Гигантский моллюск - Giant clam

Гигантский моллюск
Гигантский моллюск или Tridacna gigas.jpg
Живая особь Tridacna gigas, с показом мантии (Большой Барьерный риф, Австралия)
Научная классификация редактировать
Королевство:Animalia
Тип:Моллюска
Учебный класс:Двустворчатые моллюски
Подкласс:Гетеродонта
Заказ:Кардиида
Семья:Cardiidae
Род:Тридакна
Разновидность:
T. gigas
Биномиальное имя
Tridacna gigas
Синонимы[2]

Чама гигантская Перри, 1811 г.

Мантия гигантского моллюска со светочувствительными пятнами, которые обнаруживают опасность и заставляют моллюска закрыться

В гигантские моллюски являются членами моллюск род Тридакна это самые большие жизнь двустворчатый моллюски. На самом деле в этом роду существует несколько видов «гигантских моллюсков». Тридакна, которые часто ошибочно идентифицируются для Tridacna gigas, наиболее часто используемый вид, известный как «гигантский моллюск».

Tridacna gigas - один из самых исчезающих видов моллюсков. Антонио Пигафетта задокументировал это в своем журнале еще в 1521 году. Один из многих крупных видов моллюсков, обитающих на мелководье. коралловые рифы Юга Тихий океан и Индийский океанов, они могут весить более 200 кг (440 фунтов), иметь размер до 120 см (47 дюймов) в поперечнике и иметь среднюю продолжительность жизни в дикой природе более 100 лет.[3] Их также можно найти у берегов Филиппины и в Южно-Китайское море в коралловых рифах Сабах (Малайзийское Борнео ).

Гигантский моллюск живет в квартире коралл песок или битые кораллы, которые можно найти на глубине до 20 м (66 футов).[4] Его ассортимент охватывает Индо-Тихоокеанский регион, но популяции быстро сокращаются, и гигантский моллюск вымер во многих районах, где когда-то был обычным явлением. В максима моллюск имеет наибольшее географическое распространение среди видов гигантских моллюсков; его можно найти у высокогорных или низинных островов, в лагуны или же окаймляющие рифы.[5] Его быстрый рост, вероятно, связан с его способностью выращивать водоросли в тканях его тела.[4]

Несмотря на то что личинка моллюски планктонный, они становятся сидячий в зрелом возрасте. Существо мантия ткани действовать как среда обитания для симбиотический одноклеточный динофлагеллята водоросли (зооксантеллы ), из которых взрослые моллюски получают большую часть своего питания. Днем моллюск открывает свою раковину и расширяет ткань мантии, чтобы водоросли получали солнечный свет, необходимый им для фотосинтез.

Анатомия

Молодой T. gigas трудно отличить от других видов Tridacninae. Взрослый T. gigas являются единственными гигантскими моллюсками, которые не могут полностью закрыть свои раковины. Даже в закрытом состоянии часть мантии видна, в отличие от очень похожих T. derasa. Однако распознать это можно только с возрастом и ростом. Между раковинами всегда остаются небольшие промежутки, через которые видна втянутая буро-желтая мантия.[6]

Tridacna gigas имеет четыре или пять вертикальных складок на своей раковине; это главная характеристика, которая отделяет его от подобной оболочки T. derasa, имеющий шесть или семь вертикальных складок.[6] Как и в случае массивного отложения коралловых матриц, состоящих из карбонат кальция, то двустворчатые моллюски содержащий зооксантеллы имеют тенденцию к образованию массивных раковин из карбоната кальция.[7] Края мантии забиты симбиотический зооксантеллы, которые предположительно используют углекислый газ, фосфаты, и нитраты поставляемый моллюском.[8]

Сама граница мантии покрыта несколькими сотнями глазков диаметром около 0,5 мм. Каждый из них состоит из небольшой полости, содержащей зрачковидное отверстие и основание из ста или более фоторецепторов. Эти рецепторы позволяют T. gigas реагировать на внезапное затемнение света, снимая мантию и частично закрывая раковины, предположительно для защиты от потенциальных хищников. Они не втягивают свои мантии в ответ на повышенное освещение, но было замечено, что изменение направления света приводит к сдвигу ориентации мантии. Помимо реакции на затемнение, T. gigas также реагирует на движение объекта до того, как будет отброшена тень.[9] Для этого требуется оптическая система формирования изображения, поскольку реакция основана на локальном затемнении одной части сгенерированного изображения относительно остальных. Это последовательное затемнение рецепторов, вызванное движением темного объекта, дает достаточно времени для втягивания мантии, прежде чем потенциальный хищник окажется прямо над головой и отбросит тень.[10]

