| 吸血イカ | |
|---|---|
| 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: | 頭足動物 |
| 注文: | 吸血鬼類 |
| 家族: | 吸血鬼科 |
| 属: | ヴァンピロテウティス・ チュン、1903年 |
| 種: | ビオチンインフェルナリス
|
| 二名法名 | |
| バンピロテウティス・インフェルナリス チュン、1903
| |
| 同義語[1] | |
吸血イカ(Vampyroteuthis infernalis、直訳すると「地獄の吸血イカ」)は、温帯および熱帯の海洋の極度の深海環境に生息する小型の頭足動物である。 [2] [3]吸血イカは発光器官と独自の酸素代謝を利用して、酸素濃度が最も低い海域で繁殖する。吸血イカは背側の最初の2対の腕の間に2本の長い伸縮性糸を持ち[4] 、これによってタコやイカ類と区別され、吸血イカ目という独自の目に分類されるが、最も近い親戚はタコ類である。系統学的遺存種であるため、この目では唯一現存することが知られている。[5]
最初の標本はバルディビア探検隊によって収集され、 1903年にドイツの魚類学者カール・チュンによってタコとして最初に記載されましたが、後にいくつかの絶滅した分類群とともに新しい目として分類されました。
発見
吸血イカは、カール・チュン率いるバルディビア探検隊(1898年 - 1899年)中に発見された。チュンはチャレンジャー号探検隊に感銘を受けた動物学者で、水深300ファゾム(550メートル)より深いところに生命が存在するかどうかを確認したかった。[6]チュンは後に吸血イカを吸血イカ科に分類した。[4]この探検は、アビソス理論に反して、水深550メートルより深いところに生命が存在すると信じていたドイツの科学者グループ、ドイツ自然科学協会によって資金提供された。バルディビアには、捕獲したものを分析し保存するための深海生物の収集設備、研究室、標本瓶が備え付けられていた。航海はドイツのハンブルクから始まり、続いてエディンバラ、そしてアフリカ西海岸を周回した。アフリカの南端を周回した後、探検隊はインド洋と南極海の深海を調査した。[7]研究者はこれまで、この科で新生代まで遡れる種を発見したことがなかった。このことから、2つの考えが浮かび上がる。ラザロ効果と呼ばれる顕著な保存バイアスが存在する可能性、または吸血イカが深海に定着した時期の決定が不正確である可能性である。ラザロ効果は、白亜紀以降の研究地域の少なさ、または吸血イカの個体数と分布の減少から生じている可能性がある。いずれにせよ、探索地域は同じままでも、その場所を特定して分析することはより困難である。[8] [9]
説明
吸血イカは全長が最大で約30cm(1フィート)に達する。15cm(5.9インチ)のゼラチン質の体は、場所や照明条件によって、ビロードのような漆黒から淡い赤みがかった色まで変化する。[説明が必要] 8本の腕は水かきでつながっており、それぞれの腕には肉質の棘または触毛の列が並んでいる。この「マント」の内側は黒色である。腕の末端部分(体から最も遠い部分)にのみ吸盤がある。この動物の名前は、その習性ではなく、その暗い色とマントのような水かきにちなんで付けられた。吸血イカは血ではなく、残骸を食べる。[10] [11] [9]

透明な球形の目は、光の当たり方によって赤や青に見え、直径2.5cm(1インチ)で動物界で最大のものです。[12] [説明が必要]彼らの大きな目には、同様に拡大した脳の視葉が伴います。[13]

成熟した成体には、外套膜の側面から突き出た一対の小さな鰭がある。これらの耳のような鰭は成体の主な推進力となる。吸血イカは鰭を羽ばたかせて水中を移動する。くちばしのような顎は白色である。水かきの内側には 2 つの袋があり、その中に触覚的な軟口蓋の繊維が隠されている。この繊維は本物のイカの触手に似ており、腕をはるかに超えて伸びているが、起源が異なり、祖先のタコが失った一対の鰭を表している。
