魚類は非常に多様な動物であり、さまざまな方法で分類することができます。ほとんどの魚種は発見され記述されていると思われますが、毎年約250種の新しい魚種が発見されています。FishBaseによると、 2022年2月時点で約34,800種の魚類が記述されており、[5]これは哺乳類、両生類、爬虫類、鳥類など他のすべての脊椎動物種の合計よりも多いです。
魚類の多様性は、海洋(海洋)生態系と淡水生態系にほぼ均等に分かれています。インド太平洋のサンゴ礁は海洋魚類の多様性の中心を構成していますが、大陸の淡水魚は熱帯雨林の大河川流域、特にアマゾン、コンゴ、メコン流域で最も多様です。新熱帯の淡水域だけで5,600種以上の魚類が生息しており、新熱帯の魚類は地球上のすべての脊椎動物種の約10%を占めています。カンタオン州立公園など、アマゾン流域の例外的に豊かな場所には、ヨーロッパ全土に生息するよりも多くの淡水魚種が生息していることがあります。[6]
分類別
魚類分類学は、魚類の分類群を体系的に記述し、体系化する学問である。これは複雑で、現在も進化を続けている。「分類の難解だが重要な詳細」をめぐる論争は、今も静かに続いている。[7]
「魚類」という用語は、四肢動物以外の 脊索動物(背骨を持つ動物)を指し、生涯を通じてえらを持ち、四肢がある場合はひれの形をしている。[8]鳥類や哺乳類などのグループとは異なり、魚類は側系統であり、四肢動物の系統群は肉鰭類の系統群内にある。[9] [10]
顎のない魚
無顎魚は進化を遂げた最古の魚です。これらが本当に魚であるかどうかについては現在議論があります。無顎魚には顎、鱗、一対の鰭、骨格がありません。皮膚は滑らかで触ると柔らかく、非常に柔軟性があります。顎の代わりに口に吸盤があります。これを使って他の魚にしがみつき、やすりのような歯で宿主の皮膚をすり潰して内臓を採取します。無顎魚は淡水と海水の両方の環境に生息します。中には遡河性で、淡水と海水の両方の生息地間を移動する魚もいます。
現存する無顎魚類はヤツメウナギかヌタウナギである。ヤツメウナギの幼魚は微生物や有機物の残骸を含む泥を吸い上げて餌とする。ヤツメウナギはよく発達した目を持つが、ヌタウナギは原始的な眼点しか持たない。ヌタウナギは捕食者を撃退するために有毒な粘液を体や死骸に塗りつけ、定期的に体を縛って粘液をこすり落とす。ヌタウナギは頭蓋骨はあるが脊柱がない唯一の無脊椎魚であり、頭蓋骨はあるが脊柱がない唯一の動物である。[11]
軟骨魚類
軟骨魚類は軟骨骨格を持つ。しかし、その祖先は骨のある動物であり、対鰭を発達させた最初の魚類である。軟骨魚類には浮袋がない。皮膚は紙やすりのようにざらざらした板状の鱗(真皮歯状突起)で覆われている。軟骨魚類には骨髄がないため、脾臓と生殖腺周囲の特殊組織が赤血球を生成する。尾は非対称で、上葉が下葉より長い。一部の軟骨魚類には、赤血球を生成する ライディッヒ器官と呼ばれる器官がある。
軟骨魚類には 980 種以上が存在します。その中にはサメ、エイ、ギンザメなどが含まれます。
硬骨魚類
硬骨魚類には、肉鰭類と条鰭類が含まれる。肉鰭類は肉質の鰭類の分類で、肺魚やシーラカンスなどが含まれる。肉質で葉状の一対の鰭を持つ硬骨魚で、1本の骨で体とつながっている。[12]これらの鰭は、最初の四肢陸上脊椎動物である両生類の脚へと進化した。条鰭類は鱗毛または「鰭条」を持つためこのように呼ばれ、鰭は骨質または角質の棘(「条」)で支えられた皮膚の網である。
条鰭類には、軟骨魚類、全鰭類、および硬骨魚類の 3 種類があります。軟骨魚類と全鰭類は進化の早い魚類に属し、硬骨魚類とサメの両方の特徴を共有しています。他の軟骨魚類と比較すると、全鰭類は硬骨魚類に近く、サメからは遠いです。
硬骨魚類
硬骨魚類は最も進化した、あるいは「現代的」な魚類である。魚類(あるいは脊椎動物)の中で圧倒的に優位なクラスであり、その数は約3万種で、現存する魚類の約96%を占める。深海から山の高地の渓流まで、淡水と海洋環境のいたるところに生息している。商業用魚類や娯楽用魚類のほとんどすべてが含まれる。[13]
硬骨魚類は可動性の上顎骨と前上顎骨を持ち、顎の筋肉もそれに応じて変形している。これらの変形により、硬骨魚類は口から顎を外側に突き出すことができる。[14] [15]尾鰭は同尾鰭で、上葉と下葉の大きさはほぼ同じである。棘は尾柄で終わり、棘が尾鰭の上葉まで伸びているグループと区別される。[14]
生息地別
寿命別
