Articulo de referencia

Araña australiana de tela en embudo

Atracidae es una familia de arañas migalomorfas , comúnmente conocidas como arañas de tela de embudo australianas o atrácidos . Se incluyó como una subfamilia de Hexathelidae , ...

Atracidae es una familia de arañas migalomorfas , comúnmente conocidas como arañas de tela de embudo australianas o atrácidos . Se incluyó como una subfamilia de Hexathelidae , pero ahora se reconoce como una familia separada. [ 1 ] Todos los miembros de la familia son nativos de Australia . [ 1 ] [ 2 ] Atracidae consta de tres géneros: Atrax , Hadronyche e Illawarra , que comprenden 35 especies. [ 1 ] Algunos miembros de la familia producen veneno peligroso para los humanos, y las picaduras de arañas de seis de las especies han causado lesiones graves a las víctimas. Las picaduras de la araña de tela de embudo de Sídney ( Atrax robustus ) y la araña de tela de embudo arborícola del norte ( Hadronyche formidabilis ) son potencialmente mortales, pero no se han producido muertes desde la introducción de técnicas modernas de primeros auxilios y antídoto . [ 3 ]

Descripción

Las arañas de la familia Atracidae son de tamaño mediano a grande, con longitudes corporales que varían de 1 a 5 cm (0,39 a 1,97 pulgadas) , y un ejemplar excepcional que alcanza los 8 cm (3,1 pulgadas) . [ 4 ] Tienen un caparazón sin pelo que cubre la parte frontal de su cuerpo. Algunos atrácidos tienen hileras relativamente largas ; esto es especialmente cierto en el caso de la araña de tela de embudo de Sídney ( A. robustus ). Los machos tienen un gran espolón de apareamiento que sobresale de la mitad de su segundo par de patas. [ 2 ] Al igual que otros Mygalomorphae —un infraorden de arañas que incluye las tarántulas tropicales [ 5 ] —, estas arañas tienen colmillos que apuntan directamente hacia abajo del cuerpo y no apuntan entre sí (cf. Araneomorphae ). Tienen glándulas venenosas abundantes que se encuentran completamente dentro de sus quelíceros . Sus colmillos son grandes y poderosos, capaces de penetrar uñas y zapatos blandos. [ 6 ]    

Las arañas australianas de tela de embudo construyen sus madrigueras en hábitats húmedos, frescos y protegidos: debajo de rocas, dentro y debajo de troncos podridos, y algunas en árboles de corteza rugosa (ocasionalmente a metros del suelo). Se encuentran comúnmente en rocallas y matorrales suburbanos, rara vez en céspedes u otros terrenos abiertos. Una madriguera característica tiene líneas de seda irregulares que irradian desde la entrada. [ 2 ] A diferencia de algunas arañas de trampilla emparentadas , no construyen tapas para sus madrigueras.

Distribución

La distribución principal de las arañas de tela en embudo australianas es la costa este de Australia, con ejemplares encontrados en Nueva Gales del Sur , Australia Meridional , Victoria , Tasmania y Queensland . [ 2 ] [ 7 ] Los únicos estados o territorios australianos sin miembros de esta familia son Australia Occidental [ 8 ] y el Territorio del Norte.

Taxonomía

La primera araña atrácida descrita fue Hadronyche cerberea , por Carl Ludwig Koch en 1873. Octavius ​​Pickard-Cambridge describió otra especie de atrácida, A. robustus , cuatro años después. Durante un tiempo considerable, existió confusión respecto a los límites de los géneros Hadronyche y Atrax , confusión que se vio agravada por la destrucción de los especímenes tipo de Hadronyche cerberea durante la Segunda Guerra Mundial. En 1980, Robert J. Raven fusionó ambos géneros bajo el género Atrax . En 1988, Michael R. Gray los separó de nuevo, y en 2010 añadió un tercer género, Illawarra . [ 2 ]

La ubicación familiar del grupo ha variado. En 1892, Eugène Simon colocó a Atrax y Hadronyche en la familia Dipluridae . En 1901, Henry R. Hogg los consideró suficientemente distintivos como para formar un grupo separado, al que llamó "Atraceae" [ 9 ] , base del nombre moderno de la familia Atracidae. Cuando en la década de 1980, Raven elevó parte de la Dipluridae de Simon a la familia Hexathelidae , incluyó al grupo atracino. Los estudios filogenéticos moleculares pusieron en duda la monofilia de los Hexathelidae. [ 2 ] [ 10 ] En 2018, el grupo fue restaurado a una familia completa como Atracidae. El siguiente cladograma muestra la relación encontrada entre Atracidae y taxones relacionados. Su taxón hermano es Actinopodidae . [ 11 ]

Genera

A partir de octubre de 2025 , esta familia incluye tres géneros: [ 12 ]

Importancia médica

Las arañas de tela de embudo australianas son uno de los grupos de arañas más importantes desde el punto de vista médico en el mundo y algunos las consideran las más mortales, tanto en términos de casos clínicos como de toxicidad del veneno. [ 13 ] [ 14 ] Seis especies han causado lesiones graves a víctimas humanas: la araña de tela de embudo de Sídney ( Atrax robustus ), la araña de tela de embudo que habita en los árboles del norte ( Hadronyche formidabilis ), la araña de tela de embudo que habita en los árboles del sur ( H. cerberea ), [ 15 ] la araña de tela de embudo de las Montañas Azules ( H. versuta ), la araña de tela de embudo de Darling Downs ( H. infensa ) y la araña de tela de embudo de Port Macquarie ( H. macquariensis ).

