| フォミトプシス・ベツリナ | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 菌類 |
| 分割: | 担子菌類 |
| クラス: | ハラタケ類 |
| 注文: | タチアオイ目 |
| 家族: | フォミトプシダ科 |
| 属: | フォミトプシス |
| 種: | F.ベツリナ
|
| 二名法名 | |
| フォミトプシス・ベツリナ (ブル)BKCui、MLHan、YCDai(2016)
| |
| 同義語 | |
| |
| フォミトプシス・ベツリナ | |
|---|---|
| 子房の毛穴 | |
| 明確な上限なし | |
| 子実体は下行性である | |
| 柄がない | |
| 胞子紋は白色 | |
| エコロジーは寄生的である | |
| 食べられるものは食べられない | |
Fomitopsis betulina (旧称Piptoporus betulinus ) は、一般的にシラカバ多孔菌、シラカバ菌、またはカミソリ菌座として知られ、一般的な菌座菌類で、その名前が示すように、ほぼシラカバの木にのみ生育します。菌座菌は樹皮から飛び出し、これらの子実体は1 年以上も持続することがあります。
分類
この菌類は、もともと1788年にジャン・ブリアードによってBoletus betulinusとして記載されました。[1] 1881年にペッター・カーステンによってPiptoporus属に移されました。[2]分子系統学的研究により、この種はPiptoporusよりもFomitopsisに近いことが示唆され、[3] [4] 2016年に菌類はFomitopsisに再分類されました。 [5]
種小名の betulina は宿主植物(Betula)の属を指します。 [6]この菌の 一般名には、birch bracket、[7] birch polypore、razorstrop fungus などがあります。[8]
説明
子実体(担子果)は淡色で、上面は滑らかな灰褐色、下面はクリーム色で、胞子を含む数百の気孔がある。子実体はゴムのような質感で、時が経つとコルク質になる。[6]菌類によって腐朽した木材や菌糸の培養物は、青リンゴ特有の匂いがすることが多い。[9]胞子は円筒形から楕円形で、大きさは3~6×1.5~2 μmである 。[10]
フォミトプシス・ベツリナは双極交配システム[11]を有し、一核体または発芽胞子は異なる交配型因子を持つ個体とのみ交配して稔性二核体を形成できる。この菌類の英国個体群には少なくとも 33 種類の交配型因子がある。 [12]これらの因子はすべて単一遺伝子の変異体または対立遺伝子であり、他の担子菌種の四極交配システムでは 2 つの遺伝子が関与するのとは対照的である。[13]
食用にはならないと考えられている。[14]
生息範囲と生態
,_white_spores,_causes_brownrot_at_Schaarsbergen_-_panoramio.jpg/500px-thumbnail.jpg)
_(d.j.b.)_02.jpg/500px-Berkenzwam_(Piptoporus_betulinus)_(d.j.b.)_02.jpg)
フォミトプシス・ベツリナは褐色腐朽菌の中で最も一般的な種の一つである。[15]フォミトプシス・ベツリナの地理的分布は北半球に限定されており、北米、ヨーロッパ、アジアに分布している。[16]これは、Betula pendula、B. pubescens、B. papyrifera、B. obscuraなどの白樺にのみ生息する。[15]ヨーロッパ大陸、北アメリカ、イギリス諸島からの分離株の交配能力については疑問が残る。[11]
これは弱った白樺に寄生する壊死性寄生虫で、褐色腐敗病を引き起こし、最終的には枯死させる。枯れた白樺に見られる最も一般的な菌類の1つである。白樺の菌類は小さな傷や折れた枝に定着し、樹木自身の防御機構によって小さな領域に区画化され、樹木を弱らせる何かが起こるまで何年も休眠状態にある可能性がある。火事、干ばつ、他の樹木による抑制は、このようなストレスの一般的な原因である。[9]
感染の大半では菌類は 1 個体しか存在しないが、まれに 1 本の木から複数の個体が分離されることもあり、その場合は、他の何かが木を枯らした後に白樺の菌類が侵入した可能性がある。これらの菌類の「個体」は、茶色く腐った白樺の木片をビニール袋に入れて数日間培養すると、時々見られる。こうすると、菌類の白い菌糸が木の表面から成長する。2 つ以上の二核菌類が存在する場合、 2 つの菌糸が相互作用して反発し合うため、種内敵対関係の線が形成される。 [11]
この菌類は、食料や繁殖地としてこの菌類に依存する多数の昆虫種を宿すことができる。カナダ東部で収集された2600以上の子実体の大規模研究では、172種の昆虫と59種のダニを含む257種の節足動物が発見された。[17]この菌類は、菌類蛾のNemaxera betulinellaの幼虫によって食べられる。[18]冬を越した古い子実体には、白色から淡黄色の菌類Hypocrea pulmonataが生息することが多い。[19]
化学成分の研究
フォミトプシス・ベツリナは伝統医学で広く使用されており、その植物化学と薬理活性について広範囲に研究されてきました。[20] 植物化学物質には、フェノール酸、インドール化合物、ステロール、トリテルペン、特にベツリンとベツリン酸が含まれます。[21]
菌類の子実体に含まれるアガリン酸は、寄生性の鞭虫 Trichuris trichiuraに対して有毒である。[22]この菌類は、チロル州で発見された5,300年前のミイラ「アイスマンのエッツィ」によって運ばれており、鞭虫を追い出すための下剤として使われていたのではないかと推測されている。[22]
用途
子実体のビロードのような切断面は、伝統的にカミソリの刃を仕上げるための砥石として、また昆虫採集用の標本として使われてきました。 [ 6 ]また、火口や麻酔薬としても使われてきました。[14]
参照
- Fomes fomentarius はアイスマンのエッツィが運んだもう一つの菌類である。
参考文献
- ^ ジーン・ブリアード (1787)。エルビエ・ド・ラ・フランス(フランス語)。 Vol. 7.p.プレート312。
- ^ ペンシルベニア州カルステン (1881)。 「フェニカラム神父のハイドニアラム列挙、新たな体系化」。Revue Mycologique、トゥールーズ(ラテン語)。3 (9):17.
