Jump to content

Гигантский моллюск

Гигантский моллюск
Т.   Гигас , Майклмас-Кей
Большой Барьерный риф , Квинсленд, Австралия
СИТЕС Приложение II ( СИТЕС ) [ 2 ]
Научная классификация Изменить эту классификацию
Домен: Эукариоты
Королевство: животное
Тип: Моллюска
Сорт: Двустворчатые моллюски
Заказ: Карта
Семья: Кардииды
Род: Тридакна
Разновидность:
Т. Гигас
Биномиальное имя
Тридакна Гигас
Синонимы [ 3 ]

Гигантское пламя Перри, 1811 г.

Мантия гигантского моллюска со светочувствительными пятнами, которые обнаруживают опасность и заставляют моллюска закрываться.

Tridacna gigas , гигантский моллюск , является наиболее известным видом гигантских моллюсков рода Tridacna . Гигантские моллюски — самые крупные из ныне живущих двустворчатых моллюсков . Несколько других видов «гигантских моллюсков» рода Tridacna часто ошибочно принимают за Tridacna gigas .

Известный коренным народам Восточной Азии на протяжении тысячелетий, венецианский ученый и исследователь Антонио Пигафетта задокументировал эти моллюски в журнале еще в 1521 году. Один из ряда крупных видов моллюсков, обитающих на мелких коралловых рифах южной части Тихого океана и Индии. океанах, они могут весить более 200 кг (440 фунтов), иметь размер до 120 см (47 дюймов) в поперечнике и иметь среднюю продолжительность жизни в дикой природе более 100 лет. [ 4 ] Они также встречаются у берегов Филиппин и в Южно-Китайском море, среди коралловых рифов Малайзии . [ 5 ]

Гигантский моллюск обитает в плоском коралловом песке или сломанном коралле и может быть найден на глубине до 20 м (66 футов). [ 6 ] : 10  Его ареал охватывает Индо-Тихоокеанский регион , но популяция быстро сокращается, и гигантский моллюск вымер во многих районах, где он когда-то был обычным явлением. [ 5 ] Моллюск maxima имеет самое большое географическое распространение среди гигантских видов моллюсков; его можно найти у высокогорных или низких островов, в лагунах или на окаймляющих рифах . [ 7 ] Его быстрая скорость роста, вероятно, связана с его способностью культивировать водоросли в тканях своего тела. [ 6 ] : 10 

Хотя личинки моллюсков являются планктонными они становятся сидячими . , во взрослом возрасте [ 8 ] этого существа мантии Ткани служат средой обитания для симбиотических одноклеточных динофлагеллятных водорослей ( зооксантелл ), из которых взрослые моллюски получают большую часть своего питания. Днем моллюск открывает свою раковину и расширяет ткань мантии, чтобы водоросли получали солнечный свет, необходимый им для фотосинтеза . Этот метод выращивания водорослей изучается как модель высокоэффективных биореакторов.

Анатомия

[ редактировать ]

Молодь T. gigas трудно отличить от других видов Tridacninae . Взрослые особи T. gigas — единственные гигантские моллюски, которые не могут полностью закрыть раковину, из-за чего часть коричневато-желтой мантии остается видимой. [ 6 ] : 32  Tridacna gigas имеет на раковине четыре-пять вертикальных складок, что служит основной характеристикой, отличающей ее от аналогичного T. derasa , имеющего шесть-семь вертикальных складок. [ 9 ] Подобно коралловым матрицам, состоящим из карбоната кальция , гигантские моллюски отращивают свои панцири посредством процесса биоминерализации , который очень чувствителен к сезонной температуре . [ 10 ] [ 11 ] Изотопное моря соотношение кислорода в карбонате и соотношение стронция и кальция вместе могут использоваться для определения исторической температуры поверхности . [ 10 ]

Сама граница мантии покрыта от нескольких сотен до нескольких тысяч точечных глазков около 0,5 мм.   диаметром [ 12 ] [ 13 ] Каждый из них состоит из небольшой полости, содержащей зрачковое отверстие и основание из 100 или более фоторецепторов, чувствительных к трем различным диапазонам света, включая ультрафиолет , что может быть уникальным среди моллюсков . [ 13 ] Эти рецепторы позволяют T. gigas частично закрывать свои раковины в ответ на затемнение света, изменение направления света или движение объекта. [ 14 ] Оптическая система формирует изображение путем последовательного локального затемнения некоторых глаз с использованием пигмента из апертуры . [ 12 ]

