ハエトリソウ(学名: Dionaea muscipula )は、アメリカ合衆国東海岸 のノースカロライナ州 とサウスカロライナ州 の温帯および亜熱帯 湿地に自生する 食虫植物 です。[ 4 ] 栽培 下では様々な現代の交配種が作られていますが、D. muscipulaは 単型 属 Dionaea の唯一の種です。これは、モウセンゴケ(学名:Aldrovanda vesiculosa )や世界中 に分布するモウセンゴケ(学名: Drosera )と近縁で、これらはすべてモウセンゴケ 科 に属します。[ 5 ] ハエトリソウは、主に 昆虫 やクモ類 などの獲物を、植物の各葉の先端部分によって形成される「顎」のような締め付け構造で捕らえます。昆虫が開いた葉に触れると、獲物の動きによる振動が最終的に、葉の内側にある微細な毛(「トリガー毛」または「敏感毛」と呼ばれる)を介して「顎」を閉じます。さらに、昆虫やクモがこれらの毛のいずれかに触れると、罠は閉じる準備をし、最初の接触から(およそ)20秒以内に2番目の毛に触れた場合にのみ、獲物を完全に閉じ込めます。トリガーは最初の接触から1/10秒という 速 さで発生する可能性があります。 [ 6 ]
このメカニズムでは、一見冗長に見える繰り返しのトリガーが必要となるのは、エネルギー損失を防ぎ、栄養価のない物体を捕らえることを避けるための安全策として機能します。植物は、さらに5つの刺激が活性化された後にのみ消化を開始し、食べるに値する生きた獲物を捕らえたことを確認します。これらの毛には熱センサーも備わっています。たとえば、森林火災が発生すると、これらの毛は閉じ、植物は夏の火災の期間に対してより耐性を持つようになります。[ 7 ]
ハエトリソウは広く栽培されて販売されているものの、原産地では個体数が急速に減少している。[ 8 ] 2017年現在 、この種は米国魚類野生生物局 による絶滅危惧種法 審査を受けていた。[ 9 ]
語源 この植物の一般的な名前(元々は「ハエトリソウ」)は、ローマ神話における愛 、美 、欲望 、性 、豊穣、 繁栄 、勝利 、そして女性を 司る女神、ヴィーナス に由来する。
属名のDionaea (「 ディオネ の娘」)はギリシャ神話の女神アフロディーテ の異名に由来し、種名のmuscipula はラテン語で「ネズミ捕り」と「ハエ捕り」の両方を意味します。[ 10 ] [ 11 ] ラテン語のmuscipula (「ネズミ捕り」)はmus (「ネズミ」)とdecipula (「罠」)に由来し、同音異義 語のmuscipula (「ハエ捕り」)はmusca (「ハエ」)とdecipula に由来します。[ 12 ] [ 13 ] [ 11 ] いずれにせよ、結果としてDionaea muscipula という名前は「ディオネの罠 」または「アフロディーテの罠 」と訳されます。
歴史的に、この植物は「 tipitiwitchet 」または「tippity twitchet 」という俗語でも知られており、これはおそらくこの植物が人間の女性器に似ていることを間接的に示唆している。[ 10 ] [ 14 ] この用語は、tippet (衣服を包むもの)とwitchet( 膣 の古語)に由来するtippet-de-witchet という用語に似ている。[ 15 ] [ 16 ] 対照的に、1768年にこの植物に学名を与えたイギリスの植物学者ジョン・エリスは、植物名tippitywichitは チェロキー語 かカタウバ語 のどちらかの先住民の言葉だと書いている。[ 11 ] [ 17 ] アメリカインディアンハンドブック によると、この植物の名前はレナペ 語のtitipiwitshik (「巻き付く(または巻き込む)葉」)に由来し、獲物を包み込んで捕らえる植物の葉を指している。 [ 18 ] [ 19 ]
