Articulo de referencia

Depredador de emboscada

Una araña cangrejo de vara de oro hembra camuflada ( Misumena vatia ) emboscando a la hembra de una pareja de moscas en apareamiento. Los depredadores de emboscada , o depredado...

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Una araña cangrejo de vara de oro hembra camuflada ( Misumena vatia ) emboscando a la hembra de una pareja de moscas en apareamiento.

Los depredadores de emboscada , o depredadores que esperan pacientemente , son animales carnívoros que capturan a sus presas mediante estrategias sigilosas , de señuelo o (generalmente instintivas ) que utilizan el factor sorpresa. A diferencia de los depredadores de persecución , que persiguen a sus presas usando su velocidad o resistencia , los depredadores de emboscada evitan la fatiga permaneciendo ocultos, esperando pacientemente a que la presa se acerque, antes de lanzar un ataque repentino y devastador que la incapacita y captura rápidamente.

La emboscada suele ser oportunista y puede prepararse escondiéndose en una madriguera , camuflándose , imitando agresivamente a su presa o utilizando una trampa (por ejemplo, una telaraña ). El depredador utiliza entonces una combinación de sentidos para detectar y evaluar a la presa y calcular el momento preciso para atacar. Los depredadores nocturnos que cazan al acecho, como los gatos y las serpientes, tienen pupilas verticales en forma de hendidura que les ayudan a calcular la distancia a la presa en condiciones de poca luz. Los distintos depredadores que cazan al acecho utilizan diversos medios para capturar a sus presas, desde las largas lenguas pegajosas de los camaleones hasta las bocas expansibles de los peces rana .

La depredación por emboscada está muy extendida en el reino animal , abarcando a algunos miembros de numerosos grupos como las estrellas de mar , los cefalópodos , los crustáceos , las arañas , insectos como las mantis religiosas y vertebrados como muchos tipos de serpientes , peces y gatos .

Estrategia

En el ciclo de búsqueda de alimento , los depredadores de emboscada eligen variantes de la estrategia de sentarse y esperar en lugar de la persecución activa para capturar a sus presas. [ 1 ]

Los depredadores de emboscada suelen permanecer inmóviles (a veces ocultos) y esperan a que la presa se acerque lo suficiente para atacar. A menudo se camuflan y pueden ser solitarios. La persecución se convierte en una mejor estrategia que la emboscada cuando el depredador es más rápido que la presa. [ 2 ] Los depredadores de emboscada utilizan muchas estrategias intermedias. Por ejemplo, cuando un depredador de persecución es más rápido que su presa en una corta distancia, pero no en una persecución larga, entonces el acecho o la emboscada se vuelven necesarios como parte de la estrategia. [ 2 ]

Acercar la presa al alcance

Ocultación

Las emboscadas suelen basarse en el ocultamiento, ya sea permaneciendo fuera de la vista o mediante el camuflaje.

Madrigueras

La araña trampilla Sason robustum y su nido

Los depredadores de emboscada, como las arañas trampilla y las arañas cangrejo australianas en tierra, y las gambas mantis en el mar, dependen del camuflaje, construyendo y escondiéndose en madrigueras. Estas proporcionan un camuflaje efectivo a costa de un campo de visión restringido. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Las arañas trampilla excavan una madriguera y sellan la entrada con una trampilla de telaraña articulada en un lado con seda. La más conocida es la gruesa y biselada tipo "corcho", que se ajusta perfectamente a la abertura de la madriguera. La otra es la tipo "oblea", una lámina básica de seda y tierra. La parte superior de la trampilla suele estar bien camuflada con materiales locales como guijarros y ramitas. La araña teje hilos de seda, o trampas, que se extienden desde la entrada de la madriguera. Cuando la araña usa la trampa para capturar presas, sus quelíceros (piezas bucales sobresalientes) mantienen la trampilla cerrada en el extremo más alejado de la bisagra. Las presas hacen vibrar la seda, alertando a la araña para que abra la trampilla y las atrape. [ 7 ] [ 8 ]

Camuflaje

El tiburón alfombra borlado se vale de su camuflaje disruptivo para emboscar a peces e invertebrados.
El pez sapo estriado utiliza el camuflaje y el mimetismo agresivo en forma de una especie de esca (señuelo) con forma de caña de pescar en su cabeza para atraer a sus presas.