最も寿命の短い種には、サンゴ礁に生息する小型魚類のハゼ類があります。最も寿命の長い種には、メバル類があります。
サイズ別
繁殖行動によって
思い悩む行動によって
摂食行動によって
視覚的に
形状別
ハコフグは、板状の重装甲の鱗が固い三角形の箱型の甲羅に融合しており、そこからひれ、尾、目、口が突き出ている。この重装甲のため、ハコフグは動きが遅いが、成魚を食べることができる魚はほとんどいない。[110]
-
リーフィーシードラゴンは浮遊する海藻のように見えるようにカモフラージュされている
移動によって
毒性によって
人間による使用
脆弱性によって
他の
参照
注記
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Phycodurus eques」。FishBase。2009年7月版。
- ^ リーフィーシードラゴンとウィーディシードラゴンナショナルジオグラフィックプロフィール。2009年7月20日閲覧。
- ^ Pollom, R. (2017). 「Phycodurus eques」. IUCNレッドリスト絶滅危惧種. 2017 : e.T17096A67622420. doi : 10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T17096A67622420.en . 2021年11月12日閲覧。
- ^ ピエチュ、TW (2005)。 「マデイラ島沖東北大西洋産のアンコウ科 Lasiognathus Regan (Lophiiformes: Thaumatichthyidae) の新種」(PDF)。コペイア。2005 (1): 77–81。土井:10.1643/ci-04-184r1。S2CID 84572467。
- ^ フィッシュベース
- ^ Estudo das Espécies Ícticas do Parque Estadual do Cantão、カンタンの魚種調査 (ポルトガル語)
- ^ モイル&チェフ 2003、第1章
- ^ ネルソン、ジョセフ・S. (2006).世界の魚類.ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. p. 2. ISBN 978-0-471-25031-9。
- ^ ヘルフマン他 2009年、3ページ
- ^ 生命の樹ウェブプロジェクト - Chordates。
- ^ NA CampbellおよびJB Reece (2005)。生物学第 7 版。ベンジャミン・カミングス、サンフランシスコ、カリフォルニア州。
- ^ Clack, JA (2002) Gaining Ground インディアナ大学
- ^ テレオスト百科事典ブリタニカオンライン。2009年7月15日
- ^ ab ベントン、マイケル J. (1990)。脊椎動物古生物学。ロンドン:チャップマン&ホール。ISBN 978-0-412-54010-3。
- ^ Ben Waggoner (1995年7月17日). 「Telostei」. カリフォルニア大学バークレー校古生物学博物館. 2006年6月8日閲覧。
- ^ abcd Cohen, DM (1970). 「最近の魚は何匹いるか?」カリフォルニア科学アカデミー紀要. 38 (17): 341–346.
- ^ ボーン&ムーア 2008、3ページ
- ^ CIAファクトブック:世界。
- ^ Elert, Glenn Volume of Earth's Oceans. The Physics Factbook. 2008年4月19日閲覧。
- ^ Wilson RW、Millero FJ、Taylor JR、Walsh PJ、Christensen V、Jennings S、Grosell M (2009)「海洋無機炭素循環への魚類の貢献」Science、323 (5912) 359-362。(この記事には、世界初の魚類バイオマス推定値が含まれています)
- ^ Shiklomanov, IA、(1993)世界の淡水資源、Glick, PH編『Water in Crisis』: Oxford University Press、p 13-24。
- ^ Horn, MH (1972). 「海水魚と淡水魚が利用できる空間の量」(PDF) . NOAA: Fishery Bulletin . 70 : 1295–1297.
