サンドダラー
| サンドドル | |
|---|---|
| 生きたClypeaster reticulatus(マヨット) の個体 | |
| 科学的分類 | |
| 王国: | 動物界 |
| 門: | 棘皮動物 |
| クラス: | ウニ上科 |
| スーパーオーダー: | 新顎口虫 |
| 注文: | クリペアステロイダ |
| 亜目と科 | |
本文参照 | |
サンドダラー(ニュージーランドとブラジルではシークッキーまたはスナッパービスケット、南アフリカではパンジーシェルとも呼ばれる)は、平たい体で穴を掘るウニの一種で、クリンピーステロイド目(Clypeasteroida )に属する。この目の中には、それほど平たい体ではない種もあり、シービスケットと呼ばれる。サンドダラーは「サンドケーキ」または「ケーキウニ」とも呼ばれる。[ 2 ]
名前
「サンドダラー」という呼称は、海岸に打ち上げられた死んだ個体のテスト(骨格)の外観に由来しています。テストはベルベットのような棘皮質を持たず、日光によって白く変色していることがよくありました。昔の海岸探検家にとって、これは直径38~40mmの 古いスペインドルのような大型の銀貨を連想させました。
サンドダラーは、サンドケーキ、パンジーシェル、スナッパービスケット、ケーキウニ、シークッキーなどとも呼ばれます。[ 3 ]南アフリカでは、5枚の花びらを持つ庭の花を連想させることから、パンジーシェルと呼ばれています。膨らんだシービスケット、またはカリブ海産のサンドダラー(Clypeaster rosaceus)は、他の多くのサンドダラーよりも背が高く、厚みがあります。アメリカ大陸のスペイン語圏では、サンドダラーはガレタ・デ・マール(「シークッキー」)として最もよく知られており、英語でもこの翻訳語がよく使われています。
説明

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サンドドルは、ジュラ紀前期に他の不規則なウニ類、すなわちカシドゥロイド類から分岐し[ 4 ] 、暁新世に最初の真のサンドドル属であるTogocyamusが出現しました。Togocyamusのすぐ後に、始新世にはより現代的なグループが出現しました[ 1 ]。
サンドダラーは小型で、平均体長は 80~100 mm (3~4 インチ) である。[ 5 ]サンドダラー目のすべてのメンバーと同様に、テストと呼ばれる硬い骨格を持つ。テストは、5 回対称に配置された炭酸カルシウムの板で構成されている。 [ 6 ]サンドダラーの特定の種のテストには、半月状骨と呼ばれるスリットがあり、砂の中に留まって海の波にさらわれないようにするのに役立つ。[ 7 ]生きている個体では、テストはビロードのような質感の棘のある皮膚で覆われており、棘は非常に小さな毛 (繊毛)で覆われている。棘の協調運動により、サンドダラーは海底を移動することができる。生きているサンドダラーのビロードのような棘は、種によって緑、青、すみれ色、紫などさまざまな色に見える。ごく最近死んだ、あるいは瀕死状態の個体が、外部形態の大部分を損なわずに浜辺で見つかることがあります。死んだ個体は、表面の組織が全て剥がれ落ち、日光で白く変色した空の殻を持つものがよく見られます。
成体のサンドダラーの体は、他のウニ類と同様に放射状対称である。サンドダラーの花びらのような模様は、5列の気孔が対になって並んでいる。気孔は内骨格に開いたもので、そこからガス交換のための足が体から突き出ている。サンドダラーの口は、花びらのような模様の中央の体の底部にある。他のウニと異なり、サンドダラーの体は前後方向に二次的な左右対称を示すが、形態学上のオスとメスの区別特徴はない。サンドダラーの肛門は、ほとんどのウニのように上部にあるのに対し、背面にあり、種によってはより多くの左右対称の特徴が見られる。これらは、サンドダラーが進化の過程で、もともと海底で生活していた生物 (表在底生動物) から海底に潜る生物 (内在底生動物) へと適応した結果である。
- 生きているサンドドル。
- Clypeaster reticulatus test ( Clypeasteridae )
- 内部のバットレスを示すClypeaster aegypticus
亜目と科
世界海洋生物登録簿によると:
- 亜目Clypeasterina
- Clypeasteridae科L. Agassiz, 1835
- Fossulasteridae科Philip & Foster, 1971 †
- スキュテリノイド科Irwin, 1995 †
- Conoclypidae von Zittel , 1879 †
- Faujasiidae科Lambert, 1905 †
- オオミジンコ科Duncan, 1889 †
- プレシオランパディ科Lambert , 1905 †
- 亜目Scutellina
- 下目ラガニ目
- タテガミ目下目
- ランバート・アンド・ティエリー(1914年)のEchinarachniidae科ランバート
- Eoscutellidae科Durham, 1955 †