Muchos depredadores de emboscada utilizan el camuflaje para que sus presas puedan acercarse a su alcance sin detectar su presencia. Entre los insectos, la coloración de los insectos de emboscada se asemeja mucho a las cabezas de las flores donde esperan a sus presas. [ 9 ] Entre los peces, el pez astrónomo de ojos verrugosos se entierra casi por completo en la arena y espera a sus presas. [ 10 ] El pez escorpión diablo suele permanecer parcialmente enterrado en el fondo marino o en una cabeza de coral durante el día, cubriéndose con arena y otros escombros para camuflarse aún más. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] El tiburón alfombra con borlas es un tiburón cuyas adaptaciones como depredador de emboscada incluyen un cuerpo fuertemente aplanado y camuflado con una franja que rompe su contorno. [ 15 ] Entre los anfibios, la coloración marrón de Pipa pipa se mimetiza con las turbias aguas de la selva amazónica, lo que permite a esta especie acechar y emboscar a su presa. [ 16 ]

Mimetismo agresivo

Se dice que imita a: el halcón de cola anillada
Modelo: Buitre pavo
La mantis orquídea, Hymenopus coronatus , imita a una orquídea de la selva tropical del sudeste asiático para atraer a sus presas, los insectos polinizadores .

Muchos depredadores de emboscada atraen activamente a sus presas antes de atacarlas. Esta estrategia se denomina mimetismo agresivo y utiliza la falsa promesa de alimento para atraer a la presa. La tortuga caimán es un depredador de emboscada bien camuflado. Su lengua presenta una llamativa extensión rosada que se asemeja a un gusano y que puede retorcer; [ 17 ] los peces que intentan comerse el "gusano" son devorados por la tortuga. De manera similar, algunos reptiles, como las serpientes rata Elaphe , emplean el señuelo caudal (señuelo de cola) para atraer a pequeños vertebrados a su alcance. [ 18 ]

El halcón de cola anillada , que se asemeja al buitre pavo , vuela entre bandadas de buitres pavo. [ 19 ] [ 20 ] Sin embargo, existe cierta controversia sobre si se trata de un verdadero caso de mimetismo de lobo con piel de cordero . [ 21 ]

Las mantis florales son imitadoras agresivas, que se asemejan a las flores de manera tan convincente que atraen a las presas que vienen a recolectar polen y néctar. La mantis orquídea atrae a sus presas, los insectos polinizadores , de manera más efectiva que las propias flores. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Las arañas cangrejo , de manera similar, tienen colores parecidos a las flores en las que habitualmente descansan, pero también pueden atraer a sus presas incluso lejos de las flores. [ 26 ]

Trampas

Larva de hormiga león con mandíbulas prensiles
Trampa de arenero de la hormiga león

Algunos depredadores de emboscada construyen trampas para capturar a sus presas. Las crisopas son insectos voladores del orden Neuroptera . En algunas especies, su forma larvaria, conocida como hormiga león , es un depredador de emboscada. Los huevos se depositan en la tierra, a menudo en cuevas o bajo una cornisa rocosa. El juvenil crea una pequeña trampa en forma de cráter. La hormiga león se esconde bajo una ligera capa de arena o tierra. Cuando una hormiga, escarabajo u otra presa se desliza hacia la trampa, la hormiga león la atrapa con sus poderosas mandíbulas. [ 27 ] [ 28 ]

