Губкоядный

животное Губкоядное — животное, анатомически и физиологически приспособленное к поеданию животных типа Porifera , обычно называемых морскими губками , в качестве основного компонента своего рациона. В результате своего рациона у губкоядных животных, таких как черепаха-ястреб, развился острый, узкий птичий клюв, который позволяет им проникать в расщелины рифа в поисках губок.
Примеры
[ редактировать ]Черепаха -ястреб — одно из немногих животных, питающихся в основном губками. Это единственная известная губкоядная рептилия. [1] Губки различных избранных видов составляют до 95% рациона популяций карибских черепах. [2]
Pomacanthus Emperor , рыба-ангел-император; [3] [4] Lactophrys bicaudalis , пятнистая рыба-хоботок; [5] и Stephanolepis hispidus , плоскоголовая рыба-рыба. [6] Известны губчатые коралловые рифовые рыбы. Скальная красавица Holocanthus tricolor также является губкоядной: губки составляют 96% их рациона. [7]
Известно, что некоторые виды голожаберников избирательно питаются определенными видами губок. [8]
Атаки и контратаки
[ редактировать ]Преступление губчатого животного
[ редактировать ]Множество защитных механизмов, демонстрируемых губками, означают, что их губкоядным животным необходимо освоить навыки, позволяющие преодолевать эту защиту и добывать пищу. Эти навыки позволяют губкоядным более активно питаться и использовать губки. У губкоядных есть три основные стратегии борьбы с защитой губок: выбор, основанный на цвете, способность обрабатывать вторичные метаболиты и развитие мозга для памяти. [9]
Выбор цвета осуществлялся в зависимости от того, какую губку съест губкоядное животное. Губкоядное животное кусало небольшой образец губки, и, если они не пострадали, продолжало есть эту конкретную губку, а затем переходило к другой губке того же цвета. [9]
Губкоядные животные приспособились справляться со вторичными метаболитами , которые есть у губок. Таким образом, губкоядные могут поедать самые разные губки, не причиняя при этом вреда. [9]
У губкоядных также достаточно развит мозг, чтобы помнить тот же вид губок, который они ели в прошлом и будут продолжать есть в будущем. [9]
Губка защиты
[ редактировать ]
Защита губок — это черта губок , которая увеличивает приспособленность при столкновении с губкоядными. Это измерено по сравнению с другой губкой, у которой отсутствует защитная функция. Защита губок увеличивает выживаемость и/или размножение ( приспособленность ) губок под давлением хищников со стороны губкоядных животных.
Использование структурных и химических стратегий, обнаруженных у губок, используется для сдерживания хищников. [10] Одна из наиболее распространенных структурных стратегий губок, предотвращающих их поедание хищниками, — это наличие спикул . Если губка содержит спикулы вместе с органическими соединениями, вероятность того, что эти губки будут съедены губкоядными животными, снижается. [10]
Губки также развили апосематизм , чтобы избежать нападения хищников. Губкоядные узнали четыре вещи об апосематизме губок:
- Если это яд, некоторые хищники не станут его есть.
- Если Он ярко окрашен или рекламирует себя посредством каких-либо других сигналов;
- Некоторые хищники избегают нападения на него из-за его сигналов.
- Эти заметные сигналы обеспечивают лучшую защиту индивидуума или его генов, чем другие (например, загадочные) сигналы. [11]
К сожалению, губки, живущие в глубоком море, не имеют преимущества из-за своего цвета, поскольку большая часть цвета в глубоком море теряется. [12]
Воздействие
[ редактировать ]Губки играют важную роль в донной фауне в умеренных, тропических и полярных средах обитания. [13] Если существует большое количество хищников, это может привести к биоэрозии , созданию рифов, появлению множества сред обитания, появлению других видов и снижению уровня азота.
Биоэрозия, возникающая при образовании рифовых отложений, и структурный компонент кораллов частично производятся губками, где твердый карбонат перерабатывается на более мелкие фрагменты и мелкие отложения. [13] Губки также играют роль в увеличении выживаемости живых кораллов на карибских рифах, связывая фрагменты вместе, и, как ожидается, будут увеличивать скорость нарастания карбонатов. [13]
Коралловые рифы, содержащие большее количество губок, имеют лучшую выживаемость, чем рифы с меньшим количеством губок. Губки могут действовать как стабилизатор во время штормов, поскольку они помогают сохранить рифы нетронутыми при сильных течениях. Губки также растут между камнями и валунами, обеспечивая более стабильную среду и снижая уровень беспокойства. [13] Губки также обеспечивают среду обитания для других организмов, без них у этих организмов не было бы защищенной среды обитания.
