오스트랄리스 강
Stichaster australis오스트랄리스 강 | |
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종: | 틀:축구단 오스트랄리스 |
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오스트랄리스 강 (베릴, 1871년) |
산호초 불가사리는 뉴질랜드의 바위틈새의 얕은 물에서 발견된 불가사리의 한 종이다. 전형적으로, 이 동물은 파도 행동이 증가하는 서해안과 남도 해안에 서식한다. 이들은 고에너지 환경을 선호하기 때문에 파동작용이 감소하고 조건이 조용한 생태계에 주로 서식하지 않는다. 이 해양 무척추동물들은 분홍색에서 보라색까지 다양하지만 오렌지색일 수도 있다.[1] 그들은 전형적으로 11개의 팔을 가지고 있지만 때로는 10개 또는 12개 중 하나를 가질 수도 있다.[2] 다 자란 성인으로 지름이 8~10cm이다.
재생산
불가사리는 암컷이 난자를 풀어주고 수컷이 정자를 풀어주는 외적 수정에 관여한다. 수정은 물기둥에서 일어난다. 번식기는 여름이다. 이 시기 동안, 수컷과 암컷 불가사리는 매우 가까이 있거나 심지어 서로 위에서 발견될 수 있다. 결과적으로, 10월부터 1월까지 몇 차례 산란 현상이 발생한다.[3]
라이프 사이클
다른 불가사리의 대다수와 마찬가지로 오스트랄리스도 플랑크토닉과 벤트닉이라는 두 가지 삶의 단계를 보여준다. 무척추동물의 알이 수정되면 쌍방향 대칭 플랑크톤 애벌레가 형성된다. 이 단계에서 이 유충들은 비피나리아라고 알려져 있다. S.오스트레일리아에 대한 플랑크푸르트 유충 단계는 약 6개월 동안 지속될 것이며, 유충은 일반적으로 5월부터 7월까지 아무 때나 정착할 것이다. 지금 브라치올라리아인 유충이 생명의 벤트한 단계에 들어간 것은 이 시기 동안에이다. 브라치올라리아는 성숙할 때까지 유일한 먹이인 홍조류 메소필룸 휘장에만 정착할 예정이다. M. 휘장은 더 낮은 살인간격구역과 아비달 지역에 위치한 암초와 암초 모두에서 자라는 것을 발견할 수 있다. M. 휘장과 청소년 불가사리는 모두 탈취 허용도가 낮기 때문에 생태계의 하위 단계로 제한된다.[4]
성장과 성숙
불가사리는 일단 그것의 특징적인 반경방향 대칭이 발달되면 성인으로의 변태를 시작할 수 있다. 변성 직후, 이 생물의 지름은 약 0.85 mm이다. 불가사리의 초기 생장은 6번째 팔을 추가할 때까지 느리지만, 일단 그렇게 되면 새로운 팔의 추가는 더욱 빠르게 일어난다. 암 7은 암 6과 1 사이에 자라고, 암 8은 암 7과 1 사이에 자라고, 암 9는 암 8과 암 1 사이에 자란다.[5] 팔의 성장은 유기체의 엉덩이가 들어 있는 측면인 동물을 경건하게 볼 때 시계방향으로 발생한다. 이 바다의 별은 지름 5~8cm 정도의 크기에 도달하면 성적으로 성숙하게 될 것이다.[citation needed]
다이어트
청소년들은 생후 7~8개월이 될 때 지름이 약 0.8cm에 이를 때까지 순수하게 M. 휘장을 먹고 산다. 불가사리는 약 1년 동안 M. 휘장 양묘장에 머물 것이다. 이 산호초 알가는 칼슘이 풍부해서 어린 불가사리와 골격 성장에 도움이 된다.[6] 이 단계 이후, S. 오스트랄리스의 식단은 P. 운하수를 포함하되 이에 국한되지는 않는다. 불가사리는 크기가 지름 약 2에서 2.5 cm로 커지고 성숙하기 시작하면서 홍합만을 먹고 살게 된다. 성인기 동안 이 불가사리의 식단은 주로 뉴질랜드의 녹색 홍합인 페르나 운하로 이루어져 있다. 이러한 육식성 식생활의 변화는 유아용 조류 공간에서 P. 운하수체 밀도가 높은 암초로 옮겨가는 것과 일치한다.[7] 홍합침대는 궁극적으로 이 무척추동물의 영원한 보금자리가 된다. 홍합을 먹기 위해, 스티카스터 오스트랄리스는 관 모양의 발을 이용하여 홍합 껍질의 측면을 잡아당긴다. 일단 껍질이 깨지면 불가사리는 먹이를 먹는 내장을 소화하기 위해 배를 삽입한다. 바다별은 일단 먹이를 소화하면 자신의 배를 다시 자신의 몸 속으로 삼키게 된다. 먹이를 먹은 불가사리는 포식 관계의 잔해인 홍합에 흰 자국을 남긴다.[citation needed]
리서치
이 살인간격지대에서 불가사리와 홍합 사이의 이러한 약탈적 관계는 1971년에 발표된 논문에서 로버트 T. 파인에 의해 연구되었다. 그 과학자는 9개월 동안 생태계에서 S.오스트레일리아를 제거했다. 이 시기에 P. 운하적분은 1차 포식자가 제거됨으로써 그 존재감을 증식하고 증가시켜 생태계에 유지시킬 수 있었다. 인터티드 내에서 영역을 넓힐 때 홍합은 다른 종을 압도하고 경쟁하여 그 지역의 풍부한 종을 20종에서 14종으로 줄였다. 홍합은 수직 분포를 확대했고 생태계에서 이용 가능한 공간의 40%가 이들 유기체가 서식하고 있었다. Paine는 S. Australis가 뉴질랜드의 바위 틈새의 핵심 종이라고 제안했다. 왜냐하면 그것은 이 생태계 내의 다양한 종들을 유지하는데 책임이 있기 때문이다.[8][9]
