ライオンのたてがみクラゲ(Cyaneaのcapillata)は鉢虫綱クラスとそのグループの中で最も代表的な種の1つに属するクラゲです。現存する最大のクラゲです。知られている最大の標本は14世紀の終わりに観察され、その触手は36メートルを超えていました。
1758年にスウェーデンの博物学者カルロスリンネによって初めて記述されました。その名前はその触手の形と外観に由来します。触手は非常に多く、非常にコンパクトに見えるため、ジャングルの王のたてがみのたてがみに似ています。
Cyanea capillataの標本。出典:Kip Evans
このクラゲは、刺胞で毒素を合成しているにもかかわらず、その生息地は人間と遭遇する海岸から遠く離れているため、人間にとって明らかな危険性を表すものではありません。
分類
Cyanea capillataの分類学的分類は次のとおりです。
-ドメイン:Eukarya。
-動物界。
-門:刺胞動物。
-クラス:Scyphozoa。
-順序:Semaeostomeae。
-家族:Cyaneidae。
-属:Cyanea。
-種:Cyanea capillata。
特徴
Cyanea capillataは、現在までに知られている最大のクラゲ種と考えられています。傘で直径2メートルまで測定でき、触手は長さ30メートル以上に達します。
これは真核生物であり、その遺伝物質(DNA)は細胞核で区切られています。また、いくつかのタイプの細胞で構成されており、それぞれが特定の機能に特化しています。とりわけ、消化、再生、神経インパルスの伝導などです。
最も寒い海の深部に生息するため、目撃頻度は高くありません。
その胚発生の間に、内胚葉と外胚葉の2つの胚葉が現れ、そこから成体の個体を構成するすべての組織と器官が形成されます。このため、Cyanea capillataは、ジブラスト生物であると主張されています。
さらに、放射状の対称性があります。つまり、そのすべての器官が中心軸の周りに配置されます。
形態学
Cyanea capillataは、Scifozoaグループの代表的なクラゲです。そのため、ライフサイクルにはポリープとクラゲの2つの形態があります。
-ポリープ
包虫症のポリープは、管状の形状であり、ディスコペディアとして知られる構造を介して基質に固定されていることを特徴としています。同様に、その上端には触手があり、その機能は、摂食される獲物の捕獲に貢献することです。
このクラゲのポリープはsciphostomaとして知られ、ストロビレーションとして知られるプロセスを通じて無性生殖をします。
-クラゲ
Cyanea capillataのクラゲの形は、クラゲの典型的なキノコの形です。傘が表面が完全に滑らかです。
このクラゲには、表皮(外層)、中胚葉(中層)、胃皮(胃血管腔を裏打ちする内層)の特徴的なscifomedusasの層があります。
その下側には、手工として知られている延長があり、その端には口である開口部があります。これは、胃血管腔または胃として知られているクラゲの内部空間のほぼ全体を占める腔に通じています。
また、口の周りには、口の腕と呼ばれるやや厚いエクステンションがあります。これらは、黄色がかった、オレンジ、または茶色の色です。これらの拡張機能は、獲物の捕獲および胃血管腔へのこれらの導入の助けとして機能します。
Cyanea capillataの標本。その傘の形とその触手の数と長さを観察してください。出典:南アフリカ、ヨハネスブルグのDerek Keats
触手は傘の下側から外れます。これらには8つのグループがあり、それぞれ70〜140の触手に到達できます。このクラゲは触手が多いので、獲物を効率的に捕らえることができます。
これらは、刺胞細胞で覆われており、その機能はクラゲが獲物に接種してそれを飲み込むために固定化するために使用する毒素を合成することです。同様に、この物質は人体に有毒ですが、人的事故の事例はほとんどありません。
消化器系
Cyanea capillataの消化器系はscifomedusasの典型です。それは、口である単一の開口部で構成されており、獲物の消化が行われる胃血管腔に通じています。これは、そこで合成されて分泌される消化酵素のおかげで起こります。
