stringtranslate.com

Бегемот бегемот

Hippopus hippopus , также известный как моллюск с лошадиным копытом и клубничный моллюск , — вид гигантских моллюсков подсемейства Tridacninae и рода Hippopus . Бегемоты являются деликатесом во многих странах Юго-Восточной Азии из-за высокого качества мяса. [3]

Научное название бегемот происходит от древнегреческого слова «лошадиная нога» (ἵππος, бегемоты, «лошадь», и πούς, pous, «нога»).

Распространение и среда обитания

H. hippopus встречается в тропических водах Индийского и Тихого океанов . Обычно встречается на побережье Индонезии и Палау . Его ареал простирается до Индии в Индийском океане и Кирибати в Тихом океане. [3]

H. hippopus часто обитает на мелководье окаймляющих, барьерных рифов и зарослей морских водорослей. Поскольку H. hippopus обитает на мелководье, его симбиотические обитатели могут использовать солнечный свет для фотосинтеза моллюска . H. Hippopus не прикрепляется к камням рифа, а селится на песчаных участках, оторванных от каких-либо рифовых камней. [4]

Кормление

Трубчатая система

Питание H. hippopus в значительной степени зависит от фотосинтезирующих динофлагеллят, называемых зооксантеллами . От 65 до 70 процентов пищи гигантского моллюска приходится на зооксантеллы. [5] Эти динофлагелляты встречаются в сифональной мантии и внутри обширной трубчатой ​​системы. Эта трубчатая система начинается в желудке, где одна первичная трубка зооксантелл проходит через желудок и от него, разветвляясь на две трубки зооксантелл в пищеварительной системе моллюска. [6] Обе трубки затем направляются к корню сифональной мантии, где обе вторичные трубки разветвляются на многочисленные третичные ветви зооксантелл. Эта обширная система трубок позволяет зооксантеллам сообщаться с желудком моллюска через небольшое отверстие. Симбиотические отношения моллюска с динофлагеллятами уникальны, поскольку зооксантеллы имеют прямую связь с пищеварительной системой хозяина.

Фильтрационная подача

H. hippopus также получает питательные вещества посредством фильтрационного питания, используя свой ингаляционный сифон для поедания морских микроорганизмов, таких как фитопланктон и зоопланктон, улавливая их реснитчатыми путями на жаберных пластинках. Количество углерода, который моллюск получает с помощью этого механизма, определяется размером моллюска: более мелкие моллюски получают примерно 60% углерода в результате этого метода, а более крупные моллюски получают примерно 34% из фильтрующего планктона. [5] [7]

Анатомия и морфология

Раковина H. hippopus характеризуется наличием клубничных пятен в форме полос на внешней стороне раковины. Их мантия зелено-желтого цвета с плотно прилегающими друг к другу гребнями. Форма раковины субромбовидная, с глубокими гребнями, тянущимися вертикально по поверхности раковины. По сравнению со своими двоюродными братьями, H. hippopus имеет относительно средний размер среди тридакнин: в среднем 22 см (8,7 дюйма) и максимальная длина - 45 см (18 дюймов). [8] В отличие от других двустворчатых моллюсков, шарнир H. hippopus прилегает к субстрату, при этом дыхательный сифон и ткани мантии обращены к поверхности воды. Это максимизирует фотосинтетические возможности фотосинтезирующих динофлагеллят, которые собирают солнечные лучи, создавая отчетливую яркую пигментацию моллюска .

Воспроизведение

Моллюски H. hippopus являются протандрическими гермафродитами , у которых сначала развиваются мужские гонады, а в конечном итоге они становятся гермафродитами после развития женских гонадных клеток. Для размножения сперма сначала выбрасывается в толщу воды, затем яйцеклетки выбрасываются и оплодотворяются. Это изгнание репродуктивных клеток также заставит других моллюсков выбрасывать сперматозоиды и яйцеклетки, увеличивая вероятность того, что яйца оплодотворяются в толще воды. Было обнаружено, что яйцеклетки жизнеспособны в течение примерно 4–6 часов, что приводит к тому, что более крупные сообщества H. hippopus имеют более высокий репродуктивный успех из-за большего объема репродуктивных клеток. [7] [8]

Разработка

Затем личинки проходят планктонную стадию, на которой молодой меропланктон H. hippopus свободно плавает, развивая реснички для передвижения. По мере роста личинок моллюск ищет подходящее место для поселения, при этом дополнительно начинает развиваться ножной орган и двустворчатая раковина. H. hippopus селится на песчаном субстрате, в отличие от своих собратьев из рода Tridacna, которые прикрепляются к каменистому субстрату. Через 6–14 дней развитие мускулистой стопы вызывает метаморфозы к донному образу жизни. Затем H. hippopus начинает ползать в поисках оптимального субстрата. После обнаружения моллюск теряет способность передвигаться и продолжает вести сидячий образ жизни. Через 25 дней молодь H. hippopus обзаводится зооксантеллами, что вызывает резкий наклон роста за счет нового источника питания моллюска. [9]

