| 魚 | |
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| バラシャーク、硬骨魚類 | |
| 科学的分類 | |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 脊索動物門 |
| 系統群: | 嗅覚 |
| 亜門: | 脊椎動物 |
| グループには以下が含まれます | |
| 系統分類学的には含まれるが、従来は除外されていた分類群 | |
魚類は、脳を保護するための頑丈な頭蓋骨を持つが、指のある四肢を持たない、水生で羊膜を持たない、鰓を持つ脊椎動物である。魚類は、より基底的な無顎魚類と、より一般的な有顎魚類に分類でき、後者には現存するすべての軟骨魚類と硬骨魚類、絶滅した板皮類と棘魚類が含まれる。すべての魚類を単一の綱(魚類)に分類するという長い伝統から脱却し、現代の系統学では、魚類は四肢動物を除くすべての脊椎動物を含む側系統群とみなされている。英語では、「fish」の複数形は、個体を指す場合はfish 、種を指す場合はfishesである。
ほとんどの魚は変温動物で、体温は周囲の水温によって変化するが、ホホジロザメやマグロのような大型で活発に泳ぐ魚の中には、より高い体温を維持できるものもいる。多くの魚は求愛行動などにおいて、互いに音でコミュニケーションをとることができる。魚の研究は魚類学として知られている。
現存する魚類は3万3000種以上あり、脊椎動物の中で圧倒的に最大のグループであり、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類といった他の伝統的な分類群の全種数を合わせた数よりも多い。魚類のほとんどは条鰭綱に属し、これは現存する脊椎動物全体の約半分を占める。
最も初期の魚類はカンブリア紀に小型の濾過摂食動物として出現し、古生代を通じて進化を続け、多様な形態へと分化していった。呼吸用の鰓と一対の鰭を持つ最も初期の魚類である甲殻類は、無脊椎動物の捕食者から身を守るための外骨格として機能する厚い骨板を持っていた。顎を持つ最初の魚類である板皮類はシルル紀に出現し、 「魚類の時代」と呼ばれるデボン紀に大きく多様化した。
硬骨魚類は、浮き袋と後に骨化した内骨格の存在によって区別され、デボン紀末の大量絶滅によって頂点捕食者である板皮類が絶滅した後、魚類の支配的なグループとして出現しました。硬骨魚類はさらに、肉鰭類と条鰭類に分けられます。現在生きている魚種の約96%は硬骨魚類で、顎を突き出すことができる条鰭類の冠群です。四肢動物は、後期古生代以来、水生および陸上生態系の両方で栄養段階の頂点を支配してきた、主に陸生の脊椎動物の系統群で、石炭紀に肉鰭類から進化し、浮き袋に相同な空気呼吸用の肺を発達させました。
魚は先史時代から人類にとって重要な天然資源であり、特に食料として重宝されてきた。商業漁業者や自給自足の漁業者は、天然の漁場で魚を捕獲したり、池や海中の養殖ケージで魚を養殖したりしている。また、魚はレクリエーションとして釣られたり、観賞魚として飼育され、個人や公共の場で水槽や庭の池で展示されることもある。魚は時代を超えて人類の文化に深く関わり、神々や宗教的なシンボルとして崇められ、芸術、書籍、映画の題材にもなってきた。
「魚」という単語はゲルマン祖語から受け継がれ、ドイツ語のFisch、ラテン語のpiscis、古アイルランド語のíascと関連があるが、正確な語源は不明である。一部の権威は、イタリック語、ケルト語、ゲルマン語でのみ確認されているインド・ヨーロッパ祖語の語根* peysk-を再構築している。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
生物学ではfishとfishes はしばしば同じ意味で使われますが、意味が異なります。fishは単数名詞として、または単一の種の複数の個体を表す複数名詞として使用されます。fishesは異なる種または種のグループを表すために使用されます。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

約5億3000万年前のカンブリア爆発期には、ハイコウイクティスのような脊索と体の前部に目を持つ魚のような動物が化石記録に現れる。[ 8 ]カンブリア紀後期には、コノドントのような顎のない他の形態が現れる。[ 9 ] [ 10 ]
