スティコダクティラ・ヘリアンサス(学名:Stichodactyla helianthus) は、一般的にサンアネモネ として知られるイソギンチャク 科の海藻 です。ヘリアンサス という名前は、ギリシャ語のἡλιος(太陽)とἀνθος(花)に由来します。S . helianthusは、 カリブ海 原産の大型で緑色の、固着性の 絨毯状の海藻。穏やかな流れから強い流れのある浅瀬に生息しています。
一般的な特徴 Stichodactyla helianthus は、一般的に「太陽イソギンチャク」として知られる熱帯イソギンチャクで、イソギンチャク目に属します。 [ 2 ] この目は、花虫綱のイソギンチャク類で構成されています。1786年にジョン・エリス によって死後記載された これらの生物は、すべての花虫綱と同様に、円形の石灰質の殻である蓋がないことで記録されています。[ 3 ] 花虫綱はまた、環状のミトコンドリア DNA と咽頭壁に繊毛溝 (サイフォノグリフ) を持っています。[ 4 ] もう一つの顕著な特徴は、明確な隔壁によって区切られた中心体腔の周囲に腔腸が存在することです。 [ 5 ] 生殖の区別に関して、この種はメデューサ期を持たず、ポリプ期のみを示します。
形態学 これらの生物は、特にスティコダクティルス科、いわゆる「カーペットイソギンチャク」に属します。独特の形態を持つS. helianthus は、直径10~20cmの大型の固着性イソギンチャクです 。体色は、黄金色、黄色、緑色など様々です。平らな口盤を覆う多数の刺胞で覆われた触手を持っています。刺胞は毒素を分泌することで、捕食と防御において重要な役割を果たします。
分布と生息地 サンアネモネは、海底の浅い場所、通常は水深1~10mの場所に分布する海洋生物です。[ 6 ] この種は底生生物です。一般的にカリブ海サンアネモネと呼ばれるS. helianthus は、主にカリブ海と西大西洋に生息しています。さらに、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ、ベリーズの沿岸でも発見されています。
S. helianthusは 単独で生息することもあるが、一般的にはサンゴ礁のような密集した集団で生息する。[ 4 ]
共生 バハマ、サンサルバドル島、S. helianthus のPericlimenes rathbunae 他の多くのイソギンチャクと同様に、S. helianthus は種 の相互関係ネットワークの「ハブ」として機能することができ、他の生物と共生していることが記録されています。[ 7 ] 共生とは、少なくとも一方の生物が利益を得る、2 つの異なる種の生物間の密接な関係を指します。[ 4 ]
これらの共生生物は大きく異なり、褐虫藻などの藻類内共生生物、イソギンチャク ガニ、イソギンチャクエビなどが含まれます。具体的には、 Symbiodinium spp. は、イソギンチャクと複雑な関係を確立し、宿主と細胞周期を調整することさえあることが研究されている褐虫藻です。[ 7 ] 別の内共生生物は、カリブ海とインド太平洋地域で共生していることが記録されているClibanarius tricolor 、または青脚ヤドカリです。このカニはイソギンチャクの表面を「微小生息地」として使用し、体表面の取り外し可能な覆いによってイソギンチャクの有害な毒素から保護されています。[ 8 ] もう一つ、広く研究されている内共生生物はイソギンチャクエビです。Hayes ら西インド諸島では、サンアネモネエビとも呼ばれるPericlimenes rathbunae がサンアネモネと無作為に共生していることが報告されており、これはアネモネの大きさに直接影響される可能性がある。 [ 9 ] さらに、フロリダ湾ではPericlimenes yucatanicus 、または斑点クリーナーシュリンプがS. helianthus と共生していることも観察された。[ 10 ]
毒素生成 スティコリシンIIの構造 他の多くのイソギンチャクと同様に、S. helianthus は 、獲物の捕獲、保護、捕食者からの防御など、さまざまな目的に役立つさまざまな毒素を分泌します。特に、スティコリシン II (St II) は、サンアネモネの刺胞から抽出され、免疫ペルオキシダーゼ染色法によってさらに調べられた細胞溶解素です (構造を含む - Pennington et al.)。Basulto et al. は、スティコリシン II が捕食や消化を含むイソギンチャクの生理機能内で独自の役割を果たしていると結論付けています。[ 11 ] 別の研究では、スティコリシン I (St I) として知られる同様の溶解素が明らかになり、同じ溶解素の複数のアイソフォームが示唆されています。[ 12 ] これらの 2 つのスティコリシンは Alvarez et al. によってさらに詳しく調べられており、「孔形成毒素」と表現されています。[ 13 ]
S. helianthus は ポリペプチド神経毒を産生する能力も持っている。[ 14 ] Kem らは、 S. helianthus から新たに発見されたアクチニ科神経毒の変異体 Sh 1 が抽出され、Stichodactylidae 科の別の種である Heteractic paumotensis の毒素 II と遺伝的に類似していることが示された研究を報告している。[ 15 ]
医療用途 S. helianthus は、 その毒素産生能力により、医療分野でさまざまな有望な用途を示しています。ペプチド阻害剤である ShK-186 は、自己免疫疾患の治療の可能性について臨床試験で以前に実施された毒素です。[ 16 ] [ 17 ] さらに、1型糖尿病、全身性エリテマトーデス、多発性硬化症などの疾患に対応する病原細胞を標的とする「治験薬」である Dalazatide に開発されました。[ 18 ]
前述の細胞溶解毒素であるSt IとSt IIは、モルモットモデルを用いた研究で薬理学的可能性も示しており、神経活動と心臓活動に直接的な影響を与えている。[ 19 ] プロテアーゼ阻害能を持つShPI-1は、医学的可能性を秘めた別の毒素である。この毒素は「非特異的阻害剤」であり、阻害特性に関して「生物医学的可能性が高まった」変異体を提供する。[ 20 ] これらの毒素の多くはさらなる研究が必要であるが、S. helianthusは 毒素生産の生物医学的応用において大きな可能性を秘めている。
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