同様に、胃血管腔は、いわゆる胃フィラメントによって分割されています。一連の放射状チャネルがキャビティから出現し、その中には、放射状前、放射状、および放射状の3つのタイプがあります。これらのチャネルは、傘の端にある単一の環状チャネルに流れ込みます。
神経系
このクラゲが示す神経系は原始的で初歩的なものです。それはいくつかの受容体を持っているロパリオスを除いて、特別な器官を提示しません。
Cyanea capillataでは、神経系は、臍全体に分布し、神経インパルスの伝達に関与する神経線維のネットワークに限定されます。
前述のように、これらのクラゲには傘の端にある服がいくつかあります。他のscifomedusasとは異なり、Cyanea capillataの衣服にはocelli(視細胞)がありません。それらは、バランスと空間的位置に関連する受容体であるスタトシストのみを含んでいます。これらはクラゲがそれ自体を正しい方向に向け、培地を通して効率的に動くことを可能にします。
同様に、それらは衣服の化学受容器に存在する可能性があり、特にガス濃度の変化などの化学信号に関係する刺激を捕捉します。
生殖システム
Cyanea capillataは雌雄異株のクラゲ種です。つまり、女性個体と男性個体が見つかります。
生殖腺は、胃血管腔の壁の内側にあります。それらは、中胚葉を含む胃皮細胞の増殖物から形成されます。
雌のクラゲの場合、卵母細胞は徐々に中胚葉へと成長しますが、上皮の特殊化した細胞との接触を失うことはありません。一方、男性のクラゲの場合、精巣は、精巣の中胚葉への上皮の陥入によって形成されます。
生殖腺の下には、性器下の袋があり、胃血管に直接つながるチャネルがあります。このチャネルを通じて、配偶子は交尾プロセスのために解放されます。
生息地と分布
これは非定型のクラゲです。これは、大多数とは異なり、低温の水に対する傾向があるためです。それは主に惑星の北半球、特に北極極帯に向かって発見されます。
このクラゲは北大西洋と北極海でよく見られます。これに加えて、沿岸部での観測は適切ではありません。深海地帯と呼ばれる地域で、主に深海で見られるクラゲです。
要約すると、Cyanea capillataの場所は、極寒の海域と前述の海のより深い地域で、極域です。これは彼らのライフスタイルを研究することを非常に困難にしたものです。
ライフサイクル
Cyanea capillataのライフサイクルは低形成です。同様に、ライフサイクル中には、プラヌラ幼虫、ポリープ(シフィストマ)、エフィラ、最後にクラゲの4つのフェーズがあります。
このクラゲが示す受精の種類は外部のものです。精子と卵子は外部環境に放出され、受精が行われます。次に、形成された卵は、幼虫になるまでそれらを運ぶ女性の触手にあります。
scyphomedusaの典型的なライフサイクル。出典:Matthias Jacob Schleiden(1804-1881)
幼虫は一般的に平らな形をしているので、それらはプラニューレとして知られています。これらは、海流の中を自由に移動して、自分自身を固定してポリープの発生に道を譲るのに適した基質を見つけます。
幼虫が適切な場所に定着すると、幼虫は変態し始め、ポリープに変化します。
シフィストマは成長し、最終的にはストロビレーションと呼ばれる無性生殖プロセスを受けるまで成長します。
ストロビレーションでは、横方向の亀裂が発生するまで、ポリープの上端のレベルで変化が起こり、エフィラと呼ばれる小さなクラゲが放出されます。
エピラは自由に動き、すべての特徴的な特徴を持つ成体のクラゲに変わるまで、一定の変化を遂げます。
給餌
Cyanea capillataは肉食性従属栄養生物です。食生活はさまざまですが、主に動物プランクトンを食べます。また、小さな魚や海の無脊椎動物、さらには他の小さなクラゲをも食べます。
摂食メカニズムは次のとおりです。獲物は、それが合成する毒素の作用の下でクラゲの触手に閉じ込められます。その後、口の腕の助けを借りて、口に運ばれ、全体が飲み込まれます。
胃血管腔の内部では、獲物はそこで生成されるさまざまな消化酵素の作用を受け、吸収される単純な物質に分解されます。
その後、吸収されない老廃物は口から外部に放出されます。
参考文献
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