顎を持つ脊椎動物はシルル紀に出現し、ダンクルオステウスのような巨大な装甲板皮類も含まれていた。[ 11 ]顎を持つ魚類もシルル紀に出現し、[ 12 ]軟骨魚類の軟骨魚類[ 13 ] [ 14 ]と硬骨魚類の硬骨魚類[ 15 ]が含まれていた。
デボン紀には、板皮類、肉鰭類、初期のサメ類など、魚類の多様性が大幅に増加し、デボン紀は「魚類の時代」という異名を得た。[ 16 ] [ 17 ]
魚類は側系統群である。なぜなら、顎を持つ魚類(顎口類)や硬骨魚類(硬骨魚類)を含むクレードには、通常魚類とはみなされない四肢動物(四肢を持つ脊椎動物、主に陸生)のクレードも含まれるからである。 [ 18 ] [ 19 ]クジラ類や魚竜類などの一部の四肢動物は、収斂進化によって二次的に魚のような体形を獲得した。[ 20 ]一方、『世界の魚類』では、「私たち自身を含む四肢動物は、単に変形した硬骨魚類であるという認識がますます広まっており、そのため、現在ではすべての四肢動物を含む分類群として硬骨魚類を使用することに抵抗はない」と述べている。[ 19 ]
現存する魚類の生物多様性は、さまざまなグループ間で不均等に分布しています。顎を突き出すことができる硬骨魚類である硬骨魚類は、魚類種の 96% を占めています。[ 21 ] [ 19 ]系統樹[ 22 ]は、現存するすべての魚類グループ (それぞれの多様性[ 19 ]とともに) と四足動物[ 23 ]の進化上の関係を示しています。絶滅したグループはダガー(†)でマークされています。位置が不確かなグループ[ 22 ]は、疑問符 (?) と破線 (- - - - -) でラベル付けされています。25,000 種を超えるグループは太字で表示されています。
魚類(四肢動物を除く)は側系統群であり、このため、古い参考書に見られる魚類綱は正式な分類ではもはや使用されていません。伝統的な分類では、魚類は現存する3つの綱(「無顎類」、「軟骨魚類」、「硬骨魚類」)に分けられ、絶滅した形態はこれらのグループ内に分類される場合もあれば、独自の綱として分類される場合もあります。[ 24 ]
魚類は脊椎動物種の半分以上を占めています。2016年現在、記載されている硬骨魚類は32,000種以上、軟骨魚類は1,100種以上、ヌタウナギ類とヤツメウナギ類は100種以上です。これらのうち3分の1は、9つの最大の科に属しています。大きい順に、コイ科、ハゼ科、シクリッド科、カラシン科、ロリカリア科、バリトリ科、ハタ科、ベラ科、フサカサゴ科です。約64の科は単型で、1種しか含まれていません。[ 19 ]
魚の大きさは、体長16メートル(52フィート)にもなる巨大なジンベエザメ[ 25 ]から、コイ科のPaedocypris progenetica [ 26 ]やスタウト・インファントフィッシュ[ 27 ]のような体長わずか8ミリメートル(0.3インチ)の小さな硬骨魚類まで様々です。

泳ぐ能力は、マグロ、サケ、アジなどの魚類のように1秒間に体長の10~20倍も進むことができるものから、ウナギやエイのように1秒間に体長の0.5倍しか泳げない種まで様々である。[ 28 ]
典型的な魚は変温動物で、速く泳ぐための流線型の体を持ち、鰓を使って水から酸素を抽出し、一対の鰭が2組、背鰭が1つまたは2つ、尻鰭と尾鰭があり、顎を持ち、皮膚は鱗で覆われ、卵を産みます。それぞれの基準には例外があり、体型や生活様式に大きな多様性が生まれています。例えば、速く泳ぐ魚の中には温血動物もいれば、ゆっくり泳ぐ魚の中には流線型を捨てて他の体型になったものもいます。[ 29 ]


魚類は淡水生態系と海洋生態系にほぼ均等に分布しており、淡水魚は約 15,200 種、海洋魚は約 14,800 種である。[ 30 ]インド太平洋のサンゴ礁は海洋魚の多様性の中心地であり、[ 31 ]大陸の淡水魚は熱帯雨林の大きな河川流域、特にアマゾン川、コンゴ川、メコン川流域で最も多様である。[ 32 ]新熱帯の淡水域だけでも 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全脊椎動物種の約 10% を占めている。 [ 33 ]
