Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

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

В гигантских моллюсках являются членами моллюска рода Tridacna , которые являются крупнейшими живыми двустворчатыми моллюсками . На самом деле существует несколько видов «гигантских моллюсков» в роду Tridacna , которые часто ошибочно принимают за Tridacna gigas , наиболее часто предполагаемый вид, называемый «гигантским моллюском».

Tridacna gigas - один из самых исчезающих видов моллюсков. Антонио Пигафетта задокументировал это в своем журнале еще в 1521 году. Один из множества крупных видов моллюсков, обитающих на мелководных коралловых рифах южной части Тихого и Индийского океанов, они могут весить более 200 килограммов (440 фунтов), иметь размер до 120 см (47 дюймов) в поперечнике и средняя продолжительность жизни в дикой природе более 100 лет. [3] Они также встречаются у берегов Филиппин и в Южно-Китайском море в коралловых рифах Сабаха ( Малайзийское Борнео ).

Гигантский моллюск живет в плоском коралловом песке или битом коралле и может быть найден на глубине до 20 м (66 футов). [4] Его ареал охватывает Индо-Тихоокеанский регион , но популяция быстро сокращается, и гигантский моллюск вымер во многих областях, где он когда-то был обычным явлением. Максимумов моллюск имеет наибольшее географическое распространение среди гигантских видов моллюсков; его можно найти у высокогорных или низинных островов, в лагунах или на окаймляющих рифах . [5] Его быстрый рост, вероятно, связан с его способностью выращивать водоросли в тканях своего тела. [4]

Хотя личинки моллюсков являются планктонными , они становятся сидячими во взрослом возрасте. Существо мантии ткань выступает в качестве среды обитания для симбиотических одноклеточных динофлагеллятных водорослей ( зооксантеллы ) , из которых взрослых моллюски получают большую часть их питания. Днем моллюск открывает свою раковину и расширяет ткань мантии, чтобы водоросли получали солнечный свет, необходимый им для фотосинтеза .

Анатомия [ править ]

Молодые T. gigas трудно отличить от других видов Tridacninae . Взрослые T. gigas - единственные гигантские моллюски, которые не могут полностью закрыть свои раковины. Даже в закрытом состоянии видна часть мантии, в отличие от очень похожей T. derasa . Однако распознать это можно только с возрастом и ростом. Между раковинами всегда остаются небольшие промежутки, сквозь которые видна втянутая буровато-желтая мантия. [6]

Tridacna gigas имеет четыре или пять вертикальных складок на раковине; это основная характеристика, которая отличает его от аналогичной раковины T. derasa , имеющей шесть или семь вертикальных складок. [6] Как и в случае массивного отложения коралловых матриц, состоящих из карбоната кальция , двустворчатые моллюски, содержащие зооксантеллы, имеют тенденцию вырастать массивные раковины из карбоната кальция. [7] Края мантии заполнены симбиотическими зооксантеллами, которые предположительно используют углекислый газ , фосфаты и нитраты, поставляемые моллюсками. [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 раковину, 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 в ориентации мантии. В дополнение к реакции затемнения 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 [ править ]

Самый крупный из известных экземпляров T. gigas имел размеры 137 сантиметров (4 фута 6 дюймов). Он был обнаружен около 1817 на северо - западном побережье острова Суматра , Индонезия . Вес двух снарядов составлял 230 кг (510 фунтов). Это говорит о том, что живая масса животного составляла примерно 250 килограммов (550 фунтов). Сегодня эти снаряды выставлены в музее Северной Ирландии . [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]

  • Огромный образец моллюска Maxima на атолле Баа , Мальдивы

  • Гигантский моллюск на острове Бунакен , Сулавеси , Индонезия

  • Пустая гигантская раковина моллюска во французском национальном музее естественной истории

  • Пустая раковина из аквариума Finisterrae в Испании

  • Гигантский моллюск в аквариуме Вайкики , Гонолулу , Гавайи , США

Экология [ править ]

Кормление [ править ]