Algunas arañas tejedoras de telarañas, pero no todas, son depredadoras de emboscada que esperan pacientemente a su presa. Las arañas de tela en lámina ( Linyphiidae ) tienden a permanecer en sus telas durante largos períodos y, por lo tanto, se asemejan a depredadoras que esperan pacientemente a su presa, mientras que las arañas tejedoras de telas orbiculares (como las Araneidae ) tienden a moverse con frecuencia de un parche a otro (y, por lo tanto, se asemejan a forrajeadoras activas). [ 29 ]

Detección y evaluación

Muchos depredadores nocturnos que cazan al acecho, como este gato leopardo , tienen pupilas verticales, lo que les permite calcular con precisión la distancia a sus presas en condiciones de poca luz. [ 30 ]

Los depredadores de emboscada deben calcular cuidadosamente el momento de su ataque. Necesitan detectar a la presa, evaluar si vale la pena atacarla y atacar cuando se encuentra en el lugar preciso. Han desarrollado diversas adaptaciones que facilitan esta evaluación. Por ejemplo, las víboras de foseta se alimentan de aves pequeñas, eligiendo objetivos del tamaño adecuado para la abertura de su boca; las serpientes más grandes eligen presas más grandes. Prefieren atacar presas que estén calientes y en movimiento; [ 31 ] sus órganos de foseta entre el ojo y la fosa nasal contienen receptores infrarrojos (de calor), lo que les permite encontrar y quizás juzgar el tamaño de sus pequeñas presas de sangre caliente. [ 32 ]

El pez trípode de aguas profundas Bathypterois grallator utiliza señales táctiles y mecanosensoriales para identificar alimento en su entorno de poca luz. [ 33 ] El pez se orienta contra la corriente, esperando a que la presa pase flotando. [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]

Varias especies de felinos (gatos) y serpientes tienen pupilas alargadas verticalmente (en forma de hendidura), lo cual resulta ventajoso para los depredadores nocturnos que cazan al acecho, ya que les ayuda a calcular la distancia a la presa en condiciones de poca luz; en cambio, los depredadores diurnos y los que cazan al acecho tienen pupilas redondas. [ 30 ]

Capturando la presa

La gamba mantis captura a su presa rápidamente con sus patas delanteras, que se asemejan a las de una mantis religiosa.
El pez rana atrapa a su presa abriendo repentinamente sus mandíbulas y succionándola hacia adentro.

Los depredadores de emboscada suelen tener adaptaciones para capturar a sus presas de forma rápida y segura. El movimiento de captura debe ser rápido para atrapar a la presa, dado que el ataque no se puede modificar una vez iniciado. [ 6 ] [ 37 ] La gamba mantis cebra captura presas ágiles como peces principalmente de noche mientras se esconde en madrigueras, golpeando con mucha fuerza y ​​rapidez, con una velocidad máxima media de 2,30 m/s (5,1 mph) y una duración media de 24,98 ms. [ 37 ]  

La lengua de un camaleón atacando con fuerza explosiva la comida.

Los camaleones (familia Chamaeleonidae) están altamente adaptados como depredadores de emboscada. [ 38 ] Pueden cambiar de color para mimetizarse con su entorno y a menudo trepan a los árboles con un movimiento oscilante, probablemente para imitar el movimiento de las hojas y ramas que los rodean. [ 38 ] Todos los camaleones son principalmente insectívoros y se alimentan proyectando balísticamente sus lenguas , a menudo el doble de la longitud de sus cuerpos, para capturar presas. [ 39 ] [ 40 ] La lengua se proyecta en tan solo 0,07 segundos, [ 41 ] [ 42 ] y se lanza con una aceleración de más de 41 g . [ 42 ] La potencia con la que se lanza la lengua, más de 3000 W·kg −1 , es mayor que la que puede producir el músculo, lo que indica que la energía se almacena en un tejido elástico para su liberación repentina. [ 41 ]  

Todos los peces se enfrentan a un problema básico al intentar tragar presas: al abrir la boca pueden introducir el alimento, pero al cerrarla lo expulsan. Los peces rana capturan a sus presas abriendo repentinamente las mandíbulas, mediante un mecanismo que aumenta el volumen de la cavidad bucal hasta doce veces y atrae a la presa ( crustáceos , moluscos y otros peces enteros) hacia la boca junto con el agua; las mandíbulas se cierran sin reducir el volumen de la cavidad bucal. El ataque puede ser tan rápido como 6 milisegundos. [ 43 ]

Rango taxonómico

Vídeo de una ninfa de insecto acuático atacando a un pez.