魚類はほとんどの水域に豊富に生息しています。高山渓流(イワナやカマツカなど)から深海や超深海(ウナギやクサウオなど)まで、ほぼすべての水生環境で見られますが、海洋の最も深い 25% では発見されていません。[ 34 ]これまでに発見された海洋で最も深い場所に生息する魚は、プエルトリコ海溝の底、水深8,370 m (27,460フィート)で記録されたウナギの一種、Abyssobrotula galatheaeです。[ 35 ]
温度に関して言えば、ジョナの氷魚は南極海の冷たい海域、例えば南緯79度のフィルヒナー・ロンネ棚氷の下などに生息しているが[37]、砂漠のメダカは砂漠の泉、小川、沼地に生息しており、塩分濃度が高く、水温が36℃にも達することがある[ 38 ] [ 39 ]。
魚類の中には、主に陸上で生活したり、水辺近くの陸上に産卵したりするものもいる。[ 40 ]トビハゼは干潟で餌を食べ、互いに交流し、巣穴に隠れるために水中に潜る。[ 41 ]未記載のPhreatobius属の1種は、このミミズのようなナマズが水浸しの落ち葉の中にのみ生息するため、真の「陸魚」と呼ばれている。[ 42 ] [ 43 ] 複数の科に属する洞窟魚は、地下湖、地下河川、または帯水層に生息している。[ 44 ]
他の動物と同様に、魚も寄生虫に悩まされています。一部の種は、外部寄生虫を除去するためにクリーナーフィッシュを利用します。最もよく知られているのは、インド洋と太平洋のサンゴ礁に生息するブルーストリーククリーナーラスです。これらの小型魚はクリーニングステーションを維持し、他の魚が集まってクリーナーの注意を引くために特定の動きをします。[ 45 ]クリーニング行動は多くの魚類グループで観察されており、同じ属の2種のシクリッド、クリーナーであるEtroplus maculatusと、はるかに大型のE. suratensisの間での興味深い事例も含まれています。[ 46 ]
淡水および海洋の食物網において、魚類は多くの栄養段階を占めている。高次の栄養段階の魚類は捕食者であり、その獲物の大部分は他の魚類である。[ 47 ]さらに、イルカやアザラシなどの哺乳類は、カツオドリやウミウなどの鳥類とともに魚類を捕食する。[ 48 ]
典型的な魚の体は、背骨の両側にある一対の筋肉を交互に収縮させることで、効率的な遊泳に適した構造になっている。これらの収縮によってS字型の曲線が体を下に向かって伸びていく。それぞれの曲線が尾びれに達すると、水に力が加わり、魚は前進する。他のひれは航空機のフラップのような操縦翼面として機能し、魚があらゆる方向に方向転換することを可能にする。[ 49 ]
体組織は水よりも密度が高いため、魚は沈んでしまうので、その差を補う必要があります。多くの硬骨魚類は、浮き袋と呼ばれる内臓を持ち、その中に含まれるガスの量を増減させることで浮力を調整することができます。 [ 50 ]
魚の鱗は、硬さと重量が増加するという代償を伴いながら、捕食者から身を守る役割を果たします。 [ 51 ]魚の鱗はしばしば高い反射率を持ち、この銀色の光沢が外洋でのカモフラージュとなります。周囲の水はすべて同じ色なので、水面を反射することでほぼ見えなくなります。[ 52 ]

魚類は閉鎖循環系を持っています。心臓は血液を単一のループで全身に送り出します。比較すると、哺乳類の心臓には2つのループがあり、1つは肺が酸素を取り込むため、もう1つは体全体に酸素を供給するためです。魚類では、心臓は鰓を通して血液を送り出します。酸素を豊富に含んだ血液は、哺乳類とは異なり、それ以上のポンプ作用なしに体組織に流れます。最後に、酸素が枯渇した血液は心臓に戻ります。[ 53 ]
魚は咽頭の両側にある鰓を使ってガス交換を行う。鰓はフィラメントと呼ばれる櫛状の構造で構成されている。各フィラメントには毛細血管網があり、酸素と二酸化炭素を交換するための広い表面積を提供している。魚は酸素を多く含んだ水を口から吸い込み、鰓に送り込むことでガス交換を行う。鰓内の毛細血管の血液は水とは逆方向に流れるため、効率的な対向流交換が行われる。鰓は酸素の少ない水を咽頭の両側の開口部から押し出す。軟骨魚類は複数の鰓孔を持ち、サメは通常5対、時には6対または7対の鰓孔を持ち、鰓に酸素を供給するために泳ぐ必要があることが多い。硬骨魚類は両側に1つの鰓孔を持ち、保護用の骨質の覆いまたは鰓蓋の下に隠れている。彼らは頭部の筋肉を使って鰓に酸素を供給することができる。[ 54 ]
