Articulo de referencia

dólar de arena

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Los dólares de arena (también conocidos como galletas de mar o bizcochos de pargo en Nueva Zelanda y Brasil , o conchas de pensamiento en Sudáfrica , y a veces como erizos de arena ) son especies de erizos de mar planos y excavadores pertenecientes al orden Clypeasteroida . Algunas especies dentro de este orden, no tan planas, se conocen como galletas de mar . Los dólares de arena también pueden llamarse "pasteles de arena" o "erizos de pastel". [ 2 ]

Nombres

El término «dólar de arena» deriva del aspecto que presentan los caparazones (esqueletos) de los animales muertos tras ser arrastrados a la orilla. El caparazón carece de su piel aterciopelada de espinas y suele estar blanqueado por la luz del sol . Para los buscadores de conchas de antaño, esto sugería una moneda grande de plata, como el antiguo dólar español , que tenía un diámetro de entre 38 y 40  mm.

Otros nombres para el dólar de arena incluyen pasteles de arena, conchas de pensamiento, galletas de pargo, erizos de mar y galletas de mar . [ 3 ] En Sudáfrica, se les conoce como conchas de pensamiento por su parecido con una flor de jardín de cinco pétalos . La galleta de mar inflada o dólar de arena del Caribe, Clypeaster rosaceus , es más gruesa en altura que la mayoría. En las áreas de habla hispana de América, el dólar de arena se conoce más comúnmente como galleta de mar (" galleta de mar "); el término traducido se encuentra a menudo en inglés.

Descripción

Leodia sexiesperforata de Louis Agassiz (1841)
Ejemplos de Rotulidae
Encope emarginata (caras aboral y oral) de Ernst Haeckel (1904)
Clypeaster rosaceus (caras aboral y oral) por Ernst Haeckel (1904)

Los dólares de arena divergieron de los otros equinoideos irregulares, a saber, los casiduloideos , durante el Jurásico temprano , [ 4 ] con el primer género verdadero de dólar de arena, Togocyamus , que surgió durante el Paleoceno . Poco después de Togocyamus , surgieron grupos de aspecto más moderno durante el Eoceno . [ 1 ]

Los dólares de arena son pequeños, con un tamaño promedio de 80 a 100 mm (3 a 4 pulgadas). [ 5 ] Al igual que todos los miembros del orden Clypeasteroida, poseen un esqueleto rígido llamado caparazón . El caparazón consiste en placas de carbonato de calcio dispuestas en un patrón de simetría quíntuple. [ 6 ] Los caparazones de ciertas especies de dólares de arena tienen hendiduras llamadas lúnulas que pueden ayudar al animal a permanecer incrustado en la arena para evitar que sea arrastrado por una ola del océano. [ 7 ] En los individuos vivos, el caparazón está cubierto por una piel de espinas de textura aterciopelada cubiertas de pelos muy pequeños ( cilios ). Los movimientos coordinados de las espinas permiten a los dólares de arena moverse por el lecho marino. Las espinas aterciopeladas de los dólares de arena vivos presentan una variedad de colores —verde, azul, violeta o púrpura— según la especie. A veces se encuentran en las playas individuos que han muerto recientemente o están muriendo (moribundos) con gran parte de su morfología externa aún intacta. Es común encontrar ejemplares muertos con el caparazón vacío, desprovisto de todo material superficial y blanqueado por la luz solar.

Los cuerpos de los erizos de mar adultos, al igual que los de otros equinodermos , presentan simetría radial . El patrón en forma de pétalos de los erizos de mar consiste en cinco pares de filas de poros. Estos poros son perforaciones en el endoesqueleto a través de las cuales se proyectan los podios para el intercambio de gases . La boca del erizo de mar se encuentra en la parte inferior de su cuerpo, en el centro del patrón en forma de pétalos. A diferencia de otros erizos, los cuerpos de los erizos de mar también presentan simetría bilateral secundaria de adelante hacia atrás , sin características morfológicas distintivas entre machos y hembras. El ano de los erizos de mar se ubica en la parte posterior, en lugar de en la parte superior como en la mayoría de los erizos, y algunas especies presentan muchas más características bilaterales. Estas características son el resultado de la adaptación de los erizos de mar, a lo largo de su evolución , de criaturas que originalmente vivían sobre el lecho marino ( epibentos ) a criaturas que excavan debajo de él ( endobentos ).

Subórdenes y familias

Según el Registro Mundial de Especies Marinas :

Comportamiento y hábitat

Un dólar de arena excavando en la arena de la playa Novillero durante la marea baja en la costa del Pacífico de México.
Espinas en la parte inferior de una estrella de mar en la playa de Hilton Head Island, Carolina del Sur.

