電鰻目

電鰻目學名:)為真骨類硬骨魚,分布於新熱帶界(北阿根廷至南墨西哥地區)的淡水流域(有部分種類會游至汽水流域覓食),多為夜行性。電鰻目的成員透過擺動延長的臀鰭游動,可以在自身周圍產生電場進行探測與溝通。部分大型物種如電鰻Electrophorus electricus)可以運用強力的電場進行攻擊或是自衛。[2]電鰻目中有許多物種為觀賞魚,包括線翎電鰻(俗稱黑魔鬼)、線鰭電鰻(俗稱玻璃飛刀)與圭亞那裸背電鰻(俗稱虎紋飛刀)。

電鰻目
化石时期:晚侏罗世–今[1]
PreЄ
線翎電鰻Apteronotus albifrons
科学分类
界: 动物界 Animalia
门: 脊索动物门 Chordata
纲: 辐鳍鱼纲 Actinopteri
亚纲: 新鳍亚纲 Neopterygii
下纲: 真骨下纲 Teleostei
高群: 骨舌鱼高群 Osteoglossocephalai
总群: 鲱头鱼总群 Clupeocephala
群: 骨鲱群 Otomorpha
亚群: 骨鳔亚群 Ostariophysi
派: 耳鳔派 Otophysa
总目: 鮎形總目 Siluriphysae
目: 電鰻目 Gymnotiformes
亞目
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描述

除了電鰻之外,電鰻目的成員體型側扁且具尖細尾部,因此常被俗稱為「飛刀」(弓背魚科的成員有時也因為身形的關係同樣被稱為「飛刀」)。電鰻目不具有背鰭腹鰭臀鰭則幾乎延展至整個身體的下側,透過擺動臀鰭游動,身體則不左右擺動。這種游動方式使得電鰻目的成員得以輕易地前行或倒退游動[3]

尾鰭大幅退化,鰓孔小,肛門則位於頭部至胸鰭位置的腹側[4]

電鰻目具有發電器官,由肌肉細胞特化而成,讓牠們具有放電的能力,少數例如線翎電鰻科其發電器官則是由神經細胞特化。放電可為持續放電或者間歇性放電,間歇性放電的波形、持續時間、振福與頻率會因為種的不同而有差異,用來作為種間辨別的依據[5]

電鰻目的成員所放出的電多半僅有數毫伏,主要用於偵查周遭環境與潛藏在底部的獵物,或者用於同種之間的溝通[6]。較大型的成員如電鰻,所發出的電流足以擊暈獵物[3],新品種伏打電鰻(Electrophorus voltai)可輸出比一般普通電鰻發出的650伏發出更高的860伏。另一個新品種瓦氏電鰻(electroporus vari)則能發出572伏。

分類

目前電鰻目共有534約250,有部分物種尚未有明確分類[7][8][9],所以實際的物種數仍然尚待明確。[10]電鰻目被認為是鮎形目的姊妹群[11][12],大約在1億2千萬年前的白堊紀時期分歧。

電鰻目為輻鰭魚綱的其中一目,其下分2個亞目:[13][14]

電鰻目 Gymnotiformes

裸背電鰻亞目 Gymnotoidei
裸背電鰻科 Gymnotidae
線鰭電鰻亞目 Sternopygoidei
大吻电鳗总科 Rhamphichthyoidea
大吻電鰻科 Rhamphichthyidae
短吻電鰻科 Hypopomidae
线翎电鳗总科 Apteronotoidea
線鰭電鰻科 Sternopygidae
線翎電鰻科 Apteronotidae

參考文獻

  1. "Gymnotiformes". FishBase. Ed. Ranier Froese and Daniel Pauly. Apr 2007 version. N.p.: FishBase, 2007.
  2. van der Sleen, P.; J.S. Albert (编). . Princeton University Press. 2017: 322–345. ISBN 978-0691170749.
  3. Ferraris, Carl J. Paxton, J.R.; Eschmeyer, W.N. , 编. . San Diego: Academic Press. 1998: 111–112. ISBN 0-12-547665-5.
  4. Albert, J.S. 2001. Species diversity and phylogenetic systematics of American knifefishes (Gymnotiformes, Teleostei). Misc. Publ. Mus. Zool. University of Michigan, 190:1-127.
  5. Crampton, W.G.R. and J.S. Albert. 2006. Evolution of electric signal diversity in gymnotiform fishes. Pp. 641-725 in Communication in Fishes. F. Ladich, S.P. Collin, P. Moller & B.G Kapoor (eds.). Science Publishers Inc., Enfield, NH.
  6. Vincent Fugère, Hernán Ortega and Rüdiger Krahe. 2010. Electrical signalling of dominance in a wild population of electric fish. Biol. Lett. 10.1098/rsbl.2010.0804
  7. Albert, J.S., and W.G.R. Crampton. 2005. Electroreception and electrogenesis. Pp. 431-472 in The Physiology of Fishes, 3rd Edition. D.H. Evans and J.B. Claiborne (eds.). CRC Press.
  8. Eschmeyer, W. N., & Fong, J. D. (2016). Catalog of fishes: Species by family/subfamily.
  9. Ferraris Jr, C.J.; C.D. de Santana; R.P. Vari. . Neotrop. ichthyol. 2017, 15 (1). doi:10.1590/1982-0224-20160067.
  10. Albert, J.S. and W.G.R. Crampton. 2005. Diversity and phylogeny of Neotropical electric fishes (Gymnotiformes). Pp. 360-409 in Electroreception. T.H. Bullock, C.D. Hopkins, A.N. Popper, and R.R. Fay (eds.). Springer Handbook of Auditory Research, Volume 21 (R.R. Fay and A. N. Popper, eds). Springer-Verlag, Berlin.
  11. "Fink and Fink, 1996">FINK, S. V., & FINK, W. L. (1981). Interrelationships of the ostariophysan fishes (Teleostei). Zoological Journal of the Linnean Society, 72(4), 297-353.
  12. "Arcila et al., 2017">Arcila, D., Ortí, G., Vari, R., Armbruster, J. W., Stiassny, M. L., Ko, K. D., ... & Betancur-R, R. (2017). Genome-wide interrogation advances resolution of recalcitrant groups in the tree of life. Nature Ecology & Evolution, 1, 0020.
  13. Nelson, Joseph, S.; Grande, Terry C.; Wilson, Mark V. H. 5. John Wiley & Sons, Inc. 2016. ISBN 978-1118342336.
  14. Ferraris Jr, C.J.; C.D. de Santana; R.P. Vari. . Neotrop. ichthyol. 2017, 15 (1). doi:10.1590/1982-0224-20160067.
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