cladoceransまたは海ノミは鰓脚綱クラスに属する小さな甲殻類の群です。それらは一枚貝の甲羅を呈することを特徴とするが、頭を除いてほぼ完全に体を覆って折りたたまれているため、二枚貝の外観を持っています。
これらの生物は淡水域にほとんど排他的ですが、いくつかの種は海洋環境で繁殖することができました。彼らは、アンテナを使用してプランクトンの一部として水柱内を移動しますが、底生環境(水中底)での生活に適応する種もいます。
クラドセロ。Denis Barthelから撮影、編集。
これらの甲殻類は動物プランクトンの非常に重要な要素であり、彼らが住んでいるコミュニティの栄養ネットワークの基本的な部分です。熱帯から北方、遠洋から深海まで、淡水域と海洋域の両方で世界中に広く分布しています。
特徴
クラドセランは、他の側面の中でも、葉やシート(糸状仮足)の形で胴体の付属肢を提示することによって特徴付けられる、類脚類の一部です。これらの付属肢または脚の基部にエラが存在することで、エラ(足のエラ)の名前がわかります。
クラドセランは、頭を除いて体の一部またはほぼすべてを覆う、横方向に折りたたまれたヒンジのない単峰の甲羅を示すことによっても特徴付けられます。このシェルは時々減らすことができます。
頭部領域には、有茎性ではなく、単一の中央の目があります。頬側付属器は減少して高度に修正されているため、認識が困難です。上顎骨が欠落していることもあります。
触角の最初のペアは減少し、一部の種では痕跡となるか、または男性で改変される可能性があります。一方、アンテナの2番目のペアは非常に明白であり、開発されています。ほとんどの場合、アンテナは水柱内の水泳運動または底に沿って這うことによって移動機能を実行します。
体幹の体節は簡単には区別されず、体の後部は湾曲しており、後腹部として知られています。体は通常、はさみ型の尾側分岐で終わります。
分類と分類
クラドセランは現在、甲殻類のスーパーオーダーと見なされています。最初の種は1776年にOFミュラーによって記述されました。しかし、この分類群は1829年に有名なフランスの昆虫学者ピエールアンドレラトレイユによって最初に建てられました。
600以上の記載された種が科学に知られており、分類学者はさらに多くの記載されるべきものがあることを認めています。
系統発生学的な観点(子孫の祖先関係の研究)から、グループは多系統である、つまりグループの一部の代表者が共通して同じ祖先を共有していないため、クラドセラスの現在の分類は人工的であることにいくつかの系統学者は同意します、そして類似点は進化的収束によるものです。
現在の分類では、クラドセランを6つのオーダーにグループ化しており、そのうち2つは議論中です。
アノモポダ
淡水クラドセラスの13家族で構成されるグループ。彼らは通常、胸部付属器のペアを5つ、まれに6つ提示します。シェルは体を囲んでおり、胴体と後腹部の分離を認識することは困難です。それらは直接的な発達を示します、すなわち幼虫の段階なしで。
Ctenopoda
3つの家族によって代表されるクラドセラスのグループ。Ctenopodsは主に淡水で、海洋の代表はほとんどいません。トランクには6対の付属肢があります。シェルはトランクを囲みます。開発は直接です。
ハプロポダ
単一の家族(Leptodoridae)とHoloartic淡水微小甲殻類の単一の属によって表されるクラドセラスの注文。甲羅は他のグループに比べて非常に小さいです。トランクには6対の付属肢があります。彼らは細長い頭と複眼を持っています。発達は間接的で、幼虫の段階があります。
クラドセロハプロポダLeptodora hyalinaの幼虫の描画。ウィキメディア・コモンズを介して、A。ミルズマーシャルから撮影、編集。
オニチポダ
このクラドセロのグループは3家族で構成されており、淡水域と海水域に代表がいます。トランクには4つのセグメントがあります。頭には大きくて複雑な(複眼)目があります。
クラドセラ
クラドセラスの分類では、この順序は一時的なグループ化またはインサーテセディスと見なされます。これは、特定の分類群に配置できないグループを示すために使用される名前です。グループは4つの淡水属で構成されています。
ギムノメラ
この注文は、クラドセラスの分類学者の間では完全に受け入れられていません。一部の研究者は、このグループに含まれる家族と種は、ハプロポダ目とOnychopodaの注文の一部であると考えています。
生息地
クラドセランは、一般的に河川、湖、池などの淡水域に生息する甲殻類です。一部の種は海洋の習慣を持っています。彼らは国際的な生物であり、熱帯、亜熱帯、さらには北極地域に生息しています。
鉛直分布に関しては、多くの種がプランクトンの一部として水柱に生息し、遠洋および底生帯で泳いでいますが、底生地帯に生息し、底に沿って移動するものもあります。
