Havskål. Tænderne på en limpet bløddyr er det stærkeste materiale i naturen.

Snegle, eller gastropoder, udgør den mest artsrige klasse af bløddyr. Der er omkring 90.000 arter i denne klasse. De befolkede både kystzonen af ​​oceaner og have, såvel som betydelige dybder og områder åbent hav; de slog sig ned i ferskvand og tilpassede sig livet på land og trængte ind i selv klippeørkener, det subalpine bjergbælte og huler. Nogle moderne grupper af ferskvandsnegle har gennemgået en meget kompleks evolutionær vej: de kom ud af havvandet til land, fik en ny type vejrtrækning i forbindelse med dette og gik derefter tilbage til " permanent ophold"ud i ferskvand, men der bevarer denne type vejrtrækning erhvervet på landjorden. En af karakteristiske træk Gastropoder er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​en solid skal, ikke opdelt i ventiler eller plader og dækker bagsiden af ​​dyret; det vilde være mere rigtigt at sige, at Skallen her dækker den saakaldte indre Sæk, d. v. s. et sækagtigt Fremspring paa Ryggen, inden i hvilket der er en Del Organer. Et andet typisk kendetegn ved gastropoder er, at de fleste af dem har mistet bilateral symmetri. Tarmen på alle moderne gastropoder danner en løkkeformet bøjning, og derfor ligger anus over hovedet eller ved siden af ​​det, på højre side af kroppen. Hos de fleste gastropoder er skallen snoet til en spiral, og spiralens vindinger ligger oftest i forskellige planer. Sådan en spiral kaldes en turbospiral. Skallens hvirvler danner en hvirvel. Derudover skelnes der mellem spidsen og munden - det hul, hvorfra bløddyrets hoved og ben stikker ud. Følgelig, med skallens spiraldrejning, er den indre sæk spiral snoet. I langt de fleste tilfælde observeres vridningen i urets retning, det vil sige til højre, når man ser på skallen fra dens top; i mere sjældne tilfælde er skallen og indvoldssækken snoet mod uret, altså til venstre. Ud fra skallens vridningsretning skelnes der mellem højrehåndede (dexiotrope) og venstrehåndede (leotrope) skaller, og nogle gange kan individer af samme art have både højre- og venstrehåndede skaller. Skallene på forskellige snegle er ekstremt forskellige i udseende, hvilket bestemmes af antallet og formen af ​​spiraldrejningerne, og hvor stejle eller blide dens sving er. Nogle gange vokser skalspiralen, tæt ved siden af ​​hinanden, sammen med deres indre dele og danner en solid søjle (columella), nogle gange halter de efter hinanden, på grund af hvilken langs skallens akse i stedet for en solid søjle dannes en navlekanal, som åbner sig ved den sidste hvirvel af skallen med et hul kaldet navle Endelig ser vi i en række tilfælde hos snegle en tilsyneladende enklere skal i form af en kasket eller underkop, men som udviklingshistorien viser, er sådanne skaller hos moderne snegle resultatet af en forenkling af den oprindeligt spiralformede skal . Krænkelsen af ​​bilateral symmetri, der er karakteristisk for de fleste gastropoder, dvs. asymmetrien af ​​organerne i den viscerale sæk og kappehulen (en gælle, en atrium, en nyre), er forårsaget af skallens turbospirale form. Med denne form af skallen, med helixen rettet til siden, og med det faktum, at hovedparten af ​​leveren er placeret i de sidste drejninger af helixen, flyttes skallens tyngdepunkt væk fra midtlinjen af ​​​​skallen. legeme. På grund af dette er en af ​​siderne af den åbne (estuarine) hvirvel af skallen tættere på kroppen end den anden side, hævet over den. Alt dette ligner en hat båret på den ene side. Men denne placering af skallen indsnævrer rummet i kappehulen på den ene side, hvilket fører til reduktion af en af ​​gællerne og det tilhørende atrium og naturligvis nyren. Rigtigheden af ​​denne forklaring på forekomsten af ​​asymmetri hos gastropoder bekræftes af det faktum, at alle stadier af dens udvikling kan observeres i moderne primitive repræsentanter. Hos nogle gastropoder med en hætteformet skal er bilateral symmetri af hele komplekset af palliale organer stadig bevaret hos andre, en eller begge ctenidier og atrium kan ses reduceret.

Skallen af ​​gastropoder er dækket af et tyndt lag organisk stof, der udgør dets ydre lag - periostracum. Sidstnævnte danner nogle gange børstehårlignende processer, hvilket får skallen til at virke pjusket udefra. Den del af skallen, der er dækket af periostracum, er sammensat af tynde kalkplader, som tilsammen udgør det såkaldte porcelænslag, hvori der igen kan skelnes op til tre lag kalkplader. Hos nogle (et relativt lille antal) snegle er skallens indre overflade beklædt med et skinnende perlemorlag. Intraspecifik skalvariabilitet hos mange gastropodarter er meget bred. Denne bredde af dens variation viser betydningen af ​​skallen for at sikre tilpasningsevnen hos individer af arten til at leve på steder med anderledes kombination miljømæssige faktorer. Forskeren af ​​Sortehavets bløddyr V.D. Chukhchin viste eksistensen af ​​forskelle i formen af ​​skallen og i dens tykkelse mellem hanner og hunner af samme art.

Går vi videre til overvejelsen af ​​sneglenes bløde dele af kroppen, skal det først og fremmest bemærkes, at de har et mere eller mindre separat hoved, der bærer en mund, øjne og tentakler, og på mavesiden - en massiv muskuløs ben med en bred underside, kaldet sålen. Den karakteristiske bevægelsesmetode for de fleste snegle er langsom glidning langs underlaget på fodsålen, og selve bevægelsen udføres takket være sammentrækningsbølger, der løber langs fodsålen bagfra og frem. Den rigelige slim, der udskilles af huden, blødgør friktionen og letter glidning på et hårdt underlag. Hos nogle snegle ændres både benets funktion og struktur på grund af deres overgang til en anden type bevægelse. Hos mange snegle bærer bagsiden af ​​benet en særlig liderlig eller forkalket hue på oversiden, og når sneglen gemmer sig i skallen, lukker huen munden. Skallen er forbundet med kroppen ved hjælp af en kraftig muskel, hvis sammentrækning trækker sneglen ind i skallen.

