
潮だまりや岩場の潮だまりは、岩の多い潮間帯の海岸にできる浅い海水溜まりです。これらの潮だまりは通常、深さが数インチから数フィート、幅も数フィートです。[ 1 ]これらの潮だまりの多くは、潮が引いたときに海水が閉じ込められるため、干潮時のみ独立した水域として存在します。潮汐は太陽と月の引力によって引き起こされます。潮汐サイクルは通常約25時間で、2回の満潮と2回の干潮からなります。[ 2 ]
潮だまりの生息地には、カタツムリ、フジツボ、ムール貝、イソギンチャク、ウニ、ヒトデ、甲殻類、タコ、小魚、海藻など、特に適応力の高い動物が生息しています。 [ 1 ]そこに生息する生物は、絶えず変化する水位、水温、塩分濃度、酸素濃度に対応できなければなりません。 [ 2 ]干潮時には、海鳥などの捕食者の危険があります。これらの潮だまりは、博物学者や海洋生物学者だけでなく、哲学的なエッセイストの注目も集めてきました。ジョン・スタインベックは『コルテス海の航海日誌』の中で、「潮だまりから星空を見上げ、それからまた潮だまりに目を戻すのが賢明だ」と書いています。 [ 2 ]
潮だまりは、地球上の生命が誕生した可能性のある環境の一つとして理論づけられており、生命の始まりに必要な化学反応は、これらの浅くダイナミックな環境で起こった可能性がある。さらに、潮だまり内の条件、例えば変動する水位や独特の化学物質濃度などは、約4億年前に古代の魚から陸生脊椎動物への進化を促した可能性もある。 [ 3 ]
いくつかの例では、特定の潮位において海水でのより安全な水泳(例えば波やサメのいない状態)を可能にするために人工的に強化されている。 [ 4 ]
潮だまり観察は、干潮時にできる潮だまりを訪れて、岩の形成やそこに生息する生物を観察する教育的かつレクリエーション的な活動です。[ 5 ] [ 6 ]スキューバダイビングやその他の水中での海底生物観察方法とは異なり、潮だまり観察はリスクの低い活動であり、高価な装備や大掛かりな準備は必要ありません。[ 5 ]

岩だらけの海岸線には、それぞれ特徴的なゾーンが明確に分かれている。これらのゾーンは、岩場の海岸線に沿って潮の満ち引きによって水が移動することで形成される。それらは以下の通りである。
岩礁海岸沿いの地域によって、動植物の生息状況や個体数は異なる。これは、潮の満ち引きや日照量の変化に応じた、それぞれの生息環境への適応によるものである。
潮だまりは、満潮時や嵐の際に海水に浸かる潮間帯(潮位の変動範囲内)に存在します。それ以外の時期には、岩は太陽に照らされたり、冷たい風にさらされたりするなど、過酷な環境にさらされることがあります。このような厳しい環境に耐えられる生物はごくわずかです。
満潮帯は、1日に1回または2回発生する満潮時に浸水します。生物は、波の作用、潮流、長時間の太陽光と外気への曝露に耐えなければなりません。[ 7 ]このゾーンには、イソギンチャク、ヒトデ、ヒザラガイ、カニ、緑藻、ムール貝などの海藻と無脊椎動物が主に生息しています。海藻は、ウミウシやヤドカリの隠れ家となります。満潮帯での生活を困難にするのと同じ波と潮流が、濾過摂食動物やその他の潮間帯生物に餌を運びます。
この区域は常に水に覆われたり露出したりするため、そこに生息する生物はこのような環境で生き残るように適応してきました。満潮域に比べて、乾燥状態に長時間さらされないため、より多くの植物や動物が生息しています。[ 7 ]干潮時には、イソギンチャクは殻を閉じて体を覆い、ムール貝は水分を保つために殻を閉じます。潮が満ちて餌が運ばれてくると、再び殻を開きます。[ 2 ]

