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分類彙整: 其他
[海洋生物觀察筆記] 海膽
海膽綱的特徵:
1.骨片癒合形成殼體(test)
2.管足孔分布在步帶板
3.成體通常有Aristotle’s lantern,可部分伸出嘴巴用以咀嚼和刮食
海膽可以粗分成三大類:
1.sea urchin 海膽
2.heart urchin 心形海膽
3.sand dollars 沙錢
一般我們喜歡吃的海膽sea urchin是我們最熟悉的。沙錢我則是先看過化石(台灣北海岸有),才看過活體。而在我還沒去菲律賓 Anilao 潛水以前,並沒注意還有心形海膽這一大類,記得當初看到沙子裡有一坨心形像刺蝟的東西,完全無法聯想到那是海膽。沙錢的步帶區會限制分布在口面和非口面,而不會連起來,所以從非口面來觀察,管足分布的區域像是花瓣。
海膽的刺可以動,怎麼動?其實運作的機制跟防水殼的燈臂圓球+箝制夾是很類似的,也就是所謂的球-凹槽 ball-and-socket 機制。不過仔細觀察海膽,特別像是在 Anilao 很容易看到的火海膽和喇叭海膽,身上除了刺 spine,還有棘 pedicellaria,形式很多樣,刺還分成primary和secondary,棘則分成 normal 和 globiferous,也就是正常的和帶有毒腺的毒棘,而海膽的棘往往是三叉棘。同時還會觀察到管足夾雜在刺和棘之間,primary的刺比較長,Coleman蝦會趴在火海膽沒有primary刺的空隙。
回顧一下棘皮動物的特徵:
1.水管系統
2.成體五輻對稱
3.中胚層鈣化骨板形成內骨骼
4.結締組織可以藉由神經控制硬度和彈性
海膽的水管系統、五輻對稱、內骨骼特徵明顯,但結締組織呢?海膽有刺、棘和殼體保護,遇到危險的時候往往不是透過自割或是吐內臟來自保,而且把刺挺起來。其實海膽是透過讓結締組織變硬變鬆來控制殼體上刺是否挺直的。
奇妙的棘皮動物 – 海參
文:豐英丁教練
每次潛水如果有海參可以看,我都會思考到底為什麼海參是棘皮動物,卻又沒有明顯的棘皮動物特徵!
讓我們來看看棘皮動物的特徵:
1.水管系統
2.成體五幅對稱
3.中胚層鈣化骨板形成內骨骼
4.結締組織可以藉由神經控制硬度和彈性
其實海參的水管系統的透水口 madreporite,並不是連到體外的,而是懸浮在體腔。仔細觀察,海參還是有管足的,只是沒有海星和海膽的那麼明顯,有些埋在沙子裡的物種,體側是沒有管足的。長在嘴巴周圍的攝食觸手 feedind tentacle,其實是特化的管足。
海參可以看成是去掉刺、棘和亞里斯多德燈籠並且被拉長的海膽。也還是有步帶區和間步帶區,所以還是五幅對稱,海膽是2×5+2×5=20(2排間步帶板x5 + 2排步帶板x5),而海參的ossicle骨片則是嵌在體壁內且比較細小,所以從外觀看不到。
其他棘皮動物可以自割,例如斷腕求生,而海參在海裡有沒有自割的行為可以觀察到呢?海參最快的自割行為吐內臟(evisceration),也其實不太像自割,但本質上就是自割。
所以說,海參還是有棘皮動物的特徵,只是相對其他棘皮動物來說,這些特徵在海參身上比較難直接觀察。