Direkte under Skallen, der dækker den indre Sæk, er der en Kappe, hvis forreste fortykkede Kant hænger frit over Dyrets Krop og dækker det derunder dannede Kappehule, hvori Anal-, Udskillelses- og Kønsåbningerne udmunder; huller. Kappehulen indeholder også åndedrætsorganer - oftest en fjeragtig gælle eller cteninidia (et relativt lille antal snegle har to gæller); hos snegle, der tilhører den pulmonale underklasse, går gællerne tabt, og kappehulens tag fungerer som en lunge. Den frie kant af kappen hos nogle snegle kan strække sig ind i et mere eller mindre langt rør - en sifon, placeret i den sifonale udvækst af skallen. I andre tilfælde kan den frie kant af kappen foldes over kanten af ​​skallen, således at kappen, der rager frem under skallen, delvist eller helt dækker den ovenfra. I sidstnævnte tilfælde bliver skallen intern, normalt undergår reduktion i en eller anden grad. Sneglenes mund fører ind i en voluminøs mundhule, som indeholder en parret eller uparret kæbe og et organ, der er typisk for de fleste bløddyr - rivejernet eller radula. Parrede kanaler åbner ind i mundhulen spytkirtler, og i nogle snegle - kanaler og andre kirtler, for eksempel giftige eller syreudskillende. En tynd spiserør strækker sig fra mundhulen, hos nogle snegle udvider den sig til en voluminøs afgrøde, og sidstnævnte passerer ind i maven, hvori fordøjelsekirtlen ("lever") åbner sig. Tarmen begynder fra maven, som er kortere hos kødædende gastropoder og længere hos planteædere. Tarmen åbner udad gennem anus inde i kappehulen.

Sneglenes kredsløbssystem er ikke lukket: hjertet består af en ventrikel og en atrium (nogle få former har to atria). Atriet opsamler oxideret blod fra gællen eller lungen, hvorfra det destilleres ind i ventriklen og fordeles derefter i hele kroppen gennem de forgrenede cephalic og splanchnic aortas. Sneglens hjerte ligger inde i perikardiehulen. Udskillelsesorganerne, nyrerne, kommunikerer med dette hulrum, og i sjældne tilfælde er de parret. Sneglenes nervesystem består af 5 par nerveganglier eller ganglier: cerebral, ben eller pedal, pleural, visceral og parietal. Ganglier er forbundet med nervesnore: dem med samme navn kaldes kommissurer, dem med forskellige navne kaldes bindemidler. På grund af snoningen af ​​den viscerale sæk, i snegle, der tilhører underklassen prosobranch, såvel som i nogle af de laveste repræsentanter for de to andre underklasser (opisthobranch og pulmonate), dannes en karakteristisk krydsning af bindemidler mellem pleura- og viscerale ganglier . De højere opisthogrene og pulmonater har ikke denne diskussion. Konvergensen af ​​forskellige ganglier og den tilsvarende afkortning af de bindeled, der forbinder dem, er meget udtalt hos mange snegle. I dette tilfælde danner alle ganglierne under svælget, inklusive pedalganglierne, en kompakt gruppe.

Af sanseorganerne har snegle udover øjnene på hovedets forreste fangarme og et par hovedtentakler, der har betydningen af ​​berøringsorganer, udviklet balanceorganer - et par statocyster, som er innerveret fra de cerebrale ganglier, selvom de ligger i umiddelbar nærhed af pedalganglierne. Statocyster er lukkede vesikler, hvis vægge er beklædt med cilierede og sanseceller, og hulrummet indeholder en væske, hvori et stort eller mange små korn af calciumcarbonat flyder. Det tryk, som korn af calciumcarbonat udøver på en eller anden del af boblens væg, når forskellige stillinger snegl, giver den mulighed for at navigere i rummet. Snegle har også et kemisk sanseorgan - osphradium, som ligger ved bunden af ​​gællen og tjener til at prøve vand, der kommer ind i kappehulen. Det andet par hovedtentakler hos landsnegle er lugteorganet. Derudover er huden på snegle rig på følsomme celler. Gastropoder har meget veludviklet kemoreception. Specialiserede nerveceller i tentaklerne, hudområder nær munden og osphradia giver fjerngenkendelse af føde, tilbagevenden til et tidligere valgt sted og en følelse af nærhed af rovdyr, f.eks. søstjerne eller skøre stjerner, ved deres lugt.

Det reproduktive system af repræsentanter for forskellige underklasser af gastropoder har en anden struktur. Blandt snegle er der både dioecious og hermafroditiske former. I sidstnævnte er strukturen af ​​reproduktionsapparatet den mest komplekse. Befrugtning i de fleste gastropoder er intern. Gastropoder har forskellige gydemetoder. De dårligst organiserede former frigiver æg og sæd direkte i vandet, hvor befrugtningen finder sted. Nogle arter omslutter æg med slim, danner snore, kokoner og slimede formløse masser. Sådanne samlinger af æg er oftest fastgjort af bløddyr til et substrat - alger, tomme skaller og til kroppene af andre vanddyr og begravet i jorden af ​​reservoirer. Landlevende snegle begraver æg i våd jord eller fastgør dem til planters stængler og rødder. Udviklingen af ​​gastropoder sker enten gennem larvestadiet, som vil blive diskuteret senere, eller den er direkte, dvs. et lille bløddyr kommer frem fra æggeskallerne med et ufuldstændigt antal skalomdrejninger og et uudviklet reproduktionssystem. Men i alle grupper af gastropoder, sammen med direkte udvikling, kan viviparitet også findes, når æg udvikler sig i særlige dele af moderens reproduktive system. I andre tilfælde af direkte udvikling inkuberes æg under beskyttelse af en skal eller kappe, indtil ungerne klækkes.

Lad os nu vende tilbage til tilfælde af udvikling af gastropoder med larvestadiet. Hos nogle, meget få moderne havsnegle, kommer der en larve ud af ægget - en trochophor, der meget ligner annelidlarven. Trochophorer er karakteristiske for de mest simpelt organiserede gastropoder (Patella, Gibbula). De fritsvømmende trochophorer udvikler sig hurtigt til det næste larvestadium, veligeren. Hos nogle gastropoder foregår trochophorstadiet inde i æggehinderne, og veligerlarven eller, som den kaldes, "sejlfisken", kommer ud af ægget. Larven fik dette navn for sin bevægelse ved hjælp af højt udviklede sejllignende blade af kappen, hvis kanter er dækket af cilia. Hos forskellige arter af gastropoder udføres veligere i vandsøjlen anden tid og på grund af dette føres de til forskellige afstande fra gydestedet. Afsætningen af ​​larver til bunden lettes af kemikalier, der udskilles af andre organismer, som gastropoder normalt lever med - cyanobakterier, koraller, svampe, alger. Disse kemiske signaler demonstrerer perfekt de komplekse forhold mellem forskellige arter, der indgår i biocenotiske forhold. Efter at larven har sat sig på bunden, sker dens metamorfose, dvs. larven forvandles til et voksent bløddyr. Dette opnås ved at fjerne larvens hud med cilia, og i andre tilfælde ved at fjerne andre dele af larvens krop. På dette tidspunkt er kroppen af ​​en voksen bløddyr allerede dannet under larvedækslerne. Der er tegn på, at metamorfose stimuleres af kemiske stoffer, der udskilles af de organismer, der er mest karakteristiske i de sædvanlige levesteder for denne type bløddyr.

