| 潜水鐘蜘蛛 時間範囲:
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|---|---|
| 女性(左)と男性 | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 節足動物 |
| 亜門: | 鋏角目 |
| クラス: | クモ類 |
| 注文: | クモ目 |
| インフラオーダー: | クモ形類 |
| 家族: | ディクティニダエ科 |
| 属: | アルギロネータ・ ラトレイユ、1804年 |
| 種: | A.アクアティカ
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| 二名法名 | |
| アルギロネタ・アクアティカ (クラーク、1758年)
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| 同義語[6] | |
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潜水蜘蛛(Argyroneta aquatica )は、ほぼ完全に水中で生活することが知られている唯一のクモ種です。Argyroneta属の唯一のメンバーです。[6]水から出ているときのこのクモの色は中茶色から暗褐色ですが、腹部の毛により暗い灰色のベルベットのような外観になっています。[7]ヨーロッパとアジアの淡水生息地に生息しています。[6] [8]
水中行動のユニークさ

A. aquatica は、休息、獲物の捕獲と捕食、交尾、産卵、越冬など、その生涯のほとんどを水中で過ごす唯一のクモ種として知られています。酸素補給のため短時間だけ水面に浮上し、時折獲物を水面に引き上げます。[9] [10] [11] [12]
他の多くのクモは半水生で、定期的に水中で生活するか、または進んで潜水します。[13]たとえば、特定のデシス種は、満潮時に空気で満たされた糸で作った水中の隠れ家で過ごし、干潮時には潮間帯の陸上で餌を探します。 [10] [14] [15]定期的に浸水する生息地に生息するクモの中には、昏睡のような状態に入ることで長時間水中で生存できるものもあり、 Arctosa fulvolineataでは最大16~36時間です。[16] Ancylometes、Dolomedes、Megadolomedes、Pardosa、Pirata、Thalassiusなど、多くの種が水面上に生息しますが、長時間積極的に潜水することがあり、泳ぎが強く、水中の獲物を捕まえます。[9] [10] [17]これらのうちいくつかは、他のいくつかの種と同様に、より大きな捕食者を避けるために水中に飛び込むことがあります。[9] [18]
分布と生息地
A. aquaticaは、湖、池、運河、沼地、流れの緩やかな小川など、水生植物のあるきれいな淡水生息地に生息しています。[11] [19]分布は、ヨーロッパ大陸の大部分(ポルトガル、ギリシャ、アルバニアからは記録なし)、イギリス諸島、中央アジアから北アジアに及び、南はイラン、北はシベリアまで、北緯62度まで及びます。[8] [20]分布域の大半は基準亜種が生息していますが、日本には独自の亜種、非常によく似たA. a. japonica が生息しています。[7] [21]
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韓国には絶滅危惧種である漣川ウンデリミズグモ生息地保護区[22] [23]が設けられている。 [24]
エコロジー
他のクモと同様に空気呼吸をする。水中に沈むと、腹部と脚にある疎水性の毛の密な層に空気泡が閉じ込められ、 [8]腹部が銀色に見える。飼育下では2年ほど生きる。[8]