- ^ abcde ボーン&ムーア 2008、35ページ
- ^ C.マイケル・ホーガン。2011年。ロス・シー。編集。P.サウンドリー&CJクリーブランド。地球百科事典。国立科学環境評議会。ワシントンDC
- ^ ライナー、フローゼ;ポーリー、ダニエル(編)。 「アビスブロチュラ・ガラテアエ」。フィッシュベース。 2009 年 7 月バージョン。
- ^ ジェイミーソン、AJ、ヤンシー、PH(2012)。トリエステカレイの妥当性について:神話を払拭する。 生物学速報222(3):171-175
- ^ Yanceya, PH; Gerringera, EM; Drazen, JC; Rowden, AA; Jamieson, A. (2014).海洋魚は生化学的に海洋の最深部に生息できない可能性がある。PNAS 111(12): 4461–4465
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Triplophysa stoliczkai」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel 編 (2014). 「Astyanax mexicanus」. FishBase .
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Thermichthys hollisi」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ Antennariidae: カエルアンコウ 生命の樹 Web プロジェクト
- ^ 生物学的プロファイル: ホンダワラ類 フロリダ自然史博物館。2012年1月4日閲覧。
- ^ Depczynski, M; Bellwood, DR (2005). 「サンゴ礁の魚類で発見された脊椎動物の最短寿命」Current Biology . 15 (8): R288–R289. doi : 10.1016/j.cub.2005.04.016 . PMID 15854891. S2CID 22684907.
- ^ Herrera, M; Jagadeeswaran, P (2004). 「老化の遺伝モデルとしての年魚」.老年学ジャーナルシリーズA:生物科学と医学. 59 (2): B101–B107. doi : 10.1093/gerona/59.2.b101 . PMID 14999022.
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Cynolebias nigripinnis」。FishBase。2009年7月版。
- ^ Munk, K. (2001)「アラスカとブリティッシュコロンビア沖の底魚の最大年齢と年齢判定の検討」アラスカ漁業研究速報 8 :1。
- ^ Cailliet, GM, Andrews, AH, Burton, EJ, Watters, DL, Kline, DE, Ferry-Graham, LA (2001)「海洋魚の年齢判定と検証研究:深海魚は長生きするのか?」Exp. Gerontol. 36 : 739–764.
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Sebastes aleutianus」。FishBase。2009年7月版。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Hoplostethus atlanticus」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ 「猫の目で時間を知る方法」。2006年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月15日閲覧。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Cyprinus carpio」。FishBase。2009年7月版。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Carassius auratus」。FishBase。2009年7月版。
- ^ 夜のターポン釣り旅行
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Megalops atlanticus」。FishBase。2009年7月版。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Megalops cyprinoides」。FishBase。2009年7月版。
- ^ 絶滅の危機に瀕した古代のミナミチョウザメに対する保護規制が提案される 2011-09-28 にWayback Machineでアーカイブ
- ^ 恐竜と同時代のチョウザメの化石は2億年前まで遡る 2009年4月17日アーカイブ、Wayback Machineにて
- ^ チョウザメ アーカイブ 2009年6月4日、Wayback Machine
- ^ 現存する最古の魚
- ^ シェッド水族館が最古の住居を称える
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Neoceratodus forsteri」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ ニールセン、ジュリアス;ヘデホルム、ラスムス B.ハイネマイヤー、ヤン。ブッシュネル、ピーター G.クリスチャンセン、ヨルゲン S.オルセン、ジェスパー。ラムジー、クリストファー・ブロンク。ブリル、リチャード W.サイモン、マレーン。ステファンセン、カースティン F.ジョン F. ステフェンセン (2016)。 「目の水晶体の放射性炭素は、グリーンランドザメ (Somniosus microcepalus) の何世紀にもわたる長寿を明らかにする。」科学。353 (6300): 702-4。Bibcode :2016Sci...353..702N。土井:10.1126/science.aaf1703。hdl : 2022/26597。PMID 27516602。S2CID 206647043 。
- エンリコ・デ・ラザロ(2016年8月12日)。「グリーンランドサメは地球上で最も長生きする脊椎動物だと海洋生物学者が言う」。サイエンスニュース。
- ^ Kottelat M、Britz R、Tan HH、Witte KE (2005)「注目すべき性的二形性を持つ東南アジアのコイ科魚類の新属である Paedocypris は、世界最小の脊椎動物である」Proceedings of the Royal Society B 273 :895-899。
- ^ 世界最小の魚 Archived 2008-12-01 at the Wayback Machine 2006、自然史博物館
- ^ ab Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Paedocypris progenetica」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ Rittmeyer, Eric N.; Allison, Allen; Gründler, Michael C.; Thompson, Derrick K.; Austin, Christopher C. (2012). 「生態学的ギルド進化と世界最小の脊椎動物の発見」. PLoS ONE . 7 (1). Public Library of Science : e29797. Bibcode :2012PLoSO...729797R. doi : 10.1371/journal.pone.0029797 . PMC 3256195. PMID 22253785 .