La depredación por emboscada está ampliamente distribuida en el reino animal . Se encuentra en muchos vertebrados, incluidos peces como los peces rana (peces pescadores) del fondo marino y los lucios de agua dulce; reptiles como los cocodrilos, [ 44 ] las tortugas mordedoras , [ 45 ] el dragón mulga , [ 46 ] y muchas serpientes como la mamba negra ; [ 47 ] mamíferos como los gatos; [ 48 ] y aves como la anhinga (darter). [ 49 ] La estrategia se encuentra en varios filos de invertebrados, incluidos artrópodos como las mantis , [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] arañas de tela en bolsa , [ 53 ] y algunos crustáceos ; [ 3 ] moluscos cefalópodos como el calamar colosal ; [ 54 ] y estrellas de mar como Leptasterias tenera . [ 55 ]

Referencias

  1. Kramer, Donald L. (2001). «Comportamiento de búsqueda de alimento» (PDF) . En Fox, CW; Roff, DA; Fairbairn, DJ (eds.). Ecología evolutiva: conceptos y estudios de caso . Oxford University Press. pp. 232–238 . ISBN  978-0-19-803013-3Archivado del original (PDF) el 12 de julio de 2018. Consultado el 20 de septiembre de 2018 .
  2. 1 2 Scharf, I.; Nulman, E.; Ovadia, O.; Bouskila, A. (2006). "Evaluación de la eficiencia de dos modos de forrajeo competitivos bajo diferentes condiciones" ( PDF) . The American Naturalist . 168 (3): 350– 357. Bibcode : 2006ANat..168..350S . doi : 10.1086/506921 . PMID 16947110. S2CID 13809116 .  
  3. 1 2 deVries, MS; Murphy, EAK; Patek SN (2012). "Mecánica de ataque de un depredador de emboscada: la gamba mantis ensartada" . Journal of Experimental Biology . 215 (Pt 24): 4374– 4384. Bibcode : 2012JExpB.215.4374D . doi : 10.1242/jeb.075317 . PMID 23175528 . 
  4. "Arañas trampilla" . BBC . Archivado del original el 3 de diciembre de 2010. Consultado el 12 de diciembre de 2014 .
  5. "Araña trampilla" . Museo del Desierto de Arizona-Sonora. 2014. Consultado el 12 de diciembre de 2014 .
  6. 1 2 Moore, Talia Y.; Biewener, Andrew A. (2015). "Outrun or Outmaneuver: Predator–Prey Interactions as a Model System for Integrating Biomechanical Studies in a Broader Ecological and Evolutionary Context" (PDF) . Integrative and Comparative Biology . 55 (6): 1188– 97. doi : 10.1093/icb/icv074 . PMID 26117833 . 
  7. "Arañas trampilla" . BBC. Archivado del original el 3 de diciembre de 2010. Consultado el 12 de diciembre de 2014 .
  8. "Araña trampilla" . Museo del Desierto de Arizona-Sonora. 2014. Consultado el 12 de diciembre de 2014 .
  9. Boyle, Julia; Start, Denon (2020). Galván, Ismael (ed.). "Plasticidad y elección de hábitat hacen coincidir el color con la función en un insecto emboscador" . Functional Ecology . 34 (4): 822– 829. Bibcode : 2020FuEco..34..822B . doi : 10.1111/1365-2435.13528 . ISSN 0269-8463 . S2CID 214302722 .  
  10. Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (eds.). " Gillellus uranidea " . Base de pescado . Versión de abril de 2013.
  11. Gosline, William A. (julio de 1994). "Función y estructura en las aletas pareadas de los peces escorpaeniformes". Biología ambiental de los peces . 40 (3): 219– 226. Bibcode : 1994EnvBF..40..219G . doi : 10.1007/BF00002508 . hdl : 2027.42/42637 . S2CID 30229791 . 