Самые крупные экземпляры

[ редактировать ]

Самый крупный из известных экземпляров T. gigas имел размеры 137 сантиметров (4 фута 6 дюймов), весил 230 кг (510 фунтов) в мертвом состоянии и, по оценкам, в 250 кг (550 фунтов) в живом состоянии. Он был обнаружен около 1817 года на северо-западном побережье Суматры в Индонезии , а его раковины сейчас выставлены в музее в Северной Ирландии . [ 6 ] : 31  [ 15 ]

Более тяжелый гигантский моллюск был найден в 1956 году у японского острова Исигаки . Длина панциря составляла 115 сантиметров (3 фута 9 дюймов), он весил 333 килограмма (734 фунта) мертвым и примерно 340 килограммов (750 фунтов) живым. [ 6 ] : 32 

Экология

[ редактировать ]

Кормление

[ редактировать ]

Гигантские моллюски являются фильтраторами, однако 65-70 процентов их потребностей в питании удовлетворяются зооксантеллами . [ 16 ] Это позволяет гигантским моллюскам вырастать до одного метра в длину даже в бедных питательными веществами водах коралловых рифов. [ 17 ] [ 18 ] Моллюски культивируют водоросли в специальной кровеносной системе , позволяющей им удерживать существенно большее количество симбионтов на единицу объема. [ 19 ] [ 20 ] Края мантии заполнены симбиотическими зооксантеллами, которые, предположительно, используют углекислый газ , фосфаты и нитраты , поставляемые моллюсками. [ 17 ]

У очень маленьких моллюсков (вес сухой ткани 10 миллиграммов (0,010 г)) фильтрующее питание обеспечивает примерно 65% общего количества углерода, необходимого для дыхания и роста; сравнительно более крупные моллюски (10 граммов (0,35 унции)) получают из этого источника только 34% углерода. [ 21 ] Один вид зооксентелл может быть симбионтом как гигантских моллюсков, так и близлежащих рифообразующих ( герматипических ) кораллов. [ 17 ]

Воспроизведение

[ редактировать ]

Tridacna gigas размножаются половым путем и являются гермафродитами (производящими и яйца , и сперму одним моллюском). Хотя самооплодотворение невозможно, наличие обеих характеристик позволяет им размножаться с любым другим представителем вида, а также гермафродно. Как и все другие формы полового размножения, гермафродитизм гарантирует передачу новых комбинаций генов последующим поколениям. [ 6 ] : 46  Такая гибкость в воспроизводстве снижает бремя поиска совместимого партнера, одновременно удваивая количество производимого потомства.

Поскольку гигантские моллюски не могут передвигаться самостоятельно, они прибегают к разбросанному нересту, выпуская в воду сперму и икру. Вещество-передатчик, называемое веществом, индуцирующим нерест (SIS), помогает синхронизировать высвобождение спермы и яйцеклеток, чтобы обеспечить оплодотворение. Вещество высвобождается через сифональный выход . Другие моллюски могут сразу обнаружить SIS. Поступающая вода проходит через хеморецепторы, расположенные рядом с входящим сифоном, которые передают информацию непосредственно в церебральные ганглии — простую форму мозга. [ 6 ] : 47 

Обнаружение SIS стимулирует гигантского моллюска раздувать мантию в центральной области и сокращать приводящую мышцу . Затем каждый моллюск заполняет свои водные камеры и закрывает входящий сифон. Оболочка энергично сокращается с помощью приводящей мышцы, поэтому содержимое выносящей камеры течет через выносящий сифон. После нескольких схваток, содержащих только воду, яйцеклетки и сперматозоиды появляются в выводной камере и затем проходят через выводной сифон в воду. Яйца самок имеют диаметр 100 микрометров (0,0039 дюйма). Выпуск яиц запускает репродуктивный процесс. Взрослая особь T. gigas может выделять более 500 миллионов яиц за раз. [ 6 ] : 48 

Нерест, по-видимому, совпадает с приливами во второй (полной), третьей и четвертой (новой) четвертях фазы Луны . Нерестовые схватки происходят каждые две-три минуты, при этом интенсивный нерест длится от тридцати минут до двух с половиной часов. Моллюски, не реагирующие на нерест соседних моллюсков, могут быть репродуктивно неактивными. [ 22 ]