- ^ 「科学者が『最小の魚』を発見」BBCニュース、2006年1月25日。 2010年5月23日閲覧。
- ^ 最も小さい魚種は何ですか? 2009年2月20日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「最小の魚が栄誉を競う」BBCニュース。2006年1月31日。 2010年5月23日閲覧。
- ^ 自慢できる権利: 史上最小の魚 | LiveScience 2008年7月6日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Schindleria brevipinguis」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ Foot, T (2000)ギネス世界記録 2001ギネス世界記録社
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Rhincodon typus」。FishBase。2009年7月版。
- ^ ab Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Mola mola」。FishBase。2009年7月版。
- ^ ライナー、フローゼ;ポーリー、ダニエル(編)。 「レガレクス・グレン」。フィッシュベース。 2009 年 7 月バージョン。
- ^ Mydans, Seth (2005年8月25日). 「大物漁りは競争になる」.ニューヨーク・タイムズ. 2013年3月3日閲覧。
- ^ 巨大ナマズは世界最大の淡水魚かもしれないナショナルジオグラフィック、2010年10月28日。
- ^ Ryan P「深海生物:深海底地帯」Te Ara - ニュージーランド百科事典。2007年9月21日更新。
- ^ ライナー・フローゼ;ポーリー、ダニエル(編)。 「バトラコイド科」。フィッシュベース。 2009 年 9 月バージョン。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Opsanus beta」。FishBase。2009年9月版。
- ^ モイル&チェフ 2003、p.4
- ^ アンコウのビデオ
- ^ Theodore W. Pietsch (1975). 「深海セラチオイドアンコウ、Cryptopsaras couesi Gill の早熟性性的寄生」Nature . 256 (5512): 38–40. Bibcode :1975Natur.256...38P. doi :10.1038/256038a0. S2CID 4226567.
- ^ ab Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「2006 年属の種」。FishBase。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Lamniformes目」。FishBase。
- ^ ライナー、フローゼ;ポーリー、ダニエル(編)。 「シリオリニ科」。フィッシュベース。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Apogonidae 科」。FishBase。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「2006 年属の種」。FishBase。
- ^ Liem KF (1980)「シクリッド魚の摂食レパートリーにおける種内および種間差異の適応的意義」2008年8月28日アーカイブ、Wayback Machine American Zoologist、20 (1):295-314。
- ^ ボーン&ムーア 2008、92ページ
- ^ Liem KF (1980)「硬骨魚類によるエネルギー獲得:適応メカニズムと進化パターン」『魚類の環境生理学』(編:MA Ali)、pp. 299–334。ニューヨーク、ロンドン:Plenum Press。
- ^ Lauder, GV (1980). 「原始的な条鰭綱魚類の摂食機構の進化:ポリプテルス、レピソステウス、アミアの機能解剖学的分析」J. Morphol . 163 (3): 283–317. doi :10.1002/jmor.1051630305. PMID 30170473. S2CID 26805223.