ヨーロッパ人による発見 1759年4月2日、ノースカロライナ植民地総督 アーサー・ドブスは 、イギリスの植物学者ピーター・コリンソン への手紙の中で、この植物について初めて記述した。[ 20 ] 手紙の中で彼は次のように書いている。「触れたものすべてに閉じる、一種のキャッチフライセンシティブがあります。北緯34度では生育しますが、35度では生育しません。ここで種子を保存しようと思います。」[ 17 ] [ 21 ] 1年後、ドブスは1760年1月24日付のブランズウィックからのコリンソンへの手紙で、この植物についてさらに詳しく述べている。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
植物界の最大の驚異は、非常に奇妙な未知のセンシティブ属の植物です。これは矮性植物です。葉は球体の細長い断片のような形で、バネ式財布の蓋のように2つの部分から成り、凹んだ部分が外側を向いています。それぞれの部分は、縁がギザギザになって後ろに倒れます(鉄製のバネ式キツネ捕り器のように)。何かが葉に触れたり、葉の間に落ちたりすると、バネ式罠のように瞬時に閉じ、その間に落ちた昆虫などを閉じ込めます。白い花を咲かせます。この驚くべき植物に、私はハエ捕りセンシティブという名前を付けました。
これは、ヨーロッパ人によるこの植物に関する最初の詳細な記録でした。この記述は、1768年9月1日にジョン・エリス がロンドン・マガジンに送った手紙 [ 11 ] 、および1768年9月23日にカール・リンネ に送った手紙[ 25 ] よりも前のものです。手紙の中で彼はこの植物を記述し、英語名をVenus's Flytrap 、学名をDionaea muscipulaと提案しました [ 26 ] 。
説明 ハエトリソウは、球根状の短い地下茎から生える4~7枚の葉のロゼット状の構造を持つ小さな植物です。各茎は、時期によって最大で約3~10センチメートルの大きさになります。 [ 27 ] 開花後には、丈夫な捕虫器を持つ長い葉が通常形成されます。7枚以上の葉を持つハエトリソウは、地下で分裂したロゼットによって形成された群体です。
ウィリアム・カーティス (1746年~1799年)による、カーティス植物雑誌 からの挿絵。
ハエトリソウの葉 葉身は、平らなハート形の光合成 可能な葉柄 と、中肋で蝶番のように繋がった一対の末端裂片の2つの領域に分かれており、これらが捕虫器、すなわち真の葉を形成している。これらの裂片の上面には赤いアントシアニン 色素が含まれており、その縁からは粘液 が分泌される。裂片は植物の素早い動き を示し、獲物によって刺激されるとパチンと閉じる。捕虫器の機構は、各裂片の上面にある3つの毛状の毛状 突起のいずれかに獲物が接触すると作動する。これにより、表皮の硬い細胞によって張力がかかっている捕虫器の両方の裂片に電気インパルスが刺激される。電流によってこれらの細胞が突然柔らかくなり、張力が解放されて裂片が閉じる。[ 28 ] この機構は非常に特殊化されており、生きている獲物と、落下する雨滴などの獲物以外の刺激を区別することができる。[ 29 ] 2本のトリガー毛を20秒以内に連続して触れるか、1本の毛を素早く2回触れる必要があり、[ 29 ] すると捕虫葉がパチンと閉じ、通常は約10分の1秒で閉じます。[ 30 ] 捕虫葉の縁には、硬い毛状の突起または繊毛 があり、これらが絡み合って大きな獲物が逃げるのを防ぎます。これらの突起とトリガー毛(敏感毛とも呼ばれる)は、この植物の近縁種であるモウセンゴケに見られる触手と相同であると考えられます。 科学者たちは、スナップトラップは モウセンゴケ に似たハエ取り紙トラップから進化したと結論付けています。[ 31 ]