- プロトスクテリダエ科Durham, 1955 †
- Rotulidae科Gray, 1855
- 上科Scutellidea Gray, 1825
- コガネムシ科Pomel、1888a †
- 海底に浮かぶ砂ドルの数々
- 生きたウミウシ、Clypeaster rosaceus、フロリダ州キービスケーン沖でよく見られる
行動と生息地
サンドダラーは、すべての大陸の温帯および熱帯地域に生息しています。[ 5 ]サンドダラーは、平均干潮線より下の海域、砂地や泥地の表面上またはそのすぐ下に生息しています。一般的なサンドダラー(Echinarachnius parma)は、北半球の潮間帯から深海まで生息しています。一方、キーホールサンドダラー( Mellita属の3種)は、カリブ海およびその周辺の広範囲の海岸で見られます。
やや平らな上面と下面には棘があり、隠れ場所や餌を探す際に堆積物に潜ったり這ったりすることができます。これらの小さな棘は、細い毛のような繊毛で覆われています。[ 8 ]サンドドルは通常、海底に生息する藻類や有機物を食べますが、一部の種は体を横に傾けて海流に漂う有機物を捕らえます。[ 7 ]
サンドダラーは、繁殖に適した軟らかい海底を好むこともあり、しばしば海底に集まります。雌雄は別々で、他のウニ類と同様に、配偶子は水柱に放出され、体外受精によって受精します。遊泳性幼生は、骨格または殻が形成されるまで数段階の変態を経て、底生性になります。
2008 年、生物学者は、サンド ダラーの幼生がいくつかの異なる理由で自分自身を複製することを発見しました。捕食者が近くにいると、特定の種のサンド ダラーの幼生は危険を察知すると無性生殖で自分自身を複製するプロセスで自分自身を半分に分裂します。クローン作成のプロセスには最大 24 時間かかり、元の長さの 2/3 の幼生が作成されるため、捕食者から身を隠すのに役立ちます。[ 9 ]これらのサンド ダラーの幼生は、捕食魚が溶解した粘液を感知すると、自分自身を複製します。捕食魚のこの粘液にさらされた幼生は、自分自身を複製することで脅威に反応します。このプロセスにより、幼生の個体数は 2 倍になり、サイズは半分になるため、捕食魚に発見されにくくなりますが、甲殻類などの小型の捕食者の攻撃に対しては脆弱になる可能性があります。サンド ダラーは通常の無性生殖でも自分自身を複製します。幼生は、食べ物が豊富な場合や温度条件が最適な場合にこのプロセスを経ます。クローン化は、変態中に通常失われる組織を利用するために行われることもあります。
サンドダラーは平たい殻のおかげで砂の中に潜り込み、捕食者の目から隠れることができます。[ 7 ]サンドダラーの捕食者は、タラ、ヒラメ、シープスヘッド、ハドックなどの魚類です。これらの魚はサンドダラーの硬い外見を通しても捕食します。[ 8 ]
サンドダラーの体には棘があり、海底を移動するのに役立ちます。サンドダラーが死ぬと棘は失われ、外骨格が露出して滑らかな状態になります。[ 10 ]
8月にはサンドドルの生殖腺指数が最も高くなり、11月と12月はサンドドルが産卵する時期です。[ 11 ]サンドドルはブロードキャスト産卵によって繁殖します。
棘皮動物であるサンドダラーのような動物の主な繁殖方法は、散布産卵である。[ 12 ]成体のサンドダラーの性別は、見た目だけでは直接判断できない。動物の性別を判断する唯一の方法は、配偶子滲出液の色である。配偶子滲出液とは、サンドダラーが産卵する際に水中に放出される液体である。黄色の滲出液には卵子が含まれ、白い滲出液には精子が含まれる。[ 13 ]
産卵によって繁殖を完了することで、サンドダラーは群れで繁殖し、受精の可能性を高めます。オスのサンドダラーは、副乳頭または生殖孔から精子を放出することで産卵を開始します。約10分後、産卵は停止し、サンドダラーは砂で体を覆います。オスが産卵した後、精子はメスの卵子に入り、受精が始まります。
受精後約80分で細胞分裂が始まります。これは卵割とも呼ばれます。卵割後、細胞は胞胚、そして原腸胚へと成長します。原腸胚期では、胚の高さは低下し、幅はわずかに増加します。原腸胚期の後、幼生はプルテウス期に入ります。この段階では、サンドダラーは初期の段階では、餌を欲しがりますが、食べることができません。サンドダラーの幼生は口を開けることはできますが、食べることはできません。
幼生は摂食欲求に加え、食道、胃、腸という3つの識別可能な体の部分を持つ。プルテウス期の初めには幼生は摂食できないが、変態直前の段階の終わり頃には摂食できるようになる。幼生は形成中の幼生サンドダラーを押し出し、変態を開始する。サンドダラーの場合、この段階では幼生組織が退行するのに約1時間30分かかる。幼生組織が退行中であるため、サンドダラーはこれらの組織の再吸収を開始する。変態後、サンドダラーは幼生になり始め、骨格や歯が発達し、自力で摂食できるようになる。[ 14 ]
参考文献
- ^ a b古生物学データベース
- ^ケネディ、ジェニファー(2019年10月9日)「サンドダラーの事実」ThoughtCo .