El análisis de los registros de picaduras ha implicado a los machos errantes en la mayoría, si no en todas, las picaduras fatales de arañas de tela de embudo australianas a humanos. Los machos adultos, reconocibles por el segmento terminal modificado del palpo , tienden a vagar durante los meses más cálidos del año, buscando hembras receptivas para aparearse. [ 16 ] Se sienten atraídos por el agua, por lo que a menudo se encuentran en piscinas, en las que suelen caer mientras vagan. Las arañas pueden sobrevivir sumergidas en agua durante varias horas y pueden picar al ser retiradas del agua. [ 17 ] También aparecen en garajes y patios en los suburbios de Sídney. Contrariamente a una creencia común, las arañas de tela de embudo australianas no pueden saltar, aunque sí pueden correr rápidamente. [ 17 ]

El volumen de veneno que se inyecta a los animales grandes suele ser pequeño, posiblemente debido al ángulo de los colmillos, que no están enfrentados horizontalmente, y a que el contacto suele ser breve antes de que la araña se quite de encima. Se estima que entre el 10 y el 25 % de las picaduras producen una toxicidad significativa, [ 13 ] pero no se puede predecir la probabilidad y todas las picaduras deben considerarse potencialmente mortales.

Las picaduras de arañas de tela de embudo de Sídney han causado 13 muertes documentadas (siete en niños). [ 13 ] En todos los casos en que se pudo determinar el sexo de la araña que picó, se encontró que era el macho de la especie. [ 18 ] También se ha afirmado que un miembro del género Hadronyche , la araña de tela de embudo que habita en los árboles del norte, causa envenenamiento fatal, [ 7 ] pero hasta la fecha, esto carece del respaldo de un informe médico específico. Los análisis del veneno de varias especies de Hadronyche han demostrado que es similar al veneno de Atrax .

En 2021, investigadores de la Universidad de Queensland anunciaron que el veneno de las arañas de tela de embudo encontradas en la isla Fraser contiene la molécula Hi1a que podría bloquear el mensaje de muerte celular después de un ataque cardíaco, protegiendo el corazón después de una lesión grave y potencialmente previniendo o minimizando el daño muscular. [ 19 ]

Toxinas

En el veneno de las arañas Atrax y Hadronyche se encuentran diversas toxinas . En conjunto, estas toxinas se denominan atracotoxinas (ACTX), ya que todas pertenecen a la familia Atracidae. Las primeras toxinas aisladas fueron las toxinas δ-ACTX presentes en el veneno de A. robustus (δ-ACTX-Ar1, anteriormente conocida como robustoxina o atracotoxina) y H. versuta (δ-ACTX-Hv1a, anteriormente conocida como versutoxina ). Ambas toxinas producen los mismos efectos en monos que en humanos, lo que sugiere que son responsables de los efectos fisiológicos observados con el veneno crudo. [ 18 ]

Araña hembra de tela de embudo de Sídney ( A. robustus ) en postura de advertencia

Se cree que estas toxinas inducen descargas espontáneas y repetitivas, así como la prolongación de potenciales de acción, lo que resulta en la liberación continua del neurotransmisor acetilcolina desde las terminaciones nerviosas presinápticas somáticas y autonómicas . Esto conduce a una inactivación más lenta de los canales de sodio dependientes de voltaje y a un cambio hiperpolarizante en la dependencia de voltaje de la activación. Esto, a su vez, inhibe la liberación de neurotransmisores mediada neuralmente, lo que resulta en un aumento repentino de acetilcolina , noradrenalina y adrenalina endógenas . [ 20 ]

Aunque extremadamente tóxico para los primates, el veneno parece ser bastante inofensivo para muchos otros animales. Estos animales pueden ser resistentes a los efectos del veneno debido a la presencia de IgG y, posiblemente, de factores inactivadores de IgG e IgM reticulados en su plasma sanguíneo que se unen a las toxinas responsables y las neutralizan. [ 21 ]

Se creía que el veneno de la hembra era aproximadamente una sexta parte de potente para los humanos que el del macho. [ 22 ] [ 23 ] La mordedura de una hembra o un ejemplar joven aún puede ser grave, pero existe una variabilidad considerable en la toxicidad del veneno entre especies, junto con supuestos grados de ineficiencia en el método de administración del veneno.

Síntomas

Los síntomas de envenenamiento observados tras las picaduras de estas arañas son muy similares. La picadura es inicialmente muy dolorosa, debido al tamaño de los colmillos que penetran la piel. [ 15 ] También suelen ser visibles marcas de punción y sangrado local. Si se produce un envenenamiento importante, los síntomas generalmente aparecen en cuestión de minutos y progresan rápidamente.

