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Biología de los dípteros

Los dípteros son un orden de insectos alados comúnmente conocidos como moscas . Siendo uno de los grupos de organismos más exitosos de la Tierra, los dípteros presentan una gran...

Los dípteros son un orden de insectos alados comúnmente conocidos como moscas . Siendo uno de los grupos de organismos más exitosos de la Tierra, los dípteros presentan una gran diversidad biológica. Si bien ninguno es verdaderamente marino, ocupan prácticamente todos los nichos terrestres. Muchos han coevolucionado en asociación con plantas y animales. Los dípteros son un grupo fundamental en la descomposición y degeneración de materia vegetal y animal, desempeñan un papel crucial en la degradación y liberación de nutrientes al suelo, y sus larvas complementan la dieta de organismos agrícolas superiores. Además, constituyen un componente importante de las cadenas alimentarias.

La importancia práctica de los dípteros radica en su papel como vectores de enfermedades, plagas agrícolas, polinizadores y agentes de control biológico.

Hábitats

Los dípteros se encuentran en todo el mundo, excepto en regiones con hielo permanente. Habitan la mayoría de los biomas terrestres (los 14 principales tipos de hábitat del WWF), incluidos desiertos y la tundra. Los insectos son el grupo más diverso de animales árticos (alrededor de 3300 especies), de las cuales aproximadamente el 50 % son dípteros. Los hábitats paleárticos incluyen prados, praderas, pasos de montaña, bosques, oasis desérticos, costas, playas de arena, lagunas costeras, lagos, arroyos y ríos, turberas, pantanos, áreas (incluidas aguas contaminadas por desechos en descomposición y emisiones industriales), áreas urbanas y granjas de ganado vacuno, equino y avícola.

dípteros de las cuevas

La fauna de dípteros de las cuevas incluye especies de Sphaeroceridae , Mycetophilidae , Psychodidae , Phoridae , Tipulidae , Trichoceridae , Heleomyzidae y Culicidae . Las principales fuentes de alimento para los dípteros cavernícolas son otros insectos, carroña y guano. La mayoría son probablemente troglófilos . [ 1 ]

dípteros del desierto

Los dípteros del desierto incluyen especies especializadas de Psychodidae , Nemestrinidae , Therevidae , Scenopinidae y Bombyliidae . Estos grupos son más diversos donde los suelos arenosos y secos proporcionan un hábitat adecuado para las larvas.

dípteros de agua dulce

Las fases larvarias de los dípteros se pueden encontrar en casi cualquier hábitat acuático o semiacuático. Forman una fracción importante del macrozoobentos de la mayoría de los ecosistemas de agua dulce . Las familias son Chironomidae (muy significativa), Stratiomyidae , Ephydridae , Dixidae y Tipulidae .

Dípteros que habitan en el suelo

Las fases larvarias de muchas especies de dípteros se pueden encontrar en el suelo y muchas especies se desarrollan en otros hábitats terrestres como el estiércol, la carroña u otras pupas en el suelo. Los quironómidos, los esciaridos y los cecidómidos son los más abundantes en términos de biomasa, mientras que los tipulidos y los bibiobíidos son dominantes. [ 2 ] Muchos de ellos, como los bibiobíidos, pueden consumir una cantidad sustancial de la hojarasca anual [ 3 ] y contribuir a la transformación de la materia orgánica del suelo. [ 4 ]

Alimentación

Los hábitos alimenticios de la mayoría de las especies son en gran parte desconocidos, pero se pueden hacer afirmaciones generales. Los dípteros son importantes polinizadores y plagas de plantas.

Detritívoros

Muchos dípteros son detritívoros . Son típicos Dryomyza anilis y, en particular, Musca domestica .

Alimentadores de flores

Muchos Brachycera adultos se alimentan de flores, especialmente los sírfidos , que obtienen todos sus requerimientos proteicos alimentándose de polen. Los Calyptratae presentan alimentación floral en todas las familias excepto Hippoboscidae, Nycterebidae y Glossinidae; en los Acalyptratae , los Conopidae son bien conocidos por alimentarse de flores. Otras familias de Brachycera que se alimentan de flores son: Empididae , Stratiomyidae (moscas soldado) y Acroceridae, como varios miembros de Nemestrinidae (moscas de venas enredadas), Bombyliidae (moscas abeja) y Tabanidae (tábanos), que se alimentan de néctar con probóscides excepcionalmente largas, a veces más largas que la longitud corporal total del insecto. Los Nematocera que se alimentan de flores incluyen Bibionidae (moscas de marzo) y algunas especies de Tipulidae (moscas grulla) y otras familias. [ 5 ] [ 6 ]

Depredadores

Los adultos de las familias Asilidae , Empididae y Scathophagidae se alimentan de otros insectos, incluidos dípteros más pequeños, y algunos Dolichopodidae y Ephydridae se alimentan de una variedad de presas animales.