Los dólares de arena se pueden encontrar en zonas templadas y tropicales a lo largo de todos los continentes. [ 5 ] Los dólares de arena viven en aguas por debajo de la línea media de bajamar , sobre o justo debajo de la superficie de áreas arenosas y fangosas . El dólar de arena común, Echinarachnius parma , se puede encontrar en el hemisferio norte desde la zona intermareal hasta las profundidades del océano, mientras que los dólares de arena ojo de cerradura (tres especies del género Mellita ) se pueden encontrar en muchas costas amplias en y alrededor del mar Caribe .

Las espinas en la parte superior e inferior, algo aplanadas, del animal le permiten excavar o arrastrarse a través del sedimento en busca de refugio o alimento. Finas cilios, parecidas a pelos, cubren estas diminutas espinas. [ 8 ] Los dólares de arena generalmente se alimentan de algas y materia orgánica que se encuentra en el fondo marino, aunque algunas especies se inclinan de lado para capturar materia orgánica que flota en las corrientes oceánicas. [ 7 ]

Los dólares de arena se congregan frecuentemente en el fondo marino, en parte debido a su preferencia por zonas de fondo blando, que son ideales para su reproducción . Los sexos están separados y, como ocurre con la mayoría de los equinodermos, los gametos se liberan en la columna de agua y se reproducen mediante fecundación externa . Las larvas nectónicas se metamorfosean a través de varias etapas antes de que comience a formarse el esqueleto o caparazón, momento en el que se vuelven bentónicas .

En 2008, los biólogos descubrieron que las larvas de erizo de arena se clonan por varias razones. Cuando un depredador está cerca, ciertas especies de larvas de erizo de arena se dividen por la mitad en un proceso que utilizan para clonarse asexualmente al percibir peligro. El proceso de clonación puede durar hasta 24 horas y crea larvas que tienen 2/3 de su longitud original, lo que puede ayudarlas a ocultarse del depredador. [ 9 ] Las larvas de estos erizos de arena se clonan cuando detectan el moco disuelto de un pez depredador. Las larvas expuestas a este moco del pez depredador responden a la amenaza clonándose. Este proceso duplica su población y reduce su tamaño a la mitad, lo que les permite escapar mejor de la detección del pez depredador, pero puede hacerlas más vulnerables a los ataques de depredadores más pequeños como los crustáceos. Los erizos de arena también se clonan durante la reproducción asexual normal. Las larvas se someten a este proceso cuando hay alimento abundante o las condiciones de temperatura son óptimas. La clonación también puede ocurrir para aprovechar los tejidos que normalmente se pierden durante la metamorfosis.

El caparazón aplanado del dólar de arena le permite enterrarse en la arena y permanecer oculto a la vista de posibles depredadores. [ 7 ] Los depredadores del dólar de arena son las especies de peces bacalao, lenguado, sargo y eglefino. Estos peces se alimentan de dólares de arena incluso a través de su exterior resistente. [ 8 ]

Los dólares de arena tienen espinas en sus cuerpos que les ayudan a moverse por el fondo marino. Cuando un dólar de arena muere, pierde las espinas y se vuelve liso al quedar expuesto el exoesqueleto. [ 10 ]

Durante el mes de agosto, el dólar de arena habrá tenido su índice gonadal más alto, y en noviembre y diciembre es cuando los dólares de arena desovan. [ 11 ] El desove masivo es la forma en que los dólares de arena se reproducen.

Para animales como el dólar de arena (un equinodermo ), su principal modo de reproducción es la liberación de gametos al agua . [ 12 ] El sexo de un dólar de arena adulto no se puede determinar directamente con solo mirarlo. La única forma de determinar el sexo del animal es por el color de su exudado gamético. El exudado gamético es el fluido liberado en el agua durante el desove de los dólares de arena. El exudado amarillo contiene óvulos y el exudado blanco contiene espermatozoides. [ 13 ]

Al completar su reproducción mediante el desove, los erizos de arena se reproducen en grupos, lo que aumenta las probabilidades de fertilización. Los machos comienzan el desove liberando esperma a través de las papilas accesorias o gonoporos . Después de aproximadamente 10 minutos, el desove se detiene y el erizo se cubre de arena. Tras el desove, el esperma penetra en el óvulo de la hembra, dando inicio a la fertilización.

Aproximadamente 80 minutos después de la fecundación, comienza la división celular, también conocida como segmentación . Tras la segmentación, las células se convierten en blástulas y luego en gástrulas . Durante la etapa de gástrula, la altura del embrión disminuye y su anchura aumenta ligeramente. Después de la etapa de gástrula, las larvas comienzan la etapa de plúteo. En esta etapa temprana de la vida del dólar de arena, este querrá alimentarse, pero no podrá. Las larvas del dólar de arena tendrán bocas que pueden abrir, pero no pueden comer.

