| アネモニア・スルカータ | |
|---|---|
| フランス、 アルジェレス=シュル=メール | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 刺胞動物 |
| クラス: | 六サンゴ類 |
| 注文: | アクチニアリア |
| 家族: | マタタビ科 |
| 属: | アネモニア |
| 種: | A. スルカタ
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| 二名法名 | |
| アネモニア・スルカータ (ペナント、1777年)
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| 同義語[1] | |
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リスト
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Anemonia sulcata、または地中海イソギンチャクは、地中海に生息するマタタビ科イソギンチャクの一種です。[ 2 ] A. sulcataがA. viridisの同義語として認識されるべきかどうかは、依然として議論の余地があります。 [1]
説明
このイソギンチャクには2つの生態型がある。1つは基部の盤径が最大5cmで、触手は192本未満(通常は142~148本)である。もう1つは盤径が最大15cmで、触手は192本以上(最大348本)である。触手は長くて細く、先細りで、口盤の中央の口の周りに6つの渦巻き状に並んでいる。触手の色は様々だが、通常は緑、灰色、または薄茶色である。触手の先端にある突起は刺胞が集中しており、紫色のこともある。[3]
分布と生息地
このイソギンチャクは地中海と東大西洋に生息し、南は西サハラにまで及びます。潮間帯と亜潮間帯、岩棚、岩の割れ目、岩石の上に生息します。[4]生態型1は約5メートル(16フィート)まで、生態型2は約25メートル(82フィート)まで生息します。[3]
生物学
Anemonia sulcata は、組織に生息してイソギンチャクにエネルギーを供給する褐虫藻と共生関係にある。雌雄異株で、個体は体重約 20 g (0.7 オンス)、基底盤の直径が約 22.5 mm (0.9 インチ) になると性成熟する。生殖腺はなく、生殖細胞は腸間膜内で発達し、上皮を突き破って体腔に入り、そこから水柱に移動する。この段階で、卵母細胞にはすでに共生褐虫藻が含まれている。受精は海中で行われる。繁殖は年間を通じて行われているようだが、3 月から 5 月がピークとなる。イソギンチャクは無性生殖も行う。[4]
このイソギンチャクは遺伝的に異なる他の個体から積極的に縄張りを守ります。[5]このイソギンチャクは特殊な触手(アクロラギと呼ばれる)を伸ばし、その先端には刺胞細胞(刺針細胞)が集中しています。この触手が侵入者を刺して組織壊死を引き起こし、競争相手を追い払います。[5]
用途

このイソギンチャクはスペイン南部、特にカディスでは魚介類として人気があり、カディスではオルティギージャス(小さなイラクサ)またはオルティガ・デ・マール(海のイラクサ)と呼ばれています。持続可能な漁業のため、アンダルシア当局はイソギンチャクの最小重量を設定し、それ以下の重量のものは収穫できないようにしています。[4] 毒を中和するために、イソギンチャクは酢を入れた水に漬けられます。通常のレシピでは、イソギンチャクを小麦粉と卵で衣をつけて、表面がカリカリになるまでオリーブオイルで揚げます。 オルティギージャのオムレツも調理されます。[6]
毒性
アネモニア・スルカタは有毒な刺胞器官を持ち、毒液を注入してアレルギー反応、特に皮膚反応を引き起こすことができる。その刺し傷は神経毒性を引き起こし、ナトリウムとカリウムのチャネルに作用するだけでなく、細胞膜の細胞溶解を引き起こすことが知られている。[7]
ウサギの心室筋細胞で行われた研究では、これらの毒素への曝露下での分析が行われ、その役割をより深く理解することができました。具体的には、Anemonia sulcata由来の毒素 II (ATX II)をウサギの心室筋細胞で使用し、これらがナトリウムイオンの過負荷を引き起こす遅発性ナトリウム電流を誘発し、逆 Na + /Ca 2+交換電流を介して細胞内のカルシウムイオンの過負荷を引き起こすかどうかを判断しました。心臓は Na +と Ca 2+の恒常性のバランスに大きく依存しているため、このバランスが崩れると不整脈が発生する可能性があります。これらの毒素は、拡張期 Ca 2+濃度、カルシウム過渡振幅の増加、および心筋細胞の短縮を誘発し、重篤な心不全と細胞アポトーシスを増加させます。[8]
さらに、毒素AsKC11はアネモニア・スルカタの毒液中に含まれています。この毒素は、細胞興奮性の調節に関与するGタンパク質共役型内向き整流性カリウム(GIRK)チャネル1/2の活性化因子であることが示されています。[9]
参考文献
- ^ ab Daly, M.; Fautin, D. (2018). 「Anemonia sulcata (Pennant, 1777)」. WoRMS .世界海洋生物登録簿. 2019年1月4日閲覧。
- ^ 「Anemonia sulcata(地中海スネークロックイソギンチャク)」。www.uniprot.org 。2018年4月5日閲覧。
- ^ ab 「Anemonia sulcata (Pennant, 1777) snakelocks anemone」. SeaLifeBase . 2019年7月13日閲覧。
- ^ abc Utrilla, Olga; Salas, C.; Navas, F.; Gofas, S. (2016). 「スペイン南部におけるAnemonia sulcata (Pennant, 1777) (刺胞動物: 花虫綱) の繁殖」。海洋科学の最前線。会議要旨: XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies。第3巻。doi : 10.3389/conf.FMARS.2016.05.00205。
- ^ ab Williams, RB; Cornelius, PFS; Hughes, RG; Robson, EA (2012). 腔腸動物生物学: 刺胞動物と有櫛動物に関する最近の研究: 腔腸動物生物学に関する第 5 回国際会議の議事録、1989 年。Springer Science & Business Media。p. 540。ISBN 978-94-011-3240-4。
- ^ アルザク、フアン・マリ(2011 年 4 月 20 日)。 「オルティギージャス」。ロス・セクレトス・デ・アルザク(スペイン語)。ホガーマニア。2020 年9 月 8 日に取得。
- ^ Tezcan, OD, O. Gozer. 2015. イソギンチャクによる重度の有毒皮膚反応と原因生物の特定。旅行医学ジャーナル 22:269–271。
- ^ Cao, Z., Z. Liu, P. Zhang, L. Hu, J. Hao, P. Zhang, Y. Tian, Z. Song, Q. Zhou、および J.-hua Ma。2018。「ウサギ心室筋細胞における電位依存性ピークナトリウム電流およびアネモニアスルカータ毒素II増加後期ナトリウム電流を、ホウツイホネートナトリウムが阻害する」薬理学102:253–261。
- ^ アン、ドンチェン;ピニェイロ・ジュニア、エルネスト・ロペス。ベレス、ラズロ。グラドキク、イリーナ。レイチェンコ、エレナ。ウントハイム、エイビンドAB;ペニュール、スティーブ。ティトガット、1 月 (2022-02-15)。 「Anemonia sulcata 由来のクニッツ ペプチドである AsKC11 は、G タンパク質共役型内向き整流カリウム チャネルの新規活性化剤です。」マリンドラッグ。20 (2): 140.土井: 10.3390/md20020140。hdl : 10852/99889。ISSN 1660-3397。PMC 8876855。PMID 35200669。
