
The Adephaga (from Greek ἀδηφάγος, adephagos, "gluttonous") are a suborder of beetles, and with more than 40,000 recorded species in 10 families, the second-largest of the four beetle suborders. Members of this suborder are collectively known as adephagans. The largest family is Carabidae (ground beetles) which comprises most of the suborder with over 40,000 species. Adephaga also includes a variety of aquatic beetles, such as predaceous diving beetles and whirligig beetles.
Anatomy
Adephagans have simple antennae with no pectination or clubs. The galeae of the maxillae usually consist of two segments. Adult adephagans have visible notopleuralsutures. The first visible abdominalsternum is completely separated by the hind coxae, which is one of the most easily recognizable traits of adephagans. Five segments are on each foot.
Wings
The transverse fold of the hind wing is near the wing tip. The median nervure ends at this fold, where it is joined by a cross nervure.
Internal organs
Adephagans have four Malpighian tubules. Unlike the genetical structures of other beetles, yolk chambers alternate with egg chambers in the ovarian tubes of adephagans. The coiled, tubular testes consist of a single follicle, and the ovaries are polytrophic.
Chemical glands
All families of adephagan have paired pygidialglands located posterodorsally in the abdomen, which are used for secreting chemicals. The glands consist of complex invaginations of the cuticle lined with epidermal cells contiguous with the integument. The glands have no connection with the rectum and open on the eighth abdominal tergum.
Secretions pass from the secretory lobes, which are aggregations of secretory cells, through a tube to a reservoir lined with muscles. This reservoir then narrows to a tube leading to an opening valve. The secretory lobes differ structurally from one taxon to another; it may be elongated or oval, branched basally or apically, or unbranched.
Delivery of glandular compounds
Secretion can occur in multiple manners:
- Secreción: si la glándula no está revestida de músculo, la cantidad de secreción es limitada.
- Pulverización: si la glándula está revestida de músculo, como suele ser el caso de los carábidos, las sustancias se expulsan con mayor o menor fuerza.
- Crepitación: expulsión de un chorro químico hirviente y tóxico con un sonido de estallido. La crepitación se asocia únicamente con los carábidos Brachininae y algunas especies emparentadas. Véase escarabajo bombardero para una descripción detallada.
Las secreciones difieren en sus componentes químicos, según el taxón. Los girínidos , por ejemplo, secretan norsesquiterpenos como el girinidal, la girinidiona o la girinidona. Los ditíscidos liberan aldehídos aromáticos , ésteres y ácidos , especialmente ácido benzoico . Los carábidos suelen producir ácidos carboxílicos , en particular ácido fórmico , ácido metacrílico y ácido tíglico , pero también cetonas alifáticas , ésteres saturados , fenoles , aldehídos aromáticos y quinonas .
En algunos taxones se encuentran glándulas accesorias o estructuras modificadas: los Dytiscidae e Hygrobiidae también poseen glándulas protorácicas pareadas que secretan esteroides ; y los Gyrinidae son únicos por la forma alargada de la abertura externa de la glándula pigidial.
La función de muchos compuestos sigue siendo desconocida, aunque se han propuesto varias hipótesis:
- Como toxinas o elementos disuasorios contra los depredadores ; algunos compuestos desempeñan indirectamente este papel al facilitar la penetración del elemento disuasorio en el tegumento del depredador .
- Agentes antimicrobianos y antifúngicos (especialmente en Hydradephaga)
- Un método para aumentar la humectabilidad del tegumento (especialmente en Hydradephaga).
- Feromonas de alarma (especialmente en Gyrinidae)
- Propulsor en superficies de agua (especialmente en Gyrinidae)
- Acondicionamiento de los tejidos vegetales asociados a la oviposición
Distribución y hábitat
Sus hábitats abarcan desde cuevas hasta el dosel de la selva tropical y los hábitats alpinos . La forma del cuerpo de algunos está modificada estructuralmente para adaptarse a los hábitats: los miembros de la familia Gyrinidae viven en la interfaz aire-agua , los Rhysodinae viven en el duramen y los carábidos Paussinae habitan en los nidos de hormigas .
Alimentación
La mayoría de las especies son depredadoras . Otras formas de alimentación menos comunes incluyen: consumo de algas (familia Haliplidae ), alimentación a base de semillas ( carábidos harpalinos ), alimentación a base de hongos (carábidos risodinos) y alimentación a base de caracoles ( carábidos licininos y cichrinos ). Algunas especies son ectoparásitas de insectos ( carábidos brachininos y lebiinos ) o de milpiés ( carábidos peleciinos ).
Reproducción y etapa larvaria
Algunas especies son ovovivíparas , como los carábidos pseudomorfinas .
Las larvas son activas, con cutícula bien quitinizada , a menudo con cercos alargados y patas de cinco segmentos, el segmento del pie con dos garras. Las larvas tienen un labro fusionado y carecen de molas mandibulares .
Filogenia
Los adefagos divergieron de su grupo hermano en el Pérmico Tardío , siendo el ancestro común más reciente de los adefagos actuales probablemente existió a principios del Triásico , hace unos 240 millones de años. Tanto representantes acuáticos como terrestres del suborden aparecen en los registros fósiles del Triásico Tardío. La fauna del Jurásico consistía en traquípaquidos , carábidos, girínidos y formas similares a los halíplidos . La diversificación familiar y tribal del grupo abarca el Mesozoico , con algunas tribus que se diversificaron explosivamente durante el Terciario .
Los adefáganos se agrupaban anteriormente en Geadephaga, junto con las dos familias terrestres Carabidae y Trachypachidae, y en Hydradephaga, para las familias acuáticas. Sin embargo, esta clasificación ya no se utiliza, puesto que Hydradephaga no es un grupo monofilético. Los análisis modernos han respaldado el clado Dytiscoidea, que incluye muchos adefáganos acuáticos, excluyendo notablemente a Gyrinidae. [ 2 ] [ 3 ] Se sugiere que Rhysodidae representa un subgrupo de Carabidae en lugar de una familia distinta, y Cicindelidae suele considerarse una familia distinta de Carabidae. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
Cladograma de las relaciones de familias adefágicas vivas según Vasilikopoulos et al. 2021 [ 5 ] y Baca et al. 2021: [ 6 ]
Véase también
Referencias
- Balke, M.; Ribera, I.; Beutel, R.; Viloria, A.; Garcia, M.; Vogler, AP (2008). "Ubicación sistemática de la familia de escarabajos Meruidae (Coleoptera: Dytiscoidea) recientemente descubierta basada en datos moleculares". Zoologica Scripta . 37 (6): 647– 650. doi : 10.1111/j.1463-6409.2008.00345.x . S2CID 86012007 .
- "Adephaga" . Sistema Integrado de Información Taxonómica .
- Árbol de la Vida de Adephaga
- ↑ Wang, Yan-hui; Engel, Michael S.; Rafael, José A.; Wu, Hao-yang; Rédei, Dávid; Xie, Qiang; Wang, Gang; Liu, Xiao-guang; Bu, Wen-jun (2016). " Registro fósil de grupos troncales empleados en la evaluación del cronograma de insectos (Arthropoda: Hexapoda)" . Scientific Reports . 6 38939. Bibcode : 2016NatSR...638939W . doi : 10.1038/srep38939 . PMC 5154178. PMID 27958352 .
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