Самые большие экземпляры

Самый крупный из известных T. gigas образец имел размеры 137 сантиметров (4 фута 6 дюймов). Он был обнаружен около 1817 года на северо-западном побережье Суматра, Индонезия. Вес двух снарядов составлял 230 кг (510 фунтов). Это предполагает, что живая масса животного составляла примерно 250 килограммов (550 фунтов). Сегодня эти снаряды выставлены в музее г. Северная Ирландия.[11][12]

Еще один необычно большой гигантский моллюск был найден в 1956 году у японского острова Исигаки. Однако до 1984 года он не подвергался научным исследованиям. Длина раковины составляла 115 сантиметров (3 фута 9 дюймов), а вес раковин и мягких частей составлял 333 килограмма (734 фунта). Ученые оценили живую массу примерно в 340 килограммов (750 фунтов).[11]

Экология

Кормление

Водоросли являются дополнительным источником питания гигантских моллюсков.[8] Эти растения состоят из одноклеточный водоросли, чьи метаболический продукты добавляют в фильтрующую пищу моллюска.[4] В результате они могут вырастать до одного метра в длину даже в бедных питательными веществами водах коралловых рифов.[8] Моллюски выращивают водоросли в специальных сердечно-сосудистая система что позволяет им содержать значительно большее количество симбионтов на единицу объема.[13][14]

У мелких моллюсков - 10 миллиграммов (0,010 г) веса сухой ткани - фильтрация обеспечивает около 65% всего углерода, необходимого для дыхание и рост; крупные моллюски (10 г) получают из этого источника только 34% углерода.[15] Один вид зооксентелл может быть симбионтом как гигантских моллюсков, так и близлежащих рифостроителей (герматипный ) кораллы.[8]

Размножение

Tridacna gigas размножаются половым путем и являются гермафродиты (производя как яйца и сперма ). Самооплодотворение невозможно, но эта характеристика позволяет им воспроизводиться с любым другим членом вида. Это снижает нагрузку на поиск совместимого партнера, одновременно удваивая количество потомков, производимых этим процессом. Как и все другие формы полового размножения, гермафродитизм обеспечивает передачу новых комбинаций генов следующим поколениям.[16]

Поскольку гигантские моллюски не могут двигаться сами по себе, они применяют широковещательный нерест, выпуская сперму и яйца в воду. Передающее вещество под названием нерестовое вещество (SIS) помогает синхронизировать выброс спермы и яйцеклеток для обеспечения оплодотворения. Вещество выделяется через сифональный выход. Другие моллюски могут сразу же обнаружить SIS. Входящие водные проходы хеморецепторы расположен рядом с текущим сифоном, который передает информацию непосредственно на мозговой ганглии, простая форма мозга.[17]

Обнаружение SIS стимулирует гигантского моллюска раздувать мантию в центральной области и сокращать приводящая мышца. Затем каждый моллюск наполняет свои водные камеры и закрывает входящий сифон. Оболочка сильно сжимается с помощью аддуктора, поэтому содержимое отводной камеры протекает через отводной сифон. После нескольких сокращений, содержащих только воду, яйца и сперма появляются в отводной камере, а затем проходят через отводной сифон в воду. Яйца самок имеют диаметр 100 микрометров (0,0039 дюйма). Выпуск яиц запускает репродуктивный процесс. Взрослый T. gigas может выпускать более 500 миллионов яиц за раз.[18]

Нерест, кажется, совпадает с приходом приливов около второй (полной), третьей и четвертой (новой) четверти фаза луны. Сокращения нереста происходят каждые две-три минуты, при интенсивном нересте от тридцати минут до двух с половиной часов. Моллюски, которые не реагируют на нерест соседних моллюсков, могут быть репродуктивно неактивными.[19]

Разработка

Поведение, связанное с разными стадиями жизненного цикла гигантского моллюска[20]

