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日本産ミズムシ亜目の分類

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日本甲殻類学会 Symposium Report

Carcinological Society of Japan

シンポジウム報告

Cancer 25: 109–112 (2016)

日本産ミズムシ亜目の分類

A review of taxonomy of Asellota from Japan

下村通誉

1

Michitaka Shimomura

はじめに 本自由集会ではこれまでに日本沿岸から知られる ミズムシ亜目Asellotaの形態の多様性を紹介すると ともに分類学的研究のレビューを行った.本稿では 日本から知られるミズムシ亜目について生息域ごと に知見を整理する.これまでにも著者は日本のミズ ムシ亜目の多様性の紹介や研究史,採集方法,分類 学的研究の進め方,現状について詳細な報告を行っ ている(下村,2004, 2005, 2009, 2014; 秋山ら,2008). そのためここでは概要を記述するに留める.自由集 会での講演の紹介ということで,少しくだけた表現 を用いた箇所もあるがご容赦いただきたい. ミズムシ亜目は11亜目からなる等脚目の中でワラ ジムシ亜目Oniscideaに次いで多くの種を含み,世界 から2,200種以上が記載されている(下村・布村, 2013).日本からは近隣の海溝からの記録を含める と19科52属121種が知られる(下村,2014; 下村・ 布村,2013; Shimomura & Naruse, 2015).著者は2003 年に行われた日本産生物種数調査の回答でミズムシ 亜目について,研究状況は “C: 未記載種が多く,分 類学的研究が不十分である”とし,推定未知種数は 示していなかった(日本分類学会連合(2003) 第1回 日本産生物種数調査http://ujssb.org/biospnum/search. php).当時はどの程度の未知種(未記載種や未記録 種)がいるかすら把握できていなかったが,10年 以上日本全国各地の沿岸や近海の調査を繰り返し, 標本を整理するなかで徐々に全貌が見えてきた.現 在,同じ調査があったとして,研究状況は同じく “C”とし,推定未知種数はこれまでの自身の採集 した標本に基づいて算出すると300種以上と回答す るだろう. ミズムシ亜目の特徴 調査船や臨海実験所で採集後にソーティングをし ているとミズムシ亜目はタナイス目とどこで見分け れば良いですか?と学生などに尋ねられることがあ る.なるほど,多くの種で体色は白っぽくて体長数 mmと小さい両分類群は一見良く似ている.もちろ ん目のレベルで異なる分類群であるので,体制は大 きく異なるが,体節数などを数えずにすぐに分かる 識別点として第1胸脚の形態の違いが挙げられる. 例外的な種も多少いるが,第1胸脚が把握状になっ ているのがミズムシ亜目で鋏状になっているのがタ ナイス目である.等脚目内での本亜目の定義は腹尾 節の末端に糸状か円筒状の尾肢を持つこと,第2触 角柄節が6節であること,雌では第1腹肢を欠き, 第2腹肢は左右合一して他の腹肢を覆うこと,第3 腹肢に内外の両肢があることなどである.野外調査 でソーティング中に素早く判断するなら腹尾節の末 端に尾肢が位置していれば本亜目と分かる(図1). 形態は背腹に扁平か円筒形な種が多く,細長く隙間 に潜り込むのに適した形態の種もある.体長は成熟 しても1 mm未満の微小な種から50 mmを超える種 (図2)まであるが,多くの種で4 mm前後である. 1 北九州市立自然史・歴史博物館 〒805–0071 北九州市八幡東区東田二丁目4–1 Kitakyushu Museum of Natural History & Human History,