Водоросли являются дополнительным источником питания гигантских моллюсков. [8] Эти растения состоят из одноклеточных водорослей, продукты метаболизма которых добавляют в фильтрующую пищу моллюсков. [4] В результате они могут вырастать до одного метра в длину даже в бедных питательными веществами водах коралловых рифов. [8] Моллюски выращивают водоросли в специальной системе кровообращения, которая позволяет им содержать значительно большее количество симбионтов на единицу объема. [13] [14]

У мелких моллюсков - 10 миллиграммов (0,010 г) массы сухой ткани - фильтрация обеспечивает около 65% общего углерода, необходимого для дыхания и роста; крупные моллюски (10 г) получают из этого источника только 34% углерода. [15] Один вид зооксентелл может быть симбионтами как гигантских моллюсков, так и близлежащих рифообразующих ( герматипных ) кораллов. [8]

Воспроизведение [ править ]

Tridacna gigas размножаются половым путем и являются гермафродитами (производят как яйцеклетки, так и сперму ). Самооплодотворение невозможно, но эта характеристика позволяет им воспроизводиться с любым другим представителем 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. Вещество-передатчик, называемое веществом, вызванным нерестом (SIS), помогает синхронизировать выделение сперматозоидов и яйцеклеток для обеспечения оплодотворения. Вещество выделяется через сифональный выход . Другие моллюски могут сразу же обнаружить SIS. Поступающая вода проходит через хеморецепторы, расположенные рядом с входящим сифоном, которые передают информацию непосредственно в церебральные ганглии , простую форму мозга. [17]

Обнаружение SIS стимулирует гигантского моллюска раздувать мантию в центральной области и сокращать приводящую мышцу . Затем каждый моллюск наполняет свои водяные камеры и закрывает входящий сифон. Оболочка сильно сжимается с помощью аддуктора, поэтому содержимое отводной камеры течет через отводной сифон. После нескольких сокращений, содержащих только воду, яйца и сперма появляются в отводной камере и 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 выделять более 500 миллионов яиц за раз. [18]

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

Развитие [ править ]

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

Оплодотворенное яйцо плавает в море около 12 часов, пока в конце концов не вылупится личинка (трокофор). 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 пока нет симбиотических водорослей, поэтому она полностью зависит от планктона . Свободноплавающие зооксантеллы также отлавливаются при фильтрации пищи. В конце концов передняя приводящая мышца исчезает, а задняя переходит в центр моллюска. Многие мелкие моллюски погибают на этом этапе. Моллюск считается молодым, когда он достигает длины 20 см (8 дюймов). [22] Трудно наблюдать за темпами роста T. gigas в дикой природе, но, по наблюдениям, выращенные в лаборатории гигантские моллюски вырастают на 12 см (4,7 дюйма) в год. [23]

Актуальность [ править ]

Одна из двух чашек из моллюсков Église Saint-Sulpice в Париже , вырезанная Жаном-Батистом Пигалем.
Кусок гигантской раковины моллюска, использовавшийся как древнеегипетский держатель для краски

Основная причина того, что гигантские моллюски оказываются 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 (известном как химедзяко ), Франции, Юго-Восточной Азии и на многих островах Тихого океана. Некоторые азиатские продукты включают мясо из мышц моллюсков. На черном рынке гигантские раковины моллюсков продаются как декоративные украшения. Иногда большие деньги платились за приводящую мышцу, которая, по мнению китайцев, обладает способностью афродизиака . [25]

Легенда [ править ]

Как это часто бывает с нехарактерно крупными видами, исторически сложилось так, что гигантского моллюска неправильно понимали. В прошлом он был известен как «моллюск-убийца» и «моллюск-людоед», и в авторитетных научных и технических руководствах однажды утверждалось, что этот гигантский моллюск стал причиной смерти; версии руководства ВМС США по дайвингу даже давали подробные инструкции, как освободиться от его хватки путем перерезания приводящих мышц, используемых для закрытия его оболочки. [26]

В счет открытия Жемчужина Лао - цзы , Wilburn Кобб сказал , что он сказал , что ДЯК водолаз утонул , когда Tridacna закрыл свою раковину на его руке. [27]

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

Аквакультура [ править ]

