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   Dreissena bugensis (軟體動物)  English 
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    學名: Dreissena bugensis Andrusov, 1897
    同種異名:
    俗名: quagga mussel
    生物類型: 軟體動物
    小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)原產於烏克蘭。這個小型淡水貝類是一個活躍的濾食性動物,會和濾食性浮游動物競爭食物資源,也會加速懸浮物沉降,包括有機懸浮物。當它生長在娛樂或商業用船隻上,或在水廠和電廠的管道裡,也會造成經濟問題。
    物種描述
    小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)通常有明暗交替的褐色條紋,但也可能是純淺棕色或暗棕色。它有兩個光滑的外殼,形狀像字母D。這些貝類通常小於 2英寸長。在新的族群裡,大多數是年輕的,因此會非常小(長度1/4英寸以下)(美國加州漁獵部2008)。
    大湖區有兩種小斑馬似殼菜蛤表現型:epilimnetic形,外殼較高、較平,而profunda形,外型細長,會鑽入湖下層軟的沉積物中。 epilimnetic形使用足絲附著到基底,形成密集的族群。 profunda形也會使用足絲附著到基底,形成密集的族群,也可以把自己部分地埋在軟的沉積物中,用身上的長的入水管,吸上面的懸浮微粒當作食物(Vanderploeg 等人, 2002)。
    相似物種
    Corbicula fluminea, Dreissena polymorpha, Dreissena rostriformis

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    出現在:
    水道, 河口棲息地, 湖泊
    棲息地描述
    成熟的小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)附著在天然的硬質基底,包括岩石、木材和水草植物,也會附著在人造材料上,包括混凝土、金屬管道、鋼鐵、尼龍、玻璃纖維和木材。此貝類用它腳後的腺體產生的蛋白質足絲,附著在底部。小斑馬似殼菜蛤通常出現在淡水中,但也能在鹽度高達 1‰ 的水域成長茁壯,可以在鹽度低於 3‰ 的水域繁殖。鹽度超過 63‰時會死亡(Ussery & McMahon, 1995; Wright 等人, 1996)。
    一般影響
    一般認為,養分負載和物種引進是淡水生態系統目前面臨的兩個主要的環境問題(Richter等人, 1997; Hall 等人, 2003; Haynes等人, 2005),這兩個人為因素,都影響到美國五大湖區(Haynes 等人, 2005)。
    減少本地生物多樣性: 小斑馬似殼菜蛤會改變浮游動物的結構,包括總豐度,生物量和物種組成。具體來說,Dreissena屬貝類的密度與浮游動物豐度和生物量呈反比關係(Grigorovich & Shevtsova, 1995)。在五大湖一些地區,Dreissena屬貝類的侵擾,造成95%以上珠蚌數量減少,和 8種珠蚌滅絕(Schloesser 等人, 1998; Schloesser & Masteller 1999 )。它會附著在其他貝類的殼上,形成多層殼的厚墊(10 ~ 30 mm)。
    改變天然底棲生物群落:Dreissena屬貝類會對底棲無脊椎動物群落產生負面影響,特別是依賴碎屑的濾食性或深無脊椎動物(Dermott and Munawar, 1993; Strayer 等人, 1998; Johannsson 等人, 2000; Haynes 等人, 2005)。底棲無脊椎動物群落對養份改變的反應,很難預測,外來的Dreissena屬貝類,改變養分造成的協同效應,更是複雜(Haynes 等人, 2005)。
    經濟:貝類的厚殼會累積在人造設施或原水系統,影響操作和效率。小斑馬似殼菜蛤會嚴重影響娛樂和商業船舶,以及飲用水處理廠和發電站(Ussery & McMahon, 1995)。
    用途
    ,因為它們壽命長,並且可以生長在各種基底環境,可作為放射性核元素等有害物質的指標生物(Lubianov 1972; Orlova, 2009)。
    Notes
    在北美和其原生地歐洲,小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)正在取代斑馬貽貝(D. polymorpha)族群(Domske & Oneill, 2003; Diggins 等人, 2004)。有些工業設施的入水口很低,不適合斑馬貽貝生長,但是小斑馬似殼菜蛤能夠在這些較深的新設施上繁殖、建立族群(Mills等, 1999; Richerson and Maynard, 2004)。
    地理分佈
    原生地:小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)原本只有限地分佈在第聶伯河河口和烏克蘭Inguletz河的低地,它被發現於 1890年(Andrusov, 1890; Orlova, 2009)。