Además de querer alimentarse, las larvas tendrán tres partes corporales identificables: esófago, estómago e intestino. Aunque al comienzo de la etapa de plúteo no pueden alimentarse, lo harán hacia el final de esta etapa, justo antes de la metamorfosis . Las larvas expulsarán al erizo de mar juvenil en formación y comenzarán la metamorfosis. Para los erizos de mar, esta etapa dura aproximadamente una hora y treinta minutos para que los tejidos larvarios regresen. Dado que los tejidos larvarios están en regresión, el erizo de mar comenzará a sufrir la reabsorción de estos tejidos. Después de la metamorfosis, el erizo de mar comenzará a convertirse en un juvenil, desarrollando un esqueleto, dientes y comenzando a alimentarse por sí mismo. [ 14 ]

Referencias

  1. 1 2 La base de datos de paleobiología
  2. Kennedy, Jennifer (9 de octubre de 2019). "Datos sobre el dólar de arena" . ThoughtCo .
  3. "Todo lo que necesitas saber sobre el dólar de arena" . Extracción de conchas de dólares de arena . 29 de noviembre de 2021.
  4. Kier, Porter M. (enero de 1982). "Evolución rápida en equinoideos" . Palaeontology . 25 (1): 1– 9. Página BHL 49707713 .
  5. 1 2 Enciclopedia de los animales . Great Neck Publishing. 2017.
  6. "Impresión de dólar de arena - Software de aprendizaje encantado" . Aprendizaje encantado. 2000.
  7. ^ Grzimek , Bernhard (2004) [2003] . Enciclopedia de vida animal de Grzimek . Neil Schlager, Donna Olendorf, Asociación Estadounidense de Zoológicos y Acuarios (2ª ed.). Detroit: Gale. ISBN  0-7876-5362-4OCLC 49260053 
  8. 1 2 Sayre, April Pulley (1996). Costa (1.ª ed.). Nueva York: Twenty-First Century Books. ISBN  0-8050-4085-4OCLC 34516888 
  9. Choi, Charles Q. (mayo de 2008). "Split Defense". Scientific American . 298 (5): 38. Bibcode : 2008SciAm.298e..38C . doi : 10.1038/scientificamerican0508-38b .
  10. Nelson, Angela (10 de junio de 2022). "9 datos fascinantes sobre los dólares de arena" . Treehugger .
  11. Cocanour, Barbara; Allen, Kenneth (1967-01-01). "Los ciclos reproductivos de un dólar de arena y un erizo de mar" . Bioquímica y fisiología comparadas . 20 (1): 327– 331. doi : 10.1016/0010-406X(67)90749-9 . ISSN 0010-406X . 
  12. Leuchtenberger, Sara Grace; Daleo, Maris; Gullickson, Peter; Delgado, Andi; Lo, Carly; Nishizaki, Michael T. (2022-12-01). "Los efectos de la temperatura y el pH en la ecología reproductiva de los dólares de arena y los erizos de mar: Impactos en la natación y fertilización de los espermatozoides" . PLOS ONE . 17 (12) e0276134. Bibcode : 2022PLoSO..1776134L . doi : 10.1371/journal.pone.0276134 . ISSN 1932-6203 . PMC 9714736. PMID 36454769 .   
  13. "Inducción de la fertilización y el desarrollo en erizos de mar | Enciclopedia del Proyecto Embrión" . embryo.asu.edu . Consultado el 13 de abril de 2025 .
  14. ^ Vellutini, Bruno C.; Migotto, Álvaro E. (22 de marzo de 2010). "Desarrollo embrionario, larvario y juvenil de la galleta de mar Clypeaster subdepressus (Echinodermata: Clypeasteroida)" . MÁS UNO . 5 (3) e9654. Código Bib : 2010PLoSO...5.9654V . doi : 10.1371/journal.pone.0009654 . ISSN 1932-6203 . PMC 2842294 . PMID 20339592 .   
  • "Clypeasteroida" . Sistema Integrado de Información Taxonómica .
  • Mooi, Rich (1990). "Pedomorfosis, la linterna de Aristóteles y el origen de los dólares de arena (Echinodermata: Clypeasteroida)". Paleobiology . 16 (1): 25– 48. Bibcode : 1990Pbio...16...25M . doi : 10.1017/S0094837300009714 . JSTOR 2400931 . 
  • Ellers, Olaf; Telford, Malcolm (22 de octubre de 1997). "Los músculos hacen avanzar los dientes en los dólares de arena y otros erizos de mar" . Actas de la Real Sociedad de Londres. Serie B: Ciencias Biológicas . 264 (1387): 1525– 1530. doi : 10.1098/rspb.1997.0211 . PMC 1688700 . 
  • Stock, Stuart R. (enero de 2014). "¿Los erizos de mar tienen dientes? Una revisión de su microestructura, biomineralización, desarrollo y propiedades mecánicas" . Connective Tissue Research . 55 (1): 41– 51. doi : 10.3109/03008207.2013.867338 . PMC 4727832. PMID 24437604 .  
  • El dólar de arena común por Cheryl Page
  • Vídeo que muestra el ciclo de vida de Clypeaster subdepressus.