Los primeros síntomas de envenenamiento sistémico incluyen piel de gallina , sudoración , hormigueo alrededor de la boca y la lengua , espasmos (inicialmente faciales e intercostales ), salivación, ojos llorosos , aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial . A medida que progresa el envenenamiento sistémico, los síntomas incluyen náuseas , vómitos , dificultad para respirar (causada por obstrucción de las vías respiratorias), agitación , confusión , contorsiones, muecas, espasmos musculares , edema pulmonar (de origen neurogénico o hipertensivo), acidosis metabólica e hipertensión extrema. Las etapas finales del envenenamiento grave incluyen dilatación de las pupilas (a menudo fija ), espasmos musculares generalizados incontrolados, pérdida del conocimiento , aumento de la presión intracraneal y muerte. La muerte generalmente es el resultado de hipotensión progresiva o posiblemente aumento de la presión intracraneal como consecuencia del edema cerebral . [ 13 ] [ 24 ] [ 25 ]

El inicio de una intoxicación grave puede ser rápido. En un estudio prospectivo, el tiempo medio hasta el inicio de la intoxicación fue de 28 minutos, con solo dos casos que presentaron el inicio después de dos horas (en ambos casos se aplicaron vendajes de inmovilización por presión). [ 13 ] La muerte puede ocurrir en un período que va desde 15 minutos [ 18 ] (esto ocurrió cuando un niño pequeño fue mordido) hasta tres días.

Tratamiento

Debido a la gravedad de los síntomas y la rapidez con que progresan, en las zonas donde se sabe que habitan estas arañas, todas las picaduras de arañas negras grandes deben tratarse como si fueran causadas por arañas de tela de embudo australianas. El tratamiento de primeros auxilios para una presunta picadura de araña de tela de embudo australiana consiste en aplicar inmediatamente un vendaje compresivo de inmovilización ; una técnica que consiste en envolver la extremidad picada con una venda elástica y aplicar una férula para limitar el movimiento de la extremidad. Esta técnica se desarrolló originalmente para las picaduras de serpiente , pero también ha demostrado ser eficaz para ralentizar el movimiento del veneno y prevenir el envenenamiento sistémico en caso de picadura de araña de tela de embudo australiana. Algunas evidencias sugieren que los períodos de localización prolongada pueden inactivar lentamente el veneno. [ 24 ] [ 26 ]

Puede ser necesario brindar cuidados de apoyo adicionales, pero el pilar del tratamiento es el antiveneno. El veneno de la araña de tela de embudo de Sídney macho ( A. robustus ) se utiliza para producir el antiveneno, pero parece ser eficaz contra el veneno de todas las especies de atrácidos. [ 27 ] También se ha demostrado in vitro que el antiveneno de la araña de tela de embudo australiana revierte los efectos del veneno de la araña ratón oriental ( Missulena bradleyi ). [ 28 ]

Antes de la introducción del antiveneno, el envenenamiento provocaba una morbilidad y mortalidad significativas. [ 29 ] El antiveneno purificado de IgG de conejo se desarrolló en 1981 gracias a un esfuerzo de equipo liderado por el Dr. Struan Sutherland , jefe de inmunología de los Laboratorios de Suero de la Commonwealth de Australia en Melbourne . [ 30 ] El antiveneno es de acción rápida y altamente eficaz a nivel mundial. [ 31 ] La terapia con antiveneno ha acortado el curso de los efectos del envenenamiento; antes de su disponibilidad, la duración promedio del tratamiento hospitalario para mordeduras graves era de aproximadamente 14 días. Hoy en día, los pacientes tratados con antiveneno suelen ser dados de alta del hospital en uno a tres días. [ 18 ] No se conocen muertes desde que está disponible. [ 13 ]

Referencias

  1. 1 2 3 "Familia Atracidae Hogg, 1901" , Catálogo Mundial de Arañas , Museo de Historia Natural de Berna , consultado el 14 de mayo de 2018.
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  3. "Arañas de tela en embudo" . Museo Australiano . Sídney . Consultado el 24 de enero de 2012 .
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  5. Las tarántulas migalomorfas pertenecen a una familia distinta de la «tarántula» original, un licósido araneomorfo originario de Europa. —Rod y Ken Preston-Mafham. Arañas del mundo . Blandford Press, 1989, Inglaterra, pág. 47.
  6. Colmillos de tela de embudo National Geographic . Consultado el 4 de mayo de 2014.
  7. 1 2 Hoja informativa: Araña de tela de embudo Nota de CSIRO : Aunque anteriormente contaba con muchos recursos en entomología, CSIRO reconoce en este sitio que actualmente no realiza investigaciones sobre las arañas de tela de embudo australianas.
  8. Raymond Mascord, Arañas australianas a color, Reed Press NSW, 1991, pág. 14
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  • Observaciones de ciencia ciudadana sobre la araña de tela de embudo australiana en iNaturalist.
  • Páginas principales de aracnología: Araneae
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