stringtranslate.com

Морской червь

Parborlasia corrugatus — представитель морских червей, обитающий на глубине до 4000 метров.

Любой червь , который живет в морской среде , считается водным червем. Морские черви встречаются в нескольких различных типах , включая Platyhelminthes , Nematoda , Annelida (кольчатые черви), Chaetognatha , Hemichordata и Phoronida . Список морских животных, которых называют «морскими червями», см. в разделе sea worm .

Репродукция

Морские черви демонстрируют многочисленные типы размножения, как полового, так и бесполого. Бесполым путем многие способны размножаться посредством почкования или регенерации. Эта регенерация наиболее заметно изучена у Plathelminths или Triclad , известных как одни из самых ранних животных, которые были изучены на предмет их регенеративных способностей. [1] Морские черви также будут размножаться половым путем, внутренне и внешне, при этом некоторые выпускают икру в океанские течения. Это противоречит гораздо более внутреннему и инвазивному методу, демонстрируемому плоскими червями, называемому Penis fencing , когда гермафродитные организмы будут летать, чтобы попытаться оплодотворить своего противника, избегая при этом оплодотворения. [2] Этот метод обусловлен биологическими недостатками (такими как потребность в ресурсах и расход энергии), стоящими за вынашиванием потомства вместо более плодовитого прохождения гена через множественные оплодотворения. [ необходима цитата ]

Генетика и таксономия

По оценкам, полиноидные чешуйчатые черви прибыли в глубоководные экосистемы около шестидесяти миллионов лет назад. Сравнив 120 генов, исследователи пришли к выводу, что гены, связанные с репарацией ДНК, рекомбинацией и интеграцией, присутствуют только у глубоководных полиноид, что коррелирует с идеей о том, что им приходится адаптироваться, чтобы справляться с потенциальной гипоксией в глубоководных средах. [3]

Методы кормления

Морские черви могут быть травоядными, плотоядными, паразитами, детритофагами или фильтраторами, но у этого разнообразного типа животных можно увидеть много странных примеров питания. Группа Siboglinidae развила отношения с симбиотическими бактериями в своем кишечнике, которые часто выполняют хемосинтез, из которого червь извлекает пользу. Эти бактерии находятся в специализированном органе, называемом трофосомой . [4] У некоторых червей есть выдвижная глотка или хоботок для потребления добычи, в то время как у других развиты челюсти. [ необходима цитата ]

Циркуляция

Морские черви имеют различные процессы циркуляции и дыхания. Например, у платигельминтов это достигается посредством диффузии кислорода (а также других питательных веществ) через влажный эпителиальный слой, тогда как у кольчатых червей замкнутая кровеносная система с кровеносными сосудами, выстилающими тело. [5] [6]

Многие из этих червей имеют специализированные щупальца, используемые для обмена кислородом и углекислым газом, которые также могут использоваться для размножения. Эти специализированные щупальца позволяют осуществлять газообмен, еще больше снижая содержание кислорода в мертвых зонах и на мелководье, что стимулирует рост растений и водорослей. [ необходима цитата ]

Это качество также наблюдается в более глубоких океанах, где трубчатые черви, которые используют дыхательные струи со щупальцами, осуществляют газообмен сероводорода и метана вокруг гидротермальных источников. Эти типы кровеносных систем отличаются от ранее упомянутых морских червей, которые могут осуществлять газообмен через все свое тело. Эта синапоморфия газообмена приводит к тому, что даже родственные наземные кольчатые черви ограничиваются влажной средой. [ необходима цитата ]

Экологические ниши

Известно, что морские черви обитают во многих различных средах обитания, их находили как в пресной, так и в соленой воде по всему миру. [ необходима ссылка ]

Некоторые морские черви являются трубчатыми червями , из которых гигантский трубчатый червь живет в водах вблизи подводных вулканов и может выдерживать температуру до 90 °C (194 °F). Они делят это пространство с другими полихетами, известными как «помпеянские черви», которые могут выдерживать воду с температурой 105 °C, выходящую из жерл в течение коротких периодов времени, что делает их одними из самых термостойких животных, когда-либо зарегистрированных (Islam and Schulze-Makuch,2007). [7]

Некоторые черви могут жить в чрезвычайно глубоких океанических впадинах , например, в Тихом океане у Галапагосских островов . [8]