Mange marine arter af gastropoder spises af fisk - sild, sardiner, makrel. Som Lebur påpeger, æder disse fisk især i høj grad de planktoniske larver hos snegle. Andre fisk, såsom kutlinger, ødelægger voksne bentiske snegle. Fugle er heller ikke afvisende over for at spise gastropoder, der lever på havets strande og nær ferskvandsområder, er særligt aktive. Terrestriske gastropoder spises af drosler og nogle andre fugle, og blandt pattedyr - pindsvin og muldvarpe såvel som krybdyr. Gastropoder bliver ofte angrebet af rovbiller, tahinfluer og ildfluer. Fluer og hvepse bruger de tomme skaller af terrestriske bløddyr til at lægge æg. Svampe, bryozoer, søagern, hydroide polypper og andre dyr bruger ofte skallerne fra marine snegle som et substrat, hvorpå deres larver sætter sig. Til dato er der forskellige syn på taksonomien for klassen af ​​gastropoder. De mest naturlige grupper af gastropoder kan betragtes som følgende: underklasse Prosobranchia, underklasse Opisthobrauchia, underklasse Pulmonata.

Det er næppe muligt at liste alle de prosobranchs, der spises af befolkningen i kystregioner i lande Sydøstasien, Afrika, Sydamerika. Mange arter, såsom littorina, buccinum, patella osv., er stadig meget efterspurgte. De farverige, elegante skaller af snegle bruges i form af smykker - perler, vedhæng. Der skæres kameer ud af dem, og. farvet hypostracum, mørkebrun i Cassis cameo, gul i C. rufa, pink-rød i Strombus gigas, skiller sig meget imponerende ud mod ostracums hvide baggrund. Endelig bruges Tchochus-skaller som råmateriale til knapproduktion. Alt dette er desværre forbundet med ødelæggelsen af ​​et betydeligt antal bløddyr og fører til ødelæggelsen af ​​naturlige samfund.

UNDERKLASSE OSPISTHOBRANCHIA Opisthobranchia er betydeligt ringere end prosobranch-bløddyr i de mange forskellige former, men udgør stadig en ret artsrig gruppe af gastropoder. De mest primitive repræsentanter for denne underklasse beholdt nogle ligheder med prosobranchs. Denne lighed kommer ikke kun til udtryk i rent ydre tegn på kropsform eller i nærvær af en spiral snoet skal med en mere eller mindre forhøjet krølle, men også i strukturens anatomiske træk. nervesystem, gælleapparater og andre tegn. De fleste opisthobranch-arter i evolutionsprocessen afveg dog ret langt fra de oprindelige forfædres former, der, som man kan antage, havde typiske træk for prosobranchs. Kappehulen i opisthobranchs, hvis den er til stede, er relativt lille og placeret på højre side af kroppen. Atriet ligger bag ventriklen, og ctenidium ligger bag hjertet (deraf navnet "postobranchs"). I mange opisthogrene er skallen tilgroet med en kappe og gennemgår reduktion i en eller anden grad. I nogle former er det reduceret til en lille plade af uregelmæssig form, der ligger under kappen, i andre forsvinder det helt. Kun ganske få, mere primitive arter har en operculum, der lukker munden. Det er interessant at bemærke, at der blandt afskallede opisthogrene er en meget stor procentdel af arter med en venstrebuet (leotropisk) skal. Benet på mange repræsentanter for underklassen ændrer sig meget. Der er en række former, hvor benet er ekstremt dårligt udviklet, og i nogle er det helt reduceret. Hos andre vokser siden af ​​benene tværtimod til brede vingeformede blade, de såkaldte parapodier, som bruges til svømning. Strukturen af ​​åndedrætsorganerne undergår også drastiske ændringer. Oftest er der i de forskellige stødere i kroppen af ​​opisthogrene hududvækster - sekundære gæller, der udvikler sig til at erstatte de tabte ægte ctenidier. Sekundære gæller er normalt placeret symmetrisk enten omkring anus, eller på siderne af ryggen, eller på undersiden af ​​en særlig fortykkelse af kappen på ryggen af ​​dyret. Opisthobranchs kan have et fælles karakteristisk træk i ydre form deres kroppe viser en tendens til at vende tilbage til bilateral symmetri. Denne egenskab manifesteres ikke kun i pelagiske former, men også i former, der lever på havbunden og bevæger sig ved at kravle, ligesom andre bløddyr. Anus af nogle opisthobranchs er placeret på midtlinjen af ​​ryggen. Hos nogle arter er kroppen stærkt aflang og sideværts komprimeret, mens den hos andre tværtimod er fladtrykt i dorso-ventral retning og får en generel ydre lighed med kropsformen af ​​fladorme turbellarians. En vis tilbagevenden til bilateral symmetri manifesteres også i nervesystemets struktur: hvis vi i primitive repræsentanter for underklassen, tættere på prosobranchs, stadig finder krydsningen af ​​pleuroviscerale nervestammer typisk for sidstnævnte, så er denne funktion i andre opisthobranchs knap mærkbar.

Blandt de sanseorganer, der er typiske for bløddyr, er der som regel balanceorganer (statocyster); Osphradium forbundet med gællen er til stede i repræsentanter for ordenen Angiobranchia, som de mere primitive former af underklassen tilhører. Karakteristisk for opisthobranchs er områder af huden på hovedet på siderne af munden med ophobninger af følsomme celler, som tilsyneladende tjener som lugte- eller smagsorganer. I en række former udføres de samme funktioner af følsomme celler placeret på det bagerste par af hovedtentakler (rhinophorer). Som berøringsorganer udvikler nogle opisthobranchs tentakellignende vedhæng på siderne af munden. Med hensyn til øjnene, selv om de er udviklet i de fleste opisthogrene, er de af sekundær betydning i disse bløddyr og er normalt dækket af hud. Hjertet af opisthobranchs består af en ventrikel og en atrium og ligger i perikardiet. Kun i én slægt (Rodope) er hjertet reduceret. Den uparrede nyre forbinder til perikardialhulen, og dens ydre udløb åbner på højre side af kroppen eller ved bunden af ​​gællen. Kønskirtlerne er hermafrodit, og reproduktionsapparatet er mere komplekst end hos prosobranchs. Pubertet opstår normalt i løbet af det andet leveår, og efter reproduktion dør eftergrenene hurtigt. Blandt opisthogrene finder vi både planteædende former og rovdyr. De fleste dyr har en veludviklet radula, og nogle har desuden en mund bevæbnet med en ring af rygsøjler eller talrige kroge. Ledig spytkirtler og fordøjelseskirtlen, den såkaldte lever, som hos nogle opisthobranchs er opdelt i mange separate lobuler. Dette organ tjener til at fordøje og assimilere mad, hvis partikler fanges af celler (intracellulær fordøjelse). I nogle opisthogrene har den muskuløse mave hårde forkalkede plader på den indre overflade, som tjener til bedre maling af mad. De fleste opistho-grene lever på havbunden, på sandet eller mudret jord, mange tæt på vandkanten, så de ved lavvande let kan findes blandt algekrat eller ophobninger af hydroider. Arter, der normalt holder sig i bunden, kan ved hjælp af udviklede hudfolder stige over jorden og svømme korte afstande. Opistho-grenene, en del af ordenen pteropoder, er typiske planktoniske dyr. Repræsentanter for underklassen af ​​opisthobranchs er udbredt i havene, hvor de fleste arter lever i varme hav og tempererede have, men mange af dem findes også i kolde zoner, og flere arter har tilpasset sig livet i flodmundinger (øerne Palau og Flores i Mikronesien).