  12. Base de datos mundial de especies marinas: Pez diablo espinoso . Archivado el 4 de marzo de 2012 en Wayback Machine . Consultado el 22 de marzo de 2010.
  13. Michael, Scott (Invierno 2001). "Hablando del rey de Roma: peces del género Inimicus " (PDF) . SeaScope . 18. Archivado del original (PDF) el 13 de julio de 2011. Recuperado el 27 de marzo de 2010 .
  14. WetWebMedia.com: Los peces ghoul/escorpión/peces piedra de la subfamilia Choridactylinae (Inimicinae) , por Bob Fenner. Consultado el 27-03-2010.
  15. Ceccarelli, DM; Williamson, DH (2012-02-04). "Tiburones que comen tiburones: depredación oportunista por tiburones alfombra" . Arrecifes de coral . 31 (2): 471. Bibcode : 2012CorRe..31..471C . doi : 10.1007/s00338-012-0878-z .
  16. ^ Buchacher, Christian O. (1 de enero de 1993). "Estudios de campo sobre el pequeño sapo de Surinam, Pipa arrabali, cerca de Manaos, Brasil" . Anfibios-Reptilia . 14 (1): 59– 69. doi : 10.1163/156853893X00192 . ISSN 1568-5381 . 
  17. Spindel, EL; Dobie, JL; Buxton, DF (2005). "Mecanismos funcionales y composición histológica del apéndice lingual en la tortuga caimán, Macroclemys temmincki (Troost) (Testudines: Chelydridae)". Journal of Morphology . 194 (3): 287– 301. doi : 10.1002/jmor.1051940308 . PMID 29914228 . S2CID 49305881 .  
  18. Mullin, SJ (1999). "Distracción caudal en serpientes ratoneras (Colubridae, Elaphe): un comportamiento novedoso utilizado para capturar presas mamíferas". Great Basin Naturalist . 59 : 361–367 .
  19. Smith, William John (2009). El comportamiento comunicativo: un enfoque etológico . Harvard University Press. pág. 381. ISBN  978-0-674-04379-4Otros recurren a la técnica del lobo con piel de cordero: imitan a una especie inofensiva. Algunos depredadores incluso imitan a las presas de sus presas: los peces pescadores (Lophiiformes) y las tortugas caimán Macroclemys temmincki pueden mover apéndices carnosos de sus aletas o lenguas para atraer a pequeños peces depredadores cerca de sus bocas.
  20. Willis, EO (1963). "¿Es el halcón de cola anillada un imitador del buitre pavo?". The Condor . 65 (4): 313– 317. doi : 10.2307/1365357 . JSTOR 1365357 . 
  21. Clark, William S. (2004). "¿Es el halcón de cola anillada un imitador?". Birding . 36 (5): 495– 498.
  22. Cott, Hugh (1940). Coloración adaptativa en animales . Methuen . págs. 392–393 . 
  23. Annandale, Nelson (1900). «Observaciones sobre los hábitos y el entorno natural de los insectos realizadas durante la "Expedición Skeat" a la península malaya, 1899-1900». Actas de la Sociedad Zoológica de Londres . 69 : 862-865 .
  24. O'Hanlon, James C.; Holwell, Gregory I.; Herberstein, Marie E. (2014). "Engaño de polinizadores en la mantis orquídea" . The American Naturalist . 183 (1): 126– 132. Bibcode : 2014ANat..183..126O . doi : 10.1086/673858 . PMID 24334741. S2CID 2228423 .  
  25. Levine, Timothy R. (2014). Enciclopedia del engaño . Sage Publications. pág. 675. ISBN  978-1-4833-8898-4En el mimetismo agresivo , el depredador es "un lobo con piel de cordero". El mimetismo se utiliza para parecer inofensivo o incluso atractivo con el fin de atraer a su presa.