Морские глубоководные полихеты рода Osedax будут селиться в местах падения китов во многих различных океанах, используя симбионта, который может переваривать кости внутри туш (Jones et al, 2007). Это принесло им общее название «костные черви», и предполагается, что они являются ключевым видом этих типов среды из-за отсутствия организмов в местах падения китов без наблюдаемых червей Osedax . Эти китовые падения остаются непереваренными в течение гораздо большего количества лет, чем те, которые наблюдаются при выращивании морских червей. [9]

В последние годы было замечено, что морские черви (особенно те, что обитают в океане) поглощают микропластиковые частицы, обнаруженные в океанах. Эта тенденция беспокоит многих ученых, поскольку морские черви служат важным источником пищи для многих рыб и околоводных птиц. Морские черви часто являются ключевыми видами в экосистеме, и попадание пластика в океаны не только снижает темпы роста морских червей, но и влияет на пищевую цепочку этой экосистемы. [10]

Ссылки

  1. ^ Эггер, Бернхард; Гшвентнер, Роберт; Ригер, Рейнхард (2006-12-05). «Свободноживущие плоские черви под ножом: прошлое и настоящее». Development Genes and Evolution . 217 (2): 89–104. doi :10.1007/s00427-006-0120-5. ISSN  1432-041X. PMC 1784541.  PMID 17146688  .
  2. ^ Тонг, Саманта Цзя Вэнь; Онг, Рене СЛ (июнь 2020 г.). «Спаривание, нерест, родительская забота и эмбриональное развитие некоторых морских псевдоцеротидных плоских червей (Platyhelminthes: Rhabditophora: Polycladida) в Сингапуре». Биология беспозвоночных . 139 (2). doi : 10.1111/ivb.12293. ISSN  1077-8306. S2CID  225782903.
  3. ^ Zhang Y, Sun J, Chen C, Watanabe HK, Feng D, Zhang Y и др. (апрель 2017 г.). «Адаптация и эволюция глубоководных чешуйчатых червей (Annelida: Polynoidae): выводы из сравнения транскриптомов с мелководными видами». Scientific Reports . 7 (1): 46205. Bibcode :2017NatSR...746205Z. doi :10.1038/srep46205. PMC 5387418 . PMID  28397791. 
  4. ^ Leisch, Nikolaus; Dirks, Ulrich; Gruber-Vodicka, Harald R.; Schmid, Markus; Sterrer, Wolfgang; Ott, Jörg A. (2011-12-01). "Микроанатомия области трофосомы Paracatenula cf. polyhymnia (Catenulida, Platyhelminthes) и ее внутриклеточных симбионтов". Zoomorphology . 130 (4): 261–271. doi :10.1007/s00435-011-0135-y. ISSN  1432-234X. PMC 3213344 . PMID  22131640. 
  5. ^ Коллинз, Джеймс Дж. «Platyhelminthes». Current Biology 27.7 (2017): R252-R256.
  6. ^ "Черви: Phyla Platyhelmintes, Nematoda, and Annelida". Исследуем нашу жидкую Землю . Гавайский университет в Маноа. 24 октября 2023 г.
  7. ^ Игава, Момоко; Като, Макото (20 сентября 2017 г.). Туесен, Эрик В. (ред.). «Новый вид рака-отшельника, Diogenes гетеропсаммикола (Crustacea, Decapoda, Anomura, Diogenidae), заменяет мутуалистического сипункулана в симбиозе ходячих кораллов». ПЛОС ОДИН . 12 (9): e0184311. дои : 10.1371/journal.pone.0184311 . ISSN  1932-6203. ПМК 5606932 . ПМИД  28931020. 
  8. ^ «Гигантский трубчатый червь • MBARI» . МБАРИ . Проверено 6 ноября 2023 г.
  9. ^ Джонс, Уильям Дж.; Джонсон, Шеннон Б.; Рауз, Грег В.; Врайенхук, Роберт К. (2008-02-22). «Морские черви (род Osedax) колонизируют кости коровы». Труды Королевского общества B: Биологические науки . 275 (1633): 387–391. doi :10.1098/rspb.2007.1437. ISSN  0962-8452. PMC 2596828. PMID 18077256  . 
  10. ^ "Лимнология и океанография". Ассоциация по наукам лимнологии и океанографии .