それらは、pHと温度が変動する変動または動的な環境で生活できる生物です。彼らは比較的暖かい地域から非常に寒い環境に生息しています。彼らは浅瀬の沿岸地帯から深いところまで生息しています。
給餌
クラドセランは、アンテナといくつかの体幹付属体で捕獲した浮遊粒子(浮遊食動物)を餌にすることができます。フィルターフィーダー、スクレーパー、熱心なハンター(捕食者)もいます。
たとえば、Polyphemus属とBythotrepes属は、前肢を修正して獲物を捕らえています。これらの獲物は、主に原生動物、ワムシ、および他の微小甲殻類です。ミジンコなどの他のクラドセランには、藻類やバクテリアさえ含まれています。
再生
クラドセラスの生殖系は、1つまたは2つの生殖腺で構成されている場合があります。成熟した配偶子は、女性では腹部の外側または背側の部分で開く性腺管によって外部に導かれます。一方、男性では、それらは一般的に肛門の近くで、側方または腹側に開きます。
性的
男性には、交尾器官がある場合とない場合があります。彼らが不在の場合、配偶子はゴノポアを通して直接出ます。ペニスが存在する場合、陰茎は、外陰部の外側への拡張として発生します。
交尾中、男性は女性を触角で保持し、腹部を回すと、交尾器官(存在する場合)が女性の開口部に導入されます。これらの甲殻類の有性生殖は二次的であり、無性生殖と交互に使用します。
無性
クラドセランは周期的単為生殖と呼ばれるプロセスを通じて無性生殖を行います。このプロセスでは、有性生殖と無性生殖が交互に行われます。有害な環境条件は、単為生殖の母親からの人口の男性の出現を引き起こす可能性があります。
単為生殖では、女性は男性によって受精されない受精卵を産みますが、それは母親の遺伝的構成によって生存可能な個体に孵化します。
単為発生時の遺伝的多様性を保証するメカニズムとして、単為生殖卵は後期に入る前に交差します。この現象は子宮内膜症として知られています。
卵と幼虫
クラドセランは数個から数百個の卵を産みます。その潜伏時間は、分類群、さらには種によって異なります。
ほとんどの種は直接発生します。つまり、幼虫の段階はなく、生物が卵から孵化するとき、それらは成体に非常に似ています。一方、他のいくつかの種は間接的な発達を示します。そのため、少なくとも1つのノープリウス型の幼虫期を経験します。
クラドセランは休眠中の卵や抵抗性のある卵を産み出します。これらの卵は、流れによって洗い流されたり、視力によって移動されたり、他の無脊椎動物や鳥やカエルなどの脊椎動物によって運ばれたりします。
休眠中の卵は、孵化することなく長期に渡って繁殖し、環境条件が最も発達するのを待ちます。
重要性
生態学的
クラドセランは彼らが住んでいる地域社会の中で非常に重要な生物です。それらは植物プランクトンを食べる動物プランクトンの一部です。それらは、ワムシ、他の甲殻類、魚などの他の生物のための食物である、栄養ウェブでのエネルギーの移動に重要です。
水産養殖
水産養殖では、ミジンコ属とモイナ属が魚や他の甲殻類の養殖にとって非常に重要であることが証明されています。これは、それらの栄養価が高く、食品としての使用に理想的な生物となる別の一連の特性を持っているためです。
これらの機能には次のものがあります。
- それらは大量に成長するために比較的アクセスしやすい生物です。
- 彼らは高い再生率を持っています。
- 制御された条件下での成長の加速。
- それらはそれらを消費する生物にとって簡単な獲物であることがわかります。
クラドセランは魚や甲殻類の幼虫にのみ餌を与えるために使用され、成体の生物には餌を与えません。いくつかの研究では、これらの段階では、ワムシや原生動物などの他の生物ではなく、カイアシ類やクラドセラス類に特定の食物嗜好性があることが示されています。
幼生と後幼生に餌を与えるのにクラドセラスを使用する淡水魚の成功した培養のいくつかの経験があります。この例は、pacú、ナマズ、カチャマ、ボカチコス、およびハイブリッドカチャモト(カチャマとモロコトの交雑)の作物です。
Cladocero Daphnia magna、淡水魚と甲殻類の幼虫と幼虫に餌を与えるために水産養殖で使用される種。ウィキメディア・コモンズのスイス、バーゼルのディーター・エベールから撮影、編集。
環境学
環境影響研究におけるクラドセラスの重要性の例は、ダフニアマグナ種です。これは、このタイプの研究で生物指標として最も使用されている生物の1つであるためです。
さらに、この種および他の種類のクラドセラスは、実験室条件下で維持および繁殖が容易であるため、毒性バイオアッセイで使用できます。
これらのバイオアッセイは、さまざまな濃度の化学物質または汚染物質に対する生物の耐性レベルを測定します。これらの分析の結果により、環境の健康に責任を負う政府機関がポリシーを作成し、水中への化学物質の排出に最大の制限を設定することができます。
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