50科に属する約400種の魚類は空気呼吸が可能で、酸素の少ない水中で生活したり、陸に上がったりすることができる。[ 55 ]魚類のこの能力は、単一循環によって制限される可能性がある。空気呼吸器官からの酸素化された血液が、体の他の部分から心臓に戻る脱酸素化された血液と混ざってしまうためである。肺魚、ポリプテルス、ロープフィッシュ、アミア、スネークフィッシュ、アフリカナイフフィッシュは、このような混合を減らし、鰓から酸素の少ない水中への酸素損失を減らすように進化してきた。[ 55 ]
ポリプテルスやハイギョは四肢動物のような一対の肺を持ち、空気を吸い込むために水面に浮上する必要があり、そのため絶対的な空気呼吸動物である。岩礁の潮だまりや潮間帯に生息する魚を含む他の多くの魚は、選択的空気呼吸動物であり、干潮時に毎日起こるように水から出ているときは空気を呼吸でき、水中では鰓呼吸をすることができる。イワハゼやトビハゼのような沿岸の魚の中には、一時的に空気にさらされる生息地で餌を食べるために水から出ることを選択するものもある。[ 55 ]ナマズの中には、消化管を通して空気を吸収するものもいる。[ 56 ]
消化器系は、口から肛門まで伸びる管状の腸で構成されています。ほとんどの魚の口には、獲物をつかんだり、植物を噛み切ったり削ったり、食物を砕いたりするための歯があります。食道は食物を胃に運び、そこで食物は貯蔵され、部分的に消化されます。幽門と呼ばれる括約筋は、一定間隔で食物を腸に送り出します。多くの魚は、幽門の周りに指状の袋状の幽門盲嚢を持っていますが、その機能は不明です。膵臓は食物を消化するために腸に酵素を分泌します。他の酵素は腸自体によって直接分泌されます。肝臓は胆汁を生成し、脂肪を乳化させて腸で吸収できるようにします。[ 57 ]
ほとんどの魚は窒素性老廃物をアンモニアとして排出します。これは鰓から排出されるか、腎臓で濾過されます。塩分は直腸腺から排出されます。[ 58 ]海水魚は浸透によって水分を失う傾向があり、腎臓は水分を体内に戻し、濃縮された尿を生成します。淡水魚ではその逆が起こり、浸透によって水分を吸収し、希釈された尿を生成します。淡水と海水の両方で機能できる腎臓を持つ魚もいます。[ 59 ]

魚類は他の脊椎動物に比べて体の大きさに比べて脳が小さく、通常、同じ大きさの鳥類や哺乳類の脳の質量の15分の1程度である。[ 60 ]しかし、モルミルス科やサメなど、比較的大きな脳を持つ魚類もおり、その脳の大きさは体重に対して鳥類や有袋類とほぼ同じである。[ 61 ]脳の前部には嗅葉があり、これは2本の嗅神経を介して鼻孔からの信号を受け取り処理する一対の構造である。[ 60 ]
ヌタウナギやサメなど、主に嗅覚で獲物を捕らえる魚は、非常に大きな嗅覚葉を持っています。その後ろには終脳があり、魚類では主に嗅覚を司っています。これらの構造が合わさって前脳を形成します。前脳と中脳をつなぐのが間脳で、ホルモンと恒常性の維持に関わっています。松果体は間脳のすぐ上にあり、光を感知し、概日リズムを維持し、体色の変化を制御します。[ 60 ]
中脳には2つの視葉があります。ニジマスやシクリッドなど、視覚で狩りをする種では、視葉は非常に大きくなります。後脳は遊泳とバランスを制御します。単葉の小脳は脳の最大の部位です。ヌタウナギやヤツメウナギでは小さいですが、モルミルス科では非常に大きく、電気感覚を処理します。脳幹または髄脳は、いくつかの筋肉や臓器を制御し、呼吸と浸透圧調節を司ります。[ 60 ]
側線系は皮膚にあるセンサーのネットワークで、微弱な電流や振動を感知し、捕食者や獲物など近くの魚の動きを感知します。[ 62 ]これは触覚と聴覚の両方と考えることができます。盲目の洞窟魚は、ほぼ完全に側線系からの感覚によって移動します。[ 63 ]ナマズやサメなどの一部の魚は、ミリボルトオーダーの微弱な電流を感知する電気受容器であるロレンツィーニ器官を持っています。[ 64 ]