UNDERKLASSE LUNGE (PULMONATA) Lungesnegle repræsenterer den gruppe, der har afveget mest langt fra den almindelige stamme af gastropoder i evolutionsprocessen. Alle lungesnegle har tilpasset sig livet enten på land eller i ferskvand, og hvis nogle af deres repræsentanter nogle gange findes i havene, så kun i stærkt afsaltede områder. Skallene på lungebløddyr er oftest spiralformede og meget forskellige i form - fra tårnformet eller ventilformet til skiveformet. Hos et relativt lille antal arter har skallen taget form af en kasket, der dækker hele kroppen på toppen, som hos snegle, der lever i floder med hurtig strøm. Hos andre arter dækker denne kasket kun en lille del af kroppen og er et rudiment af en skal, som vi ser hos mange landsnegle. Endelig støder vi hos landsnegle på tilfælde, hvor skallen er fuldstændig overgroet med kappen, nogle gange ledsaget af den fuldstændige forsvinden af ​​skallen. Hos arter med en veludviklet skal udviser den et tydeligt spiralvrid og er normalt snoet til højre; dog er der grupper af lungesnegle, hvor skallerne er snoet til venstre, og eksemplarer med højrehåndet skal er en undtagelse. Skallens mund forbliver normalt åben, da operculum kun er bevaret i repræsentanter for familien Amphibolidae. I en lille gammel gruppe af landpulmonale snegle af familien Glausiliidae er munden lukket af en speciel skalventil - clausilium, som hviler på et komplekst system af plader. Clausilium ligner overfladisk operculum af prosobranchs, men er af en helt anden oprindelse. En anden måde at beskytte sig mod ugunstige forhold miljø, for eksempel fra tørke eller kulde, tjener til at stramme åbningen af ​​skallen med en hinde af slim indeholdende calcium, hærdning i luften, den såkaldte epiphragmon. Mellem hinden og sneglens krop, som er dybt trukket ind i skallen, forbliver der normalt et luftlag. Graden af ​​pålidelighed af beskyttelsen skabt på denne måde kan bedømmes ud fra data fra eksperimenter, hvor havesnegle blev udsat for lave temperaturer. Under beskyttelse af epifragma udholdt sneglene temperaturer på 110 og 120 °C under nul i flere perioder, med undtagelse af de eksemplarer, hvor denne phragma var revnet. Derudover er der kendte eksempler på, at landsnegle har overlevet ekstrem varme og tørke takket være denne tilpasning. Den rigelige og hurtige sekretion af slim, der er nødvendig for dannelsen af ​​epifragma, lettes af de såkaldte "tænder" i munden, især karakteristiske for arter, der lever i tørre forhold. Hos nogle arter består tanden af ​​meget talrige stærke konveksiteter på mundens indervæg, hos andre ligner de tynde og skarpe plader, der strækker sig langs hvirvelens indre væg langt ind i skallens dybde. Alle disse formationer, når sneglens krop trækkes ind i skallen, presser man på det bløde væv og klemmer det slimede sekret ud, som danner epifragma. Når der opstår ugunstige forhold, tyr akvatiske lungesnegle til at blokere skallens mund, som også lukker åbningen af ​​skallen med et lag slim med en luftspalte mellem den og kroppen; Sådan fryser de nogle gange endda ind i isen og overlever vinteren uden at skade sig selv. Skalløse landsnegle, de såkaldte snegle, er meget mindre beskyttede i denne henseende. Alvorlig tørke, skarpt sollys i sommervarmen, streng kulde, tvinger snegle til at søge ly under forskellige dæksler, for eksempel under et lag af nedfaldne blade, i revner under barken på rådnende stubbe eller til at gemme sig mellem jordklumper, undertiden klatring ret dybt ned i jorden; fugt tilbageholdes der, og temperaturudsving er mindre alvorlige. Alle lungesnegle er kendetegnet ved jævn glidende bevægelse på fodsålerne, i hvis forreste del er der en højt udviklet kirtel, der udskiller slim. Sidstnævnte fugter sålen og beskytter dens hud mod skader, hvilket reducerer friktionen på den hårde overflade af underlaget. Cochlea bevæger sig fremad på grund af bølgelignende sammentrækninger, der løber langs sålerne bagfra og frem, forårsaget af samspillet mellem de langsgående og svedmusklerne. Når man bevæger sig fremad, udvider bløddyret normalt sine fangarme ved at bruge dem som en følesans. I ferskvandsformer har hovedet sådanne tentakler, i bunden af ​​hvilke der er et par øjne. Landsnegle har ofte to par fangarme, og nogle former har også et tredje par - fangarmlignende vedhæng placeret i mundingens kanter. Øjnene på landdyr er placeret anderledes end ferskvands i enderne af tentaklerne. Af de andre sanseorganer udvikles balanceorganer - statocyster. Akvatiske former har også et dårligt udviklet osphradium.