Tanto los mosquitos machos como las hembras se alimentan de néctar y savia de plantas, pero en muchas especies las piezas bucales de las hembras están adaptadas para perforar la piel de los animales hospedadores y alimentarse de sangre como ectoparásitos. La función más importante de la ingesta de sangre es obtener proteínas como material para la producción de huevos. Que las hembras arriesguen sus vidas succionando sangre mientras los machos se abstienen, no es una estrategia exclusiva de los mosquitos; también ocurre en otras familias, como los Tabanidae . La mayoría de las hembras de tábano se alimentan de sangre de mamíferos, pero se sabe que algunas especies se alimentan de aves, anfibios o reptiles. Otros dípteros hematófagos son Ceratopogonidae, Phlebotominae , Hippoboscidae, Hydrotaea y Philornis downsi (Muscidae), Spaniopsis y Symphoromyia, Rhagionidae . No se conocen acaliptrados que sean hematófagos obligados.

Larvas

Las larvas de los dípteros se alimentan de una gran variedad de nutrientes; a menudo, estos son diferentes de los de los adultos, por ejemplo, las larvas de la familia Syrphidae, cuyos adultos se alimentan de flores, son saprófitas, es decir, comen materia vegetal o animal en descomposición, o insectívoras, es decir, comen pulgones, trips y otros insectos chupadores de savia.

Las larvas de dípteros se alimentan de hojarasca, hojas, tallos, raíces, cabezas de flores y semillas de plantas, musgo, hongos, madera podrida, fruta podrida u otra materia orgánica como limo, savia fluida y cactus en descomposición, carroña, estiércol, detritos en nidos de mamíferos, aves o avispas, y material orgánico fino, incluyendo excrementos de insectos y microorganismos. Muchas larvas de dípteros son depredadoras, a veces de larvas de otros dípteros.

Muchos Agromyzidae son minadores de hojas . Algunos Tephritidae son minadores de hojas o formadores de agallas . Las larvas de todos los oestridae son parásitos obligados de mamíferos. (Los Oestridae incluyen la mayor proporción de especies cuyas larvas viven como parásitos obligados dentro de los cuerpos de los mamíferos. La mayoría de las otras especies propensas a causar miasis son miembros de familias relacionadas, como los Calliphoridae. Hay aproximadamente 150 especies conocidas en todo el mundo). Las larvas de Tachinidae son parásitas de otros insectos. Las larvas de Conopidae son endoparásitas de abejas y avispas o de cucarachas y dípteros caliptrados, las larvas de Pyrgotidae son endoparásitas de escarabajos adultos. Las larvas de Sciomyzidae están asociadas exclusivamente con caracoles de agua dulce y terrestres, o babosas. Se alimentan de caracoles como depredadores, parasitoides o carroñeros. Las hembras buscan caracoles para la oviposición. Las larvas conocidas de Odiniidae viven en los túneles de larvas perforadoras de madera de Coleoptera, Lepidoptera y otros Diptera, y funcionan como carroñeras o depredadoras de las larvas hospedadoras. Las larvas de Oedoparena se alimentan de percebes . Las larvas de Acroceridae y algunas Bombyliidae son hipermetamórficas .

Los Milichiidae, especialmente Pholeomyia y Milichiella, son cleptoparásitos de invertebrados depredadores y, por consiguiente, se les conoce comúnmente como moscas parásitas o moscas chacal.

Asociados de hormigas

Los estilogástrinos son asociados obligados de algunos ortópteros , otros dípteros y hormigas. Estas moscas suelen usar las columnas de asalto de las hormigas legionarias para desalojar a sus presas, ortópteros terrestres . Muchas especies de fóridos son parasitoides especializados de hormigas, pero también hay especies en los trópicos que son parasitoides de abejas sin aguijón. Estas abejas afectadas suelen ser huéspedes de más de una larva de mosca y se han encontrado algunos individuos con 12 larvas de fóridos. La subfamilia Microdontinae contiene algo más de 400 especies de sírfidos (familia Syrphidae) y, aunque diversas, estas especies comparten varias características por las que se diferencian de otros sírfidos. Los microdontinos son mirmecófilos, lo que significa que viven en los nidos de hormigas. Las larvas de microdontinos son carroñeras o depredadoras en los nidos de hormigas.