最後整理一下海參綱的特徵:
1.身體長條狀像蟲一樣
2.鈣質骨片微小並且一片片嵌入體壁
3.通常具有一對高度分叉的肌肉狀呼吸樹,從cloaca延伸到體腔
PS: 別搞混攝食觸手、呼吸樹和居維氏管。攝食觸手是管足,呼吸樹是用來呼吸的肌肉,自割的時候可能會隨著內臟一起吐出來,但正常的時候,呼吸樹是不會露出來的,可別把攝食觸手誤認為呼吸樹,而且攝食觸手在口部,呼吸樹則是連在尾端的Cloaca。居維氏管則是連在左邊的呼吸樹,海參遇到危險的時候才會吐出來,能在濕濕的情況下變黏。
[海洋生物觀察筆記] 棘皮動物的特徵
棘皮動物的特徵:
1.水管系統
2.成體五幅對稱
3.中胚層鈣化骨板形成內骨骼
4.結締組織可以藉由神經控制硬度和彈性
海百合綱的特徵:
身體由長柄或是卷支(cirri)撐起
星型綱的特徵:
腕由身體中心盤狀延伸出去,數量為5或5的倍數
蛇尾亞綱的特徵:
1.腕的骨片形成線狀排列的錐骨(vertebrae),由肌肉和結締組織連接
2.嘴巴那一面有5對凹槽 (bursal slits)
海星亞綱的特徵:
生殖腺和消化管延伸到每一個腕足
海膽綱的特徵:
1.骨片癒合形成殼體(test)
2.管足孔分布在步帶板
3.成體通常有Aristotle’s lantern,可部分伸出嘴巴用以咀嚼和刮食
海參綱的特徵:
1.身體長條狀像蟲一樣
2.鈣質骨片微小並且一片片嵌入體壁
3.通常具有一對高度分叉的肌肉狀呼吸樹,從cloaca延伸到體腔
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[海洋生物小常識] 多毛類的 epitoke
文:豐英 丁教練
記得在巴布亞紐幾內亞的 Tawali 附近的微距攝影天堂 Lawadi 的水下近距離觀察過多毛蟲 beared fireworm,體側有疣足,裡面有微血管,是用來運動和呼吸的,也是分類鑑種上的重要依據。如果仔細觀察,多毛類移動的時候其實不是蠕動,而比較像是划船。許多水攝玩家戲稱他們為日本武士(因為口前葉 prostomium,看起來真的很像戴盔甲的日本武士,他們許多感官都集中在口前葉)。所以可以這樣說,fireworm 看起來就像一艘將軍批戴盔甲站在船頭的日本古戰艦。
某些多毛蟲在準備要繁殖的時候,有所謂的異型化現象,稱為 epitoky(玩黑水攝影 Blackwater的時候有機會拍到epitoke),有些多毛蟲是從身體分出 epitokes,然後斷裂後釋出,所以儘管多毛蟲可能還埋在沙子裡或是在海底划行,卻像從航空母艦釋出載滿砲彈的戰機一樣,讓eiptoke去做繁殖的工作。雖然eiptoke沒有頭,卻有眼睛也可以游泳。也有些多毛蟲是不會讓 epitoke 斷裂,所以這時期特別肥美,在越南甚至是當地的美食(太平洋的薩摩亞也有撈 eiptoke 來吃的傳統)。Regworm是屬於epitoke不會斷裂的多毛蟲,繁殖期的時候,疣足型態會從底棲變成划槳型,等月圓的時候,會一起游到海面讓身體爆炸釋出精卵,這種神風特攻隊式的性愛真是轟轟烈烈阿!
[海洋生物小常識]水螅的一生
文:豐英 丁教練
潛水的時候,有機會看到水螅釋放出水母的瞬間。究竟水螅綱的動物的生活史和其他腔腸動物有什麼區別呢?