このエリアはほとんど水没しており、異常に干潮の時だけ露出します。[ 2 ]通常、生命が溢れ、特に海藻などの海洋植物がはるかに多く生息しています。このゾーンの生物は、乾燥や極端な温度変化にそれほど適応する必要はありません。干潮帯の生物には、アワビ、イソギンチャク、褐藻、ヒザラガイ、カニ、緑藻、ヒドロ虫、等脚類、カサガイ、ムール貝、そして時には魚などの小型脊椎動物も含まれます。海藻は、他のゾーンでは脆弱すぎるウミウシやウニなどの多くの動物に隠れ場所を提供します。[ 2 ]これらの生物は、利用可能なエネルギーが多く、水面が広いため、より大きく成長することができます。水深が浅いため、光合成活動に必要な日光が十分に届き、塩分濃度もほぼ正常です。このエリアは、波の作用と浅い水深のため、大型の捕食者からも比較的保護されています。

潮だまりは、ヒトデ、ムール貝、アサリなど、多くの生物の住処となっている。そこに生息する生物は、水温、塩分濃度、酸素濃度といった、頻繁に変化する環境に適応しなければならない。また、波、強い潮流、真昼の強い日差し、捕食者といった危険にもさらされている。
波はムール貝を剥がして海に流してしまうことがある。カモメはウニを拾って落として割る。ヒトデはムール貝を捕食し、カモメ自身にも食べられる。クロクマは干潮時に潮間帯の生き物を捕食することが知られている。[ 8 ]潮だまりの生物は海に流されたり、太陽で干上がったり、食べられたりしないようにしなければならないが、餌を得るためには潮だまりの絶え間ない変化に依存している。[ 2 ]潮だまりには気候によって変化する複雑な食物網が存在する。 [ 9 ]
イソギンチャクAnthopleura elegantissimaは、縦分裂というプロセスでクローンを増殖します。このプロセスでは、動物は体の長さに沿って 2 つの部分に分裂します。[ 10 ]イソギンチャクAnthopleura solaは、縄張り争いを頻繁に行います。刺胞細胞を含む白い触手 (アクロラギ) は、闘争に使用されます。イソギンチャクは、どちらかが動くまで繰り返し刺し合います。[ 11 ]
ヒトデの中には、失った腕を再生できる種もいる。ほとんどの種は再生するために体の中心部分が無傷でなければならないが、中には一本の腕から再生できる種もいる。これらのヒトデの再生が可能なのは、生命維持に不可欠な器官が腕にあるためである。[ 12 ]
ウニは管状の足で潮だまりを移動します。ウニの種類によって体色は異なり、潮だまりには多くの種類が見られます。捕食者から身を守る棘のおかげで、ウニは潮だまりでほとんど邪魔されずに餌を食べることができます。トクソプネウステス・ピレオルスなどの一部の種の棘は有毒で、触れると非常に痛みを伴う刺傷を与えることができます。藻類やその他の微生物は、ウニを潮だまりに引き寄せる餌源です。[ 13 ]
カリフォルニアムール貝の存在は、沿岸の潮だまりにおける無機窒素とリンの供給を増加させ、生態系が栄養素をより生産的に利用できるようにする。[ 14 ]カリフォルニアムール貝の殻は主にアラゴナイトと方解石で構成されており、これらはどちらも炭酸カルシウムの多形である。[ 15 ]気候変動と海洋酸性化により、カリフォルニアムール貝の殻に含まれるこれらの重要な化合物の量が長年にわたって減少している。[ 15 ]
地衣類とフジツボは飛沫帯に生息する。[ 2 ]フジツボの種によって生息する高度は大きく異なり、潮汐条件によって群集の海面に対する正確な高さが決まる。潮間帯は周期的に日光と風にさらされ、フジツボが乾燥する可能性がある。そのため、これらの動物は水分の損失にうまく適応する必要がある。方解石の殻は不浸透性で、摂食していないときは口の開口部にスライドさせる2枚の板を持っている。これらの板は捕食からも身を守る。 [ 16 ]