Ученые обнаружили, что губки играют важную роль в круговороте азота. В воде вокруг коралловых рифов содержится небольшое количество азота, и большая часть обнаруженного азота связана в виде твердых частиц или растворенных органических веществ. Прежде чем растворенное органическое вещество сможет быть использовано другими рифовыми организмами, оно должно подвергнуться ряду микробных преобразований. [13] Азотный цикл, происходящий у губок, способен возвращать азот обратно в толщу воды и может использоваться другими организмами, особенно цианобактериями. Тогда цианобактерии смогут фиксировать атмосферный азот, а затем губки смогут его использовать. [13] Следовательно, если в окружающей среде присутствует большое количество губкоядных, это может повлиять на другие аспекты окружающей среды, помимо губок.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Буклет о видах: морская черепаха Хоксбилл» . Информационная служба Вирджинии по рыбе и дикой природе . Департамент охотничьего и внутреннего рыболовства Вирджинии. Архивировано из оригинала 24 сентября 2006 г. Проверено 6 февраля 2007 г.
- ^ Мейлан, Энн (12 января 1988 г.). «Губка у черепах-ястребов: стеклянная диета». Наука . 239 (4838). Американская ассоциация содействия развитию науки: 393–395. Бибкод : 1988Sci...239..393M . дои : 10.1126/science.239.4838.393 . JSTOR 1700236 . ПМИД 17836872 .
- ^ Такер, Роберт В.; Микель А. Бесерро; Уилфред А. Лумбанг; Валери Дж. Паула (19 августа 1997 г.). «Аллелопатические взаимодействия между губками на тропическом рифе» . Экология . 79 (5). Экологическое общество Америки: 1740–1750. doi : 10.1890/0012-9658(1998)079[1740:AIBSOA]2.0.CO;2 . Проверено 16 февраля 2007 г. http://www.esajournals.org/doi/abs/10.1890/0012-9658(1998)079%5B1740:AIBSOA%5D2.0.CO;2
- ^ Феррейра, CEL; С.Р. Флотер; Дж. Л. Гаспарини; БП Феррейра; Ж.К. Жуайе (2004). «Схемы трофической структуры бразильских рифовых рыб: широтное сравнение». Журнал биогеографии . 31 (7). Издательство Блэквелл: 1093–1106. Бибкод : 2004JBiog..31.1093F . дои : 10.1111/j.1365-2699.2004.01044.x . S2CID 44183764 .
- ^ Вульф, Джени Л. (04 февраля 2021 г.). «Целевая защита губок от хищников формирует организацию сообщества и функцию тропической морской экосистемы». Экологические монографии . 91 (2). Уайли. Бибкод : 2021EcoM...91E1438W . дои : 10.1002/ecm.1438 . ISSN 0012-9615 .
- ^ Мансера-Родригес, Нестор Хавьер; Кастро-Эрнандес, Хосе Хуан (2015). «Экология питания плоскоголовой рыбы Stephanolepis hispidus (Pisces: Monacanthidae) в районе Канарских островов» . Журнал морской биологии и океанографии . 50 (2): 221–234. дои : 10.4067/S0718-19572015000300002 . hdl : 10553/47606 . ISSN 0717-3326 . Проверено 14 января 2022 г.
- ^ CJ, Падилья Вердин; Х.Л., Карбальо; МЛ, Камачо (12 октября 2010 г.). «Качественная оценка губкопитающих организмов мексиканского тихоокеанского побережья» . Открытый журнал морской биологии . 4 (1): 43 . Проверено 24 января 2022 г.
- ^ Пенни, Брайан К. (2013). «Насколько специализирована диета доридовых голожаберников северо-восточной части Тихого океана, питающихся губками?» . Журнал исследований моллюсков . 79 (1). Издательство Оксфордского университета (OUP): 64–73. дои : 10.1093/mollus/eys038 . ISSN 0260-1230 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Вульф, Джени Л. (1994). «Кормление губками карибских рыб-ангелов, хоботных рыб и рыб-напильников» (PDF) . Ван Зост, Роб В.М.; ван Кемпен, Тео М.Г.; Брэкман, Жан-Клод (ред.). Губки во времени и пространстве: биология, химия, палеонтология . 4-й Международный конгресс Porifera, Амстердам, 19-23 апреля 1993 г. Роттердам: А.А. Балкема. стр. 265–271. ISBN 90-5410-097-4 .
- ^ Перейти обратно: а б Хилл, Малкольм С.; Лопес, Нора А.; Янг, Кимберли А. (2005). «Защита от хищников губок западной части Северной Атлантики с доказательствами усиленной защиты за счет взаимодействия между спикулами и химическими веществами» . Серия «Прогресс в области морской экологии» . 291 : 93–102. Бибкод : 2005MEPS..291...93H . дои : 10.3354/meps291093 .
- ^ Павлик, Джозеф Р.; Чанас, Брайан; Тунен, Роберт Дж.; Феникал, Уильям (1995). «Защита карибских губок от хищных рифовых рыб. I. Химическое сдерживание» . Серия «Прогресс в области морской экологии» . 127 : 183–194. Бибкод : 1995MEPS..127..183P . дои : 10.3354/meps127183 .
- ^ Пинет, PR (2016). Приглашение на океанографию . Берлингтон, Массачусетс: Jones et Bartlett Learning.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Белл, Джеймс Дж. (сентябрь 2008 г.). «Функциональная роль морских губок». Устьевые, прибрежные и шельфовые науки . 79 (3): 341–353. Бибкод : 2008ECSS...79..341B . дои : 10.1016/j.ecss.2008.05.002 .