- ^ Kim, KM; Yoon, Y.-G.; Jung, HS (2005). 「節約法とMCMC法を用いた Fomitopsisの単系統性評価」.菌学. 97 (4): 812– 822. doi :10.1080/15572536.2006.11832773. PMID 16457351. S2CID 203881210.
- ^ Ortiz-Santana, B.; Lindner, DL; Miettinen, O.; Justo, A.; Hibbett, DS (2013). 「Antrodia clade (Basidiomycota, Polyporales) の系統学的概要」Mycologia . 105 (6): 1391– 1411. doi :10.3852/13-051. PMID 23935025. S2CID 6647648.
- ^ Han, ML; Chen, YY; Shen, LL; Song, J.; Vlasak, J.; Dai, YC; Cui, BK (2016). 「褐色腐朽菌の分類と系統学:Fomitopsisとその関連属」.菌類多様性. 80 (1): 343– 373. doi :10.1007/s13225-016-0364-y. S2CID 34923876.
- ^ abc ルーディ、ウィリアム C. (2003)。ウェストバージニア州と中央アパラチア山脈のキノコ。ケンタッキー州レキシントン:ケンタッキー大学出版局。p. 381。ISBN 978-0-8131-9039-6。
- ^ アラビー、マイケル (2015)。『園芸家のための科学辞典: 6000の科学用語の探求と解説』Timber Press、p. 76。ISBN 978-1-60469-715-5。
- ^ Holden, Liz (2016年3月). 「菌類の英語名」. 英国菌学会. 2018年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月4日閲覧。
- ^ ab Adams, TJH (1982). Piptoporus betulinus: 個体群生物学のいくつかの側面。(博士論文): エクセター大学。
- ^ マイケル・クオ、アンディ・メスベン(2010年)。100 Cool Mushrooms。ミシガン大学出版局。p. 141。ISBN 978-0-472-03417-8。
- ^ abc Adams, TJH; Todd, NK; Rayner, ADM (1981). 「Piptoporus betulinusの二核間の拮抗作用」.英国菌類学会誌. 76 (3): 510– 513. doi :10.1016/s0007-1536(81)80085-x.
- ^ Cant, D (1980).交配システムに特に注目した Piptoporus betulinus の個体群研究。(博士論文): ランカスター大学。
- ^ Burnett, JH (1975).菌遺伝学: 菌類の一般遺伝学入門. Wiley. p. 390. ISBN 978-0-471-12445-0。
- ^ ab フィリップス、ロジャー(2010)。北米のキノコとその他の菌類。バッファロー、ニューヨーク州:ファイアフライブックス。p. 313。ISBN 978-1-55407-651-2。
- ^ ab Pleszczyńska、Małgorzata;レミシェク、マルタ K.マレック・シウルスキー。ウィアター、エイドリアン。ジェスキ、ヴォイチェフ。シュチョドラク、ヤヌシュ (2017)。 「Fomitopsis betulina(旧名Piptoporus betulinus):現代のバイオテクノロジーの可能性を秘めたアイスマンのポリポア菌」。微生物学およびバイオテクノロジーの世界ジャーナル。33 (5): 83.土井:10.1007/s11274-017-2247-0。PMC 5380686。PMID 28378220。
- ^ ab ロバーツ、ピーター; エヴァンス、シェリー (2011)。The Book of Fungi。イリノイ州シカゴ: シカゴ大学出版局。p. 406。ISBN 978-0-226-72117-0。
- ^ クエンティン・ウィーラー、メレディス・ブラックウェル(1984年)。菌類と昆虫の関係:生態学と進化の視点。コロンビア大学出版局。147ページ。ISBN 978-0-231-05695-3。
- ^ ゲイディケ、ラインハルト (2015). Tineidae I: (Dryadaulinae、Hapsiferinae、Euplocaminae、Scardiinae、Nemapogoninae、Meesssiinae)。ヨーロッパの小鱗翅目。 Vol. 7. ライデン: ブリル。37 ~ 38ページ 。ISBN 978-90-04-28916-1。
- ^ ライヴァルデン、レイフ;メロ、I. (2014)。ヨーロッパのポロイド菌。あらすじ ファンゴラム。 Vol. 31. ノルウェー、オスロ:菌類植物。ページ 346–347。ISBN 978-8290724462。
- ^ ゲバラ=ゴンザレス、ラモン;トーレス パチェコ、イリネオ (2014)。生物システム工学: XXI 世紀の食料生産のための生物工場。シュプリンガーのサイエンス&ビジネスメディア。 p. 154.ISBN 978-3-319-03880-3。
- ^ Sułkowska-Ziaja K, et al. (2018). 「Fomitopsis betulinaの子実体および菌糸培養物からの抽出物の化学組成と生物学的活性」Mol Biol Rep . 45 (6): 2535– 2544. doi :10.1007/s11033-018-4420-4. PMC 6267243 . PMID 30317427.
- ^ ab Capasso, L. (1998). 「5300年前、アイスマンは天然の下剤と抗生物質を使用していた」Lancet . 352 (9143): 1864. doi : 10.1016/S0140-6736(05)79939-6 . PMID 9851424. S2CID 40027370.