2–4–1 Higashida, Yahatahigashi-ku, Kitakyushu, Fukuoka 805–0071, Japan

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Cancer 25 (2016) 下村通誉 ほぼ全ての種が水生で,池,湖沼,河川,地下水, 湧水などの陸水域,潮間帯から超深海帯の海域まで のさまざな水圏環境に生息する.砂や礫の間隙中や 転石,岩盤,死サンゴ,海藻,海草,ホヤ類,カイ メン類など無機物,有機物の基質上で生活する他, 水中を浮遊・遊泳して生活する種もある.デトリタ スや付着ケイ藻,砂泥中の有機物などを食べる. 他種に完全に寄生する種はないが,同じ等脚目の コツブムシ属Sphaeromaがあけた孔の中に寄居し, 体表にも付着するウミミズムシ科のIaisなどがあるRotramel, 1972). 日本産のミズムシ亜目 淡水からはミズムシ科Asellidaeの4属21種とウ ミミズムシ科Janiridaeの1属3種が知られている. ミズムシ科の標準和名ミズムシとして知られる種 Asellus hilgendorfii Bovallius, 1886は日本では最も良 く知られた種である.明治時代に来日したお雇外国 人教師のドイツ人Franz Hilgendorfが東京の墓地で 見つけたのが最初で,Carl Bovalliusによって献名さ れた.河川の水質を判定する指標生物として用いら れ,さまざまな判定方法があるが,いずれも“かな り汚れた水”や“きたない水”にまで出現するとさ れる.本種は地下水からも見つかり,本科の他種は 全て洞窟や井戸などの地下水や湧水から見つかる. また,ミズムシ亜目のほぼ全ての種が水生である が,例外的に半陸生か土壌生の可能性のある南硫黄 島から知られるミズムシの一種Asellus sp.があるYamaki et al., 2011).本科の他にその多くの種が海 産であるウミミズムシ科のMackiniaの3種が地下水 から知られる.地下水性のミズムシ亜目の研究は松 本浩一氏により1960年代にかけて精力的になされ た(Matsumoto, 1960).それから50年以上の間,研 究は止まったままであった.近年,著者は滋賀県立 琵琶湖博物館のマーク・グライガー氏と共に琵琶湖 周辺の地下水の調査を行っているが,成果はまだ公 表していない. 海産の種は18科47属97種が知られている.最初 の報告はイギリスのChallenger号の3年半に渡る世 界の深海調査で日本に寄港した1875年に相模湾の

水深631 mから採集したMunnopsis latifrons Beddard, 1885と房総半島沖の水深3,431 mから採集したVan-hoeffenura fragilis (Beddard, 1885)である.日本近海

1. 等脚目の体制.A: オオグソクムシBathynomus doederleini Ortmann, 1894, B: アシブトサンゴミズムシ

Santia longisetosa Shimomura & Mawatari, 2001(Aは下村・布村(2010)をBはShimomura & Mawatari (2001) を改変).

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Cancer 25 (2016) 日本産ミズムシ亜目の分類 の最深の記録はロシアのVityaz号による千島・日本 海溝の水深8,330~8,430 mから採集されたRectisura vitjazi (Birstein, 1957)である.以上はいずれもアシ ナガミズムシ科Munnopsidaeに属する種で深海の泥 底上や水中に浮遊して生活しているグループであ る.本科の多くの属で遊泳型の第5~7胸脚を持つ. ソーティング中にも十脚類のエビ類のように後方に 後ずさりながら素早く泳ぐ姿が観察できる.遊泳型 の第5~7胸脚を遊泳行動に用いるだけでなく,細 長く歩行型の第2~4胸脚を広げて遊泳している姿 が深海カメラで撮影される.日本近海のミズムシ亜 目の中で最も分類学的研究が遅れており,本科が上 記の推定未知種数の半数を超える.採集中に長い脚 は取れてしまうことが多い(図2).浅海の種はお 雇外国人教師のドイツ人Franz Dofleinが1904年に 採 集 し た 標 本 に 基 づ い てMartin ThielemannがIan-iropsis longiantennata Thielemann, 1910を記載したの が最初である.それ以降,海産のミズムシ亜目の研 究は主にJacob Birstein, Harriet Richardson, 蒲生重男 氏,布村昇氏らによって進められた.著者が研究を 始めた1997年の時点で日本の海産種は57種が知ら れていた(下村,2009).それ以降,現在までに共 同研究者と31種を新種として,9種を新記録の種と して報告を行った.これまでの著者自身の仕事ぶり と現在の推定未知種数と比較すると,とても簡単に は研究を終えられそうにないが,今後はより一層, 分類学的研究に力を入れて,未知種の多いミズムシ 亜目を科学の土台に載せたいと考えている. 謝 辞 本研究の一部は,財団法人藤原ナチュラルヒスト リー振興財団学術研究助成(平成13年度),公益財 団法人水産無脊椎動物研究所個別研究助成(平成 15年),マリンバイオ共同推進機構(JAMBIO)公 募課題(平成23年度,No. 23–28),琉球大学熱帯生 物圏研究センター共同利用採択課題(平成24年度), JAMBIO沿岸生物合同調査(平成25年度~27年度) およびJSPS科研費により実施された.また,広島 大学練習船豊潮丸,長崎大学練習船長崎丸,海洋研 究開発機構(JAMSTEC)の学術研究船白鳳丸と淡 青丸(2003年以前は東京大学海洋研究所所管)の 首席研究者やスタッフの方々のご協力のおかげで採 集調査を行うことができた.以上の他にもさまざま な個人や団体のご協力があって初めて多くの成果を 挙げることができた.この場を借りて深く感謝申し 上げる. 文 献 秋山 貞・下村通誉・中村光一郎,2008.深海性節足 動物の採集―機器,用具および船上でのサンプル 処理―.タクサ,24: 27–32.