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Epibulus insidiator」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ ボーン&ムーア 2008、190ページ
- ^ Norton, SF; Bainerd, EL (1993). 「Centrarchidae と Cichlidae における生態形態学的に類似した種の摂食メカニズムの収束」. Journal of Experimental Biology . 176 (1): 11–29. doi :10.1242/jeb.176.1.11.
- ^ ボーン&ムーア 2008、189ページ
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Prionace glauca」。FishBase。2009年7月版。
- ^ Leonard JV Compagno (1984)。『世界のサメ:これまでに知られているサメの種の注釈とイラスト付きカタログ』。国連食糧農業機関。pp. 521–524, 555–61, 590。
- ^ パイパー、ロス(2007)、Extraordinary Animals:奇妙で珍しい動物の百科事典、グリーンウッドプレス。
- ^ Douglas, MM; Bunn, SE; Davies, PM (2005). 「オーストラリアの湿潤乾燥熱帯地域の河川と湿地の食物網:一般原則と管理への影響」(PDF) .海洋淡水研究. 56 (3): 329–342. doi :10.1071/mf04084. hdl : 10072/4430 .
- ^ Lowry, D.; Wintzer, AP; Matott, MP; Whitenack, LB; Huber, DR; Dean, M.; Motta, PJ (2005). 「シルバーアラワナ(Osteoglossum bicirrhosum)の空中および水中での摂食」(PDF)。Environmental Biology of Fishes。73 (4):453–462。doi : 10.1007 /s10641-005-3214-4。S2CID 43389710。 2009年6月17日時点の オリジナル(PDF)からアーカイブ。2009年7月18日閲覧。
- ^ 「プラスチックのフライが、吐き出すテッポウウオの狙いを取り戻すのを助ける」Telegraph.co.uk。The Telegraph。2002年7月11日。 2009年5月24日閲覧。
- ^ Schuster, S.; Wöhl, S.; Griebsch, M.; Klostermeier, I. (2006). 「動物の認知: アーチャーフィッシュが急速に移動する標的を撃墜する方法」(PDF) . Current Biology . 16 (4): 378–383. doi : 10.1016/j.cub.2005.12.037 . PMID 16488871. S2CID 1139246.
- ^ ボーン&ムーア 2008、197 ページ
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Osteoglossum bicirrhosum」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ キャロル・マーティンズ、クレイグ・ニックル。「メガマウス・シャーク - 寄生虫」フロリダ自然史博物館。 2009年2月9日閲覧。
- ^ Jaine, FRA; Couturier, LIE; Weeks, SJ; Townsend, KA; Bennett, MB; Fiora, K; Richardson, AJ (2012). 「巨大マンタの出現: サンゴ礁におけるマンタManta alfrediの目撃傾向、環境的影響、生息地利用」PLOS ONE . 7 (10): e46170. Bibcode :2012PLoSO...746170J. doi : 10.1371/journal.pone.0046170 . PMC 3463571 . PMID 23056255.
- ^ Jacobs, GH (1992). 「脊椎動物の紫外線視覚」Am. Zool . 32 (4): 544–554. doi : 10.1093/icb/32.4.544 .
- ^ ネルソン、ジョセフ、S. (2006)。世界の魚。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社。ISBN 978-0-471-25031-9。
{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ ライナー、フローゼ;ポーリー、ダニエル(編)。 「アナブレプス・アナブレプス」。フィッシュベース。 2007 年 3 月バージョン。
- ^ Losey, GS Jr ( 2003). 「サンゴ礁に生息する2種のスズメダイ、Dascyllus aruanusとD. reticulatusにおける紫外線可視色の隠蔽とコミュニケーション機能」。動物行動学。66 (2): 299–307。doi :10.1006/ anbe.2003.2214。S2CID 140204848 。
- ^ Siebeck, UE; Parker, AN; Sprenger, D; Mäthger, LM; Wallis, G (2010). 「紫外線パターンを利用して隠れた顔認識を行うサンゴ礁に生息する魚種」(PDF) . Current Biology . 20 (5): 407–410. doi : 10.1016/j.cub.2009.12.047 . PMID 20188557. S2CID 3743161.
- ^ ヘルフマン他、2009 年、84-87 ページ。
- ^ abc Robison, BH; Reisenbichler, KR (2008). 「Macropinna microstomaとその管状眼のパラドックス」Copeia . 2008 (4): 780–784. doi :10.1643/CG-07-082. S2CID 85768623.