Оплодотворенное яйцо плавает в море около 12 часов, пока, наконец, не появится личинка (трокофор) люки. Затем он начинает производить оболочку из карбоната кальция. Через два дня после оплодотворения его размер составляет 160 микрометров (0,0063 дюйма). Вскоре у него развивается «ступня», которая используется для передвижения по земле; он также может плавать в поисках подходящей среды обитания.[21]

Примерно в недельном возрасте моллюск селится на землю, хотя часто меняет местоположение в течение первых нескольких недель. У личинки еще нет симбиотических водорослей, поэтому она полностью зависит от планктон. Свободноплавающие зооксантеллы также отлавливаются при фильтрации пищи. В конце концов передняя приводящая мышца исчезает, а задняя переходит в центр моллюска. Многие маленькие моллюски погибают на этом этапе. Моллюск считается малолетний когда он достигнет длины 20 см (8 дюймов).[22] Трудно наблюдать скорость роста T. gigas в дикой природе, но выращенные в лабораторных условиях гигантские моллюски вырастают на 12 см (4,7 дюйма) в год.[23]

Актуальность для человека

Один из двух моллюсков ступни из Église Saint-Sulpice в Париж, вырезанный Жан-Батист Пигаль
Кусок гигантской раковины моллюска, используемый в качестве древнеегипетский держатель краски

Основная причина того, что гигантские моллюски находятся под угрозой исчезновения, вероятно, заключается в интенсивной эксплуатации двустворчатых рыболовных судов. Убивают в основном крупных взрослых особей, так как они приносят наибольшую прибыль.[24]

Гигантский моллюск считается деликатесом в Японии (известный как Химэджако), Франция, Юго-Восточная Азия и многие острова Тихого океана. Некоторые азиатские продукты включают мясо мышц моллюсков. На черный рынок, гигантские раковины моллюсков продаются как декоративные элементы. Иногда за приводящую мышцу платили большие деньги, Китайский люди считали афродизиак полномочия.[25] Группа американских и итальянских исследователей проанализировала двустворчатых моллюсков и обнаружила, что они богаты аминокислотами, вызывающими повышение уровня половые гормоны.[26] Их высокий цинк содержание способствует выработке тестостерона.[27]

Легенда

Как это часто бывает с нехарактерно крупными видами, гигантский моллюск исторически понимался неправильно. В прошлом он был известен как «моллюск-убийца» и «моллюск-людоед», и в авторитетных научных и технических руководствах однажды утверждалось, что великий моллюск стал причиной смерти; версии Руководство по дайвингу ВМС США даже дал подробные инструкции, как освободиться от его хватки, перерезав приводящие мышцы, используемые для закрытия его оболочки.[28]

В отчете об открытии Жемчужина Лао-цзы, Уилберн Кобб сказал, что ему сказали, что Дьяк ныряльщик утонул, когда Тридакна закрыл свою оболочку на его руке.[29]

Сегодня гигантский моллюск не считается ни агрессивным, ни особо опасным. Хотя он, безусловно, способен схватить человека, закрытие снаряда является защитным, а не агрессивным, а клапаны снаряда закрываются слишком медленно, чтобы представлять серьезную угрозу.[нужна цитата ] Кроме того, многие крупные особи не могут полностью закрыть свои раковины.

Аквакультура

Массовое выращивание гигантских моллюсков началось в Микронезийском демонстрационном центре марикультуры в г. Палау (беллау).[30] Большой Австралийский финансируемый государством проект с 1985 по 1992 год по массовому выращиванию гигантских моллюсков, в частности T. gigas в Университет Джеймса Кука с Исследовательская станция острова Орфей, и поддержал развитие инкубаториев на островах Тихого океана и на Филиппинах.[31][32][33] Последние события в аквакультура, особенно в Гавань Филиала океанографического института в Форт Пирс, Флорида, а в Маршалловы острова, удалось поднять танк T. gigas, оба для использования в домашних условиях аквариумы и для выпуска в дикую природу.