水螅綱的特徵就是水螅體的階段在一生當中最明顯(而珊瑚就是沒有水母體的階段,只有水螅體,所以我們才有機會去墾丁潛水看珊瑚產卵,因為珊瑚是由固定營生的水螅體釋出卵的),我們潛水的時候看到水螅綱的水螅體釋放出的水母一般來說比砵水母的要小。水螅會聚集成群體,且會分工合作,像是一個個模組組合起來的,一般會分成營養體和繁殖體,營養體負責吃東西,繁殖體負責做出水母體。有些水螅的水母體不會被釋出,而是和水螅體一起形成群體,有些則會被釋出到海裡。
水螅目的一生:
精卵結合 -> 浮浪幼體 -> 水螅體 -> 水母體 -> 精卵結合
雖然水螅體看起來像是在釋放幼體,實際上卻是青少年透過無性生殖釋放出成體!
除了水螅目,還有管水母目。還記得我在巴布亞紐幾內亞 Tawali 附近海域潛水的時候,常常會在海裡看到粉紅色的管水母,在馬爾地夫工作的時候,也曾經遇過僧帽水母(或稱葡萄牙戰艦,嚴格來說,應該稱為水螅)大爆發,還被螫到嘴唇,上船後立馬用熱水敷嘴唇 20 mins(根據 DAN 組織的資料,被僧帽螫到,用身體可以忍受的熱水去蛋白活性是有效的,反而不是用醋,算是特例,所以說書到用時方恨少阿)。管水母目和水螅目的區別在於管水母目的水螅體和水母體則常常是聚集在一起,讓你以為那是水母體,事實上群體裡的水母體往往會負責提供浮力(浮囊體)或是動力(游泳體),而水螅體則負責獵食、防禦和繁殖出水母體。
水螅綱還有一類大家常誤認為珊瑚的水螅珊瑚目,俗稱火珊瑚,特徵就是 dactylozooids比較強勢,被螫到也是很痛,去綠島潛水的時候,有機會看到頭足類把蛋蛋產在火珊瑚喔!但小心不要摸!
[海洋生物小常識] Finding Nemo?其實小丑魚的一生比較接近希臘悲劇!
文:豐英 丁教練
Pixar 的動畫 Finding Nemo 紅極一時,可是在真實的世界裡,小丑魚 Nemo 可不是和自己的親生爸爸 Marlin 住在一起,頂多說是「養父」(更精確地來說,是已經變性成母親的養母,所以應該改稱 Marlene),因為小丑魚雖然會把卵產在海葵周圍,也會持續護卵,但是孵化後,新生的小丑魚會在海水漂流一陣子,然後透過化學訊息,找到新的海葵後再定居下來。
海葵裡會有一隻最大的母魚,和次大的公魚,群體裡只有這一對可以交配,其他的小魚則是中性或說是未發育成熟的公魚。而當母魚掛掉後,最大的那條公魚會變成母魚,也就是說,Marlin 會變成 Marlene。如果群體裡只有 Nemo 和 Marlin,將來 Nemo就會跟從 Marlin 變性的 Marlene 交配,所以,這比較接近希臘悲劇伊底帕斯的情結,而不是 Pixar 動畫告訴我們的那樣。
從人類的觀點來看,小丑魚的家庭成員不只有收養關係、變性、亂倫這麼單純,還包括了家暴,而且施暴的對象是家裡的「王熙鳳」。母魚會透過暴力,去抑制其他公魚變性,所以家庭成員裡只有一條是母的。魚和人類不一樣,通常體型越大的母魚能生越多蛋,但人類女性不管身材是強壯還是瘦弱,一次能懷的孩子多半是1-2個。
小丑魚的一生說起來很戲劇,孵化後得流浪一陣子,好不容易找到願意收養他的家庭,卻會被養母施暴,阻止他變性,好不容易熬到大,卻可能會和曾經是養父的養母交配,然後將來有一天變性成母魚,在家裡的地位才算是到達頂峰。
1970年最早發現楚克沉船 Truk wrecks 的影片
Perry Kuo 郭醫師推薦,一定要看!1970年最早發現楚克沉船 Truk wrecks 的影片,43分鐘時可以看到船艙內都是往生士兵的骨頭,https://m.youtube.com/watch?v=lj1JvoR3wW8