中に沈むと、腹部と脚に密集した疎水性 毛の層に空気泡が閉じ込められ、 [ 8 ] 腹部は銀色に見える。飼育下では約2年間生存する。[ 8 ]
A. aquatica は 、酸素供給を維持するために構築する絹ベースの構造により、長時間水中にとどまることができます。この構造は、潜水鐘の 構造に似ていることから名付けられました。種によってサイズは異なりますが、メスはより大きな鐘の構築と維持に多くのエネルギーを費やすため、サイズが限られている可能性があります。[ 8 ] オスはより活動的で、平均してメスよりも 30% 近く大きく[ 8 ] 、頭胴長が 8~12 mm (0.31~0.47 インチ) であるのに対し、オスは 10~15 mm (0.39~0.59 インチ) です。[ 7 ] オスに有利なこのサイズ差はクモでは珍しく、性的二形は 通常、より大きなメスに有利です。理論によると、オスのより活発な狩猟スタイルには、水の抵抗を克服し、可動式の空気供給の浮力に対抗するためのより大きな力が必要であることが示唆されています。この大型の体格は前脚の長さにも関連しており、これが潜水能力に影響を与え、オスはより着生性の メスよりも潜水能力において優位に立つことが示されている。さらに、メスはオスよりも大きな空気鈴を作る。これは、この空気鈴が子育てにも使われるため、メスはより頻繁に水面から空気を集める必要があるためである。そして、体が大きいほど腹部に閉じ込められる空気の量が多くなり、克服すべき浮力も大きくなる。したがって、大型のメスは、同じサイズのオスや小型のメスよりもエネルギーコストが高く、産める子孫の数を制限する可能性がある。[ 8 ]
クモは蚊の幼虫やミジンコ などの水生昆虫や甲殻類を捕食します。[ 25 ] クモ自身はカエルや魚の餌食になります。[ 26 ]
潜水鐘 潜水鐘の出現により、属名はArgyroneta となる。これはギリシア語の「argyros」(ἄργυρος)(「銀」の意味)と「neta」(おそらく*νητήςの語源)(「紡ぐ」を意味する動詞「neo」(νέω)に由来し、「銀を紡ぐ者」を意味する新語)に由来する。[ 27 ] 雌雄ともに、獲物を消化するために潜水鐘状の 網 を作るが、交尾と子育てには雌の大きな鐘のみが使われる。雌はほとんどの時間を鐘の中で過ごし、鐘やそれを固定する絹糸 に触れた獲物を捕まえるために飛び出し、時折浮上して網内の空気を補充する。雄が作る鐘は一般的に雌の鐘よりも小さく、補充の頻度も低い。交尾の前に、オスはメスの潜水鐘の隣に潜水鐘を作り、そこからトンネルを掘り、メスの潜水鐘に侵入して侵入すると考えられています。[ 26 ] 交尾はメスの潜水鐘の中で行われます。[ 28 ] メスのクモはその後、潜水鐘の中に卵嚢を作り、30~70個の卵を産みます。[ 26 ] この種が脱皮する 場所はあまり明確ではなく、潜水鐘の水面下で脱皮するとする情報源もあれば[ 12 ] 水上で脱皮するとする情報源もあります。[ 11 ]
潜水鐘は、不規則に作られた絹のシートと未知のタンパク質ベースのハイドロゲル[ 29 ] で、水中の水草の間に紡がれ、製作者が水面から運んできた空気で膨らませる。研究では、潜水鐘とクモの水生環境との間のガス拡散が考慮されている。絹は防水性だが、周囲の水とのガス交換 は可能だ。ベルへの酸素の正味拡散と、ベルからの 二酸化炭素の正味拡散がある。このプロセスは 分圧 の差によって引き起こされる。クモによる二酸化炭素の生成と酸素の使用は、拡散に必要な濃度勾配を維持する。しかし、ベルからの窒素 の正味拡散があり、その結果、徐々に縮小する気泡が生じるため、クモは定期的にこれを補充する必要がある。[ 25 ]
大型のクモはより大きな泡を発生させることができ、その結果酸素コンダクタンスが高くなりますが、この種のクモはすべて、低酸素水中環境での酸素需要の増加に応じてベルを大きくすることができます。 これらのクモは、P(O2)が1kPa以下に低下すると、自発的に体内の低酸素状態に耐え、空気でベルを大きくします。 この補充プロセスは、場合によっては数日間発生する必要がないこともあります。[ 25 ] このシステムは「ミズグモの気泡のアクアラング 」と呼ばれていますが、アクアラングでは周囲とのガス交換が行われません。[ 30 ] このシステムは、より適切には、無機的な形態の鰓 と見なすことができます。
噛む 彼らの咬傷は人間にとって非常に痛みを伴い、局所的な炎症、嘔吐、5~10日で治まる軽い発熱を引き起こすとよく言われます。[ 31 ] [ 32 ] しかし、確固たる証拠はなく、[ 33 ] 最近の確証された公表された報告がないため、情報は古く検証されていない報告に基づいており、[ 20 ] [ 34 ] 一部の情報源では、その咬傷は痛いとされています。[ 7 ]
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