網目の隙間から小さな獲物は逃げ出すことができる。おそらく、小さな獲物を捕獲するメリットが、消化にかかるコストよりも小さいからだろう。獲物が小さすぎて逃げ出した場合、罠は通常12時間以内に再び開く。獲物が罠の中で動き回ると、罠が締め付けられ、消化がより早く始まる。
閉じる速度は、湿度、光量、獲物の大きさ、一般的な生育条件によって変化する。捕虫器が閉じる速度は、植物の全体的な健康状態を示す指標として利用できる。ハエトリソウは、ウツボカズラ 、セファロタス 、ほとんどのヘリアンフォラ 、一部のモウセンゴケ など、他の食虫植物 ほど湿度に依存しない。
ハエトリソウは、葉柄の形状や長さ、葉が地面に平らに横たわるか、約40~60度の角度で上方に伸びるかなど、様々な形態を示します。主な形態は4つあり、最も一般的な「typica」は幅広の横臥葉柄を持ち、「erecta」は葉が45度の角度で伸び、「linearis」は細い葉柄と45度の角度で伸びる葉を持ち、「filiformis」は極めて細い、または直線状の葉柄を持ちます。「filiformis」を除いて、これらはすべて、季節(夏は横臥、春は短葉または半直立)、日長(春は葉柄が長く、夏は短い)、光の強度(光強度が低い場合は葉柄が幅広く、光強度が高い場合は葉柄が細い)に応じて、あらゆる植物の葉の形成 段階である可能性があります。
その他の部品 この植物には、長さ約6インチ(15cm ) の長い茎の先端に花が咲きます。花は、ハナバチ 、カミキリムシ 、ヒラタカミキリムシ などの様々な飛翔昆虫によって受粉されます。[ 32 ]
ハエトリソウの花のつぼみ
長い花茎を持つハエトリソウの花
この種は、小さくて光沢のある黒い種子をつける。
生息地と分布
生息地 ハエトリソウの本来の分布図 ハエトリソウは、湿地 、湿ったサバンナ、葦原など、 窒素 とリンが乏しい環境で見られます。背丈が低く成長が遅いハエトリソウは、火に強く、競争相手を抑えるために定期的な火入れに依存しています。[ 33 ] [ 34 ] 湿った砂質土壌や泥炭質土壌で生き残ります。世界中の多くの場所で移植され栽培されていますが、米国ではノースカロライナ州とサウスカロライナ州の沿岸湿地、特にノースカロライナ州ウィル ミントンから半径100キロメートル(62マイル) 以内の地域にのみ自生しています。[ 35 ] そのような場所の1つがノースカロライナ州のグリーンスワンプです。また、 フロリダ州 北部にはハエトリソウの帰化個体群があり、ワシントン州 西部には導入個体群があるようです。[ 36 ] [ 37 ] 土壌の栄養不足が、このような精巧な罠に頼る理由です。昆虫の獲物は、土壌では得られないタンパク質形成のための窒素を提供します。ハエトリソウは温暖な冬に耐え、氷点下の気温と短い 日照 時間に耐えるために冬の休眠期間を必要とします。ほとんどのプロの食虫植物栽培者は休眠を推奨しており、休眠せずに栽培されたハエトリソウは、健康を維持するためにより多くの光、水、および餌を必要とする場合があります。[ 38 ]
これらは日当たりの良い場所を好む植物で、通常は樹冠被覆率が 10% 未満の地域でのみ見られます。[ 8 ] 生育に適した生息地は、一般的に多くの非食虫植物が生存するには栄養分が少なすぎるか、植生を定期的に除去し日陰の樹冠が発達するのを妨げる火災によって頻繁に撹乱される場所です。草本植物、イネ科植物、ミズゴケ 、および火災に依存するArundinaria 竹と一緒に生育しているのが見られます。[ 39 ] 定期的な火災による撹乱は、 D. muscipula が 生育するためにほとんどの場所で 3~5 年ごとに必要とされる、生息地の重要な部分です。火災後、D. muscipula の 種子は灰や砂質の土壌でよく発芽し、実生は火災後の開けた環境でよく成長します。種子は休眠期間なしにすぐに発芽します。[ 8 ]