- ^ 「サンドダラーについて知っておくべきことすべて」サンドダラーの貝殻拾い。2021年11月29日。
- ^ Kier, Porter M. (1982年1月). 「ウニ類の急速な進化」 .古生物学. 25 (1): 1– 9. BHL 49707713ページ.
- ^ a b動物百科事典グレートネック出版 2017年。
- ^ 「サンドダラープリントアウト - エンチャンテッドラーニングソフトウェア」。エンチャンテッドラーニング。2000年。
- ^ a b c Grzimek, Bernhard (2004) [2003]. Grzimekの動物生活百科事典. Neil Schlager, Donna Olendorf, American Zoo and Aquarium Association (第2版). Detroit: Gale. ISBN 0-7876-5362-4. OCLC 49260053 .
- ^ a bセイヤー、エイプリル・プーリー(1996年)『シーショア』(第1版)ニューヨーク:トゥエンティ・ファースト・センチュリー・ブックスISBN 0-8050-4085-4. OCLC 34516888 .
- ^ Choi, Charles Q. (2008年5月). 「スプリットディフェンス」. Scientific American . 298 (5): 38. Bibcode : 2008SciAm.298e..38C . doi : 10.1038/scientificamerican0508-38b .
- ^ネルソン、アンジェラ(2022年6月10日)「サンドドルに関する9つの興味深い事実」Treehugger。
- ^ Cocanour, Barbara; Allen, Kenneth (1967-01-01). 「サンドダラーとウニの繁殖周期」 .比較生化学・生理学. 20 (1): 327– 331. doi : 10.1016/0010-406X(67)90749-9 . ISSN 0010-406X .
- ^ Leuchtenberger, Sara Grace; Daleo, Maris; Gullickson, Peter; Delgado, Andi; Lo, Carly; Nishizaki, Michael T. (2022-12-01). 「温度とpHがサンドダラーとウニの生殖生態に及ぼす影響:精子の遊泳と受精への影響」 . PLOS ONE . 17 (12) e0276134. Bibcode : 2022PLoSO..1776134L . doi : 10.1371/journal.pone.0276134 . ISSN 1932-6203 . PMC 9714736. PMID 36454769 .
- ^ 「サンドダラーの受精と発育の誘導 | 胚プロジェクト百科事典」embryo.asu.edu . 2025年4月13日閲覧。
- ^ヴェルティーニ、ブルーノ C.;ミゴット、アルバロ E. (2010-03-22)。「シービスケット Clypeaster subdepressus (棘皮動物: Clypeasteroida) の胚、幼生、幼体の発生」。プロスワン。5 (3) e9654。Bibcode : 2010PLoSO...5.9654V。土井:10.1371/journal.pone.0009654。ISSN 1932-6203。PMC 2842294。PMID 20339592。
外部リンク
- 「Clypeasteroida」 .統合分類情報システム.
- ムーイ、リッチ (1990). 「幼形形成、アリストテレスのランタン、そしてサンドドル(棘皮動物門:クリペアステロイド亜綱)の起源」.古生物学. 16 (1): 25– 48. Bibcode : 1990Pbio...16...25M . doi : 10.1017/S0094837300009714 . JSTOR 2400931 .
- Ellers, Olaf; Telford, Malcolm (1997年10月22日). 「砂ドルなどのウニ類の歯は筋肉によって前進する」 .ロンドン王立協会紀要. シリーズB: 生物科学. 264 (1387): 1525–1530 . doi : 10.1098/rspb.1997.0211 . PMC 1688700 .
- ストック、スチュアート・R. (2014年1月). 「ウニには歯があるか? 微細構造、バイオミネラリゼーション、発達、および機械的特性のレビュー」 .結合組織研究. 55 (1): 41– 51. doi : 10.3109/03008207.2013.867338 . PMC 4727832. PMID 24437604 .
- シェリル・ペイジ著『The Common Sand Dollar』
- Clypeaster subdepressusのライフサイクルを示すビデオ