吸血イカは、ほぼ全身が発光器官で覆われており、発光器官は、数分の1秒から数分の持続時間にわたる、方向感覚を失わせるような閃光を発することができる。発光器官の強度と大きさも調節できる。発光器官は小さな白い円盤のように見えるが、腕の先端と2つのひれの根元ではより大きく複雑になっているが、マント状の腕の下側にはない。頭頂部の2つの大きな白い部分も、当初は発光器官であると考えられていたが、現在では光受容体であることが確認されている。[要出典]
ほとんどの頭足動物に共通する色素胞(色素器官)は、吸血イカでは十分に発達していない。そのため、この動物は浅瀬に生息する頭足動物のように劇的に皮膚の色を変えることができない。そのような能力は、吸血イカが生息する光のない深海では役に立たないからだ。
系統学
吸血タコ目は現存する全てのタコの姉妹種である。複数の遺伝子とミトコンドリアゲノムを用いた頭足動物の系統発生研究により、吸血タコ目はタコ目の中で進化的に他の全てのタコ目から分岐した最初のグループであることが明らかになった。 [14] [15] [16]吸血タコ目は、発光器や、おそらくは変形した腕である2本の口蓋糸などの派生形質を特徴とする。また、イカなどの他の鞘状動物と同様に内部グラディウスを持ち、巻タコ類と同様に8本の水かきのある腕を持つ。
バンピロテウティスは、側毛または糸状体が吸盤と交互に並ぶ8本の巻腕をシラタ類と共有している。吸盤は腕の末端半分にしかなく、巻腕は全長に渡っている点がバンピロテウティスと異なる。巻腕類では、吸盤と巻腕が全長に渡って交互に並んでいる。また、バンピロテウティスとジュラ紀-白亜紀のロリゴセピナとの近縁性は、内部の硬化構造であるグラディの類似性によって示されている。フランスの中期ジュラ紀ラ・ヴールト=シュル=ローヌに生息するバンピロナッサ・ロダニカは、バンピロテウティスといくつかの特徴を共有するバンピロテウティス科の1つと考えられている。[17]
ゾルンホーフェンのキンメリッジアン-ティトニアン(1億5600万年前-1億4600万年前)から発見されたとされる吸血イカ類、Plesioteuthis prisca、Leptotheuthis gigas、およびTrachyteuthis hastiformisは、このグループに明確に分類することはできない。これらは大型種( P. priscaの35cmからL. gigasの1m超まで)であり、吸血イカ類には見られない特徴を示し、真のイカ類であるTeuthidaにいくらか似ている。[18]
生物学
吸血イカの生息域は、世界中で熱帯と亜熱帯に限られている。[19] [矛盾]この種は深海頭足動物の極端な例であり、600〜900メートル(2,000〜3,000フィート)以上の無光(光がない)の深さに生息すると考えられている。世界の海洋のこの領域には、酸素極小層(OMZ)として知られる個別の生息地がある。OMZ内では、酸素の飽和度が低すぎるため、ほとんどの複雑な生物の好気性代謝をサポートできない。吸血イカは、最小層(酸素飽和度が3%という低い層) で生涯を過ごすことができる唯一の頭足動物である。
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知られている行動データは、遠隔操作型水中探査機(ROV)との一時的な遭遇から収集されたものである。吸血イカは捕獲中に負傷することが多く、水槽内では最大2か月間生存することができる。8年以上生きられると仮説されている。[20]
息苦しい深海での生活に対処するため、吸血イカはいくつかの適応を発達させてきた。深海に生息する頭足動物の中で、質量当たりの代謝率は最も低い。吸血イカの青い血液に含まれるヘモシアニンは、特に表面積の大きい鰓に助けられ、他の頭足動物よりも効率的に酸素と結合して運搬する[21] 。吸血イカは筋肉が弱く、殻も大幅に縮小している[22]が、精巧な平衡胞(人間の内耳に似た平衡器官)[23]と、周囲の海水の密度とほぼ一致するアンモニウムを豊富に含むゼラチン状組織のおかげで、ほとんど労力をかけずに敏捷性と浮力を維持している。吸血イカがOMZで繁栄する能力は、生きるために大量の酸素を必要とする頂点捕食者から身を守ることにもなる[24] 。