Los adultos de muchas especies del género Bengalia son cleptoparásitos de hormigas y roban alimento y pupas que transportan las hormigas o se alimentan de termitas aladas. [ 7 ] [ 8 ]

Enjambres

Los sistemas de apareamiento basados ​​en enjambres suelen implicar que los machos vuelen en enjambres para atraer a las hembras que patrullan. Estos enjambres suelen ser de tamaño inmenso. Los enjambres más pequeños pueden estar alrededor de un punto fijo llamado marcador de enjambre. El enjambre se da en Chironomidae , Bibionidae , Platypezidae , Limoniidae , Thaumatomyia notata , Sepsis fulgens , Bibionidae , Platypezidae , Fanniidae , Coelopidae , Milichiidae y Trichoceridae . Chaoboridae forma enjambres tanto larvarios como adultos.

Mimetismo

Muchos dípteros son miméticos . Un ejemplo es que los sírfidos suelen ser de colores brillantes, con manchas, rayas y bandas de amarillo o marrón que cubren sus cuerpos. Debido a esta coloración, y a veces a patrones de comportamiento, a menudo se les confunde con avispas o abejas; exhiben mimetismo batesiano . El patrón de las alas del esciomícido Trypetoptera punctulata es muy similar al de algunos tefrítidos, y podría, de hecho, imitar el patrón de color de algunas arañas [ 9 ]. Hay varias especies de moscas que parecen hormigas . Al menos una especie del poco estudiado género Richardiidae Sepsisoma imita a las hormigas, en particular a la hormiga formicina Camponotus crassus. Varias especies de Micropezidae (moscas de patas largas) se parecen a las hormigas (especialmente Badisis ambulans , que no tiene alas ni halterios ), al igual que las especies de los géneros Strongylophthalmyia y Syringogaster . Los Mydidae imitan a los himenópteros urticantes.

Comportamiento

Las moscas emiten señales visuales (a diferencia de las químicas u otras) durante el cortejo .

Selección sexual y cortejo

Muchos dípteros exhiben selección sexual y varios patrones de dimorfismo sexual de la forma, como el alargamiento del cuerpo del macho, los pedúnculos oculares o las extensiones del exoesqueleto, han evolucionado repetidamente en las moscas verdaderas (Diptera). [ 10 ] Phytalmia Mouldsi utiliza un sistema de apareamiento de defensa de recursos. Los machos de Deuterophlebia tienen antenas extremadamente largas que emplean cuando disputan territorios sobre agua corriente, esperando a que eclosionen las hembras.

Las familias de moscas acaliptradas que exhiben un desarrollo morfológico asociado con un comportamiento agonístico incluyen: Clusiidae , Diopsidae , Drosophilidae , Platystomatidae , Tephritidae y Ulidiidae .

Algunos Empididae poseen un elaborado ritual de cortejo en el que el macho envuelve una presa en seda y se la presenta a la hembra para estimular la cópula.

Muchos comportamientos observados permanecen sin estudiar.

Partenogénesis

Entre las especies documentadas de dípteros, se sabe que cerca de 150 emplean reproducción partenogenética , y es probable que este número sea una subestimación considerable. [ 11 ] En los casos de reproducción partenogenética donde se mantiene la meiosis , el mecanismo particular involucrado suele ser la automixis . [ 11 ] Los elementos de la meiosis que se conservan en la automixis son: (1) el apareamiento de cromosomas homólogos , (2) la formación de roturas de doble cadena de ADN y (3) la reparación recombinacional homóloga en la profase I. [ 12 ] Estas características de la meiosis se consideran adaptaciones para la reparación del daño del ADN . [ 12 ]

Bioluminiscencia

Alrededor de una docena de especies de Keroplatidae y Orfelia fultoni son únicas entre las moscas por exhibir bioluminiscencia. En algunas especies, esta característica se limita a la etapa larvaria, pero en otras se conserva en las pupas y los adultos. Se ha sugerido que la capacidad de producir su propia luz es utilizada por algunas larvas depredadoras como señuelo para posibles presas, aunque obviamente también las hace más susceptibles a la depredación o el parasitismo. [ 13 ]