Массовое выращивание гигантских моллюсков началось в Микронезийском демонстрационном центре марикультуры на Палау (Беларусь). [28] Большой Австралийский финансируемый правительством проект с 1985 по 1992 массовых культивируют гигантских моллюсков, в частности , Т. гигабайтами на Джеймса Кука университета «s исследовательской станции Orpheus Island и поддерживает развитие рыбоводных на островах Тихого океана и на Филиппинах. [29] [30] [31] Последние разработки в области аквакультуры , в частности, в океанографическом институте Харбор-Бранч в Форт-Пирс, Флорида , и на Маршалловых островах., успешно выращивают T. gigas как для использования в домашних аквариумах, так и для выпуска в природу.

Семь из десяти известных в мире видов гигантских моллюсков обитают на коралловых рифах Южно-Китайского моря. Программа по размножению 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 океанический питомник в течение месяца осведомленности с 22 марта по 22 апреля 2012 года в заливе Малохам. Этот месяц осведомленности о морской среде был запланирован, чтобы выделить и отметить успехи MERC в выращивании гигантских личинок моллюсков (так называемых «спатов») 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.Океанские питомники на коралловом рифе были сделаны в течение месяца. 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.Океанские питомники на коралловом рифе были сделаны в течение месяца. 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 [ править ]

Защитники природы обеспокоены тем, что те, кто использует этот вид в качестве источника средств к существованию, не чрезмерно эксплуатируют его. Численность в дикой природе значительно сократилась из-за обширного сбора урожая на пищу и торговли аквариумами.

Галерея [ править ]

  • Зелено-синий гигантский моллюск из Восточного Тимора

  • Самый крупный из всех видов моллюсков

  • Гигантский моллюск из Восточного Тимора длиной более одного метра.

См. Также [ править ]

  • Platyceramus , самый большой двустворчатый моллюск в летописи окаменелостей

Ссылки [ править ]