En af karakteristiske træk pulmonale bløddyr, som bestemte navnet på underklassen, følger åndedrætssystemet og omdannelsen af ​​hulrummet til en lunge. Dette sker ved sammensmeltning af den frie kant af den hængende kappe med dækslet af den forreste del af kroppen, så der bliver en lille åndedrætsåbning tilbage - cneumostome, hvorigennem kappehulen kommunikerer med ydre miljø; cneumostomas vægge kan lukke. Sammensmeltningen af ​​kappen med integumentet sker i de tidlige stadier af embrygenese, hvilket indikerer antikken af ​​oprindelsen af ​​lungebløddyr. På indersiden af ​​kappehulen, på indersiden, er der en tæt plexus af kar, som ilt kommer ind i gennem diffusion. Gæller hos lungesnegle findes kun som en undtagelse. Således trækker terrestriske og ferskvandslungebløddyr vejret atmosfærisk luft, i forbindelse med hvilke ferskvandsformer fra tid til anden skal stige op til vandoverfladen og trække luft ind i kappehulen. Hjertet af lungesnegle består af en ventrikel og et atrium. Nerveganglierne er mere eller mindre tydeligt koncentrerede og danner en perifaryngeal ring. Blandt lungesnegle finder vi planteædende, altædende og rovdyr. Predatoriske pulmonale bløddyr lever af andre snegle og nogle gange af orme. Lungesnegle har en veludviklet radula, og planteædere har også en uparret hesteskoformet kæbe. Tænderne på de radulære plader er særligt lange og spidse og ligner formen på hvirveldyrs hugtænder. Svælget er veludviklet. Spytkirtlernes kanaler åbner ind i det. Fordøjelseskirtlen, leveren, strømmer ind i den muskuløse mave. Tarmen danner en løkke, og anus placeres normalt i nærheden af ​​inhalationsåbningen på højre side af kroppen. Ved siden af ​​anus er der normalt den ydre åbning af den eneste nyre, som er forbundet med perikardialsækken (pericardiet). Lungesnegles reproduktionsapparat er særligt komplekst. Gonaden er hermafroditisk. Den fælles kanal, der strækker sig derfra, er så opdelt i han- og hundele, som begge har en række adnexale formationer. Den kvindelige del inkluderer albuminøse og skalkirtler, sædbeholderen og nogle gange en række andre kirtelvedhæng. De mest organiserede repræsentanter for underklassen har et komplekst mandligt kopulatorisk organ. Nogle arter er karakteriseret ved dannelsen af ​​spermatoforer, dvs. specielle beholdere til frøet. Ved parring befrugter begge partnere hinanden gensidigt, og selve parringen indledes normalt af "kærlighedsleg". I nogle former trænger specielle kalkholdige nåle ind i partnerens krop under parring - "kærlighedspile", som tjener til seksuel ophidselse. De er dannet i specielle sektioner af det reproduktive system - poserne med "kærlighedspile". Lungesnegle lægger æg enten i en fælles gelatinøs kokon af den ene eller anden form (ferskvandsarter), eller hver for sig, dog i en fælles kobling (terrestriske arter). Hvert æg er omgivet af en betydelig forsyning af næringsmateriale, og i nogle former er forholdet mellem æggets masse og massen af ​​det omgivende protein 1: 8000 (i Limax variegatus). Udviklingen sker uden et fritsvømmende larvestadium; En næsten færdigdannet snegl kommer ud af ægget. Lungesnegle er opdelt i to ordener.

Videnskabeligt kaldes de patella, i enkle vendinger kaldes de havsnegle eller limpets, og på Madeira, hvor disse fladskallede bløddyr betragtes som en lokal delikatesse, kaldes de for lapas. Faktisk findes havets limpeter ikke kun på en fjerntliggende ø i Atlanterhavet- nej, de kan findes i overflod i både Sortehavet og Middelhavet, hvor de lever på kystnære klipper. At rive et bløddyr væk fra stenen, det holder fast i, kræver en stor indsats – den mindste berøring, og limpeten presses så meget mod stenen, at det næsten er umuligt at rive den af ​​uden en kniv. Men hvad skal man gøre, hvis der ikke er et hav eller en bugt med havlimpets et stenkast fra dit hjem, og det ikke er i syne?.. Svaret er meget enkelt - tilbered muslinger efter denne opskrift, som (i modsætning til havlimpets) kan også købes frossen.

Havskåle med hvidløgssmør

For det første er det tilrådeligt at rense havets limpets (selvom i Madera, det ser ud til, at de overhovedet undværer dette). Tag en lille kniv, tag muslingen op med den og nedsænk kniven til midten af ​​skallen, og drej derefter skallen og kør kniven langs hele radius for at adskille muslingen fra den. Nedenunder finder du en "pose" med uappetitligt sort og grønt indhold: Posen skal smides ud, og det elastiske bløddyr skal tilbage til sin skal.

Skær smørret i små tern efter antallet af muslinger, og hak hvidløg og persille meget fint og bland grundigt. Overfør sea limpets til en ovnfast fad, tilsæt en terning smør til hver, en knivspids persille-hvidløgsblanding og smag til med salt og sort peber. Forvarm ovngrillen til høj og stil panden under grillen. Fjern efter et par minutter, lige efter smørret er smeltet og boblet.

Server limpets (eller lapas, som portugiserne kalder dem) som en varm forret, med hvidvin og hvidt brød til dypning.

Generelt fortalte de lokale mig, at disse skaldyr kan spises rå, blot ved at skrælle og drysse citronsaft. Det ser ud til, at det er sandt.

Ægte hav-limpets, der lever i havbassiner; dog opstod koniske skaller flere gange under udviklingen af ​​gastropoder i forskellige klader med gælle- og lungeånding. Navnet kommer fra den karakteristiske "skålformede" form af skallen. Mange bløddyr, der har en sådan skal, tilhører forskellige taxa:

  • Patelgastropoda (Engelsk)Russisk, for eksempel Patellidae (Engelsk)Russisk
  • Vetigastropoda (Engelsk)Russisk, for eksempel Fissurellidae (Engelsk)Russisk, Lepetelloidea (Engelsk)Russisk
  • Neritimorpha (Engelsk)Russisk, for eksempel Phenacolepadidae (Engelsk)Russisk
  • Heterobranchia, gruppe af Opisthobranchia, f.eks. Tylodinidae (Engelsk)Russisk
  • Heterobranchia, Pulmonata gruppe, f.eks. Siphonariidae, Latiidae, Trimusculidae (Engelsk)Russisk

En undersøgelse af limpet tænder har afsløret, at de er den mest holdbare biologiske struktur, man kender.

Ægte hav-limpets

Udtrykket "True limpets" (Engelsk)Russisk» bruges kun i forhold til marine bløddyr af den gamle klade Patellogastropoda (Engelsk)Russisk, som består af fem moderne og to fossilfamilier.

Brug af et dagligdags navn

Sammen med ægte søsnurrer anvendes udtrykket "søsnurrer" om en række andre snegle, hvis voksne skaller ikke er oprullet. Udtrykket "falske limpets" bruges også.

