Pegophysema bialata (Pilsbry, 1895)
(接上篇)
在日本,这类大型满月蛤曾广泛分布于从九州到北海道南部的潮间带和浅海泥滩,但自上世纪50年代以来,活体记录急剧减少。今年日本学者发表的一项研究,借助两件珍贵的活体标本,首次从分子和形态学角度揭示了这一物种与化能合成细菌的共生关系,并为其濒危机制提供了新的解释。
研究发现,双翼源泡蛤的鳃部由一种隶属于Sedimenticola属(这个属在前面讲薄壳索足蛤的化能共生机制那篇中也有提到,有兴趣可以去回顾一下,正好都是在黄渤海有分布的物种)的γ-变形菌主导,相对丰度高达96%以上。这种细菌能够利用环境中的还原性硫化物进行化能合成,为宿主提供有机碳。系统发育分析进一步显示,本种的共生菌与其同亚科物种的共生菌形成了一个独立于其他满月蛤的支系(其他多数满月蛤都是与Thiodiazotropha属的细菌共生,所以这种满月蛤+Sedimenticola属细菌的组合在科内是非常“非主流”的)。
形态学观察同样证实了这种共生适应:显著肥大增厚的鳃,以及一个呈细长的、发育良好且可伸长的足(p1)——足部可伸长达壳长的2.3倍,它用于构造前入水管,并负责挖掘到缺氧沉积物中“开采”硫化物以提供给共生菌。
双翼源泡蛤通过水平传递方式从环境中获取共生菌,这意味着它们特别依赖于以海草相关或富有机质沉积物为特征的栖息地(这类环境通过有机质降解持续产生硫化物,可为共生菌提供能量来源),以获取其必需的共生菌。本种种群的衰退很可能源于富有机质泥滩和海草床的大面积丧失——这些栖息地不仅是满月蛤的生活场所,更是其共生菌的“环境储库”。因此,保护工作的重点应放在保护和恢复这类富有机质的还原性沉积环境上。
#标本 #海螺 #贝壳 #海洋生物 #化石 #赶海 #蜗牛 #海缸 #昆虫 #自然科普


