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Ecology and evolution2021Jun01Vol.11issue(12)

ハイショアのリトリニッドカタツムリの行動レパートリーは、極端な環境への新しい適応を明らかにしています

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

岩だらけの海岸に高層環境に生息する種は、長期にわたる感情と熱ストレスの生存に耐えます。2つの香港のハイショアリトリニド(Echinolittorina MalaccanaおよびE. Radiata)をモデルとして使用して、これらのさまざまな条件と極端な条件を生き残るために行動のレパートリーを調べました。環境温度は、涼しい季節の4°Cから暑い季節の55.5°Cの範囲で、季節と毎日の変動が強くなりました。暑い季節では、両方の種が、熱節約行動(例えば、立っている、そびえ立つ)と採餌に対する比較的小さな割合(<20%)と繁殖(<10%)にストレスを与えるために、活動予算の35%以上を割り当てました。想定される涼しい季節では、活動予算のより大きな割合(> 70%)が緩和行動を強調するために割り当てられました(隙間職業、集約形成)。両方の種は、暑い季節の潮の帯状の活動ウィンドウ中に時間の使用を最適化した多機能行動を示しました。上昇する潮に覆われたときに採餌中に交尾し、一部のオスは動きを停止する前に女性の上をrawって「塔」を形成し、その後の活動中に体温調節の利点と仲間の検索時間を短縮しました。そのような行動の機能は、状態依存的に異なります。たとえば、潮の潮の捜索からの活動サイクルの変化、潮の潮流の緩和(集約形成を促進する)、および両方の機能まで、トレイルの変化に続くトレイルの機能は変化します。ムーブメントが止まる直前の塔の形成。したがって、これらの行動反応の多くは多機能であり、現地の状態に応じて変化する可能性があり、この家族のカタツムリは極端なハイショア環境をうまくコロニー化することができます。

岩だらけの海岸に高層環境に生息する種は、長期にわたる感情と熱ストレスの生存に耐えます。2つの香港のハイショアリトリニド(Echinolittorina MalaccanaおよびE. Radiata)をモデルとして使用して、これらのさまざまな条件と極端な条件を生き残るために行動のレパートリーを調べました。環境温度は、涼しい季節の4°Cから暑い季節の55.5°Cの範囲で、季節と毎日の変動が強くなりました。暑い季節では、両方の種が、熱節約行動(例えば、立っている、そびえ立つ)と採餌に対する比較的小さな割合(<20%)と繁殖(<10%)にストレスを与えるために、活動予算の35%以上を割り当てました。想定される涼しい季節では、活動予算のより大きな割合(> 70%)が緩和行動を強調するために割り当てられました(隙間職業、集約形成)。両方の種は、暑い季節の潮の帯状の活動ウィンドウ中に時間の使用を最適化した多機能行動を示しました。上昇する潮に覆われたときに採餌中に交尾し、一部のオスは動きを停止する前に女性の上をrawって「塔」を形成し、その後の活動中に体温調節の利点と仲間の検索時間を短縮しました。そのような行動の機能は、状態依存的に異なります。たとえば、潮の潮の捜索からの活動サイクルの変化、潮の潮流の緩和(集約形成を促進する)、および両方の機能まで、トレイルの変化に続くトレイルの機能は変化します。ムーブメントが止まる直前の塔の形成。したがって、これらの行動反応の多くは多機能であり、現地の状態に応じて変化する可能性があり、この家族のカタツムリは極端なハイショア環境をうまくコロニー化することができます。

Species that inhabit high-shore environments on rocky shores survive prolonged periods of emersion and thermal stress. Using two Hong Kong high-shore littorinids (Echinolittorina malaccana and E. radiata) as models, we examined their behavioral repertoire to survive these variable and extreme conditions. Environmental temperatures ranged from 4°C in the cool season to 55.5°C in the hot season, with strong seasonal and daily fluctuations. In the hot season, both species allocated >35% of their activity budgets to stress-mitigating thermoregulatory behaviors (e.g. standing, towering) and relatively small proportions to foraging (<20%) and reproduction (<10%). In the assumedly benign cool season, greater proportions (>70%) of activity budgets were allocated to stress mitigation behaviors (crevice occupation, aggregation formation). Both species exhibited multifunctional behaviors that optimized time use during their tidally-constrained activity window in the hot season. Females mated while foraging when awash by the rising tide, and some males crawled on top of females prior to ceasing movement to form 'towers', which have both thermoregulatory benefits and reduce searching time for mates during subsequent activity. The function of such behaviors varies in a state-dependent manner, for example, the function of trail following changes over an activity cycle from mate searching on rising tides, to stress mitigation on falling tides (aiding aggregation formation), and to both functions through tower formation just before movement stops. Many of these behavioral responses are, therefore, multifunctional and can vary according to local conditions, allowing snails in this family to successfully colonize the extreme high-shore environment.

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