Разработка

[ редактировать ]
Поведение, связанное с
разные стадии жизненного цикла гигантского моллюска [ 23 ]

Оплодотворенная яйцеклетка плавает в море примерно 12 часов, пока в конце концов не вылупляется личинка (трохофора). Затем он начинает образовывать оболочку из карбоната кальция. Через два дня после оплодотворения его размер составляет 160 микрометров (0,0063 дюйма). Вскоре у него появляется «нога», позволяющая передвигаться по земле. Личинка также может плавать в поисках подходящего места обитания. [ 6 ] : 49 

Примерно в возрасте одной недели моллюск оседает на землю, хотя в течение первых нескольких недель он часто меняет местоположение. У личинки еще нет симбиотических водорослей, поэтому она полностью зависит от планктона . Также свободно плавающие зооксантеллы улавливаются при фильтрации пищи. В конце концов передняя приводящая мышца исчезает, а задняя мышца перемещается в центр моллюска. На этом этапе погибает множество мелких моллюсков. Моллюск считается молодым , когда он достигает длины 20 см (8 дюймов). [ 6 ] : 53  Трудно наблюдать за скоростью роста T. gigas в дикой природе, но было замечено, что выращенные в лаборатории гигантские моллюски вырастают на 12 см (4,7 дюйма) в год. [ 24 ]

Способность тридакн вырастать до таких больших размеров с мясистой мантией , выходящей за края их раковин , считается результатом полной реорганизации развития и морфологии двустворчатых моллюсков . [ 8 ] Исторически этому процессу предлагалось два эволюционных объяснения. Сэр Йонг предположил и в течение многих лет утверждал, что комплекс висцерально-педальных ганглиев вращается на 180 градусов относительно оболочки, что требует их независимого развития и эволюции . [ 25 ] Вместо этого Стасек предположил, что у большинства двустворчатых моллюсков рост происходит преимущественно в заднем направлении, а не в более типичном вентральном направлении , что отражается в переходных стадиях альтернативных способов роста, которые молодые особи . проходят [ 26 ]

Человеческая значимость

[ редактировать ]
Одна из двух раковин из моллюсков церкви Сен-Сюльпис в Париже , работа Жана-Батиста Пигаля.
Кусок гигантской раковины моллюска, использовавшийся в Древнем Египте в качестве держателя для краски.

Основной причиной того, что гигантские моллюски оказываются под угрозой исчезновения, вероятно, является интенсивная эксплуатация двустворчатых моллюсков. В основном убивают крупных взрослых особей, поскольку они наиболее прибыльны. [ 6 ] : 33 

Гигантский моллюск из Восточного Тимора длиной более метра

Гигантский моллюск считается деликатесом в Японии (известной как химеджако ), Франции, Юго-Восточной Азии и на многих островах Тихого океана. Некоторые азиатские продукты включают мясо мышц моллюсков. Большие суммы денег платятся за приводящую мышцу, которая, по мнению китайцев, обладает силой афродизиака . [ 6 ] : 11 

На черном рынке гигантские раковины моллюсков продаются как декоративный аксессуар.

Как это часто исторически бывает с необычно крупными видами, гигантский моллюск был неправильно понят. [ 27 ]

Даже в странах, где гигантских моллюсков легко увидеть, в историях гигантские моллюски ошибочно изображаются как агрессивные существа. Например, хотя моллюски не могут полностью закрыть свои раковины, полинезийская народная сказка рассказывает, что один из них откусил руку обезьяне, и хотя после личиночной стадии моллюски остаются сидячими, легенда маори повествует о предполагаемом нападении на каноэ гигантского моллюска. [ 28 ] Начиная с восемнадцатого века, заявления об опасности были связаны с западным миром. В 1920-х годах авторитетный научный журнал «Популярная механика» однажды заявил, что великий моллюск стал причиной смертей. В версиях Руководства по дайвингу ВМС США даже содержались подробные инструкции, как высвободиться из его хватки путем перерезания приводящих мышц, используемых для закрытия панциря. [ 28 ] В отчете об открытии Жемчужины Лао-Цзы Уилберн Кобб рассказал, что ему рассказали, что ныряльщик -дайак утонул, когда «Тридакна» закрыла свой панцирь на его руке. [ 29 ] На самом деле медленная скорость сокращения отводящих мышц и необходимость вытеснять воду из панциря при смыкании не позволяют им поймать человека. [ 4 ] [ 27 ]

Другие мифы сосредоточены на том, что огромные размеры гигантских моллюсков связаны с долгим возрастом. [ 27 ] Хотя гигантские моллюски живут долго и могут служить биометрическими показателями исторических климатических условий, их большой размер, скорее всего, связан с быстрым ростом.