魚類にとって視覚は重要な感覚器官である。 [ 65 ]魚類の目は鳥類や哺乳類などの陸生脊椎動物の目に似ているが、レンズはより球形である。[ 65 ]魚類の網膜には一般的に桿体と錐体の両方があり(暗所視と明所視のため)、多くの種は色覚を持ち、多くの場合3種類の錐体を持つ。[ 65 ]硬骨魚類は偏光を見ることができる。[ 66 ]コイ科魚類など一部の種は紫外線を検出する4番目の錐体を持つ。[ 65 ]無顎魚類の中では、ヤツメウナギは発達した目を持ち、[ 67 ]ヌタウナギは原始的な眼点しか持たない。[ 68 ]
魚類にとって聴覚も重要な感覚器官である。魚は側線と耳石を使って音を感知する。また、浮き袋を通して音を感知できる魚もいる。 [ 69 ]
サケを含む一部の魚は磁気受容能力を持ち、幼魚の入った円形水槽の周囲の磁場の軸が変化すると、魚は磁場に沿って向きを変える。[ 70 ] [ 71 ]魚の磁気受容のメカニズムは未だ不明である。[ 72 ]鳥類の実験では量子ラジカルペア機構が示唆されている。[ 73 ]
魚の認知能力には、鏡を使った実験で見られる自己認識が含まれます。鏡の前に置かれたマンタやベラは、自分の姿が鏡に映った自分の動きと体の動きが似ているかどうかを繰り返し確認します。 [ 74 ] [ 75 ]チョエロドンベラ、テッポウウオ、タイセイヨウダラは問題を解決したり、道具を発明したりできます。[ 76 ]一夫一妻制のシクリッドであるアマティトラニア・シキアは、パートナーと一緒にいられないと悲観的な行動を示します。[ 77 ]魚はランドマークを使って方向を定めます。複数のランドマークに基づいたメンタルマップを使用する可能性があります。魚は迷路を通り抜けることを学習でき、空間記憶と視覚的識別能力を持っていることを示しています。[ 78 ]行動研究によると、魚は知覚力があり、痛みを感じることができます。[ 79 ]

ゾウウオ、アフリカナイフフィッシュ、デンキウナギなどの電気魚は、筋肉の一部が電場を生成するように適応しています。これらの魚は、周囲の濁った水や暗い水の中で、獲物などの物体を探知し、識別するために電場を利用します。[ 64 ]デンキウナギのような強力な電気魚は、さらに電気器官を使って獲物を気絶させるのに十分な強力な電気ショックを発生させることができます。[ 81 ]
ほとんどの魚は完全に変温動物または外温動物です。しかし、サバ科魚類はカジキ類やマグロ類を含めて恒温動物(内温動物)です。 [ 82 ]アカマンボウはヤツメウナギ目の魚で、全身内温性で、遊泳筋で熱を発生させて体を温め、対向流交換で熱損失を最小限に抑えます。[ 83 ]軟骨魚類の中では、ネズミザメ科(ホホジロザメなど)とオナガザメ科(オナガザメ)のサメは内温性です。内温性の程度は、目と脳だけを温めるカジキ類から、周囲の水温より20 ℃(68 °F)以上高い体温を維持するクロマグロやネズミザメまで様々です。 [ 82 ] [ 84 ] [ 85 ]

主な生殖器官は一対の精巣と卵巣である。[ 86 ]卵は卵巣から輸卵管に放出される。[ 87 ]サケや金魚を含む魚類の97%以上は卵生であり、卵は水中に放出され、母親の体外で発生する。[ 88 ]卵は通常、母親の体外で受精し、雄と雌の魚が配偶子を周囲の水中に放出する。エイなどの一部の卵生魚では、受精は体内で行われる。雄は挿入器官を使用して精子を雌の生殖口に送り込む。[ 89 ]
海水魚は、多数の小さな卵を外洋に放出します。卵生魚の孵化したばかりの稚魚はプランクトン幼生です。大きな卵黄嚢を持ち、幼魚や成魚とは似ていません。卵生魚の幼生期は通常数週間で、幼生は急速に成長し、構造が変化して稚魚になります。この移行期には、幼生は卵黄嚢から動物プランクトンを餌として食べるように切り替えなければなりません。[ 89 ]スズキ、スプリットフィン、レモンザメなどの一部の魚は胎生または卵胎生であり、これは母親が卵を保持し、胎盤に似た構造を介して母親の血液供給と胚の血液供給をつなぎ、胚に栄養を与えることを意味します。[ 89 ]
体外受精した魚類の胚は、発生中に汚染物質、紫外線、活性酸素種など、DNAを損傷する可能性のある環境条件に直接さらされます。[ 90 ]このようなDNA損傷に対処するため、魚類の胚は発生中にさまざまなDNA修復経路を利用します。 [ 90 ]近年、ゼブラフィッシュは、遺伝毒性、すなわちDNA損傷を引き起こす可能性のある環境汚染物質を評価するための有用なモデルとなっています。[ 91 ]
