Паралвинелла сульфинкола - Paralvinella sulfincola

Паралвинелла сульфинкола
Palm worms.jpg
Научная классификация
Королевство:
Тип:
Учебный класс:
Заказ:
Семья:
Род:
Разновидность:
P. sulfincola
Биномиальное имя
Паралвинелла сульфинкола

Паралвинелла сульфинкола, также известный как сульфидный червь, является разновидностью полихета червь Альвинеллиды семья, которая любит подводные источники горячей воды. Он обитает в трубах в водах, окружающих гидротермальные источники, в непосредственной близости от перегретых жидкостей, температура которых превышает 300 ° C. Верхний предел температуры для этой полихеты неизвестен; однако маловероятно, что они смогут выжить при постоянной температуре выше 50 ° C. Его условно можно назвать многоклеточным экстремофил или, более конкретно, термофил.

Их уникальные способности противостоять высоким температурам, близким к гидротермальным жидкостям, позволяют им охотиться на окисляющие серу бактериальные маты, которые растут вблизи богатого металлами шлейфа.

Морфология

P. sulfincola колонизирует дымовые трубы, обнаруженные вблизи глубоководных хребтов, скоплениями или по отдельности на жерлах. Они вырастают до 20-70 мм в длину и выделяют слизь в виде трубки с двумя отверстиями. Эта трубка служит домом не только для червя, но и для целого ряда микробных организмов, которыми питается червь.[1]. У червя есть коронка из жаберных нитей на передней стороне тела, которую он использует для газообмена. Среди полихет, P. sulfincolaКорона имеет самую большую площадь поверхности[2]. Жаберная коронка обычно выглядывает, когда червь находится внутри своей трубки в состоянии покоя. У червя есть щечные щупальца, которыми он питается.

Поведение

Хотя черви проводят большую часть своего времени внутри своих трубок, выглядывая своими жаберными кронами, они действительно участвуют в различных действиях, таких как исследование окружающей среды, окружающей их трубку, и случайный контакт с окружающими червями. Исследование среды, окружающей их трубку, вовлекает червя частично внутрь ее трубки. Он использует свои жаберные нити, чтобы расчесывать поверхность дымохода, и иногда расширяет верхние части своего тела, чтобы выметать через вход в трубу. В других случаях червяк можно почти полностью выдвинуть, при этом внутри трубки скрыт только его хвостовой конец. Это исследовательское поведение в основном предназначено для поиска пищи. Во время этих исследований щупальца червя растягиваются над поверхностью дымохода или трубки червя. Считается, что движение червяка освобождает частицы с этих поверхностей.[3].

Прямой контакт с другими червями проявляется либо в том, что один червь задевает своими жаберными нитями другого червя, либо в форме червя-подстрекателя, использующего свое тело, чтобы поразить своего жаба. Этот контакт обычно интерпретируется как агрессивный, так как оба червя впоследствии уходят в свои трубки, и, вероятно, это способ для червей сохранить свою территорию питания. В этом отношении кажется, что размер имеет значение, поскольку более крупные черви могут занимать большую площадь, чем их более мелкие сородичи. Черви почти не покидают свои трубки, а когда они выходили, то в основном это было реакцией на нарушение среды обитания. Еще одна возможность миграции червя - уменьшение доступности пищи в общей зоне червя.[3].

Среда обитания

P. sulfincola чаще всего встречаются на дымоходах, которые образуются возле Хуан де Фука Ридж на северо-западе Тихого океана. Формирование дымохода происходит в два основных этапа. На первом этапе горячая морская вода, сильно насыщенная CaSO4 выходит из морского дна и откладывает минералы ангидрита в пористую, похожую на дымоход структуру. На втором этапе сульфидные минералы заменяют исходные минералы ангидрита по мере увеличения толщины дымохода.[4]. P. sulfincola начинает заселять дымоход во время этой второй фазы и вносит свой вклад в химическую среду дымохода, образуя марказитовую корку на дымоходе, когда черви строят свои трубки. Считается, что элементарная сера, содержащаяся в слизи трубок червей, реагирует с присутствующими сульфидами с образованием этого материала марказита.[5].

Температуры, возникающие на гидротермальном источнике и вокруг него, ограничивают виды видов, которые могут жить на нем: температура окружающей воды близка к температуре ниже нуля, но само отверстие является источником сильного тепла. В результате виды, живущие на вентиляционных каналах, должны выдерживать широкий диапазон температур. P. sulfincola является одним из самых эвритермальных из морских беспозвоночных[6], при этом червь остается активным при температуре 3–37 градусов по Цельсию. Он также способен выдерживать температуру до 55 градусов по Цельсию. Похоже, что активность этого вида снижается с повышением температуры. Одна из теорий заключается в том, что при более высоких температурах пищи больше, поэтому червю не нужно много кормиться и он может оставаться на месте.[6].

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Камбон ‐ Бонавита, М.-А .; Quérellou, J .; Desrosiers, G .; Ален, К .; Olagnon, M .; Можжевельник, С.К .; Пейдж, А. (2004-10-01). «Микробное разнообразие, связанное с трубкой Paralvinella sulfincola и прилегающим субстратом на активной глубоководной вентиляционной трубе». Геобиология. 2 (4): 225–238. Дои:10.1111 / j.1472-4677.2004.00034.x. ISSN  1472-4669.
  2. ^ Бейтс, Аманда Э .; Bird, Tomas J .; Роберт, Катлин; Onthank, Kirt L .; Куинн, Джерри П .; Можжевельник, С. Ким; Ли, Раймонд В. (2013). «Активность и положение сернистых червей эвритермальных гидротермальных источников в изменчивой термической среде». Журнал экспериментальной морской биологии и экологии. 448: 149–155. Дои:10.1016 / j.jembe.2013.06.015.
  3. ^ а б Грелон, Дэмиен; Морино, Мари; Desrosiers, Gaston; Можжевельник, С. Ким (февраль 2006 г.). «Питание и территориальное поведение paralvinella sulfincola, многощетинкового червя в глубоководных гидротермальных жерлах северо-востока Тихого океана». Журнал экспериментальной морской биологии и экологии. 329 (2): 174–186. Дои:10.1016 / j.jembe.2005.08.017.
  4. ^ Можжевельник, С. Ким; Мартинеу, Паскаль (1995). «Альвинеллиды и сульфиды в гидротермальных жерлах восточной части Тихого океана: обзор». Американская зоология. 35 (2): 174–185. Дои:10.1093 / icb / 35.2.174.
  5. ^ Можжевельник, С. Ким; Jonasson, Ian R .; Танниклифф, Верена; На юг, Алан Дж. (Октябрь 1992 г.). «Влияние трубчатой ​​полихеты на гидротермальную минерализацию дымовых труб». Геология. 20 (10): 895–898. Bibcode:1992Geo .... 20..895J. Дои:10.1130 / 0091-7613 (1992) 020 <0895: IOATBP> 2.3.CO; 2.
  6. ^ а б Бейтс, Аманда Э .; Bird, Tomas J .; Роберт, Катлин; Onthank, Kirt L .; Куинн, Джерри П .; Можжевельник, С. Ким; Ли, Раймонд В. (2013). «Активность и положение сернистых червей эвритермальных гидротермальных источников в изменчивой термической среде». Журнал экспериментальной морской биологии и экологии. 448: 149–155. Дои:10.1016 / j.jembe.2013.06.015.

внешняя ссылка