吸血イカの大きな目と視神経(脳)は、遠くの生物発光(獲物の集団や潜在的な配偶者などの動物の兆候)に対する感度を高めるための適応である可能性がある。この感度は、この深さではほとんど特徴のない水柱の広大な領域を監視するときに役立つ。 [13]
捕食者に対する行動
多くの深海頭足類と同様に、吸血イカには墨嚢がない。このことと代謝率の低さから、吸血イカはさまざまな防御方法を身につけている。邪魔されると、腕を外側に丸めて体に巻き付け、ある意味裏返しになり、体が大きく見えるようになり、触手のとげのある突起 (触手) が露出する。マントの裏側は色素が濃く、体の発光器官のほとんどが隠れている。光る腕の先端は頭のはるか上に集まっており、攻撃を重要な部位からそらす。この捕食者に対する行動は「パンプキン」または「パイナップル」姿勢と呼ばれている。[25] [26]腕の先端は再生するため、噛み切られても、捕食者の注意をそらしている間に逃げる気晴らしとして役立つ。[27]
非常に興奮している場合、腕の先端から無数の青い光の球を含む生物発光粘液の粘着性の雲を噴射することがあります。[疑わしい–議論する]この発光弾幕は 10 分近く続く可能性があり、おそらく捕食者の目をくらませ、吸血イカが遠くまで泳がなくても暗闇に姿を消すことができるようにするためのものです。光る「インク」は捕食者にくっつくこともできるため、「盗難警報効果」と呼ばれる効果を生み出します (吸血イカの捕食者候補が二次捕食者により目立つようになり、アトラクラゲの光のディスプレイに似ています)。粘液の再生には代謝コストがかかるため、この動物が非常に興奮している場合にのみディスプレイが行われます 。
前述の生物発光の「花火」は、光る腕のくねり、不規則な動き、逃走軌道と組み合わされ、捕食者が複数の突然の標的の中からこのイカ自体を特定することを困難にします。吸血イカの伸縮性糸は、検出と逃走の両方のメカニズムを通じて捕食者回避に大きな役割を果たしていると示唆されています。[4]
このような防御機構にもかかわらず、吸血イカはオオテナガザルなどの大型深海魚や[28]クジラやアシカなどの深海に潜る哺乳類の胃の内容物の中に発見されています。
給餌
吸血イカは8本の腕を持つが、(タコのような)摂食触手はなく、代わりに2本の伸縮する糸を使って餌を捕らえる。これらの糸には多くの感覚細胞でできた小さな毛があり、獲物を見つけて捕らえるのに役立つ。吸血イカは排泄物と吸盤から分泌される粘液を混ぜて餌のボールを作る。定住性の雑食性で、ゼラチン状の動物プランクトン(サルパ、幼生、クラゲなど)や完全な甲殻類(カイアシ類、貝虫、端脚類、等脚類など)の残骸を含む残骸、[24]やその上に生息する他の水生生物の糞ペレットを食べる。[9] [29]吸血イカはまた、水中の発光原生生物を意図的に刺激して、より大きな獲物を誘い出して食べるという独特の誘引方法も使用します。 [24]
ライフサイクル

他の深海頭足動物に関する知識から仮説を立てることができれば、吸血イカは少数の大きな卵、またはK選択戦略によってゆっくりと繁殖する可能性が高い。排卵は不規則で、生殖腺の発達に費やすエネルギーは最小限である。[30]動物が頻繁に訪れる深度では栄養分が豊富ではないため、成長は遅い。生息地の広大さと個体数の少なさから、繁殖の出会いは偶然の出来事となる。吸血イカのように成体生存率の高い生物によく見られる反復生殖から、この種では低コストの繁殖サイクルが多数発生すると予想される。[20]