分布 ハエトリソウは 、米国ではノースカロライナ州とサウスカロライナ州の沿岸平野にのみ自生しており、現在知られているすべての生息地はノースカロライナ州ウィルミントン から90 km (56 mi) 以内にある。[ 9 ] 1958年に行われた植物 標本と古い文書の調査では、ノースカロライナ州とサウスカロライナ州の21郡に、歴史的記録でD. muscipula の存在が記録されている場所が259箇所見つかった。[ 40 ] 2019年現在、ノースカロライナ州の内陸部のムーア郡、ロブソン郡、レノア郡、およびサウスカロライナ州の沿岸部のチャールストン郡とジョージタウン郡では絶滅したと考えられている。現存する個体群は、ノースカロライナ州のビューフォート郡、クレイブン郡、パムリコ郡、カータレット郡、ジョーンズ郡、オンスロー郡、デュプリン郡、ペンダー郡、ニューハノーバー郡、ブランズウィック郡、コロンバス郡、ブレイドン郡、サンプソン郡、カンバーランド郡、ホーク郡、およびサウスカロライナ州のホリー郡に存在する。[ 9 ]
人口 2019年にノースカロライナ自然遺産プログラムが実施した大規模調査では、ノースカロライナ州で合計163,951個体、サウスカロライナ州で4,876個体のハエトリソウが確認され、原産地で野生に残っている個体数は合計302,000個体と推定された。[ 41 ] これは、1979年の推定値である約4,500,000個体から93%以上減少したことを意味する。[ 8 ] 1958年の調査では、現存または過去の生息地が259箇所確認された。[ 40 ] 2016年現在、野生でこの植物が見つかることが知られている場所は71箇所ある。これらの71箇所のうち、長期的な生存可能性が優れているか良好であると分類されたのはわずか20箇所だった。[ 9 ]
肉食 閉ざされた罠
獲物の選択性 ハエトリソウが獲物を捕らえる様子を捉えたタイムラプス映像(その他の動画はこちらをご覧ください) ほとんどの食虫植物は特定の獲物を選択的に捕食します。この選択は、利用可能な獲物と生物が使用する罠の種類によるものです。ハエトリソウの場合、獲物は甲虫 、クモ 、その他の這う節足動物 に限られます。ハエトリソウの 食性は、アリが33%、クモが30%、甲虫が10%、バッタが10%で、飛翔昆虫は5%未満です。[ 42 ]
ハエトリソウは モウセンゴケ (スナップトラップではなく粘着トラップを使用する食虫植物)の祖先から進化したことを考えると、この進化の分岐の理由は明らかです。モウセンゴケは 小型の空中昆虫を捕食しますが、ハエトリソウは 大型の地上昆虫を捕食します。ハエトリソウは これらの大型昆虫からより多くの栄養素を抽出できます。これにより、ハエトリソウは 祖先の粘着トラップ型よりも進化上の利点を得ています。[ 43 ]
進化 モウセンゴケ(Drosera falconeri) は、短く幅広で粘着性のある葉の捕虫器を持つ。植物の食虫性は、葉の摂食 の非常に特殊な形態であり、栄養分の乏しい土壌で生育するいくつかの植物に見られる適応である。食虫性の罠は、これらの生物が厳しい環境の栄養不足を補い、光合成の利益の減少を補うことができるように、自然に選択された。[ 58 ] 系統発生学的研究により、植物の食虫性は、日光と水は豊富だが栄養分が乏しい生息地で一般的な適応であることが示されている。[ 43 ] 現存する種に基づくと、食虫性は被子植物 で6回独立して進化しており、おそらく現在絶滅した食虫植物の系統はもっとたくさんある。[ 59 ]
ハエトリソウ の特徴である「スナップトラップ」機構は、他の食虫植物属であるアルドロバンダ 属とのみ共有されています。20世紀のほとんどの間、この関係は偶然の一致、より正確には収斂進化の一例と考えられていました。系統学的研究の中には、 アルドロバンダ 属の最も近縁な現生種はモウセンゴケで あると示唆するものさえありました。[ 60 ] 2002年になって初めて、核DNA と葉緑体DNAの 配列を組み合わせた分子進化研究により、ハエトリソウ属 とアルドロバンダ属 が近縁であり、スナップトラップ機構は両属の共通祖先で一度だけ進化したことが示されました。 [ 61 ] [ 62 ]