Marine repræsentanter

  • Nøglehuls underkop (Engelsk)Russisk- Fissurellidae (Engelsk)Russisk
  • Indbyggere i undervands hydrotermiske ventilationsåbninger - Neomphaloidea (Engelsk)Russisk og Lepetodriloidea (Engelsk)Russisk
  • Neritider - Phenacolepadidae (Engelsk)Russisk
  • Calyptraeidae (Engelsk)Russisk
  • Hipponix (Engelsk)Russisk og andre Hipponicidae (Engelsk)Russisk
  • Tylodina (Engelsk)Russisk
  • Umbraculum (Engelsk)Russisk
  • To grupper af falske limpets med pulmonal respiration
    • Trimusculidae (Engelsk)Russisk

Ferskvandsrepræsentanter

  • Flod- og sødyr med pulmonal vejrtrækning - Ancylidae (Engelsk)Russisk

De fleste marine arter har gæller, mens alt ferskvand og nogle marine arter har en kappehule, der fungerer som en lunge (i nogle tilfælde er den blevet tilpasset til at frigive ilt fra vandet).

Således gælder udtrykket "limpets" for en stor, heterogen gruppe af gastropoder, der uafhængigt har udviklet sig til at have lignende skalformer.

Skriv en anmeldelse om artiklen "Sea limpet"

Noter

Links

  • Uddannelsesside fra Christopher F. Bird, Dep’t of Botany. Billeder og detaljerede oplysninger, der adskiller de forskellige sorter.

Et uddrag, der karakteriserer limpeten

- Signal! - han sagde.
Kosaken rakte hånden og et skud lød. Og i samme øjeblik hørtes trampet af galopperende heste foran, råb fra forskellige sider og flere skud.
I samme øjeblik som de første lyde af tramp og skrig blev hørt, galopperede Petya fremad, mens han slog sin hest og slap tøjlerne uden at lytte til Denisov, der råbte på ham. Det forekom for Petya, at det pludselig gik op lige så klart som midt på dagen i det øjeblik, hvor skuddet blev hørt. Han galopperede mod broen. Kosakker galopperede langs vejen forude. På broen stødte han på en haltende kosak og red videre. Nogle mennesker foran - de må have været franskmænd - løb fra højre side af vejen til venstre. Den ene faldt i mudderet under fødderne på Petyas hest.
Kosakker stimlede sammen omkring den ene hytte og lavede noget. Et frygteligt skrig blev hørt fra midten af ​​mængden. Petya galopperede op til denne skare, og det første, han så, var det blege ansigt af en franskmand med en rystende underkæbe, der holdt fast i skaftet af en lanse, der pegede på ham.
“Hurra!.. Gutter... vores...” råbte Petya og gav tøjlerne til den overophedede hest, galopperede frem ned ad gaden.
Skud blev hørt forude. Kosakker, husarer og pjaltede russiske fanger, der løb fra begge sider af vejen, råbte alle noget højt og akavet. En smuk franskmand, uden hat, med et rødt, rynkende ansigt, i en blå overfrakke, kæmpede sig fra husarerne med en bajonet. Da Petya galopperede op, var franskmanden allerede faldet. Jeg var forsinket igen, Petya blinkede i hans hoved, og han galopperede af sted, hvor der blev hørt hyppige skud. Skud lød i gården til herregården, hvor han var sammen med Dolokhov i aftes. Franskmændene satte sig dernede bag et hegn i en tæt have, der var bevokset med buske og skød mod kosakkerne, der trængte sig ved porten. Da hun nærmede sig porten, så Petya i pudderrøgen Dolokhov med et blegt, grønligt ansigt, der råbte noget til folket. "Tag en omvej! Vent på infanteriet!" – råbte han, mens Petya kørte hen til ham.
“Vent?.. Hurra!..” råbte Petya og galopperede uden at tøve et eneste minut til det sted, hvorfra skuddene blev hørt, og hvor pudderrøgen var tykkere. En salve blev hørt, tomme kugler hvinede og ramte noget. Kosakkerne og Dolokhov galopperede efter Petya gennem husets porte. Franskmændene, i den svajende tykke røg, smed nogle deres våben og løb ud af buskene for at møde kosakkerne, andre løb ned ad bakke til dammen. Petya galopperede på sin hest langs herregårdens gård og i stedet for at holde i tøjlerne viftede han underligt og hurtigt med begge arme og faldt længere og længere ud af sadlen til den ene side. Hesten, der løb ind i ilden ulmende i morgenlyset, hvilede sig, og Petya faldt tungt ned på den våde jord. Kosakkerne så, hvor hurtigt hans arme og ben rykkede, på trods af at hans hoved ikke bevægede sig. Kuglen gennemborede hans hoved.
Efter at have talt med den højtstående franske officer, som kom ud til ham bagved huset med et tørklæde på sit sværd og meddelte, at de overgav sig, steg Dolokhov af hesten og nærmede sig Petya, der lå ubevægelig, med armene udstrakt.
"Klar," sagde han og rynkede panden og gik gennem porten for at møde Denisov, som kom imod ham.
- Dræbt?! - Denisov råbte, mens han på lang afstand så den velkendte, utvivlsomt livløse stilling, hvori Petyas krop lå.

Tænder en almindelig type bløddyr limpet (Patella vulgata) stærkere end Kevlar og stærkere end edderkoppesilke, rapporterer videnskabsmænd i 18. februar-udgaven af ​​The Royal Society Journal.

Limiters er hårdføre små bløddyr, der er allestedsnærværende i vores planets oceaner. Deres koniske skaller beskytter stilken, som de bruger til at fæstne sig til undervandsklipper med utrolig styrke. Limpets lever af alger ved at frigive en lang tunge foret med hundredvis af skarpe tænder, der skraber madpartikler af sten.

Et forskerhold fra University of Southampton, England, ledet af professor i maskinteknik Asa Barber, undersøgte mikroskopiske fragmenter af bløddyrets tænder. Hver buet tand er omkring 1 millimeter lang og er omkring 100 gange tyndere end et menneskehår.

Ifølge Barber ligger hemmeligheden bag disse tænders styrke i størrelsen af ​​de fiberstrukturer, der danner den. Så længe dimensionerne af disse fibre er under en vis kritisk længde, forbliver deres styrke uændret, selvom deres materiale indeholder defekter. De er selv en biologisk sammensætning af goethite (mineraljernoxid) og kitin, som spiller rollen som naturlig plast.

Som et resultat af denne kombination kan tænder lavet af dette materiale modstå en belastning svarende til 1.500 kg ophængt på en spaghetti-tynd tråd.

Den næste opgave for videnskabsmænd bliver at reproducere den mekanisme, hvormed limpets skaber disse unikke materialer. Og selvom edderkoppesilke har vist sig utroligt svært at efterligne i det kunstige miljø, mener forskere, at limpettandfibre kan 3D-printes.

Edderkoppesilke er et af de mest holdbare naturmaterialer. Dens fibre har en specifik styrke fem gange højere end de bedste sorter stål, og samtidig kan de strække sig frit. Den stærkeste kendte silke er produceret af Darwins træedderkopper, som findes på Madagaskar – deres silke er 10 gange stærkere end Kevlar. For at sætte tingene i perspektiv er limpetens mineraltænder omkring 10 procent stærkere end denne silke.