  1. ^ Уэллс, С. (1996). Tridacna gigas . Красный список МСОП видов, находящихся под угрозой исчезновения doi : 10.2305 / IUCN.UK.1996.RLTS.T22137A9362283.en
  2. ^ Bouchet, P .; Хубер, М. (2013). « Tridacna gigas (Линней, 1758)» . WoRMS . Всемирный регистр морских видов . Проверено 9 апреля 2014 года .
  3. ^ "Гигантский моллюск: Tridacna gigas " . Национальное географическое общество. Архивировано из оригинального 15 апреля 2012 года . Проверено 2 июня 2007 года .
  4. ^ a b c Кноп , стр. 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. ^ a b Кноп , стр. 32.
  7. ^ Дам, Ричард Ф. (1996) Экология морских двустворчатых моллюсков - экосистемный подход . Бока-Ратон: CRC. п. 51. ISBN 1-4398-3909-3 . 
  8. ^ a b c d Гослинг, Элизабет (2003). Биология, экология и культура двустворчатых моллюсков . Гранд-Рапидс: Блэквелл Лимитед. п. 23. ISBN 978-0-85238-234-9 
  9. Перейти ↑ Wilkens, LA (1986). «Зрительная система гигантского моллюска Tridacna: поведенческие адаптации». Биологический бюллетень . 170 (3): 393–408. DOI : 10.2307 / 1541850 . JSTOR 1541850 . 
  10. Перейти ↑ Land MF (2002). «Пространственное разрешение глаз-обскур гигантских моллюсков» . Proc. R. Soc. Лондон. B . 270 (1511): 185–188. DOI : 10.1098 / rspb.2002.2222 . PMC 1691229 . PMID 12590758 .  
  11. ^ a b Кноп , стр. 31.
  12. ^ Макклейн, Крейг Р .; Балк, Меган А .; Бенфилд, Марк С .; Бранч, Тревор А .; Чен, Кэтрин; Косгроув, Джеймс; Голубь, Алистер DM; Gaskins, Lindsay C .; Хельм, Ребекка Р. (13 января 2015 г.). «Размеры океанских гигантов: закономерности внутривидовых изменений размеров в морской мегафауне» . PeerJ . 3 : e715. DOI : 10,7717 / peerj.715 . ISSN 2167-8359 . PMC 4304853 . PMID 25649000 .   
  13. ^ Джеффри, SW; FT Haxo (1968). «Фотосинтетические пигменты симбиотических динофлагеллят (зооксантелл) кораллов и моллюсков». Биологический бюллетень . 135 (1): 149–65. DOI : 10.2307 / 1539622 . JSTOR 1539622 . [ постоянная мертвая ссылка ]
  14. ^ Нортон, JH; MA Shepherd; Х. М. Лонг и В. К. Фитт (1992). «Трубчатая система зооксантелл у гигантского моллюска» . Биологический бюллетень . 183 (3): 503–506. DOI : 10.2307 / 1542028 . JSTOR 1542028 . PMID 29300506 .  
  15. ^ Klumpp, DW; Бейн, Б.Л. и Хокинс, AJS (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. DOI : 10.1016 / 0022-0981 (92) 90030-Е .
  16. ^ Кноп , стр. 46.
  17. ^ Кноп , стр. 47.
  18. ^ Кноп , стр. 48.
  19. ^ Брэйли, Ричард Д. (1984). «Размножение гигантских моллюсков Tridacna gigas и T. Derasa in situ на севере центральной части Большого Барьерного рифа в Австралии и Папуа-Новой Гвинее». Коралловые рифы . 3 (4): 221–227. Bibcode : 1984CorRe ... 3..221B . DOI : 10.1007 / BF00288258 . S2CID 39673803 . 
  20. ^ Су, Памела; Тодд, Питер А. (2014). «Поведение гигантских моллюсков (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae)» . Морская биология . 161 (12): 2699–2717. DOI : 10.1007 / s00227-014-2545-0 . PMC 4231208 . PMID 25414524 .  
  21. ^ Кноп , стр. 49.
  22. ^ Кноп , стр. 53.
  23. ^ Beckvar, N. (1981). «Выращивание, нерест и рост гигантских моллюсков Tridacna gigas, T. Derasa и T. Squamosa на Палау, Каролинские острова». Аквакультура . 24 : 21–30. DOI : 10.1016 / 0044-8486 (81) 90040-5 .
  24. ^ Кноп , стр. 33.
  25. ^ Кноп , стр. 11.
  26. ^ Катамараны, Троица. "Моллюски Уитсанди и гигантские моллюски" . www.whitsunday-catamarans.com .
  27. ^ Счета Уилберна Доуэлла Кобба, заархивированные 1 июля 2007 года в Wayback Machine . pearlforpeace.org
  28. ^ Heslinga, Джеральд А .; Perron, Frank E .; Орак, Обичанг (1984). «Массовое выращивание гигантских моллюсков (F. Tridacnidae) на Палау». Аквакультура . 39 (1–4): 197–215. DOI : 10.1016 / 0044-8486 (84) 90266-7 .
  29. ^ Копленд, JW и JS Лукас (ред.) 1988. Гигантские моллюски в Азии и Тихом океане. Монография ACIAR № 9
  30. ^ Брали, RD (1988). «Выращивание гигантского моллюска». Мировая аквакультура . 20 (1): 7–17.
  31. ^ Фитт WK (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 [ править ]

  • Кноп, Даниэль. Гигантские моллюски: подробное руководство по идентификации и уходу за тридакнами . Эттлинген: Dähne Verlag, 1996, ISBN 3-921684-23-4 

Дальнейшее чтение [ править ]

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

Внешние ссылки [ править ]

  • ARKive - изображения и фильмы гигантского моллюска (Tridacna gigas)
  • Запись о Tridacna gigas в сети Animal Diversity
  • Исследовательский проект по сохранению гигантских моллюсков в Universiti Sains Malaysia
  • Гигантские моллюски Большого Барьерного рифа
  • Microdocs : моллюск на солнечной энергии и выращивание гигантского моллюска
  • Проект глаза MolluSCAN , веб-сайт, посвященный изучению двустворчатых моллюсков по всему миру in situ
  • Фотографии гигантского моллюска на Sealife Collection