魚類は、病気に対する非特異的防御と免疫防御の両方を持っている。非特異的防御には、皮膚や鱗、表皮から分泌される粘液層があり、微生物を捕捉してその増殖を阻害する。病原体がこれらの防御を突破すると、自然免疫系が炎症反応を起こし、感染部位への血流を増加させ、病原体を非特異的に破壊しようとする白血球を送り込む。特異的防御は、適応免疫系によって認識される病原性細菌の表面にあるタンパク質などの特定の抗原に反応する。[ 92 ]免疫系は、系統樹に示されているように、後口動物で進化した。 [ 93 ]
免疫器官は魚の種類によって異なります。無顎魚は前腎内にリンパ組織を持ち、腸内に顆粒球を持っています。無顎魚は独自の適応免疫システムを持っており、可変リンパ球受容体(VLR)を利用して広範囲の抗原に対する免疫を生成します。その結果は顎のある魚や四足動物のものとよく似ていますが、別々に進化してきた可能性があります。[ 93 ]すべての顎のある魚は、それぞれ免疫グロブリンとT細胞受容体を持つBリンパ球とTリンパ球を持つ適応免疫システムを持っています。これは可変-多様性-結合再編成(V(D)J)を利用して広範囲の抗原に対する免疫を生成します。このシステムは一度進化し、顎のある脊椎動物の系統の基底となっています。[ 93 ]
軟骨魚類は、生殖腺の周囲にある生殖上器官、食道内のライディッヒ器官、腸内のらせん弁という、免疫系細胞を含む3つの特殊な器官を持ち、胸腺と脾臓は四肢動物の免疫系の同じ器官と同様の機能を持つ。[ 94 ]硬骨魚類は、胸腺にリンパ球を持ち、脾臓やその他の器官に他の免疫細胞を持つ。[ 95 ] [ 96 ]

群れは、各魚が独立して泳ぎ、餌を探すものの、群れの他のメンバーに引き寄せられ、泳ぐ速度などの行動を調整して群れの他のメンバーの近くにとどまる、緩やかに組織されたグループです。群れは、すべての魚が同じ速度で同じ方向に動くように泳ぎを同期させる、はるかに緊密に組織されたグループです。[ 98 ]群れをなすことは、捕食者に対する警戒心を高める、捕食者回避の適応である場合もあります。 [ 97 ]
集団で行動することで餌を集める方が効率的な場合が多く、個々の魚は群れに加わるか離れるかを選択することで戦略を最適化します。捕食者が発見されると、獲物となる魚は防御的に反応し、同期した動きなどの集団的な群れの行動が見られます。反応は隠れたり逃げたりするだけではなく、例えば分散して再集結するなどの捕食者回避戦術も含まれます。魚は産卵のためにも群れを形成します。[ 97 ]カペリン類は毎年、餌場と産卵場の間を大きな群れで回遊します。[ 99 ]
魚は互いに音響信号(音)を伝達することでコミュニケーションをとる。これは多くの場合、摂食、攻撃、求愛の文脈で行われる。[ 100 ]発せられる音は種や刺激によって異なる。魚は骨格系の構成要素を動かすことで摩擦音を発することも、浮き袋などの特殊な器官を操作することで非摩擦音を発することもできる。[ 101 ]

魚の中には、骨をこすり合わせたりすり潰したりして音を出すものもいる。これらの音は摩擦音である。フランス産のイサキ、 Haemulon flavolineatumは、特に苦痛を感じているときに歯をすり潰してうなり声をあげる。うなり声の周波数は約 700 Hz で、約 47 ミリ秒続く。[ 101 ]タツノオトシゴ、Hippocampus reidi は、冠骨を神経頭蓋の溝のある部分にこすりつけて、「クリック音」と「唸り声」の 2 種類の音を出す。[ 102 ] クリック音は求愛や摂食中に発せられ、クリック音の周波数は 50 Hz ~ 800 Hzの範囲内である 。雌雄の魚が 15 センチメートル未満の距離にある産卵時には、周波数はこの範囲の上限に近い。H. reidi はストレスを感じると唸り声を発する。「唸り声」は一連の音のパルスで構成され、体の振動と同時に発せられる。[ 103 ]
魚類の中には、特殊な筋肉を収縮させて浮き袋を振動させることで音を出す種もいる。オイスタートードフィッシュは、浮き袋の側面に沿って音を出す筋肉を収縮させることで大きなうなり声を出す。[ 104 ]雌雄のトードフィッシュは、しばしば恐怖反応として、短時間のうなり声を発する。[ 105 ]短時間のうなり声に加えて、雄のトードフィッシュは「船の汽笛のような鳴き声」を発する。[ 106 ]これらの鳴き声は、持続時間が長く、周波数が低く、主に配偶者を引き付けるために使用される。[ 106]さまざまな音の周波数範囲は140 Hzから260 Hzである。[ 106 ]鳴き声の周波数は、音を出す筋肉が収縮する速度に依存する。[ 107 ] [ 104 ]