2009年の研究[ 60 ] は、分子データ に基づいて、ハエ取り植物 とアルドロバンダ のスナップトラップがドロセラ・レギアの ようなハエ取り紙トラップから進化したという証拠を提示した。分子データと生理学的データは、ハエ取り植物 とアルドロバンダのスナップトラップが ドロセラ と共通の祖先のハエ取り紙トラップから進化したことを示唆している。スナップトラップの進化に対する前適応は、葉や触手の素早い動きなど、ドロセラ のいくつかの種で確認されている。このモデルは、スナップトラップによる植物の食害が、獲物のサイズの増加によって促進されたハエ取り紙トラップから進化したと提案している。獲物が大きいほど栄養価が高くなるが、大きな昆虫はハエ取り紙トラップの粘着性の粘液から簡単に逃げることができる。そのため、スナップトラップの進化は、逃走と盗食寄生 (植物が利益を得る前に捕獲した獲物を盗むこと)を防ぎ、より完全な消化も可能にするだろう。[ 60 ] [ 61 ]
2016年に、植物の葉が獲物を捕らえて消化する際の遺伝子発現に関する研究が、Genome Research 誌に掲載されました。植物の葉で観察された遺伝子活性化は、ハエトリソウに存在する食虫メカニズムが、非食虫植物が草食昆虫から身を守るために使用するメカニズムの特別に適応したバージョンであるという仮説を裏付けています。[ 53 ] [ 63 ] 多くの非食虫植物では、ジャスモン酸は、昆虫や微生物害虫の キチン やその他の分子成分を破壊できる加水分解酵素の生成など、防御メカニズムの活性化のためのシグナル分子として機能します。[ 64 ] ハエトリソウでは、この同じ分子が植物の消化腺の活性化に関与していることがわかっています。獲物を捕獲してから数時間後、腺内で別の遺伝子群が活性化される。これは他の植物の根で活性化され、栄養分を吸収できるようにする遺伝子群と同じである。非食虫植物が他の目的で使用するのと同様の生物学的経路を捕虫器で使用していることは、進化の歴史のどこかで、ハエトリソウがこれらの遺伝子を食虫性を促進するために再利用したことを示唆している。[ 44 ] [ 65 ]
提案された進化の歴史 食虫植物は一般的に草本 であり、その捕虫器は一次成長 の結果である。それらは一般的に厚い樹皮や木材のような容易に化石化する構造を形成しない。そのため、ハエトリソウ属 とアルドロバンダ 属、あるいはどちらの属も共通の祖先であるモウセンゴケ属 と結びつく可能性のある段階の化石証拠はない。それにもかかわらず、両属の系統発生学的研究に基づいて進化の歴史を推測することは可能である。研究者は、最終的に複雑なスナップトラップ機構につながる一連の段階を提案している。[ 60 ] [ 61 ]
大型の昆虫は通常、植物に飛んでくるのではなく、植物の上を歩いてくるので、[ 66 ] 粘着腺から自力で脱出する可能性が高い。したがって、ドロセラ・ファルコネリ [ 60 ]のような幅広の葉を持つ植物は、そのような獲物を捕獲して保持する可能性を最大化するように 、 罠とその茎を移動させるように適応したに違いない。この場合、縦方向である。適切に「包まれて」しまえば、脱出はより困難になる。[ 66 ] その後、進化の圧力によって、ドロセラ・ブルマンニ やドロセラ・グランデュリゲラ と同様に、反応時間の短い植物が選択された。閉じる速度が速いほど、その植物はハエ取り紙モデルへの依存度が低くなる。罠の活動が活発になるにつれて、獲物を「包み込む」のに必要なエネルギーが増加した。