| レタスウミウシ | |
|---|---|
| 生きたレタスウミウシの個体。頭の端が右下を向いている。 | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 軟体動物 |
| クラス: | 腹足類 |
| 家族: | プラコブランカ科 |
| 属: | エリシア |
| 種: | E. クリスパタ
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| 二名法名 | |
| エリシア・クリスパタ (メルヒ、1863年)
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| 同義語[1] | |
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リスト
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Elysia crispata(エリーシア、レタスウミウシまたはレタスウミウシとも呼ばれ、海生腹足類軟体動物であるウミウシの、大きくて色鮮やかな種である。 [1]
レタスナメクジはウミウシに似ていますが、その腹足類の系統とは近縁ではなく、腹舌類に分類されます。
説明
この種は、緑色をしていることが多く、そのパラポディアの縁が常に非常にフリル状になっているため、レタスナメクジと呼ばれています。これにより、このナメクジはロロロッソ品種などの縮れたレタスに似ています。この種の最大の長さは約5 cm、幅は3 cmです。[2]
レタスナメクジの色は非常に多様で、青色の場合もあれば、非常に淡く、赤色や黄色の線が入っている場合もあります。
分布
この種は西大西洋の熱帯地域とカリブ海動物圏に生息しています。水が浅く澄んでいる沿岸部や熱帯のサンゴ礁地帯で見られます。[3]
ダイエット
E. crispataは、生涯を通じて従属栄養性または独立栄養性である。[4]幼生では、食物はすぐに消費され消化されるため、葉緑体は殆ど保持されない。成熟すると、盗葉緑体が重要なエネルギー源となる。[4] E. crispataの主な食物源は比較的不明であるが、一部の個体はVaucheria litorea、Caulerpa verticillata、Caulerpa racemosa、 Halimeda discoidea 、 Halimeda incrassate 、 Halimeda monile 、 Penicillus capitatus など、多様な藻類を消費することが知られている。C. verticillata は限られた期間のみ適している。[4] [5] [6] この食物源の多様性は、1種の藻類に特化している他のサコグロッサ類とは異なる特徴であり、食物が枯渇したりまばらになったりした場合にE. crispata が生存する上で有利となる。[6]パラポディア(肉質の背側の突起)内の葉緑体は、生涯を通じて炭素固定を通じてエネルギー産物を生産し続け、1ヶ月強にわたって効率的に機能することがわかっています。[5]
盗み形成術
葉緑体共生としても知られるクレプトプラスティは、サコグロッサンの葉緑体共生に「太陽光発電のウミウシ」というニックネームを与え、E. crispataに「レタスウミウシ」という名前を与えたエネルギー供給メカニズムです。藻類の食物が消化されるにつれて、葉緑体は消化管の内層細胞に吸収され、上肢にまで達します。[7]ナメクジが隔離する葉緑体の数と保持期間は、ナメクジの個々の種によって異なります。E . crispataの葉緑体保持は、通常約 40 日間続きます。[5]食事の多様性を考慮すると、異なる藻類種の葉緑体が同じ細胞に取り込まれ、他のものと並んで正常に機能することがわかっています。[6]
E. crispataはE. chloroticaと近縁で、どちらも葉緑体を長期保持する能力があるのに対し、同属の他の種は短期保持の傾向が強い。[5] この能力により、長期間の無食料生活に耐えることができる。食料がない場合、E. crispata は速度を落としてエネルギーを節約するのではなく、食料を探すことにエネルギーを費やす。[5] [7]この生物に限って研究されたわけではないが、長期保持のメカニズムの1つの可能性は、食べた藻類の種類に応じて、葉緑体の活動を長引かせる細胞外成分の量によるものである。[5] E. crispata が食料を消費し続ける と、摂取した葉緑体は、食料がある限り、古い葉緑体を継続的に置き換えていく。[7] 長期保持は、環境の劇的な変化の中でも生き残る可能性を高める進化的適応である。[7]
再生
E. crispataの交尾行動についてはほとんどわかっていません。通常、卵塊は平らで直立した藻類に産み付けられ、胚の発育には約15日かかります。[8]卵は非常に小さく、106〜113マイクロメートルで、卵の平均サイズは場所によって異なります。[8]

孵化したばかりのE. crispata は分散二形性を示すが、これは poecilogony と混同してはならない。[8] 幼生は嚢内変態または孵化後変態のいずれかを受けることができ、E. crispataの分散戦略に多様性をもたらす。 [8] これにより、一部の卵はその生息地に留まることも、変態する前に新しい生息地まで泳いで行くこともできる。[8] Elysia tucaなどのサコグロッサンの一部の種は、余分なエネルギーを費やして細胞外卵黄を作り、それを卵塊に織り込むことで幼生の成長に必要な栄養素をより豊富に提供し、結果としてより大きな子孫を生み出す。[8]しかし、 E. crispata は細胞外卵黄を生成しないため、卵の大きさに影響する。[8]