Аквакультура

[ редактировать ]

Массовое выращивание гигантских моллюсков началось в Микронезийском демонстрационном центре марикультуры в Палау (Белау). [ 30 ] В рамках крупного проекта, финансируемого австралийским правительством с 1985 по 1992 годы, осуществлялось массовое выращивание гигантских моллюсков, особенно T. gigas, на Университете Джеймса Кука при исследовательской станции острова Орфей , а также поддерживалось развитие инкубаториев на островах Тихого океана и Филиппинах. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Семь из десяти известных в мире видов гигантских моллюсков обитают в коралловых рифах Южно-Китайского моря. [ 5 ]

Статус сохранения

[ редактировать ]
Зеленый и синий гигантский моллюск из Восточного Тимора

обеспокоены Защитники природы тем, что те, кто использует этот вид в качестве источника средств к существованию, чрезмерно эксплуатируют его. Численность в дикой природе значительно сократилась из-за обширного сбора урожая в пищу и торговли аквариумами. [ 8 ] Этот вид внесен в Приложение II к Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), что означает, что международная торговля (в том числе частями и производными) регулируется. [ 2 ]

T. gigas Сообщается, что локально вымер на полуострове Малайзия, тогда как T. derasa и Hippopus porcellanus распространены только в Восточной Малайзии. [ 5 ] Эти недавние локальные вымирания послужили причиной появления гигантских моллюсков на Гавайях и в Микронезии в результате развития марикультуры. [ 34 ] Пополненные запасы особей на Филиппинах всего за десять лет успешно рассеяли собственных отродившихся личинок на расстояние как минимум нескольких сотен метров. [ 35 ]