多くの種類のヤドカリは潮だまり環境でよく見られます。オオヨシキリ(Pagurus longicarpus)は潮だまりに取り残され、潮だまりの急激な温度変化に対応して巻貝の殻に住み着くことがわかっています。[ 17 ]異なる種または同じ種のヤドカリが、利用可能な巻貝の殻をめぐって競争します。[ 18 ]
多くの魚種が潮だまりに生息できます。潮だまりの魚とは、生活環の一部または全体を潮間帯に生息する魚で、変動する環境に耐えるための形態的、生理的、行動的適応を示す定住種と、潮間帯を幼魚の生息地、餌場、避難場所、または沿岸域間の一時的な空間として利用する非定住種が含まれます。[ 19 ] [ 20 ]潮だまりの魚は、定住種と非定住種(一時的または訪問者と呼ばれることもあります)に分類できます。[ 21 ] [ 22 ]定住種は、一生を潮だまりで過ごす魚です。[ 19 ] [ 23 ]非定住種は、一般的に2つのグループに分けられます。二次定住種(部分定住種または日和見主義者とも呼ばれます)と一時的種(潮汐一時的種と季節一時的種にさらに分類できます)。二次定住種は、通常は幼生期に潮だまりで生活史の一部だけを過ごし、その後成体期の潮下帯生息地へ移動する種です。[ 19 ] [ 20 ]一方、一時的滞在種は、採餌、避難、移動などさまざまな理由で一時的に潮だまりに生息することがあります。定住種とは異なり、一時的滞在種は潮間帯生活への特別な適応がなく、通常は大きな潮だまりを比較的短い期間(1回の潮汐サイクルから数か月まで)占有します。[ 20 ]タイドプールスカルピンは、潮だまりの生息地にちなんで名付けられた魚種です。タイドプールスカルピンは特定の潮だまりを好むことがわかっており、潮だまりから取り除かれた後、選択した潮だまりに戻ります。[ 24 ]これは帰巣行動として知られています。これらの魚は、尾びれを前後に動かし、胸びれを回転させることで潮だまりの底を這い回ります。[ 25 ]
海岸の潮だまりには、複数の種類の端脚類(Amphipoda)が生息している。これらの小型甲殻類は、捕食動物にとって重要な食料源となるだけでなく、植物に付着する藻類の成長を抑制する役割も果たしている。[ 26 ]
ポステルシア属の海藻は、ミニチュアのヤシの木に似ています。波の強い潮間帯の中部から上部に生息しています。強い波は栄養分の利用可能性を高め、藻体の葉状体を揺らすことで、より多くの日光が藻体に届き、光合成を可能にします。さらに、絶え間ない波の作用は、ムラサキイガイ(Mytilus californianus)などの競合種を排除する効果もあります。
最近の研究では、このような競争が存在するとポステルシアがより多く成長することが示されています。競争のない対照群は、ムール貝のある実験群よりも子孫が少なく、このことから、ムール貝が発達中の配偶体を保護していると考えられています。[ 27 ]あるいは、ムール貝はコラリナやハロサシオンなどの競合する藻類の成長を妨げ、波の作用でムール貝が排除された後にポステルシアが自由に成長できるようにしているのかもしれません。[ 28 ]
サンゴ藻類「Corallinales」は、中潮および低潮の潮だまりの主要な特徴です。炭酸カルシウム(CaCO 3)は、細胞壁で方解石の形で存在し、硬い外殻を形成します。この殻は、草食動物や、水分不足や蒸発による乾燥から保護します。多くの種類のサンゴ藻類は、満潮時に「Notoacmea」などの草食動物を潮だまりに引き寄せ、その地域のバイオマスを増加させます。干潮になると、これらの草食動物は、その地域の肉食動物にさらされ、食物連鎖を支えます。[ 29 ]
潮だまりは、潮だまりの動植物を餌とする沿岸の捕食動物に囲まれていることが多い。これらの捕食動物は潮だまりの食物連鎖において重要な役割を果たし、資源をめぐる競争を引き起こす。