포라이트 루테아

Porites lutea
포라이트 루테아
Porites lutea.jpg
레위니옹 앞바다의 포리테스 루테아
과학적 분류 edit
왕국: 애니멀리아
문: 크니다리아
클래스: 헥사코랄리아
주문: 스켈락티니아속
패밀리: 돼지과
속: 포라이트
종류:
루테아
이항명
포라이트 루테아
Milne Edwards & Haime, 1851년[2]
동의어[2]
  • 마드레포라아레노사에스퍼, 1797
  • 포라이트 아레노사(Esper, 1797년)
  • 호리테스 하다니본, 1918년
  • 포라이트 텐위스1866년 베릴

Porites luteaPoritae과속하는 돌산호의 일종이다.그것은 인도 태평양 지역의 암초에 있는 매우 얕은 물에서 자란다.그것은 때때로 조간대에서 "마이크로아톨"을 형성하고 이러한 거대한 구조물은 해수면과 해수 온도 추세를 연구하기 위해 사용되어 왔다.

묘사

포라이트 루테아(Porites lutea)는 폭이 최대 4m(13ft)에 이르는 거대하고 매끄러운 반구 모양의 둔덕 또는 헬멧 모양의 군집을 형성합니다.코랄라이트는 얇은 벽을 가지고 있으며 직경이 1~1.5mm(0.04~0.06인치) 정도 밀착되어 있습니다.Porites lobata대조적으로, 코랄라이트는 중심 근처에 있는 5개의 높은 팔리(pali)를 포함한 골격 요소들로 잘 채워져 있습니다.이 산호의 색은 보통 크림색이나 노란색이지만, 다른 밝은 색은 때때로 얕은 물 [3]서식지에서 발생합니다.

분포 및 서식

포라이트 루테아는 열대 인도-태평양 지역이 원산지입니다.분포 지역은 마다가스카르와 아프리카 동해안부터 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 일본, 호주 북부와 동부까지입니다.그것은 암초 뒤쪽 가장자리, 석호 그리고 가장자리가 있는 암초에서 발생한다.흔히 볼 수 있는 종으로, 종종 포리테스 아우스트랄리엔시스와 포리테스 [3]로바타와 함께 발생한다.

생태학

이 산호는 조간대에서 "마이크로아톨"을 형성할 수 있습니다; 이것들은 꼭대기에 죽은 산호 물질이 있고 주변 주위에 살아있는 물질이 있는 원반 모양의 둔덕으로 계속해서 [4]옆으로 자라고 있습니다.때때로 이러한 구조는 살아있는 용종이 생존하지 않고 군체의 형태학이 [4]유지되는 화석 마이크로아톨로 남는다.우라늄-토륨 연대 측정법을 사용하여 개별 연간 성장 고리의 정확한 연대와 결합된 Porites lutea 화석 마이크로아톨은 이러한 구조를 과거의 해수면 [5]상대적 변화를 결정하는 데 사용할 수 있다.2000년 전 7000~6550년 동안 해수면이 지금보다 170~220cm(67~87인치) 높았고, 4주기 이상의 [5]변동 주기가 있었다는 것을 남중국해의 암초에서 이 목적을 위해 사용한 것이다.

예멘에서는 비원래 침습적인 붉은 스폰지 클라트리아 아세라투부투사가 산호 표면에 매달 약 1cm(0.4인치)의 속도로 자라 산호를 질식시켜 죽인다.얇고 하얀 죽은 조직 라인이 건강한 산호 조직을 진행 [6]중인 스폰지로부터 분리합니다.

때때로 포라이트 루테아 조각이 군락지에서 분리된다.이들은 생존해 있다가 암초 경사면 아래로 내려가거나 조류나 파도에 의해 새로운 장소로 이동한다. 이런 식으로 새로운 군집이나 심지어 새로운 암초가 유충 [7]정착에 적합하지 않은 장소에서 형성될 수 있다.

조사.

산호의 성장률은 환경조건에 따라 달라지는데, 거대한 산호는 매년 탄산칼슘 띠를 쌓고, 띠의 두께는 성장 속도를 나타낸다.인도네시아 연구원들은 포라이트 루테아의 성장률을 연구하여 엘니뇨 현상과 상관관계를 맺고 있다.증가율은 파도 작용이 큰 풍향 경사면에서 더 높았고, 물의 이동이 적은 풍향 경사면에서 더 낮았다.속도는 해수 온도가 약 28°C(82°F)였던 1992년에 가장 높았고, 29.6°C(85.3°F)였던 1998년에 가장 낮았다.수온과 성장률의 상관관계는 복잡했지만 일반적으로 높은 수온에 [8]의해 산호가 스트레스를 받을 때 산호의 성장률은 더 낮았다.

철분 농도의 증가에 노출되면 공생 동물원의 상실을 통해 표백이 일어나지만, 이전에 철분 농도의 상승에 노출된 산호에서는 그 효과가 덜 나타나 [9]금속에 대한 내성이 발달했음을 시사한다.

레퍼런스

  1. ^ Sheppard, A.; Fenner, D.; Edwards, A.; Abrar, M.; Ochavillo, D. (2014). "Porites lutea". IUCN Red List of Threatened Species. 2014: e.T133082A54191180. doi:10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T133082A54191180.en. Retrieved 19 November 2021.
  2. ^ a b Hoeksema, Bert (2020). "Porites lutea Milne Edwards & Haime, 1851". WoRMS. World Register of Marine Species. Retrieved 26 September 2020.
  3. ^ a b "Porites lutea". Corals of the World. Retrieved 26 September 2020.
  4. ^ a b "Microatolls". Encyclopedia of Modern Coral Reefs. Springer. 2011. Retrieved 27 September 2020.
  5. ^ a b Ke-Fu Yu; Jian-Xin Zhao; Terry Done; Te-Gu Chen (2009). "Microatoll record for large century-scale sea-level fluctuations in the mid-Holocene". Quaternary Research. 71 (3): 354–360. doi:10.1016/j.yqres.2009.02.003.
  6. ^ Ashok, A.M.; Calcinai, B.; Edward, J.K.P. (2020). "The coral-killing red sponge Clathria (Microciona) aceratoobtusa (Porifera: Demosponigiae) invades various coral communities of Gulf of Mannar Marine National Park, southeast India". The European Zoological Journal. 87 (1). doi:10.1080/24750263.2019.1708486.
  7. ^ Highsmith, Raymond C. (1980). "Passive colonization and asexual colony multiplication in the massive coral Porites lutea Milne Edwards & Haime". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 47 (1): 55–67. doi:10.1016/0022-0981(80)90137-9.
  8. ^ Zamania, Neviaty P.; Arman, Ali; Lalang (2016). "The growth rate of coral Porites lutea relating to the El Niño phenomena at Tunda Island, Banten Bay, Indonesia". Procedia Environmental Sciences. 33: 505–511. doi:10.1016/j.proenv.2016.03.103.
  9. ^ Harland, A.D.; Brown, B.E (1989). "Metal tolerance in the scleractinian coral Porites lutea". Marine Pollution Bulletin. 20 (7): 353–357. doi:10.1016/j.proenv.2016.03.103.