実際の昆虫と、無作為に集められたゴミや雨粒を何らかの方法で区別できる植物は有利であり、これが内側の触手がトリガー毛に特殊化した理由を説明する。 最終的に、植物が昆虫を葉の表面に接着させるよりも、昆虫を包み込むように閉じることに頼るようになったため、モウセンゴケ に顕著に見られる触手は本来の機能を完全に失い、「歯」やトリガー毛へと変化した。これは、自然選択が既存の構造を新しい機能に利用する例である。 移行を完了すると、この植物は最終的に、茎の露を利用するのではなく、捕虫器の内側にある凹んだ消化腺を発達させ、モウセンゴケ 属からさらに区別されるようになった。 分子特性を用いた系統学的研究によると、ハエトリグサ の祖先における食肉性の出現は8560万年前、ハエトリグサ とその姉妹属であるアルドロバンダ の祖先におけるスナップトラップの発達は約4800万年前とされている。[ 67 ]
栽培 ハエトリソウ 'アカイリュウ'(栽培品種)植物は種子で繁殖させることができ、成熟するまでに約4〜5年かかります。より一般的には、春または夏にクローン分裂によって繁殖させます。ハエトリソウは、植物組織培養 を使用して試験管内で 繁殖させることもできます。[ 68 ] 園芸センターで販売されているハエトリソウのほとんどは、この方法で生産されています。これは、大規模に繁殖させる最も費用対効果の高い方法だからです。使用する繁殖方法に関係なく、適切な条件下で栽培すれば、植物は20〜30年生き続けます。[ 69 ]
栽培品種 ハエトリソウは、最もよく知られ、栽培されている食虫植物であり、観葉植物としてよく販売されています。さまざまな栽培品種 (栽培品種)が、選抜された遺伝子変異の組織培養によって市場に出回っており、これらの植物は商業市場向けに大量に栽培されています。「アカイリュウ」と「サウスウエストジャイアント」の栽培品種は、英国王立園芸協会 のガーデンメリット賞を 受賞しています。[ 70 ]
保全 観葉植物として広く栽培されているにもかかわらず、D. muscipula は 野生では個体数が著しく減少している。原産地の個体数は 1979 年以降 93% 減少したと推定されている。[ 8 ] [ 41 ]
状態 この種は、米国魚類野生生物局 による絶滅危惧種法 に基づく審査を受けている。[ 71 ] 現在の審査は、最初の「90日間」の審査で措置が必要であると判断された後、2018年に開始された。1993年の以前の審査では、この植物は「脆弱性に関する十分なデータがない潜在的な候補」であると判断された。[ 72 ] IUCNレッドリスト では、この種は「危急種」に分類されている。[ 73 ] ノースカロライナ州は、Dionaea muscipulaを 「特別懸念種-危急種」に指定している。[ 74 ] この種は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (CITES)の附属書IIで保護されており、国際取引(一部および派生物を含む)はCITES許可制度によって規制されている。[ 75 ] NatureServeは 、2018年のレビューでこの種を「絶滅の危機に瀕している」(G2)と分類した。[ 76 ]
米国魚類野生生物局は、現在行っているハエトリソウ(Dionaea muscipula) の審査を完了する時期を示していません。絶滅危惧種法では、種の審査に2年の期限が定められています。しかし、種のリスト化プロセスは平均12.1年かかります。[ 77 ]
脅威 ハエトリソウは、野生では非常に特殊な条件でのみ見られ、湿潤で酸性の栄養分の少ない土壌があり、日当たりが良く、森林火災で頻繁に燃える平地を必要とするため、多くの種類の撹乱に敏感です。[ 8 ] 2011年のレビューでは、この種に対する脅威として、農業、道路建設、生物資源の利用(密猟と木材活動)、自然システムの改変(排水と防火)、汚染(肥料)の5つのカテゴリーが特定されました。[ 78 ]