吸血イカの繁殖は他のコレオイド頭足動物とは異なり、オスがメスに精子の「パケット」を渡し、メスがそれを受け取り、外套膜内の特別な袋に保管する。メスは、オスの水圧で移植された精包を、卵を受精させる準備ができるまで長期間保管することがある。受精すると、卵が孵るまでに最長 400 日間抱卵する必要がある。コレオイドの繁殖戦略は一回生であるようで、これは一回生のコレオイド上科の中では例外である。[20]コレオイド頭足動物は生涯で 1 回の繁殖周期しか経ないと考えられているが、吸血イカは複数回の繁殖周期を示す証拠が示されている。卵を放出した後、メスの吸血イカが休息状態に戻ると、新しい卵の束が形成される。このプロセスは、生涯で最大 20 回、時にはそれ以上繰り返されることがある。吸血イカの代謝率が低いため、これらの産卵はかなり間隔を空けて起こります。[30]
吸血イカの発生について、詳細はほとんどわかっていない。孵化したばかりの幼体は約8 mmで、成体のよく発達したミニチュアであるが、いくつかの違いがある。幼体は透明で、腕には水かきがなく、目は全体的に小さく、口蓋線維は完全には形成されていない。 [31]幼体の発生は3つの形態を経て進行する。幼体は1対の鰭を持ち、中間形態は2対、成体はやはり1対の鰭を持つ。発生の初期および中間段階では、1対の鰭が目の近くに位置しているが、動物が成長するにつれて、もう1対が成長するにつれてこの対は徐々に消えていく。[32]動物が成長し、表面積と体積の比率が低下すると、鰭は歩行効率を最大化するためにサイズが変更され、位置が変更される。幼体は主にジェット推進で推進するが、成熟した成体はより効率的な方法で鰭を羽ばたかせることを好む。[33]この独特な発生は過去に混乱を引き起こし、様々な形態が異なる科に属する複数の種として特定された。[34]
孵化したばかりの子イカは、活発に餌を食べ始めるまでの期間は不明ですが、体内にたっぷりと蓄えられた卵黄で生き延びます。 [31]若い個体はもっと深い海域によく生息し、おそらくマリンスノー(落下する有機物の残骸)を食べているのでしょう。成熟した吸血イカは、魚の骨、他のイカの肉、ゼラチン状の物質が成熟した吸血イカの胃の中に記録されていることから、より大きな獲物を日和見的に狩る動物であると考えられています。[35]
人間との関係
保全状況
吸血イカは現在、絶滅危惧種や危急種のリストには載っておらず、人間への影響も知られていない。[36]吸血イカは主に海の雪を餌としているため、マイクロプラスチック汚染のリスクが高まっている。[37]マイクロプラスチックは消化管内のスペースを占有し、動物の胃に栄養を与えずに満腹感を与えるため、摂食活動を低下させ、死を引き起こす可能性がある。[38]
大衆文化

2008年のサブプライム住宅ローン危機後にマット・タイビがローリングストーン誌に寄稿した記事[39]に続き、「吸血イカ」という言葉はアメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスを指す言葉として大衆文化で頻繁に使われるようになった。[40] [41] [42]
生きた吸血イカはプラネットアースの「オーシャンディープ」のエピソードで紹介されている。[43]
モントレーベイ水族館(カリフォルニア州、米国)は、2014年5月にこの種を展示した最初の施設となった。[44] [45]
ヴァンパイアイカは、2023年のビデオゲーム「デイブ・ザ・ダイバー」で捕まえて調理できる種族である。[46]
注記
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外部リンク
- 「CephBase: 吸血イカ」。2005 年 8 月 17 日にオリジナルからアーカイブされました。
- 生命の樹:Vampyroteuthis infernalis。
- ナショナルジオグラフィックの吸血イカのビデオ
- モントレー湾水族館研究所 (MBARI): 吸血イカが実際に食べるもの。
- 吸血イカ
- Vampyroteuthis infernalis は、2023 年 10 月 13 日のRNZ Critter of the Weekで議論されました。
- 吸血イカの発光器と光受容体
- ヴァンピロテウティスの孵化幼生の図と画像
- 腕の先端の蛍光顕微鏡写真
