分類学と分類体系
リゾプリオノドン・ラランディは、メジロザメ科(メジロザメ目)に属する種で、メジロザメ類とも呼ばれ、温暖な海域でよく繁殖し、胎生で、しばしば回遊するという特徴があります。[ 3 ]レモンザメやオオメジロザメは、ブラジルツノザメとともに、この科に属する多くの種のうちのいくつかです。
説明
ブラジルツノザメ(Rhizoprionodon lalandii)は、細長い紡錘形の体で、背側は灰褐色、腹側は白色です。R . lalandii は、長い吻と下口を持つ比較的大きな目を持っています。尾びれは異尾型で、黒い縁(または縁)があり、横から見ると尾の形をなぞっています。比較的小型のサメで、出生時の体長は約 33〜34 cm、成体時の体長は 50〜80 cm で、雌は雄よりやや大きい傾向があります。[ 4 ]多くのサメの種と同様に、ブラジルツノザメは歯のような構造で動物の皮膚を覆う真皮歯を持っています。これは、摩擦を防ぐとともに、抵抗を減らすことでこれらのサメの泳ぎの能力を向上させるのに役立ちます。[ 5 ]メジロザメ科のすべてのサメと同様に、Rhizoprionodon lalandii は目に瞬膜を持ち、獲物や他の脅威との接近遭遇で受ける可能性のある損傷から目を保護します。[ 6 ]ホホジロザメなどの一部のサメは、この膜を持たない場合があり、代わりに獲物を攻撃するときに目を頭の中に転がします。ブラジルのシャープノーズシャークは、 Rhizoprionodon属の他の種、特に大きさや体色が似ているが分布が異なるタイセイヨウシャープノーズシャーク( Rhizoprionodon terraenovae)と混同される可能性があります。
分布
Rhizoprionodon属のサメの分布図。R . lalandiiの分布域は黄色で示されている。[ 7 ]Rhizoprionodon lalandii は主に南米の大西洋沿岸水域に生息し、その分布域は中央アメリカのパナマからブラジル南部、ウルグアイまで広がっています。[ 8 ]湾、特に水深数メートルから 70 メートルの浅瀬でよく見られます。砂や泥の海底に生息し、そこで餌を食べる傾向があります。[ 8 ]この種の全体的な個体数はよくわかっておらず、データが比較的不足しています。この魚は零細漁業で非常によく捕獲されており、多くの漁業がその豊富さに依存していることから、種の出現頻度が高いことを示していますが、IUCN レッドリストによると、個体数は減少しています。[ 9 ]
人生の歴史
メスのRhizoprionodon lalandiiは、通常オスよりも大きい。ある研究では、南米北東部のサメの個体群は、南東部の個体群と比較して、最初の性成熟と最初の妊娠の時点で小さいことがわかった。これは、水温 (北部では暖かく、南部では冷たい) が原因である可能性がある。しかし、この違いに影響を与えている可能性のある環境変数は多数ある。[ 10 ]南米北東部では、交尾は 3 月~ 6 月の間に行われる可能性が高く、ブラジルのシャープノーズシャークの赤ちゃんは主に 12 月~ 3 月の間に生まれる。南東部の水域では、実際には冬の 7 月~ 9 月の間に生まれる可能性がある。[ 10 ]多くのサメ種は回遊性であり、大西洋シャープノーズシャークのようなRhizoprionodon属のサメも含まれる。ブラジルのシャープノーズの回遊パターンについてはあまり知られていないが、科学者たちは、彼らが子孫を残すために特定の地域に移動することを知っている。[ 11 ]メジロザメ科のサメであるリゾプリオノドン・ラランディは胎生で、つまり生きた子を産みます。[ 12 ]サメの産卵場所は、捕食者の危険がそれほど高くない浅く保護された沿岸水域でよく見られます。これらの地域は餌も豊富で、特に若いサメに適しています。
稚魚育成場は、一次育成場(雌が出産し、幼魚が稚魚に成長する場所)と二次育成場(稚魚が成長し、最終的にその地域から移動する場所)に分けられることが多い。一次育成場と二次育成場は異なる場所にある場合もあるが、Rhizoprionodon lalandii の場合、両方のタイプの育成場が同じ地域に存在することが多い。サメは一般的に繁殖力が低く、妊娠期間が長く、性成熟が遅いが、Rhizoprionodon属のサメは他の科に比べて代謝が比較的速い。[ 11 ]また、雌のサメが肝臓に貯蔵栄養素を蓄積し、それが生後数ヶ月の新生サメに供給される可能性があるという証拠もある。[ 13 ]摂食に関しては、この種は主に魚食性であり、魚を捕食する。サメの胃の内容物を分析したある研究では、サメは主に底生の硬骨魚類や頭足類を捕食していることがわかった。[ 14 ]また、若いツノザメは甲殻類、ニベ科(ドラムフィッシュとも呼ばれる)、ニシン科(ニシンやスプラットなどの条鰭類からなる科)を捕食していることもわかった。[ 14 ]
脅威と保全