Sea Limpet er en typisk indbygger i surfzonen i det fjerne østlige hav. Den findes på kystnære sten og klipper, der klæber tæt til deres overflade, normalt i lavvandede fordybninger og sprækker.

Skallen på en limpet består af en ventil, der er spiralformet til højre eller venstre, og på dens overflade, der også spiraler rundt, er der tydeligt synlige vækstlinjer. Som regel overstiger deres antal ikke tyve, hvormed man kan bedømme bløddyrets sandsynlige alder. Formen på skallen kan være meget forskelligartet: let fladtrykt, med spidsen forskudt til siden, eller omvendt en tårnhøj regulær pyramide ...

Generelt er dette bløddyr karakteriseret ved en forenklet symmetrisk skal, formet som en kasket eller en underkop vendt på hovedet, hvorfor den har fået sit navn. Sandt nok ville det være en strækning at kalde en sådan skal en tallerken, ja, hvis bare den tjente i denne egenskab for en lille havfugl, for eksempel en stormsvale. På trods af sin tilsyneladende skrøbelighed er limpets skal meget stærk og er i stand til at modstå de konstant indkommende stædige bølger uden frygt for den stærkeste brænding.

Naturligvis er formen på limpetskallen ret primitiv, og alligevel tiltrækker disse bløddyr opmærksomhed netop på grund af enkelheden i deres hus, som virker meget charmerende og afsondret. De vedvarende bølger er ude af stand til at slå disse skaller væk fra kyststenene, havvandet, som om de er vrede på de oprørske indbyggere kyststriben, flyder frit fra deres glatte koniske vægge, og skallernes toppe er skarpt spidse, uanset hvad, er de altid afstemt efter vækst. Jeg vil bare rive havtallerkenen af ​​klippen og se - hvad er der inde i den?

Uanset om tidevandet nærmer sig, eller tidevandet er ved at gå ud, reagerer tallerkenerne udadtil ikke på nogen måde på det, der sker, og udefra ligner de væsner, der er fuldstændig ligeglade med alt, selv dovne. Dette er deres oprindelige levested, hvor de bor, fast knyttet til kystklipperne, ser det ud til, fra umindelige tider. Kegleformede skaller med blågrå, beige og cremefarvede toppe presses så tæt mod stenene, at det er umuligt at klemme et knivblad imellem dem. Selv når den stenede overflade viser sig at være ru og ujævn, bliver skallens kanter også ujævne og takkede, efter alle stenens uregelmæssigheder, hvilket giver bløddyret mulighed for at presse tæt.

Når et bløddyr bliver forstyrret, presser det med enorm kraft mod stenen, det sidder på, og for at overvinde sugekraften fra denne almindelige lille skal, skal du drive en skarp jerngenstand mellem skallen og stenen. Derefter, ved at bruge det som en løftestang, skal du prøve at adskille bløddyret fra stenen, som oftest knækker det: det vedhæftede ben forbliver på stenen, og skallen med kappe og indvolde kommer af. Men hvis bløddyret sidder med skallen hævet, så hovedet og sidedele af kroppen forbliver åbne, så er et let slag nok til, at underkoppen kan skilles fra dens fastgørelsessted.

I lang tid blev det anset for uklart, hvordan limpet er fastgjort: om det er limet ved udskillelse af specielle kirtler, eller holdes på plads udelukkende af skalmusklen. Det vides nu, at der i første omgang faktisk udskilles slim fra de mange hudkirtler på fodsålen, som tjener til at udfylde små huller mellem sålen og stenen, og først derefter begynder conchamusklen at virke med alle dens kraft, hvis ringform kun brydes foran af et lille hak, takket være hvorfor den ligner en hestesko. Musklen spændes med hver bølge af brændingen, såvel som under hele lavvandet, mens bløddyret udsættes for sollys.

Tidligere var der en fejlagtig tro på, at limpeten, på grund af sin meget stærke tilknytning til klippen, angiveligt aldrig skifter plads. Det viste sig dog, at bløddyret stadig rejser, dog kun om natten. Det er bemærkelsesværdigt, at han, på en bestemt måde, altid til venstre, til sidst vender tilbage til udgangspunktet for sin vej og styrker sig på det gamle sted på samme måde, som han sad der før. Når det bevæger sig, er bløddyret hjulpet af en ensartet afvigelse fra en lige linje, og dens orientering i det store havrum er begrænset til kun en meter!

Limpeten er meget knyttet til sit opholdssted. Det viser sig, at kun hvis stedet, hvor bløddyret bor, har gennemgået grundlæggende ændringer under sit fravær, beslutter han sig for at søge efter noget nyt og slår sig i intet tilfælde ned nogen steder. Når man vælger et mere bekvemt sted, styres bløddyret af behovet for luft, der er tilstrækkeligt mættet med vanddamp, og foretrækker derfor sprækker i sten, især deres skyggefulde side. Men hvad tvinger havets limpet til at rejse, og selv om natten?

De natlige vandringer af havlimpet tjener primært til at stille sulten, og at gøre dette om natten er mindre sikkert. Under sin bevægelse æder bløddyret klippens overflade, og den afgnavede strimmel afslører sin vej, for hele tiden, mens dyret kravler, er dets radula, som er tykke, stærke klinger - et fremragende skraberedskab, konstant i aktion . Bløddyret lever af forskellige mikroorganismer, der vokser på sten, og undervejs små planter som ulva og fucus, men det leder ikke efter dem med vilje og spiser hovedsagelig alt, hvad det kan barbere af stenens overflade med sin radula langs vejen. Dens stærke tænder svarer fuldt ud til dens formål i surfens stenede zone, men dette arbejde fører dog til ekstremt hurtigt slid på værktøjet, og når det er helt slidt, dør bløddyret af manglende evne til at føde, hvorefter dets skal falder af, og genopfylder den tomme skalklippe ved surfstriben, hvor den umærkeligt er malet ned i sandet af bølgerne.

Men langs kysten af ​​det japanske hav og Okhotsk er der så mange limpets, og videnskabsmænd har opdaget mindst 11 arter af dem her, at der ikke er grund til at frygte: dette bløddyr vil aldrig løbe tør. Den største af havets limpeter, den blege acmea, findes ud for det sydlige Sakhalin og de sydlige Kuriløer. Dens stærke, tykvæggede, næsten snehvide skal når 6-8 centimeter i længden.