生息地の喪失 は、この種にとって大きな脅威です。沿岸カロライナの人口は急速に増加しています。例えば、ハエトリソウの個体数が最も多いノースカロライナ州ブランズウィック郡では、2010年から2018年にかけて人口が27%増加しました。[ 79 ] 人口が増加すると、住宅地や商業地の開発、道路建設によってハエトリソウの生息地が直接的に失われ、溝掘りや排水を伴う土地造成によって周辺地域の土壌が乾燥し、種の生存能力が失われる可能性があります。[ 80 ] [ 76 ] さらに、人口密集地の自然地域でのレクリエーション利用の増加は、植物を押しつぶしたり根こそぎにしたりすることで、直接的に植物を破壊します。[ 8 ]
火災抑制は ハエトリソウに対するもう一つの脅威である。定期的な火災がないと、低木や樹木が侵入し、この種との競争に勝ち、局所的な絶滅につながる。[ 33 ] [ 81 ] D. muscipula は 3〜5 年ごとに火災を必要とし、毎年の山火事で最もよく生育する。[ 82 ] ハエトリソウとその種子は通常、火災で競争相手とともに死滅するが、火災による撹乱後に発生する灰と直射日光の条件下では、焼失地帯に隣接するハエトリソウの種子が急速に増殖する。[ 83 ] 成熟した植物と新しい実生は通常、生息地を維持するために必要な定期的な火災で破壊されるため、D. muscipula の生存は、焼失地帯の外から焼失した生息地に戻る適切な種子生産と散布に依存しており、個体群の臨界量が必要であり、どの個体群の成功も メタ個体群の動態 に左右される。このような力学により、小規模で孤立した個体群は特に絶滅の危機に瀕する。火災地帯に隣接して成熟した植物がない場合、火災後に種子の供給源がなくなるからである。[ 8 ]
密猟も 個体数減少のもう一つの原因となっている。ノースカロライナ州では1958年に公有地でのハエトリソウの採取が違法となり、それ以来、家庭用植物として販売するために商業用温室 で数万のハエトリソウを栽培する合法的な栽培産業が形成された。しかし、2016年にニューヨーク・タイムズは 、野生植物に対する需要が依然として存在し、「ハエトリソウ犯罪組織」につながっていると報じた。 [ 84 ] 2014年、ノースカロライナ州はハエトリソウの密猟を重罪 と した。[ 85 ] それ以来、数人の密猟者が起訴され、ある男はハエトリソウ970本を密猟した罪で17か月の懲役刑を受け、[ 86 ] また別の男は2019年に73件の重罪で起訴された。[ 87 ] 密猟者は、捕獲された個体数を単純に数えるだけでは分からないほど、野生個体群に大きな害を与えている可能性がある。なぜなら、密猟者は、花や実が多く、小さな植物よりも多くの種子を生成する、その場所で最も大きな植物を選択的に採取する可能性があるからである。[ 8 ]
さらに、この種は壊滅的な気候変動に対して特に脆弱です。ハエトリソウの生息地のほとんどは海抜わずか2~4メートル(6.6~13.1フィート)で、ハリケーンが発生しやすい地域に位置しているため、高潮や 海面上昇が 長期的な脅威となっています。[ 8 ]
指定 2005年、ハエトリソウはノースカロライナ州の食虫植物に指定された。[ 88 ]
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外部リンク ARKive に掲載されているハエトリソウ(Dionaea muscipula)の画像と動画 ハエトリソウの栽培ガイドと分布図 食虫植物に関するよくある質問:ハエトリソウ ハエトリソウの起源が明らかに – BBC CPフォトファインダー:「ディオネア」 犯罪ポッドキャスト第5話:ハエのように倒れる 「科学者たちがハエトリソウの超敏感な反応の秘密を解明」