Rhizoprionodon lalandiiの IUCN レッドリストによると、この種は絶滅危惧種に指定されており、個体数は現在減少傾向にある。[ 9 ]ブラジルツノザメは、南米のさまざまな国で多くの人々の食料源としてよく知られており、零細漁業の大きな収入源にもなっている。[ 15 ]このサメは、さまざまな魚を調理する一般的な方法である、乾燥させて塩漬けにしてから食べられることが多い。地元の漁業は、より集約的な漁具を使用せず、魚の廃棄量も少なく、海底への影響も少ないため、大規模な漁業に比べて影響範囲はそれほど広くない。
プラスチックの破片の輪に絡まっているR. lalandii 。 [ 16 ][ 15 ]これらの地元の漁業は、多くの工業漁業のように大規模に運営されているわけではありませんが、これらのサメの乱獲の可能性は依然として明らかです。そのため、ブラジルのツノザメの保護活動は、地元の漁師や消費者の生計を確保しながら種を保護することが同時に不可欠であるため、より複雑になっています。乱獲によるR. lalandiiマイクロプラスチック。 [ 17 ]海洋生態系に対するプラスチックの影響は、21 世紀において広範かつ増大する問題であり、海洋環境だけでなく、プラスチックを餌と間違える可能性のある海洋生物にも影響を与えています。R. lalandii を含む、検討された 32 匹の魚標本のうち 7 匹 (22%) からプラスチック ペレットが見つかりました。 [ 17 ]これらの結果は、ツノザメが人間の食用としてよく消費される魚であることから、プラスチックが消費者に与える影響も示しています。サメはプラスチックを摂取するだけでなく、エラや口の周りにプラスチックの破片の輪が付着していることも発見されており、これは泳いだり呼吸したりする能力を著しく阻害する。 [ 18 ]
このプラスチックリングの絡まりは、漁業廃棄物やレクリエーションボートによるもので、これらの場合も船からゴミが失われたり投げ捨てられたりする可能性がある。[ 18 ]このようなプラスチックの絡まりはサメ種に限ったことではなく、海洋汚染の別の影響である。プラスチックは、サメの消費に関連する絶滅危惧の唯一の原因ではない。2014年に実施された研究では、14匹のブラジルツノザメの幼魚の肝臓からPOPs(残留性有機汚染物質)が検出された。[ 8 ] Rhizoprionodon lalandiiは沿岸種であり、深海にはあまり生息しないことを考えると、深海(人間の影響を受けにくい海域)に生息するサメと比較して、体内に農薬汚染物質が多く存在する可能性が高い。これらのPOPsは通常、長期間残留し、食物連鎖の上位に行くほど量が増える。リゾプリオノドン・ラランディは一次消費者と考えられており、例えば汚染されたプランクトンだけを食べる小型魚よりも、汚染物質の濃度が高い状態で発見される可能性がある。
有毒金属汚染もこの種で発見されており、特にロレンツィーニ器官は、サメが電場を感知するのに役立つ電気受容器の網状構造である。 [ 19 ]サメはこの能力を利用して獲物を探知し、水中を航行する。金属汚染はサメの探知能力に影響を与え、獲物をうまく捕獲したり、同種の他のサメを探知したりすることができなくなり、交尾の成功を妨げる可能性がある。妊娠中の雌のサメは、この金属汚染を胎児に受け継がせることも分かっている。[ 19 ]
2024年に発見された別の汚染は、ブラジル南東部沿岸のRhizoprionodon lalandiiから麻薬コカインが出現したことである。 [ 20 ]ブラジルではコカインの市場が大きく、下水が海に流れ込む可能性があるため、あらゆる量の麻薬関連製品が海洋環境に放出される可能性がある。いったん水域に入ると、これらの製品は海洋動物が餌と間違えて容易に摂取する可能性がある。2024年に実施された研究では、リオデジャネイロ沿岸で捕獲された13匹のブラジルツノザメ(妊娠中のメス5匹を含む)の体内にコカインが検出された。これは、サメの全体的な機能、生殖の健康、および行動パターンに深刻な影響を与える可能性がある。[ 20 ] Rhizoprionodon lalandiiは沿岸種であるため、沿岸水域に生息しないサメの種よりも人為的な影響にさらされることが多い。このように、サメの種は乱獲の可能性だけでなく、彼らが頻繁に生息する海洋生態系に流入する、人間が原因となる様々な汚染物質に対しても脆弱である。
ブラジルのツノザメの個体群にはいくつかの明らかな脅威がある一方で、個体群やサメの健康状態(サイズ、体重、体長など)を追跡する研究調査など、現在保全に向けた取り組みが行われています。これに加えて、Rhizoprionodon lalandii を他の非常に類似した種から適切に識別するための合理化された遺伝子アプローチが開発されました。これは、漁業管理と一般的な個体群モニタリングの改善につながる可能性があります。[ 21 ]
参考文献
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