    已知引進地區:從 1940年代開始的小斑馬似殼菜蛤的分佈擴大到整個東歐黑海,第聶伯河流域,塔里木河下游,德涅斯特河,萊茵河,唐河和馬內奇河。1952年連接兩條河流的伏爾加唐運河開通,40年後,它又入侵到唐河里海盆地。伏爾加河最早的記錄是 1992年,里海三角洲和伏爾加河三角洲最早的記錄是1994年,它在里海地區的分佈也向北擴展到Sheksna水庫。現在小斑馬似殼菜蛤,已經普遍存在於歐洲俄羅斯,烏克蘭,摩爾多瓦和白俄羅斯的大型內陸湖泊和河流(Orlova, 2009)。
    小斑馬似殼菜蛤也被引入到北美五大湖區,它被認為是入侵物種。也出現在密西西比河和俄亥俄河,擴展到西經100度,在內華達州,亞利桑那州和猶他州建立族群。
    管理資訊
    相對於斑馬貽貝(Dreissena polymorpha),很少有關於小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)的生物學、生態需求和容忍力的研究(Mackie & Claudi, 2009)。大部分的研究都著重在控制斑馬貽貝(Dreissena polymorpha)(McEnnulty 等人, 2001)。然而,一般認為大多數的控制方法也適用於小斑馬似殼菜蛤(G.L. Mackie, pers. comm.; 維吉尼亞垂釣和內陸漁業部, 2005)。
    預防方法:研究顯示,大多數的斑馬貽貝和小斑馬似殼菜蛤,都是被人類引進的。防止其入侵最好的辦法,是經由公共宣傳和預防教育。這個方法包括在碼頭和其他能引進的地點,設置公共告示和清洗船舶的設施(Frischer 等人, 2005)。
    監測:成功消滅一個物種,最重要的準則是早期監測,在入侵族群尚小的時候,及早採取控制措施。監測行動有賴於監督和教育。紐約喬治湖在1999年監測到斑馬貽貝,當時族群相對較少。1999年到2007年努力進行控制,主要是利用物理方法和水肺潛水,成功地消除了湖中的斑馬貽貝Wimbush 等人, 2009)。
    化學方法: 化學控制是一種最用的控制或消滅方法。氯化是最常被使用的方法,小斑馬似殼菜蛤比斑馬貽貝對氯更敏感。因此,使用控制斑馬貽貝的氯化方法,來打擊小斑馬似殼菜蛤是綽綽有餘。另一種選擇是使用高錳酸鉀,特別是針對飲用水源,但是化學控制並不是對環境無害的解決方案。維吉尼亞米爾布魯克礦場,在2006年使用174,000加侖氯化鉀溶液,持續3週的時間來移除斑馬貽貝(維吉尼亞垂釣和內陸漁業部, 2005)。其他化學控制方法包括二氧化氯,次氯酸鈉,臭氧,殺貝劑和聚合物(D’Itri, 1996)。
    物理方法:把水位下降,讓小斑馬似殼菜蛤乾燥,是一個有效的方法,容易使用,也很環保。這個方法在原水系統中最有效,如航運和取水口設施,可將設施內的水排乾,定期進行維護。這是一個特別有吸引力的控制方法,因為它的污染最少,不僅可用來控制小斑馬似殼菜蛤,也可用來控制混合著斑馬貽貝的族群(Brady 等人, 1996; Ussery & McMahon, 1995)。其他物理方法包括人工刮除,高壓噴射,防污塗料,機械過濾。
    生物方法:目前正在研究測試,使用熒光假單胞菌的CL145A株細菌產生的一種毒素,破壞Dreissena屬貝類的消化系統(Molloy & Mayer, 2007)。
    其他:正在開發使用的其他控制方法,包括去氧,熱處理,輻射,滅螺劑,臭氧,防污塗料,電流和聲波振動(D’Itri, 1996; Mackie & Claudi, 2009)。Fears and Mackie(1995)發明使用低電壓的電流,來防止小斑馬似殼菜蛤沉降和附著,方法是用通電的鋼棒和鋼板放在水流中。使用8伏特電壓,可以完成防止沉降固著,在木材和混凝土基質表面都有效(Fears & Mackie, 1995)。
    營養
    小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)是濾食性動物,使用纖毛把水打進入水管,然後進入它們的殼室。入水管會濾除顆粒物。每一成貝每天能過濾一公升或幾公升的水,過濾出浮游植物,浮游動物,藻類,甚至他們自己的面盤幼蟲(Snyder 等人, 1997)。任何不要的顆粒物,會用粘液包起來,稱為 pseudofeces,並彈出入水管。剩下沒有顆粒的水會由出水管排出(Richerson, 2002; D’Itri, 1996; Nalepa & Schloesser, 1993)。
    繁殖
    小斑馬似殼菜蛤(Dreissena bugensis)是一種多產的動物。它是雌雄異體,體外受精。一個完全成熟的雌貝能生產高達一百萬顆卵(Richerson, 2002; D’Itri, 1996)。
    生命階段
    受精後,面盤幼蟲(幼蟲浮游微觀)會在幾天之內,很快地發育成幼體。浮游面盤幼蟲會隨著水流漂浮三到四個星期,用頭髮般的纖毛覓食,並尋找合適的基質,然後用足絲固著。從浮游面盤幼蟲到固著的幼蟲,這個過渡階段,死亡率可能超過 99%(Stanczykowska 1977; Bially & MacIsaac, 2000)。植物比卵石、礫石、沙子或泥地更適合它固著(Lewandowski, 1982; Bially & MacIsaac 2000)。
    校訂者:: Gerald L. Mackie, Professor, Department of Zoology, University of Guelph, Guelph, Ontario Canada
    編輯者: Profile revision: National Biological Information Infrastructure (NBII) & IUCN/SSC Invasive Species Specialist Group (ISSG)
    最後修改: Wednesday, 27 October 2010


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