См. также

[ редактировать ]
  • Platyceramus , самый крупный двустворчатый моллюск в летописи окаменелостей.
  1. ^ Уэллс, С. (1996). Тридакна Гигас . Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, МСОП doi : 10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T22137A9362283.en
  2. ^ Jump up to: а б «Приложения | СИТЕС» . сайт цитирует . Архивировано из оригинала 3 февраля 2007 года . Проверено 14 января 2022 г.
  3. ^ Буше, П.; Хубер, М. (2013). « Тридакна гигас (Линней, 1758)» . ВОРМС . Всемирный реестр морских видов . Проверено 9 апреля 2014 г.
  4. ^ Jump up to: а б «Гигантский моллюск: Tridacna gigas » . Национальное географическое общество. Архивировано из оригинала 15 апреля 2021 года . Проверено 19 ноября 2023 г.
  5. ^ Jump up to: а б с д Сюкри бин Осман, Ахмад; Го, Гидеон Х.С.; Тодд, Питер А. (28 февраля 2010 г.). «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАТУС ГИГАНСКИХ МОЛЛЮСКОВ (СЕМЕЙСТВО TRIDACNIDAE) – КРАТКИЙ ОБЗОР». Зоологический бюллетень Raffles . 58 (1): 103–111.
  6. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Кноп, Дэниел (1996). Гигантские моллюски: подробное руководство по выявлению моллюсков-тридакн и уходу за ними . Эттлинген: Дэне Верлаг. ISBN  978-3-921684-23-8 . ОСЛК   35717617 .
  7. ^ Манро, Джон Л. (1993) «Гигантские моллюски». Информация о прибрежных морских ресурсах южной части Тихого океана для развития и управления рыболовством. Сува [Фиджи]: Институт тихоокеанских исследований, Рыболовное агентство Форума, Международный центр освоения океана. п. 99
  8. ^ Jump up to: а б с Лукас, Джон С. (январь 1994 г.). «Биология, эксплуатация и марикультура гигантских моллюсков (Tridacnidae)» . Обзоры в журнале Fisheries Science . 2 (3): 181–223. дои : 10.1080/10641269409388557 . ISSN   1064-1262 .
  9. ^ Роузуотер, Джозеф (1965). «Семейство Tridacnidae в Индо-Тихоокеанском регионе». Индо-Тихоокеанский моллюск . 1 : 347.
  10. ^ Jump up to: а б Ян, Хун; Шао, Да; Ван, Юхонг; Сунь, Лигуан (июль 2013 г.). «Профиль Sr/Ca долгоживущих двустворчатых моллюсков Tridacna gigas из Южно-Китайского моря: новый прокси-сервер SST с высоким разрешением» . Geochimica et Cosmochimica Acta . 112 : 52–65. дои : 10.1016/j.gca.2013.03.007 . ISSN   0016-7037 .
  11. ^ Ганнон, Мэн; Перес-Гарден, А.; Аарон, П.; Улица, Южная Каролина (6 января 2017 г.). «Исследование биоминерализации индо-тихоокеанского гигантского моллюска Tridacna gigas » Коралловые рифы . 36 (2): 503–517. дои : 10.1007/s00338-016-1538-5 . ISSN   0722-4028 .
  12. ^ Jump up to: а б Земельный МФ (2002). «Пространственное разрешение глаз-обскуры гигантских моллюсков» . Учеб. Р. Сок. Лонд. Б. 270 (1511): 185–188. дои : 10.1098/rspb.2002.2222 . ПМЦ   1691229 . ПМИД   12590758 .
  13. ^ Jump up to: а б Уилкенс, Лон А. (май 1984 г.). «Чувствительность к ультрафиолету гиперполяризующих фоторецепторов гигантского моллюска Тридакны» . Природа . 309 (5967): 446–448. дои : 10.1038/309446a0 . ISSN   0028-0836 .
  14. ^ Уилкенс, Луизиана (1986). «Зрительная система гигантского моллюска Тридакны: поведенческие адаптации» . Биологический бюллетень . 170 (3): 393–408. дои : 10.2307/1541850 . JSTOR   1541850 . Архивировано из оригинала 4 июня 2023 года . Проверено 25 июня 2022 г.
  15. ^ Макклейн, Крейг Р.; Балк, Меган А.; Бенфилд, Марк К.; Бранч, Тревор А.; Чен, Кэтрин; Косгроув, Джеймс; Дав, Алистер DM; Гаскинс, Линдси С.; Хелм, Ребекка Р. (13 января 2015 г.). «Определение размеров океанских гигантов: закономерности внутривидовых изменений размеров морской мегафауны» . ПерДж . 3 : е715. дои : 10.7717/peerj.715 . ISSN   2167-8359 . ПМЦ   4304853 . ПМИД   25649000 .
  16. ^ «В фекалиях гигантских моллюсков обитают симбиотические водоросли» . 5 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 4 сентября 2023 года . Проверено 4 сентября 2023 г.
  17. ^ Jump up to: а б с Гослинг, Элизабет (2003). Биология, экология и культура двустворчатых моллюсков . Гранд-Рапидс: Blackwell Limited. п. 23. ISBN   978-0-85238-234-9
  18. ^ Дам, Ричард Ф. (1996) Экология морских двустворчатых моллюсков: экосистемный подход. Архивировано 4 июня 2023 года в Wayback Machine . Бока-Ратон: CRC. п. 51. ISBN   1-4398-3909-3 .