Når en sådan skal, allerede uden et bløddyr og omhyggeligt slikket af havet, falder i dine hænder, vil du veje den i din håndflade, køre fingeren langs de glatte indre vægge, i sidste ende uden at vide, hvad du skal gøre med den næste? Men du er ikke i stand til at slippe af med skallen med det samme og igen begynde at vende den i dine hænder, undersøge og beundre den, indtil du tager den som en souvenir og derefter giver den til en person, du kender godt. Jeg kan huske, at jeg samlede rigtig mange af disse underkopper, fordi de alle var attraktive med deres form eller farve, og jeg stoppede først med min hobby, da jeg indså, at skallerne begyndte at gentage hinanden. Mange af dem ligger nu i mit skab, bag glas, og nogle gange rører jeg af en eller anden grund ved deres kølige sider eller tager dem endda op og returnerer dem med beklagelse. Du vil ikke tro det, limpeterne udsender stadig stille det lette brøl fra den rullende brænding, og det forekommer mig, at de slet ikke er bekymrede over, at jeg fratog dem deres elskede Sakhalin-kyst...

Og jeg husker igen de forrevne ø-kyster med dybe åer og sorte klipper, sandspytter og undervandsrygge, tæt dækket af havkamme... Små koniske skaller lavet af skrøbelig kalksten fik mig altid af en eller anden grund frygtsomt til at smile. Måske fordi de standhaftigt modstår den vedvarende brænding og også ligner de såkaldte "kinesiske hatte" lavet af halm, ved hjælp af hvilke kinesiske og japanske fiskere normalt redder sig fra solen, mens de arbejder, og skaldyr fra talrige fjender. Takket være acmeas, der klamrer sig hårdt til de våde sten, dukker hårdtarbejdende asiatiske indbyggere op i din hukommelse, og når du ser japanerne eller kineserne i stråhatte, dukker de yndefulde skaller af havets limpets, der lever nær havet, for dine øjne. Det skyldes nok de overraskende ens former og replikkernes skrøbelige charme, der rummer den almindelige natursandheds følsomme lakonisme, som ikke søger at pynte på sig selv, men kun vil forsvare sig selv. Kort sagt, der er noget meget rørende i havets limpets, som er umuligt at forklare.

Nogle acmea-skaller er så udtryksfulde i deres farve, at du i starten endda vil forveksle dem med havsnegle eller litorinaer: i midten, øverst, har de blålige farvetoner, kanter møre grøntsager, der minder om alger smidt ud efter en storm. Den overraskende diskrete og blide kombination af disse farver ser endda ud til at forstørre skallen, hvilket gør den mere levende. Selve bløddyret er ikke synligt, men dets hus udmærker sig ved sin elegance, og derfor opfattes ejeren af ​​dette hus også som yndefuldt og sødt. Et lille bløddyr på størrelse med ærter, at dømme efter dets levested, lever i det ganske pålideligt og glædeligt, som en magisk perle.

Det ømme navn på skallen er acmea, og dets pæne design, dekoreret af naturen udseende fremkalder en lige så rørende sætning - cameo... En stendekoration med kunstneriske udskæringer og et konveks billede, oftest er det onyx eller agat... Og nogle gange, mærkeligt nok, bringer en elegant cameo minder tilbage fra havet, mens den ved synet af selve acmeaen, følsomt knyttet til den våde sten, husker man en udsøgt juvel, uden hvilken det er umuligt at forestille sig en ærbødig holdning til nogen skønhed. Havets skønhed rummer mange uvurderlige overraskelser, og alle udgør de dets mystiske, fortryllende lyksalighed. Selve havet er en uovertruffen blå perle indrammet af rød, sort og grågrøn kystgranit.

Oftere forbliver acmea dog diskret, fuldstændig umærkelig, ja, hvis bare du er opmærksom på det ved lavvande, når skaller og sten, der endnu ikke er tørret ud, skinner med deres sande farver. Med i sin midte, øverst, en blålig-røget belægning, der også fremstår som en strålende sø omgivet af mørke klippekyster, ligner acmea i miniature havet, der fødte den. Men så vil der blæse en let brise ind fra et for hende ukendt land, tørre skallen, og den vil lukke ned igen og blive helt upåfaldende. Hvem vil være opmærksom på denne diskrete skønhed nu?

Jeg har altid kunnet lide at bemærke disse upåfaldende manifestationer af livet i havet, se på dem og huske dem. Sådan stiftede jeg engang bekendtskab med acmea, først uden at vide hvad denne pæne, yndefulde skal hedder, og da jeg hørte dens usædvanlige navn, selv for havet, glædede jeg mig endnu mere over den overvældende glæde ved at være nær havets verden . Hvad er der ikke gemt i det, og her går du, sådan et upåfaldende og rørende givet - acmeia! Noget luftigt, men også stærkt, uadskilleligt fra de dystre stenkyster, i et ord, subtilt og strengt. Akmeya... Fortryllende undervandsdrømme, drømmen om et ukendt bløddyr lullet af havbølger, dets urokkelige engagement i ubøjelige klipper...

Selvom acmea-skallen er skrøbelig og elegant, er det ikke let at adskille den fra disse stædige, dystre og bølgerullede kampesten. Acmea selv ligner en havsten, der ligger behageligt i en sprække, og jeg har aldrig haft lyst til at fratage skallen dens levested. Kun én gang prøvede jeg med en undervandskniv at adskille en af ​​skallerne med en blå spids, som jeg kunne lide, men jeg brækkede næsten spidsen af ​​bladet, mens jeg rev adskillige bløddyr af, hvoraf godt halvdelen simpelthen smuldrede: skallerne var tæt knyttet til stenene, og det var bedre at samle dem op, der allerede var løsrevet, tomme, end at forstyrre de levende. Ganske vist så de gamle kalkstenshuse allerede ubestemmelige ud, de var for det meste af en snavset grå farve, og kun dem, der var slidt af havet i lang tid, blev snehvide, og skallernes form forblev stadig konisk, sublim, som om skynder sig, uanset hvad, til noget uopnåeligt og smukt.

Generelt, mens jeg var på havet, havde jeg konstant følelsen af, at den vidste alt om mig, vidste, at jeg aldrig ville glemme det, og en dag ville jeg skrive om dens strømme, tåger og vinde, dyr, der lever i dybet og mystiske krat af alger , Jeg vil selvfølgelig nævne om sten, især om skaller. Skallerne og stenene mærkede mig på en utænkelig måde, gjorde alt for at jeg skulle opdage dem på et passende tidspunkt, og selvom jeg ikke tog dem med, ville jeg bestemt undersøge dem ved at tage dem op og derefter forsigtigt returnere dem til deres plads. Alt, hvad der omgav mig i havet og ved siden af, var levende, det udstrålede sin usynlige energi, som jeg fornemmede med et uforklarligt instinkt, og fra denne gensidige forståelse med dit indfødte element blev livet endnu mere glædeligt.