- ^ ab 研究者らが管状の目と透明な頭部を持つ深海魚の謎を解明モントレー湾水族館研究所、2009年2月23日。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Macropinna microstoma」。FishBase。2011年9月版。
- ^ Morin, James G.; Harrington, Anne; Nealson, Kenneth; Krieger, Neil; Baldwin, Thomas O.; Hastings, JW (1975). 「あらゆる理由による光:フラッシュライトフィッシュの行動レパートリーの多様性」. Science . 190 (4209): 74–76. Bibcode :1975Sci...190...74M. doi :10.1126/science.190.4209.74. S2CID 83905458.
- ^ McCosker JE (1977)「懐中電灯の魚」Wayback Machineで2012年5月2日にアーカイブ Scientific American、236 :106–115。
- ^ パクストン、ジョン R. (1998)。パクストン、JR、エシュマイヤー、WN (編)。魚類百科事典。サンディエゴ: アカデミック プレス。p. 162。ISBN 978-0-12-547665-2。
- ^ 松浦 啓一; タイラー ジェームズ C. (1998)。パクストン JR; エシュマイヤー WN (編)。魚類百科事典。サンディエゴ: アカデミック プレス。pp. 229–230。ISBN 978-0-12-547665-2。
- ^ ギネス世界記録(2009年)
- ^ R. Aidan Martin. 「アオザメの生物学」。ReefQuest サメ研究センター。2006年8 月 12 日閲覧。
- ^ Passarelli, Nancy; Craig Knickle; Kristy DiVittorio. 「SHORTFIN MAKO」. フロリダ自然史博物館. 2008年10月6日閲覧。
- ^ パイパー、ロス(2007)、Extraordinary Animals:奇妙で珍しい動物の百科事典、グリーンウッドプレス。
- ^ ab 「BBCの記事と空飛ぶ魚のビデオ」 bbc.co.uk。2008年5月20日。 2008年5月20日閲覧。
- ^ 「ケアンズ博物館ツアー - ケアンズ・キュランダ鉄道」。2015年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月26日閲覧。
- ^ ab 有毒魚と毒のある魚: 違いは何か? 2009年10月30日アーカイブ、Wayback Machine Reef Biosearch。2009年7月17日閲覧。
- ^ ab Smith, WL; Wheeler, WC (2006). 「魚類に広く見られる毒の進化:魚類毒のバイオプロスペクティングのための系統学的ロードマップ」Journal of Heredity . 97 (3): 206–217. doi : 10.1093/jhered/esj034 . PMID 16740627.
- ^ 毒魚の数がヘビの数を上回る、LiveScience、2006年8月22日。
- ^ abcd Grady, Denise 研究者らは魚類の家族に毒が密集していることを知るニューヨーク・タイムズ2006年8月22日。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Lactophrys bicaudalis」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ Lieske, E. および Myers, RF (2004)サンゴ礁ガイド; Red Sea London、HarperCollins ISBN 0-00-715986-2
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Gymnothorax javanicus」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ Rongo, T; Bush, M; van Woesik, R (2009). 「シガテラは後期完新世のポリネシア人の探検航海を促したか?」Journal of Biogeography . 36 (8): 1423–1432. doi : 10.1111/j.1365-2699.2009.02139.x .
- ^ 発見の航海か、それとも必然か?ポリネシア人が楽園を去ったのは魚中毒のためかもしれないPhysOrg.com、2009年5月18日。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Synanceja verrucosa」。FishBase。2009年7月版。
- ^ 「オニダルマオコゼ – 世界で最も危険な魚」、バージニア・ウェルズ、Petplace.com。
- ^ リーフストーンフィッシュ、Synanceia verrucosa(Bloch & Schneider、1801)オーストラリア博物館。2009年7月21日閲覧。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Pterois volitans」。FishBase。2009年7月版。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Uranoscopus sulphureus」。FishBase 。 2009年7月版。
- ^ Taylor, Geoff (2000年3月). 「有毒魚の背骨損傷:11年間の経験からの教訓」(PDF) . Journal of the South Pacific Underwater Medicine Society . 30 (1): 7–8. ISSN 0813-1988. OCLC 16986801. 2015年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月10日閲覧。
{{cite journal}}: CS1 メンテナンス: 不適切 URL (リンク) - ^ ボーン&ムーア 2008、442ページ
- ^ ボーン&ムーア 2008、p. 443より
- ^ Armstrong, MJ; Gerritsenb, HD; Allenc, M; McCurdya, WJ; Peel, JAD (2004). 「アイルランド海のタラ(Gadus morhua L.)の過剰利用による成熟度と成長の変動」Journal of Marine Science . 61 (1): 98–112. doi : 10.1016/j.icesjms.2003.10.005 . hdl : 10379/8836 .