Сохранение

Из-за того, что этот вид обитает на мелководье, этот вид часто добывают из-за его красивого панциря и мяса, которые потребляют в нескольких странах Тихого океана и Азии. [10] Однако его чрезвычайно медленный рост и размножение делают такой сбор нерациональным: восстановление запасов может занять несколько десятилетий после всего лишь одного урожая. Следовательно, во многих странах этот вид считается переловленным, а в некоторых из них он может даже исчезнуть. [3] [1]

Деятельность по аквакультуре началась в Национальном центре аквакультуры (NAC) в Косрае , Микронезия. [11] Частная компания MMME, которая сейчас управляет NAC, предоставила семенной материал местным общинным фермам. [12]

Этот вид реже встречается в рифовых аквариумах, чем тридакна , но его популярность растет, несмотря на то, что для роста требуется очень высокий уровень искусственного света по сравнению с некоторыми видами тридакны . [13]

Этот вид в настоящее время внесен в Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП , [1] , а его международная торговля регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения . [14]

Галерея

Рекомендации

  1. ^ abc Уэллс, С. (1996). «Гиппопус бегемот». Красный список исчезающих видов МСОП . 1996 : e.T10105A3164917. doi : 10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T10105A3164917.en . Проверено 16 ноября 2021 г.
  2. ^ «Приложения | СИТЕС». сайт цитирует . Проверено 14 января 2022 г.
  3. ^ abc Neo, Мэй Линь; Вабниц, Колетт CC; Брэйли, Ричард Д.; Хеслинга, Джеральд А.; Фовело, Сесиль; Винсберг, Саймон Ван; Андрефуэ, сержант; Уотерс, Чарльз; Тан, Эйлин Шау-Хвай (20 ноября 2017 г.), «Гигантские моллюски (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae): комплексная информация о видах и их распространении, текущих угрозах и статусе охраны», Океанография и морская биология , CRC Press, стр. 87–387, номер документа : 10.1201/b21944-5, ISBN 978-1-315-27227-6, получено 29 марта 2021 г.
  4. ^ Йонг, CM (1975). «ГИГАНТСКИЕ МОЛЮСКИ». Научный американец . 232 (4): 96–105. doi : 10.1038/scientificamerican0475-96. ISSN  0036-8733. JSTOR  24949776. PMID  1114312.
  5. ^ аб Клампп, DW; Бейн, БЛ; Хокинс, AJS (1992). «Питание гигантского моллюска Tridacna gigas (L.) I. Вклад фильтрационного питания и фотосинтатов в дыхание и рост». Журнал экспериментальной морской биологии и экологии . 155 (1): 105–122. дои : 10.1016/0022-0981(92)90030-е. ISSN  0022-0981.
  6. ^ Нортон, Дж. Х.; Шепард, Массачусетс; Лонг, ХМ; Фитт, В.К. (1992). «Зооксантеллальная трубчатая система гигантского моллюска». Биологический вестник . 183 (3): 503–506. дои : 10.2307/1542028. ISSN  0006-3185. JSTOR  1542028. PMID  29300506.
  7. ^ Аб Су, Памела; Тодд, Питер А. (2 октября 2014 г.). «Поведение гигантских моллюсков (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae)». Морская биология . 161 (12): 2699–2717. дои : 10.1007/s00227-014-2545-0 . ISSN  0025-3162. ПМК 4231208 . ПМИД  25414524. 
  8. ^ аб Нортон, Джон Х.; Джонс, Гарет В. (1992). «Гигантский моллюск: анатомический и гистологический атлас». Австралийский центр международных сельскохозяйственных исследований . Монография АКСИАР. Департамент первичной промышленности Квинсленда – через umn.edu.
  9. ^ Джеймсон, Стивен С. (1976). «История ранней жизни гигантских моллюсков Tridacna crocea Lamarck, Tridacna maxima (Roding) и Hippopus hippopus (Linnaeus)» (PDF) . Scholarspace.manoa.hawaii.edu – через Scholar Space.
  10. ^ Гиппопус на SeaLifeBase .
  11. ^ "НПЦ Аквакультура". aquacultural.spc.int .
  12. ^ «Аквариумная продукция на островах Тихого океана: обзор рыболовства, управления и торговли» (PDF) . Тихоокеанское сообщество, Отдел рыболовства, аквакультуры и морских экосистем. 2020. с. 32.
  13. ^ Джеймс Фазерри (2010). «Аквариумные беспозвоночные: взгляд на моллюсков-бегемотов». Продвинутый аквариумист.
  14. ^ Hippopus Hippopus на СИТЕС .