参考文献
- ^ ab ビーラー R、ブーシェ P、ゴファス S、マーシャル B、ローゼンバーグ G、ラペルナ R、ノイバウアー TA、サルトーリ AF、シュナイダー S、ヴォス C、ター ポールテン JJ、テイラー J、ダイクストラ H、フィン J、バンク R、ノイベルトE、Moretzsohn F、Faber M、Houart R、Picton B、Garcia-Alvarez O、編。 (2022年)。 「エリシア・クリスパータ・メルヒ、1863年」。軟体動物ベース。海洋生物の世界登録簿。2022-10-08に取得。
- ^ “ウミウシフォーラム - エリシア・クリスパタ”. 2010年7月15日。
- ^ Clark, Kerri B. (1994年5月). 「フロリダキーズのAscoglossa(=Sacoglossa)軟体動物:特別な危険にさらされている希少海洋無脊椎動物」.海洋科学紀要. 54 (3): 900–916.
- ^ abc Thompson, TE; GM Jarman (2013年5月). 「Tridachia crispata (Mörch)(Sacoglossa) の栄養」. Journal of Molluscan Studies . 55 (2): 239–244. doi :10.1093/mollus/55.2.239.
- ^ abcdef Händeler, Katharina; Yvonne P Grzymbowski; Patrick J Krug; Keike Wägele (2009 年 12 月 1 日). 「後生動物細胞における機能的葉緑体 - 動物生活における独自の進化戦略」. Frontiers in Zoology . 6 (28): 28. doi : 10.1186/1742-9994-6-28 . PMC 2790442. PMID 19951407 .
- ^ abc Curtis, NE; SE Massey; JA Schwartz; TK Maugel; SK Pierce (2005 年 8 月 1 日)。「成体のウミウシ (Elysia crispata) の細胞内の機能的な葉緑体は、いくつかの藻類種に由来し、幼生のウミウシのものとも異なります」。顕微鏡および微量分析。S02。11 : 1194–1195。doi : 10.1017/S1431927605505774。
- ^ abcd Middlebrooks, Michael L.; Susan S. Bell; Sidney K. Pierce (2012年9月23日). 「盗生性ウミウシElysia clarkiはクロロフィルaとbを合成することで光合成を延長する」. Symbiosis . 57 (3): 127–132. doi :10.1007/s13199-012-0187-x. S2CID 13226232.
- ^ abcdefg Krug, Patrick J. (2009年6月). 「私の「タイプ」ではない」:後鰓類の生活史における幼生分散二形性とベットヘッジング. The Biological Bulletin . 216 (3): 355–372. CiteSeerX 10.1.1.576.9021 . doi :10.1086/BBLv216n3p355. PMID 19556600. S2CID 1316913. 2013年6月11日閲覧。
外部リンク
- Rosenberg, G., F. Moretzsohn、EF García。2009年。 「メキシコ湾の腹足類(軟体動物)」、 Felder, DLおよびDK Camp(編)著『メキシコ湾-起源、水域、生物相。生物多様性』579~699ページ。テキサスA&Mプレス、テキサス州カレッジステーション。
- Trench, RK (1969)。「軟体動物Tridachia crispata ( Bergh) (後鰓亜綱、腹舌亜綱)における機能的共生生物としての葉緑体」。Nature。222 ( 5198 ) : 1071–1072。Bibcode :1969Natur.222.1071T。doi : 10.1038/2221071a0。S2CID 4254727。
- Trench, RK; Boyle, JE; Smith, DC (1974)。「Codium fragileの葉緑体と軟体動物Elysia viridisの関係。III.生きたE. viridisの組織とTridachia crispataにおける光合成により固定された14 Cの移動」。Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences。185 ( 1081): 453–464。Bibcode :1974RSPSB.185..453T。doi :10.1098/rspb.1974.0029。S2CID 84651373 。
- シーライフコレクションのElysia crispataの写真