A. aquatica は、酸素供給を維持するために構築する絹ベースの構造により、長時間水中に留まることができます。この構造は、潜水鐘の構造に似ていることから名付けられました。この種はサイズがさまざまですが、メスはより大きな鐘の構築と維持に多くのエネルギーを費やすため、サイズが限られている可能性があります。[8]オスはより活動的で、平均してメスよりも約 30% 大きく、[8]頭胴長は 10~15 mm (0.39~0.59 インチ) で、メスは 8~12 mm (0.31~0.47 インチ) です。[7]オスに有利なこのサイズ差は、クモでは珍しく、性的二形は通常、より大きなメスに有利です。理論によると、オスのよりアクティブな狩猟スタイルには、水の抵抗を克服し、可動性の空気供給の浮力に対抗するために、より大きな力が必要であることが示唆されています。この大きな体のサイズは前脚の長さにも関連しており、これが潜水能力に影響し、オスはより固着性のメスよりも潜水能力に優れていることが示されています。さらに、メスはオスよりも大きな空気の鈴を作ります。これは、鈴が子孫の世話にも使用されるため、メスはより頻繁に水面から空気を集める必要があるためです。また、体が大きいほど、腹部に閉じ込められる空気が多くなり、克服しなければならない浮力が大きくなることを意味します。したがって、大きなメスは、同じサイズのオスや小さなメスよりもエネルギーコストが高く、産める子孫の数を制限する可能性があります。[8]
クモは蚊の幼虫やミジンコなどの水生昆虫や甲殻類を捕食する。[25]クモ自身もカエルや魚の餌食になる。[26]
潜水鐘
潜水鐘の出現により、ギリシア語で「銀」を意味する「argyros」(ἄργυρος)と「銀を紡ぐ者」を意味する動詞「neo」(νέω)から派生した造語「neta」(おそらく*νητήςの略)に由来する属名Argyronetaが生まれた。[ 27]雌雄ともに、獲物を消化するために使用する潜水鐘の 巣を作るが、交尾と子育てには雌の大きな鐘のみを使用する。雌はほとんどの時間を鐘の中で過ごし、鐘や鐘を固定する絹糸に触れた獲物を捕まえるために飛び出し、時折浮上して巣内の空気を補充する。雄が作る鐘は一般に雌の鐘よりも小さく、補充の頻度も少ない。交尾の前に、オスはメスの潜水鐘の隣に潜水鐘を作り、それから自分の鐘からトンネルを回してメスの鐘を壊して侵入すると考えられています。[26]交尾はメスの鐘の中で行われます。[28]次にメスのクモは鐘の中に卵嚢を作り、30〜70個の卵を産みます。[26]この種が脱皮する場所はあまり明確ではなく、いくつかの情報源はそれが潜水鐘の水中で行われると述べており[12]、他の情報源は水上で行われると述べています。[11]
潜水鐘は、不規則に作られた絹のシートと未知のタンパク質ベースのハイドロゲル[29]で、水中の水草の間に巻き付けられ、製作者が水面から運んできた空気で膨らませる。研究では、潜水鐘とクモの水生環境との間のガス拡散が考慮されている。絹は防水性があるが、周囲の水とのガス交換は可能である。ベルへの酸素の正味拡散と、ベルからの二酸化炭素の正味拡散がある。このプロセスは、分圧の差によって引き起こされる。クモによる二酸化炭素の生成と酸素の使用により、拡散に必要な濃度勾配が維持される。しかし、ベルからの窒素の正味拡散があり、その結果、徐々に縮小する気泡が生じるため、クモは定期的に補充する必要がある。[25]
大型のクモはより大きな泡を生成でき、その結果酸素コンダクタンスも高くなりますが、この種のクモはすべて、低酸素水中P(O2)環境での酸素需要の増加に応じてベルを大きくすることができます。これらのクモは、P(O2)が1kPa以下に低下すると、ベルを空気で大きくすることで、低酸素の内部条件に自発的に耐えます。この補充プロセスは、場合によっては数日間発生する必要がない場合があります。[25]このシステムは「ミズグモの気泡のアクアラング」と呼ばれていますが、アクアラングには周囲とのガス交換がありません。[30]このシステムは、より適切には、無機的な形態の鰓と見なされます。
噛む
彼らの咬み傷は人間にとって非常に痛みを伴い、局所的な炎症、嘔吐、5~10日後に消える軽い発熱を引き起こすとよく言われます。[31] [32]しかし、確固たる証拠はなく、[33]情報は古く検証されていない報告に基づいており、最近確認され公表された報告がないため、[20] [34]一部の情報源では、その咬み傷は痛いとされています。[7]
参考文献
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外部リンク
- Arkive.org の水蜘蛛の写真
- 「ウォータースパイダー」。2010年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月25日閲覧。
- ジグモは泡の巣を「えらのように」使う