Véase también

Notas

  1. ^ Jeannel, René G. (1926). Faune cavernicole de la France avec une étude des condition d'existence dans le domaine souterrain [ La fauna de las cuevas de Francia... ] . Encyclopédie entomologique [Série A] (en francés). vol.  VII. OCLC 904188306 . 
  2. Frouz, Jan (1999-06-01). "Uso de dípteros del suelo (Insecta, Diptera) como bioindicadores: una revisión de los requisitos ecológicos y la respuesta a las perturbaciones" . Agricultura, Ecosistemas y Medio Ambiente . 74 ( 1– 3): 167– 186. doi : 10.1016/S0167-8809(99)00036-5 . ISSN 0167-8809 . 
  3. ^ Frouz, enero; Jedlička, Pavel; Šimáčková, Hana; Lhotáková, Zuzana (1 de noviembre de 2015). "El ciclo de vida, dinámica poblacional y contribución a la descomposición de hojarasca de Penthetria holosericea (Diptera: Bibionidae) en un bosque de alisos" . Revista europea de biología del suelo . 71 : 21– 27. doi : 10.1016/j.ejsobi.2015.10.002 . ISSN 1164-5563 . 
  4. ^ Frouz, enero; Špaldoňová, Alexandra; Lhotáková, Zuzana; Cajthaml, Tomáš (1 de diciembre de 2015). "Principales mecanismos que contribuyen a la desaceleración de la descomposición de la basura mediada por la macrofauna" . Biología y Bioquímica del suelo . 91 : 23– 31. doi : 10.1016/j.soilbio.2015.08.024 . ISSN 0038-0717 . 
  5. Willemstein, SC (1987). Una base evolutiva para la ecología de la polinización . EJ Brill/Leiden University Press. ISBN 90-04-08457-6.
  6. Kevan, PG (2001). "Polinización: Plinto, pedestal y pilar para la productividad terrestre. El porqué, el cómo y el dónde de la protección, conservación y promoción de la polinización" (PDF) . En Stubbs, CS; Drummond, FA (eds.). Abejas y polinización de cultivos: crisis, encrucijada, conservación . Publicación Thomas Say de la Sociedad Entomológica de América. págs. 7–68 . ISBN  0-938522-96-5OCLC 48693706 
  7. Holldobler, B.; Wilson, EO (1990). The Ants, Cambridge, Massachusetts . Belknap Press de Harvard University Press. ISBN 0-674-04075-9OCLC 19325464 .​ 
  8. Holldobler, B.; Wilson, EO (1998). Viaje a las hormigas . Belknap Press de Harvard University Press. ISBN 0-674-25458-9OCLC 1235961014 
  9. Preston-Mafham, Rod; Preston-Mafham, Ken (1993). La enciclopedia del comportamiento de los invertebrados terrestres . MIT Press. ISBN 0-262-16137-0OCLC 27434889 
  10. Bonduriansky, R (mayo de 2006). "Evolución convergente del dimorfismo sexual de la forma en dípteros". J Morphol . 267 (5): 602–11 . doi : 10.1002/jmor.10426 . PMID 16477603 . 
  11. 1 2 Sperling, AL; Glover, DM (marzo de 1995). " Partenogénesis en dípteros: una perspectiva genética" . Proc Biol Sci . 290 (1995) 20230261. doi : 10.1098/rspb.2023.0261 . PMC 10031431. PMID 36946111 .  
  12. 1 2 Mirzaghaderi G, Hörandl E. La evolución del sexo meiótico y sus alternativas. Proc Biol Sci. 14 de septiembre de 2016;283(1838):20161221. doi: 10.1098/rspb.2016.1221. PMID 27605505; PMCID: PMC5031655
  13. ↑ Viviani, VR; Hastings, JW; Wilson, T. (2002). "Dos dípteros bioluminiscentes: Orfelia fultoni de América del Norte y Arachnocampa flava de Australia. Nicho similar , sistemas de bioluminiscencia diferentes". Photochem Photobiol . 75 (1): 22– 27. doi : 10.1562/0031-8655(2002)075 < 0022:tbdtna > 2.0.co ; 2. PMID 11837324 . 

Referencias

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  • Oldroyd, Harold (2011) [1965]. La historia natural de las moscas . Norton. ISBN 978-0-393-00375-8OCLC 759580335 
  • Séguy, E. (1938). La Vie des Mouches et des Moustiques . Bibliothèque juventa. Delagrave. OCLC 1499792184 . 
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  • Artículos de William R. Elliott y otros autores . Bioespeleología . Universidad de Texas. Archivado del original el 25 de septiembre de 2011.
    • p. ej. Reddell, JR; Elliott, William R. (1973). "Lista de verificación de la fauna cavernícola de México. V. Registros adicionales de la Sierra de Guatemala, Tamaulipas" . Assoc. Mex. Cave Stud., Bull . 5 : 181–190 .
  • Plachter, Harald (1983). "Moscas cavernícolas en Europa Central: adaptación al medio ambiente, especialmente a bajas temperaturas (Diptera, Nematocera: Trichoceridae et Sciaridae)". Oecologia . 58 (3): 367– 372. doi : 10.1007/BF00385237 . PMID 28310336 . 
  • Ecología de Commanster. Haz clic en las fotos para obtener información biológica.
  • Vídeos de dípteros
  • Base de datos de insectos y sus plantas alimenticias
  • La diversificación evolutiva en el orden Diptera