참조
- ^ Miller, Michael; Batt, Gary (1 January 1973). Reef and Beach Life of New Zealand. Collins. p. 25.
- ^ Barker, M.F. (1978). "DESCRIPTIONS OF THE LARVAE OF STICHASTER AUSTRALIS (VERRILL) AND COSCINASTERIAS CALAMARIA (GRAY) (ECHINODERMATA: ASTEROIDEA) FROM NEW ZEALAND, OBTAINED FROM LABORATORY CULTURE". The Biological Bulletin. 154 (1): 32–46. doi:10.2307/1540772. JSTOR 1540772. PMID 29323957.
- ^ Barker, M. F. (1978). "Descriptions of the Larvae of Stichaster Australis (Verrill) and Coscinasterias Calamaria (Gray) (Echinodermata: Asteroidea) from New Zealand, Obtained from Laboratory Culture". The Biological Bulletin. 154 (1): 32–46. doi:10.2307/1540772. JSTOR 1540772. PMID 29323957.
- ^ Barker, M. F. (1977). "Observations on the settlement of the brachiolaria larvae of Stichaster australis (Verill) and Coscinasterias calamaria (Gray) (Echinodermata: Asteroidea) in the laboratory and on the shore". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 30: 95–108. doi:10.1016/0022-0981(77)90030-2.
- ^ Hotchkiss, Frederick (2000). "On the Number of Rays in Starfish". American Zoologist. American Zoology. 40 (3): 340–354. doi:10.1093/icb/40.3.340. JSTOR 3884310.
- ^ Barker, M.F. (1979). "Breeding and recruitment in a population of the New Zealand starfish Stichaster australis (Verrill)". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 41 (3): 195–211. doi:10.1016/0022-0981(79)90133-3.
- ^ Barker, M. F. (1979). "Breeding and recruitment in a population of the New Zealand starfish Stichaster australis (Verrill)". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 41 (3): 195–211. doi:10.1016/0022-0981(79)90133-3.
- ^ Paine, R. T. "A Short-Term Experimental Investigation of Resource Partitioning in a New Zealand Rocky Intertidal Habitat". ResearchGate. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.
- ^ Menge, Bruce (2002). "Inter-hemispheric comparison of bottom-up effects on community structure: Insights revealed using the comparative-experimental approach". Ecological Research. 17: 1–16. doi:10.1046/j.1440-1703.2002.00458.x.