藻類と共生する二枚貝 シャコガイの細菌叢組成を解明~サンゴ礁生物の共生維持機構に新たな手がかり~

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2025-08-06 東京大学

東京大学の研究チームは、サンゴ礁に生息するヒメシャコガイの体内外に存在する細菌叢を部位別に解析し、褐虫藻の喪失(白化現象)が細菌叢に与える影響を調査した。褐虫藻と共生する外套膜では細菌の多様性が特に高く、褐虫藻を強光から保護する可能性のある細菌も検出された。一方で、褐虫藻を喪失させても細菌叢の多様性に大きな変化は見られず、これらの細菌が宿主と安定した関係を築いている可能性が示された。研究成果は共生維持機構や養殖・保全への貢献が期待される。

藻類と共生する二枚貝 シャコガイの細菌叢組成を解明~サンゴ礁生物の共生維持機構に新たな手がかり~
図2:ヒメシャコガイの部位ごとの細菌叢組成と、白化による細菌叢組成への影響

<関連情報>

巨大なハマグリのマイクロバイオームは、サンゴ礁の環境ストレス下におけるホロビオントの回復力に関する知見を提供する Microbiome of the Boring Giant Clam Provides Insights Into Holobiont Resilience Under Coral Reef Environmental Stress

Taiga Uchida, Yanxiu Li, Hiroshi Yamashita, Go Shimada, Chuya Shinzato
Environmental Microbiology  Published: 06 August 2025
DOI:https://doi.org/10.1111/1462-2920.70161

ABSTRACT

Giant clams are key denizens of coral reef ecosystems, forming holobionts through symbiotic relationships with algae of the family Symbiodiniaceae, as in reef-building corals. In this study, we performed a tissue-specific microbiome analysis of the boring giant clam, Tridacna crocea and evaluated the impact of dark-induced bleaching on its outer mantle bacterial community. Using 16S rRNA metabarcoding, Endozoicomonas was identified as the dominant bacterial genus in most tissues, particularly in gills, implying an important contribution to the giant clam holobiont. In contrast, in the outer mantle, where algal symbionts reside, the microbiome exhibited greater diversity, with a significant presence of carotenoid-producing bacteria such as Rubritalea (Rubritaleaceae) and Muricauda (Flavobacteriaceae). These bacteria may protect symbiotic algae from light and thermal stresses, potentially enhancing holobiont resilience in coral reef environments. Although dark-induced bleaching significantly reduced algal cell density, bacterial diversity remained largely unaffected, suggesting a robust bacterial association, independent of algal dynamics. This study highlights the potential ecological significance of Endozoicomonas and carotenoid-producing bacteria in sustaining giant clam holobiont health and provides insights into microbial mechanisms that support stress tolerance in coral reef organisms.

生物環境工学
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