Семь из десяти известных в мире видов гигантских моллюсков обитают в коралловых рифах Южно-Китайского моря. Программа по разведению находящихся под угрозой исчезновения гигантских моллюсков для выпуска в дикую природу осуществляется с 2007 года. Программа успешно осуществлена ​​Исследовательским центром морской экологии (www.merc-gayana.com) на острове Гая к западу от столицы Сабаха, Кота-Кинабалу. вырастили все семь видов гигантских моллюсков, обитающих в водах Малайзии, до достаточной зрелости, чтобы их впервые поместили в океанские питомники в течение месяца осведомленности с 22 марта по 22 апреля 2012 года в заливе Малохам. Этот месяц осведомленности о морской среде был запланирован для того, чтобы выделить и отметить успех MERC в выращивании гигантских личинок моллюсков (так называемые «споты») до стадии молоди, чтобы подчеркнуть важность гигантских моллюсков и повысить осведомленность и поддержку широкой общественности об угрозах. с которыми сталкиваются гигантские моллюски в море. В течение этого месяца осведомленности о морской среде программа восстановления кораллов вступила в завершающую стадию, и в течение месяца было выполнено прикрепление 1000 фрагментов однолетних кораллов, выращенных в океанском питомнике MERC, на коралловый риф. Программа восстановления кораллов направлена ​​на то, чтобы предоставить гигантским моллюскам подходящую домашнюю среду, когда в будущем они станут достаточно большими, чтобы их можно было разместить на рифе.

Статус сохранения

Есть беспокойство среди защитники природы о том, не злоупотребляют ли те, кто использует этот вид как источник средств к существованию. Численность в дикой природе значительно сократилась из-за обширного сбора урожая для еды и торговли аквариумами.