  26. Vieira, Camila; Ramires, Eduardo N.; Vasconcellos-Neto, João; Poppi, Ronei J.; Romero, Gustavo Q. (2017). "La araña cangrejo atrae a sus presas en barrios sin flores" . Informes científicos . 7 (1): 9188. Código bibliográfico : 2017NatSR...7.9188V . doi : 10.1038/s41598-017-09456-y . PMC 5569008 . PMID 28835630 .  
  27. "Vídeo de una larva de hormiga león emboscando a una hormiga" . National Geographic. Archivado del original el 17 de junio de 2014. Consultado el 30 de noviembre de 2014 .
  28. "Emboscada de hormigas león" . BBC . 26 de enero de 2012. Consultado el 30 de noviembre de 2014 .
  29. Janetos, Anthony C. (1982). "Tácticas de forrajeo de dos gremios de arañas tejedoras de telarañas". Ecología del comportamiento y sociobiología . 10 (1): 19– 27. Bibcode : 1982BEcoS..10...19J . doi : 10.1007/bf00296392 . S2CID 19631772 . 
  30. 1 2 Banks, MS; Sprague, WW; Schmoll, J.; Parnell, JAQ; Love, GD (2015-08-07). "¿Por qué los ojos de los animales tienen pupilas de diferentes formas?" . Science Advances . 1 (7) e1500391. Bibcode : 2015SciA....1E0391B . doi : 10.1126/sciadv.1500391 . PMC 4643806 . PMID 26601232 .  Suplemento: Lista de especies según la forma de la pupila .
  31. Shine, R.; Sun, L.-X. (2003). "Estrategia de ataque de un depredador de emboscada: ¿qué atributos de la presa desencadenan el ataque de una víbora de foseta?" . Functional Ecology . 17 (3): 340– 348. Bibcode : 2003FuEco..17..340S . doi : 10.1046/j.1365-2435.2003.00738.x .
  32. Fang, Janet (14 de marzo de 2010). "Se desvela el misterio de la detección infrarroja de serpientes". Nature . doi : 10.1038/news.2010.122 .
  33. Hoar, WS; Randall, DJ; Conte, FP (1997). Peces de aguas profundas . Fisiología de los peces. Vol. 16. Academic Press. pág. 344. ISBN   0-12-350440-6.
  34. Hyde, N. (2009). Extremos de las profundidades marinas . Crabtree Publishing Company. pág . 16. ISBN  978-0-7787-4501-3.
  35. Winner, C. (2006). Life on the Edge . Lerner Publications. pp . 18. ISBN  0-8225-2499-6.
  36. Gage, JD; Tyler, PA (1992). Biología de las profundidades marinas: una historia natural de los organismos en el fondo marino . Cambridge University Press . pág. 86. ISBN  0-521-33665-1.
  37. 1 2 deVries, MS; Murphy, EAK; Patek, SN (2012). "Mecánica de ataque de un depredador de emboscada: la gamba mantis ensartada" . Journal of Experimental Biology . 215 (24): 4374– 4384. Bibcode : 2012JExpB.215.4374D . doi : 10.1242/jeb.075317 . PMID 23175528 . 
  38. 1 2 Tolley, Krystal A.; Herrel, Anthony (2013). La biología de los camaleones . University of California Press . pág. 128. ISBN  978-0-520-95738-1Los camaleones también pueden emplear una forma de camuflaje basada en el movimiento, ... [ellos] a menudo se balancean rítmicamente hacia adelante y hacia atrás mientras caminan ... [quizás] imitando una hoja que se mece ... moviéndose con la brisa ... Este comportamiento está muy extendido en depredadores de emboscada muy crípticos y generalmente de movimientos lentos, en particular camaleones y algunas serpientes y mantis
  39. Anderson, CV; Sheridan, T.; Deban, SM (2012). "Escalado del aparato balístico de la lengua en camaleones". Journal of Morphology . 273 (11): 1214– 1226. Bibcode : 2012JMorp.273.1214A . doi : 10.1002/jmor.20053 . PMID 22730103 . S2CID 21033176 .  