アカドラム(Sciaenops ocellatus)は、浮き袋を振動させることでドラムのような音を出します。振動は、浮き袋の背側を取り囲む音波筋の急速な収縮によって引き起こされます。これらの振動により、100~200Hzを超える周波数の音が繰り返し発生します 。S . ocellatusは、求愛や捕食者の攻撃など、関連する刺激に応じて異なる鳴き声を発します。メスは音を発せず、音を出す(音波)筋も持っていません。[ 108 ]
2025年のIUCNレッドリストでは、絶滅危惧種または絶滅寸前種として2,367種の魚類が記載されています。[ 109 ]これには、タイセイヨウダラ、[ 110 ]デビルズホールパプフィッシュ、[ 111 ]シーラカンス、[ 112 ] ホホジロザメ[113]などが含まれます。魚類は水中に生息するため、陸上の動物や植物よりも研究が難しく、魚類の個体群に関する情報が不足していることがよくあります。淡水魚は、比較的小さな水域に生息することが多いため、特に脅威にさらされているようです。たとえば、デビルズホールパプフィッシュは、3メートル×6メートル(10フィート×20フィート)の単一の水たまりにしか生息していません。[ 114 ]

国連食糧農業機関は、「2017年には、世界の海洋漁業の魚類資源の34%が乱獲されていると分類された」と報告している。[ 116 ]乱獲は、タラやマグロなどの食用魚にとって大きな脅威である。[ 117 ] [ 118 ]乱獲は、生き残った魚が捕獲された魚を補うのに十分な数の稚魚を産むことができないため、最終的に魚類資源の崩壊を引き起こす。このような商業的な絶滅は、その種が絶滅したことを意味するのではなく、単に漁業を維持できなくなったことを意味する。カリフォルニア沿岸の太平洋イワシ漁業の場合、漁獲量は1937年のピーク時の80万トンから、1968年には経済的に成り立たない2万4000トンまで着実に減少した。[ 119 ]
大西洋北西部のタラ漁業の場合、乱獲により1992年までに魚の個体数は過去のレベルの1%にまで減少した。[ 115 ]漁業科学者と漁業関係者は、集約的な漁業に対する漁業の回復力について大きく異なる見解を持っている。多くの沿岸地域では漁業が主要な雇用者であるため、政府はそれを支援する傾向がある。[ 120 ] [ 121 ]一方、科学者や保護活動家は厳格な保護を主張し、多くの資源が50年以内に破壊される可能性があると警告している。[ 122 ] [ 123 ]
淡水生態系と海洋生態系の両方に対する主なストレス要因は、水質汚染、ダム建設、人間による水の取水、捕食者を含む外来種の導入などの生息地の劣化です。[ 124 ]淡水魚、特にその地域固有の魚(他の場所に生息していない魚)は、スペインの10種の固有淡水魚のうち3種がそうであるように、これらの理由すべてにより絶滅の危機に瀕する可能性があります。[ 125 ]河川ダム、特に経済的に重要な漁業がある河川におけるカリバダム(ザンベジ川)やアスワンダム(ナイル川)のような大規模な計画は、漁獲量の大幅な減少を引き起こしています。[ 126 ]
工業的な底引き網漁は、北大西洋のジョージズバンクで発生したように、海底の生息地に損害を与える可能性があります。 [ 127 ]水生外来種の導入は広範囲に及んでいます。それは生態系を変化させ、生物多様性の損失を引き起こし、漁業に害を及ぼす可能性があります。有害な種には魚類が含まれますが、魚類に限定されません。 [ 128 ]黒海にクシクラゲが侵入したことで、同地のカタクチイワシ漁業に損害が生じました。[ 129 ] [ 128 ] 1869年のスエズ運河の開通により、レセップス移民が可能になり、インド太平洋の数百種の海洋魚類、藻類、無脊椎動物が地中海に侵入しやすくなり、地中海の生物多様性[ 130 ]と生態系[ 131 ]に深刻な影響を与えました。