Галерея

Смотрите также

  • Платицерам, самый большой двустворчатый моллюск в летописи окаменелостей

Рекомендации

  1. ^ Уэллс, С. (1996). Tridacna gigas. Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП Дои:10.2305 / IUCN.UK.1996.RLTS.T22137A9362283.en
  2. ^ Bouchet, P .; Хубер, М. (2013). "Tridacna gigas (Линней, 1758 г.) ". Черви. Всемирный регистр морских видов. Получено 9 апреля 2014.
  3. ^ "Гигантский моллюск: Tridacna gigas". Национальное географическое общество. Архивировано из оригинал 15 апреля 2012 г.. Получено 2 июн 2007.
  4. ^ а б c Кноп, п. 10.
  5. ^ Манро, Джон Л. (1993) «Гигантские моллюски». Информация о прибрежных морских ресурсах южной части Тихого океана для развития и управления рыболовством. Сува [Фиджи]: Институт тихоокеанских исследований, Рыболовное агентство Форума, Международный центр развития океана. п. 99
  6. ^ а б Кноп, п. 32.
  7. ^ Дама, Ричард Ф. (1996) Экология морских двустворчатых моллюсков экосистемный подход. Бока-Ратон: CRC. п. 51. ISBN  1-4398-3909-3.
  8. ^ а б c d Гослинг, Элизабет (2003). Биология, экология и культура двустворчатых моллюсков. Гранд-Рапидс: Блэквелл Лимитед. п. 23. ISBN  978-0-85238-234-9
  9. ^ Вилкенс, Л. А. (1986). «Зрительная система гигантского моллюска Tridacna: поведенческие адаптации». Биологический бюллетень. 170 (3): 393–408. Дои:10.2307/1541850. JSTOR  1541850.
  10. ^ Земля М.Ф. (2002). «Пространственное разрешение глаз-обскур гигантских моллюсков». Proc. R. Soc. Лондон. B. 270 (1511): 185–188. Дои:10.1098 / rspb.2002.2222. ЧВК  1691229. PMID  12590758.
  11. ^ а б Кноп, п. 31.
  12. ^ McClain, Craig R .; Балк, Меган А .; Бенфилд, Марк С .; Бранч, Тревор А .; Чен, Кэтрин; Косгроув, Джеймс; Дав, Алистер Д.М .; Гаскинс, Линдси С.; Хельм, Ребекка Р. (13 января 2015 г.). "Определение размеров океанских гигантов: закономерности внутривидовых изменений размеров в морской мегафауне". PeerJ. 3: e715. Дои:10.7717 / peerj.715. ISSN  2167-8359. ЧВК  4304853. PMID  25649000.
  13. ^ Джеффри, С. У .; Ф. Т. Хаксо (1968). «Фотосинтетические пигменты симбиотических динофлагеллят (зооксантелл) кораллов и моллюсков». Биологический бюллетень. 135 (1): 149–65. Дои:10.2307/1539622. JSTOR  1539622.[постоянная мертвая ссылка ]
  14. ^ Norton, J. H .; М. А. Шеперд; Х. М. Лонг и В. К. Фитт (1992). «Трубчатая система зооксантелл у гигантского моллюска». Биологический бюллетень. 183 (3): 503–506. Дои:10.2307/1542028. JSTOR  1542028. PMID  29300506.
  15. ^ Klumpp, D.W .; Бейн, Б. И Хокинс, A.J.S. (1992). «Питание гигантского моллюска, Tridacna gigas (L). 1. Вклад фильтрующего питания и фотосинтеза в дыхание и рост». Журнал экспериментальной морской биологии и экологии. 155: 105. Дои:10.1016 / 0022-0981 (92) 90030-E.
  16. ^ Кноп, п. 46.
  17. ^ Кноп, п. 47.
  18. ^ Кноп, п. 48.
  19. ^ Брэйли, Ричард Д. (1984). «Размножение гигантских моллюсков Tridacna gigas и T. Derasa in situ на северо-центральной части Большого Барьерного рифа в Австралии и Папуа-Новой Гвинее». Коралловые рифы. 3 (4): 221–227. Bibcode:1984CorRe ... 3..221B. Дои:10.1007 / BF00288258. S2CID  39673803.
  20. ^ Су, Памела; Тодд, Питер А. (2014). «Поведение гигантских моллюсков (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae)». Морская биология. 161 (12): 2699–2717. Дои:10.1007 / s00227-014-2545-0. ЧВК  4231208. PMID  25414524.
  21. ^ Кноп, п. 49.
  22. ^ Кноп, п. 53.
  23. ^ Беквар, Н. (1981). «Выращивание, нерест и рост гигантских моллюсков Tridacna gigas, T. Derasa и T. Squamosa на Палау, Каролинские острова». Аквакультура. 24: 21–30. Дои:10.1016/0044-8486(81)90040-5.
  24. ^ Кноп, п. 33.
  25. ^ Кноп, п. 11.
  26. ^ «Жемчужная мудрость: устрицы - афродизиак». Sydney Morning Herald. 24 марта 2005 г.
  27. ^ Курланский Марк (2006). Большая устрица: история на половинной раковине. Группа пингвинов. п.160. ISBN  0-345-47638-7.
  28. ^ Катамараны, Троица. «Моллюски Уитсанди и гигантские моллюски». www.whitsunday-catamarans.com.
  29. ^ Счета Уилберна Доуэлла Кобба В архиве 1 июля 2007 г. Wayback Machine. pearlforpeace.org
  30. ^ Heslinga, Gerald A .; Perron, Frank E .; Орак, Обичанг (1984). «Массовое выращивание гигантских моллюсков (F. Tridacnidae) на Палау». Аквакультура. 39 (1–4): 197–215. Дои:10.1016/0044-8486(84)90266-7.
  31. ^ Копленд, Дж. и Дж. Лукас (ред.) 1988. Гигантские моллюски в Азии и Тихом океане. Монография ACIAR № 9
  32. ^ Брэйли, Р. Д. (1988). «Выращивание гигантского моллюска». Мировая аквакультура. 20 (1): 7–17.
  33. ^ Фитт В.К. (ред.) 1993. Биология и марикультура гигантских моллюсков; семинар, приуроченный к 7-му Международному симпозиуму по коралловым рифам, 21–26 июня 1992 г., Гуам, США

Цитированные источники

  • Кноп, Даниэль. Гигантские моллюски - подробное руководство по выявлению и уходу за моллюсками-тридакнами. Эттлинген: Дэне Верлаг, 1996, ISBN  3-921684-23-4

дальнейшее чтение

  • Шварцманн К., Дж. Дюрье, М. Соу, П. Цирет, CE. Лазарет и Джей-Си Массабуау. (2011) На месте зависимость скорости роста гигантских моллюсков от температуры: однолетнее совместное исследование высокочастотной неинвазивной вальвометрии и склерохронологии. Лимнол. Oceanogr. 56 (5): 1940–1951 (открытый доступ)
  • Йондж, К. 1936. Образ жизни, питание, пищеварение и симбиоз с зооксантеллами у Tridacnidae, Sci. Rep. Gr. Барьерный риф Exped. Br. Mus., 1, 283–321

внешняя ссылка