- ^ 釣りは主流の魅力と幅広い経済的影響を維持している - アメリカスポーツフィッシング協会 2008-05-13ウェイバックマシンにアーカイブ
- ^ NOAA 漁業:レクリエーション釣りサービス。
- ^ クローバー、チャールズ (2004)。『終焉の時:乱獲が世界と私たちの食生活に及ぼす影響』Ebury Press、ISBN 978-0-09-189780-2。
- ^ ライナー・フローゼ;ポーリー、ダニエル(編)。 「アカントンス・アルマトゥス」。フィッシュベース。 2014年1月版。
- ^ Fine, ML; Horn, MH; Cox, B (1987). 「Acanthonus armatus、小さな脳と大きな耳を持つ深海硬骨魚類」Proceedings of the Royal Society B . 230 (1259): 257–265. Bibcode :1987RSPSB.230..257F. doi :10.1098/rspb.1987.0018. PMID 2884671. S2CID 19183523.
- ^ Nilsson G (1996)「非常に大きな脳を持つ魚、Gnathonemus petersii の脳と体の酸素必要量」Journal of Experimental Biology、199 (3): 603-607。ダウンロード
- ^ ライナー・フローゼ;ポーリー、ダニエル(編)。 「サルパ・サルパ」。フィッシュベース。 2009年10月版。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Siganus spinus」。FishBase。2009年10月版。
- ^ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (編)。「Mulloidichthys samoensis」。FishBase 。 2009年10月版。
- ^ de Haro, Luc and Pommier, Philip (2006) 幻覚性魚中毒(イクチオアリエイノトキシズム):西地中海における2つの症例報告と文献レビューClinical Toxicology、44 :185–188。ダウンロード
- ^ Cullen, JA; Maie, T; Schoenfuss, HL; Blob, RW (2012). 「進化上の新規性と外適応: 滝登りハワイアンハゼ Sicyopterus stimpsoni における摂食と登攀の口の動き」PLOS ONE . 8 (1): e53274. Bibcode :2013PLoSO...853274C. doi : 10.1371/journal.pone.0053274 . PMC 3537660 . PMID 23308184.
- ^ 驚くべき滝登り魚に会いましょう。Wayback Machineの 2013 年 2 月 24 日にアーカイブされた Science、2013 年 1 月 13 日。
- ^ リッチウティ、エドワード・R.、バード、ジョナサン(2003年)。『海の殺人者:異質な環境で人間を脅かす危険な生き物』ライオンズ・プレス。ISBN 978-1-58574-869-3。
参考文献
- ボーン、Q; ムーア、RH (2008)。魚類の生物学。テイラー&フランシスグループ。ISBN 978-0-415-37562-7。 [1] Googleブックス
- Moyle, PB; Cech, JJ (2003)。魚類学入門(第 5 版)。ベンジャミン・カミングス。ISBN 978-0-13-100847-2。
- Helfman, G.; Collette; Facey, D.; Bowen, BW (2009)。魚類の多様性:生物学、進化、生態学。Wiley-Blackwell。p. 3。ISBN 978-1-4051-2494-2。
- ワイス、ジュディス・S(2011)「魚は眠るのか?:魚についての質問への魅力的な答え」ラトガース大学出版局。ISBN 9780813549415。
外部リンク
- 海洋生物に関する記事は、Wayback Machine Oceans for Youth Foundation に 2011 年 7 月 27 日にアーカイブされています。
- 海に棲む最も奇妙な魚 20 種クリスチャン・サイエンス・モニター2010 年 2 月 22 日