Beddard, F. E., 1885. Preliminary notice of the Isopoda col-lected during the Voyage of H. M. S. “Challenger”. Part 2. Munnopsidae. Proceedings of the Zoological Society of London, 1885: 916–925.

Birstein, J. A., 1957. Certain peculiarities of the ultra-abyssal fauna at the example of the genus Storthyngura (Crus-tacea, Isopoda, Asellota). Zoologicheskii Zhurnal, 36(7): 961–985.

Matsumoto, K., 1960. Subterranean isopods of the Kyushu district, with the descriptions of three new species. Bul-letin of the Biogeographical Society of Japan, 22: 1–44. Rotramel, G., 1972. Iais californica and Sphaeroma quoyan-um, two symbiotic isopods introduced to California (Isopoda, Janiridae and Sphaeromatidae). Crustaceana, Supplement, 3: 193–197. 下村通誉,2004.日本産ミズムシ類の分類とその現 状.うみうし通信,43: 6–8. 下村通誉,2005.海産ミズムシ亜目等脚類―その分類 と多様な形態―.タクサ,18: 8–9. 下村通誉,2009.日本産海産ミズムシ亜目甲殻類の分 類学.タクサ,27: 17–27. 下村通誉,2014.水圏の隠蔽環境に生息する小型甲殻 図2. 体長50 mmを超える深海のアシナガミズム

シ科のRectisura herculea (Birstein, 1957),千 島・カムチャツカ海溝水深7,138~7,100 m, 白鳳丸観測点番号KH01-02-XR-9(2).採集の 過程で胸脚は取れてしまっている.頭部は 左側.

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Cancer 25 (2016) 下村通誉

類の分類学的研究.環境管理,43: 27–34.

Shimomura, M., & Mawatari, S. F., 2001. A new asellote isopod of the genus Santia Sivertsen & Holthuis, 1980 (Crustacea: Isopoda: Asellota: Santiidae) from Japan. Proceedings of the Biological Society of Washington, 114: 929–937

Shimomura, M., & Naruse, T., 2015. Two new species of Asellota (Crustacea, Isopoda) from coral reefs on Irio-mote Island, Okinawa, Japan. ZooKeys, 520: 27–40.

下村通誉・布村 昇,2010.日本産等脚目甲殻類の分

(1).海洋と生物,32: 78–82.

下村通誉・布村 昇,2013.日本産等脚目甲殻類の分

(22).ミズムシ亜目概説.海洋と生物,35: 374– 377.

Yamaki, A., Shimomura, M., Watanabe, H., Karube, H., & Kishimoto, T., 2011. Asellote isopods (Crustacea: Isop-oda) from soil habitat in southern Japan. Proceedings of the 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology ISTIB, Bled, Slovenia, 117–118.

参照

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