  19. ^ Джеффри, Юго-Запад; FT Хаксо (1968). «Фотосинтетические пигменты симбиотических динофлагеллят (зооксантелл) кораллов и моллюсков» . Биологический бюллетень . 135 (1): 149–65. дои : 10.2307/1539622 . JSTOR   1539622 . [ постоянная мертвая ссылка ]
  20. ^ Нортон, Дж. Х.; М. А. Шеперд; Х. М. Лонг и У. К. Фитт (1992). «Зооксантеллальная трубчатая система гигантского моллюска» . Биологический вестник . 183 (3): 503–506. дои : 10.2307/1542028 . JSTOR   1542028 . ПМИД   29300506 . Архивировано из оригинала 16 октября 2008 года . Проверено 24 ноября 2009 г.
  21. ^ Клампп, Д.В.; Бейн, Б.Л. и Хокинс, AJS (1992). «Питание гигантского моллюска Tridacna gigas (L). 1. Вклад фильтрационного питания и фотосинтеза в дыхание и рост». Журнал экспериментальной морской биологии и экологии . 155 : 105. дои : 10.1016/0022-0981(92)90030-E .
  22. ^ Брэйли, Ричард Д. (1984). «Размножение гигантских моллюсков Tridacna gigas и T. Derasa in situ на северо-центральной части Большого Барьерного рифа, Австралии и Папуа-Новой Гвинеи». Коралловые рифы . 3 (4): 221–227. Бибкод : 1984КорРе...3..221Б . дои : 10.1007/BF00288258 . S2CID   39673803 .
  23. ^ Су, Памела; Тодд, Питер А. (2014). «Поведение гигантских моллюсков (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae)» . Морская биология . 161 (12): 2699–2717. дои : 10.1007/s00227-014-2545-0 . ПМК   4231208 . ПМИД   25414524 .
  24. ^ Беквар, Н. (1981). «Выращивание, нерест и рост гигантских моллюсков Tridacna gigas, T. Derasa и T. Squamosa в Палау, Каролинские острова». Аквакультура . 24 : 21–30. дои : 10.1016/0044-8486(81)90040-5 .
  25. ^ Йонг, CM (31 октября 1981 г.). «Функциональная морфология и эволюция Tridacnidae (Mollusca: Bivalvia: Cardiacea)» . Записи Австралийского музея . 33 (17): 735–777. дои : 10.3853/j.0067-1975.33.1981.196 . ISSN   0067-1975 .
  26. ^ Стасек, Чарльз Р. (май 1963 г.). «Ориентация и форма двустворчатого моллюска» . Журнал морфологии . 112 (3): 195–214. дои : 10.1002/jmor.1051120302 . ISSN   0362-2525 .
  27. ^ Jump up to: а б с Лукас, Джон С. «Краткое руководство: гигантские моллюски». Современная биология . 24 (5): 183–184.
  28. ^ Jump up to: а б Барнетт, Синтия (6 июля 2021 г.). «История, миф и будущее гигантского моллюска» . Атлас Обскура . Архивировано из оригинала 18 ноября 2023 года . Проверено 18 ноября 2023 г.
  29. ^ Отчеты Уилберна Доуэлла Кобба. Архивировано 1 июля 2007 года в Wayback Machine . Pearlforpeace.org
  30. ^ Хеслинга, Джеральд А.; Перрон, Фрэнк Э.; Орак, Обичан (1984). «Массовая культура гигантских моллюсков (F. Tridacnidae) на Палау». Аквакультура . 39 (1–4): 197–215. дои : 10.1016/0044-8486(84)90266-7 .
  31. ^ Копленд, Дж. У. и Дж. С. Лукас (ред.) 1988. Гигантские моллюски в Азии и Тихоокеанском регионе. Монография ACIAR № 9
  32. ^ Брэйли, Р.Д. (1988). «Выращивание гигантского моллюска». Мировая аквакультура . 20 (1): 7–17.
  33. ^ Фитт В.К. (ред.) 1993. Биология и марикультура гигантских моллюсков; семинар, проведенный в рамках Седьмого Международного симпозиума по коралловым рифам, 21–26 июня 1992 г., Гуам, США.
  34. ^ «Tridacna gigas: Уэллс, С.» Красный список исчезающих видов МСОП . 1 августа 1996 года . Проверено 6 апреля 2024 г.
  35. ^ Кабейтан, Патрик С.; Конако, Сесилия (16 февраля 2017 г.). «Возвращение гигантов: молодь Tridacna gigas из естественного нереста пополняемых гигантских моллюсков» . Коралловые рифы . 36 (2): 519–519. дои : 10.1007/s00338-017-1558-9 . ISSN   0722-4028 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Шварцман К., Г. Дюрье, М. Соу, П. Сирет, К.Э. Лазарет и Дж. К. Массабуау. (2011) Поведение скорости роста гигантских моллюсков in situ в зависимости от температуры: однолетнее совместное исследование высокочастотной неинвазивной вальвометрии и склерохронологии. Лимнол. Океаногр. 56 (5) : 1940–1951 (Открытый доступ)
  • Йонг, CM 1936. Образ жизни, питание, пищеварение и симбиоз с зооксантеллами у Tridacnidae, Sci. Представитель гр. Барьерный риф исчез. Бр. Муз., 1, 283–321.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ad5f302150190f30d7d3e42ef9c5ad1c__1723129380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ad/1c/ad5f302150190f30d7d3e42ef9c5ad1c.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Giant clam - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)