捕食性のナイルパーチは、商業用およびスポーツ用魚として、1960年代にビクトリア湖に意図的に導入されました。この湖は生物多様性が高く、約500種の固有種のシクリッド魚が生息していました。ナイルパーチの導入により湖の生態系は劇的に変化し、漁業は多種からナイルパーチ、シルバーコイ科魚類、そしてもう1つの導入魚であるナイルティラピアの3種のみに単純化されました。ハプロクロミス属シクリッドの個体数は激減しました。[ 132 ] [ 133 ]

歴史を通じて、人類は魚を食用タンパク源として利用してきました。歴史的にも現在も、食用として漁獲される魚のほとんどは野生の魚を捕獲することによって得られています。しかし、紀元前3500年頃から古代中国で行われてきた養殖[ 134 ]は、多くの国でますます重要になっています。2007年には、世界のタンパク質の約6分の1が魚から供給されていると推定されました[ 135 ]。
漁業は、何百万人もの人々に収入をもたらす大規模なグローバルビジネスです。[ 135 ] 2020年現在、6500万トン(Mt)を超える海洋魚と1000万トンの淡水魚が漁獲され、主に淡水魚である約5000万トンの魚が養殖されています。2020年に漁獲された海洋魚種のうち、カタクチイワシが490万トン、スケトウダラが350万トン、カツオが280万トン、ニシンとキハダマグロがそれぞれ160万トンを占め、さらに8種の魚種が100万トン以上の漁獲量を記録しました。[ 136 ]
魚は食用として利用されるのとほぼ同じくらい長い間、美の源として認識されてきました。洞窟壁画に登場したり、池で観賞魚として飼育されたり、家庭、オフィス、公共の場所の水槽に展示されたりしています。レクリエーションフィッシングは、主に楽しみや競技のために行う釣りです。これは、利益のために行う商業漁業や、主に食用のために行う伝統的な漁業とは対照的です。最も一般的なレクリエーションフィッシングでは、竿、リール、釣り糸、釣り針、そしてさまざまな餌を使用します。レクリエーションフィッシングは、特に北米とヨーロッパで人気があり、政府機関が対象魚種を積極的に管理していることがよくあります。[ 137 ] [ 138 ]
魚のモチーフは多くの宗教において象徴的な意味を持っています。古代メソポタミアでは、最も古い時代から神々に魚の供物が捧げられていました。[ 139 ]魚は水の神エンキの主要なシンボルでもありました。 [ 139 ]魚は、古バビロニア時代(紀元前1830年頃~紀元前1531年頃)と新アッシリア時代(紀元前911年~609年)の円筒印章の充填モチーフとして頻繁に登場します。[ 139 ]カッシート時代(紀元前1600年頃~紀元前1155年頃)から初期ペルシア時代(紀元前550年~30年)まで、治療師や悪魔払い師は魚の体に似た儀式用の衣装を身に着けていました。[ 139 ]セレウコス朝時代(紀元前312~63年)には、伝説的なバビロニアの文化英雄オアンネスが魚の皮を身にまとっていたと言われている。[ 139 ]
魚はシリアの女神アタルガティス[ 140 ]にとって神聖なものであり、彼女の祭りの間は彼女の神官だけが魚を食べることを許されていた[ 140 ] 。ヨナ書では、中心人物である預言者ヨナは、乗っていた船の乗組員によって海に投げ込まれた後、巨大な魚に飲み込まれる[ 141 ] 。初期キリスト教徒は、魚のシンボルであるイクテュスをイエスを表すために使用した[ 140 ] [ 142 ]。魚の姿をとるとされる神々の中には、ポリネシアのイカテレ[ 143 ]、ハワイのサメの 神カモホアリイ[ 144 ]、ヒンドゥー教のマツヤ などがいる。 [ 145 ]うお座(「魚」)は、古代ローマの伝説で、ヴィーナスとその息子キューピッドが2匹の魚に救われたという話と関連付けられています。[ 146 ]
魚は美術作品[ 147 ]や映画『ファインディング・ニモ』[ 148 ]、書籍『老人と海』[ 149 ]などで重要な役割を担っている。大型の魚、特にサメは、ホラー映画やスリラーの題材として頻繁に取り上げられており、中でも小説『ジョーズ』は映画化され、その後も何度もパロディや模倣作品が作られている[ 150 ] 。ピラニアは『ピラニア』などの映画でサメと同様の扱いを受けている[ 151 ]。
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