  40. Anderson, Christopher V. (2009) Vídeo de alimentación de Rhampholeon spinosus . chamaeleonidae.com
  41. 1 2 de Groot, JH; van Leeuwen, JL (2004). "Evidencia de un mecanismo de proyección elástica en la lengua del camaleón" . Proceedings of the Royal Society of London B. 271 ( 1540): 761–770 . doi : 10.1098/rspb.2003.2637 . PMC 1691657. PMID 15209111 .  
  42. 1 2 Anderson, CV; Deban, SM (2010). "La proyección balística de la lengua en los camaleones mantiene un alto rendimiento a bajas temperaturas" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 107 (12): 5495– 5499. Bibcode : 2010PNAS..107.5495A . doi : 10.1073/pnas.0910778107 . PMC 2851764. PMID 20212130 .  
  43. Bray, Dianne. "Pez sapo oriental, Batrachomoeus dubius" . Peces de Australia . Archivado del original el 14 de septiembre de 2014. Consultado el 14 de septiembre de 2014 .
  44. "Cocodrilo del Nilo: Fotos, vídeo, tarjeta electrónica, mapa – National Geographic Kids" . Kids.nationalgeographic.com. 2002. Archivado del original el 16 de enero de 2009. Consultado el 16 de marzo de 2010 .
  45. "Tortuga mordedora común" . Museo Canadiense de la Naturaleza. 2013. Consultado el 2 de diciembre de 2014 .
  46. Browne-Cooper, Robert; Brian Bush; Brad Maryan; David Robinson (2007). Reptiles y ranas en el monte: suroeste de Australia . University of Western Australia Press. págs. 145, 146. ISBN  978-1-920694-74-6.
  47. ^ Richardson, Adela (2004). Mambas . Mankato, Minnesota: Prensa Capstone. pag. 25.ISBN  978-0-7368-2137-7. Consultado el 19 de mayo de 2010 .
  48. Etnyre, Erica; Lande, Jenna; Mckenna, Alison. "Felidae | Cats" . Animal Diversity Web . Consultado el 28 de septiembre de 2018 .
  49. Ryan, PG (2007). "Buceo en aguas poco profundas: la ecología de la alimentación de los anhingas (Aves: Anhingidae)". Journal of Avian Biology . 38 (4): 507– 514. doi : 10.1111/j.2007.0908-8857.04070.x (inactivo el 7 de junio de 2026).{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde junio de 2026 ( enlace )
  50. "Una mantis religiosa emboscará a un saltamontes" . National Geographic. Archivado del original el 14 de abril de 2014. Consultado el 30 de noviembre de 2014 .
  51. "Naturaleza y vida silvestre: Mantis religiosa" . BBC . Consultado el 30 de noviembre de 2014 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  52. "Cómo se esconde la mantis religiosa" . Pawnation . Consultado el 30 de noviembre de 2014 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  53. Piper, R. (2007). Extraordinary Animals: An Encyclopedia of Curious and Unusual Animals . Greenwood Press . ISBN 978-0-313-33922-6.
  54. Bourton, J. (2010). "El calamar colosal monstruoso es un depredador lento, no temible" . BBC . Consultado el 1 de diciembre de 2014 .
  55. Hendler, G.; Franz, DR (1982). "La biología de una estrella de mar incubadora, Leptasterias tenera , en Block Island Sound" . Biological Bulletin . 162 (1): 273– 289. Bibcode : 1982BiolB.162..273H . doi : 10.2307/1540983 . JSTOR 1540983. Archivado del original el 23 de septiembre de 2015. Recuperado el 1 de diciembre de 2014 . 
  • Conferencia sobre depredación, Universidad de Washington