Phoxinus phoxinus (conocido coloquialmente como minnow euroasiático , [ 3 ] minnow , [ 1 ] minnow de canal o minnow común ) es una especie de pez de aletas radiadas de agua dulce perteneciente a la familia Leuciscidae , que incluye los daces, minnows y peces relacionados. Es la especie tipo del género Phoxinus . Este taxón se consideraba anteriormente la única especie del género Phoxinus que se encontraba en Europa y que tenía una amplia distribución geográfica en Eurasia; sin embargo, ahora se considera parte de un complejo de especies con nuevas especies descritas en toda su antigua distribución y esta especie restringida a Europa Occidental. Se encuentra predominantemente en arroyos fríos ( 12–20 °C (54–68 °F) )lagos y estanques bien oxigenados . Se destaca por ser unaespecie gregaria , que forma cardúmenes en grandes cantidades.
Taxonomía
Phoxinus phoxinus fue descrito formalmente por primera vez como Cyprinus phoxinus por Carl Linnaeus en la 10.ª edición de Systema Naturae publicada en 1758 con su localidad tipo dada como el río Agger al norte de Lohmar en 50°50'N, 7°12'E, en Renania del Norte-Westfalia en Alemania. [ 2 ] En 1820 el polímata y naturalista francés Constantine Samuel Rafinesque propuso el género Phoxinus , aunque no colocó ninguna especie allí pero esta especie es la especie tipo por tautonimia absoluta . [ 4 ] En 2007 Maurice Kottelat publicó un artículo sobre la variación en poblaciones de lo que se pensaba que eran "peces minnow comunes" Ph. phoxinus sensu lato y reveló que lo que se había pensado que era una sola especie paleártica extendida era, de hecho, un complejo de especies. [ 5 ] Esta especie se clasifica dentro del género Phoxinus , [ 2 ] los minnows euroasiáticos, dentro de la subfamilia monotípica Phoxininae de la familia Leuciscidae. [ 4 ]
Descripción
Phoxinus phoxinus es un pez pequeño que alcanza una longitud total máxima de 14 centímetros ( 5 + 1/2 pulgadas ) , pero normalmente mide alrededor de 7 centímetros (3 pulgadas) de largo. Tiene 3 espinas y 6-8 radios blandos en su aleta dorsal con 3 espinas y 6-8 radios blandos en su aleta anal . Su columna vertebral está formada por 38-40 vértebras . Se distingue de especies similares que se encuentran en Europa por tener la línea lateral normalmente extendiéndose más allá de la nariz de la aleta anal, por una línea de manchas alargadas verticalmente a lo largo de la línea lateral cada una con una profundidad equivalente a 1/3 - 1/2 de la profundidad del cuerpo en la misma posición, estas manchas a menudo se fusionan para formar una franja mediolateral, el pedúnculo caudal tiene una profundidad de 2,6 - 3,1 veces su longitud. Las escamas del pecho son irregulares y están separadas por áreas sin escamas, aunque rara vez están conectadas por 1 o 2 filas de escamas. La longitud del hocico es del 29 al 34 % de la longitud de la cabeza y es de 1,1 a 1,4 veces el diámetro del ojo. La aleta anal tiene su origen delante de la base del último radio dorsal. La aleta caudal consta de 19 radios blandos. [ 3 ] El dorso es normalmente de color verde parduzco y está separado de la parte inferior de color gris blanquecino por la franja lateral o las manchas descritas anteriormente, [ 6 ]
Distribución
Phoxinus phoxinus es originario de las cuencas fluviales que desembocan en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, desde el sistema del Rin hacia el sur hasta Normandía y en Gran Bretaña . [ 1 ] En Escocia se considera una especie introducida no nativa, [ 7 ] y probablemente este sea el caso en Irlanda. [ 1 ] Es probable que se hayan producido introducciones en otros lugares, incluyendo Noruega. [ 3 ] [ 6 ]
Hábitat
El carpín común se encuentra en una amplia variedad de ambientes con agua fría y bien oxigenada, a menudo en sintopía con salmónidos . Estos incluyen pequeños arroyos con corrientes rápidas y, en las partes más septentrionales de su distribución, grandes ríos de tierras bajas. También vive en aguas tranquilas tan diversas como pequeños lagos de montaña o grandes lagos oligotróficos. Para desovar, requiere áreas de grava limpia en agua corriente bien oxigenada o donde las olas rompen en las orillas de los lagos. También necesita pozas profundas con poca corriente para pasar el invierno, y estas deben tener un sustrato grueso entre el cual el pez pueda esconderse. [ 1 ]
Comportamiento
Ranorización
El comportamiento de formación de cardúmenes en los peces minnow comunes se manifiesta tempranamente en su desarrollo, tan pronto como son capaces de nadar. Este comportamiento aumenta y se vuelve dominante entre tres y cuatro semanas después de su aparición. [ 8 ] Generalmente, este comportamiento beneficia a los peces minnow individualmente al mejorar la evasión de depredadores y la búsqueda de alimento. Sin embargo, también existen costos asociados a vivir en grupos, como una mayor competencia por el alimento y el riesgo de infección. El comportamiento de formación de cardúmenes se modifica según la situación, como la presencia de depredadores o la disponibilidad de recursos. [ 9 ]
Evitar a los depredadores
La formación de grupos en los peces minnow comunes puede explicarse mediante el efecto de manada egoísta propuesto por W. D. Hamilton. Según la teoría de la manada egoísta , un grupo se forma cuando los individuos intentan reducir su área de peligro acercándose a otros y moviéndose continuamente hacia el centro del grupo, donde el riesgo de depredación es menor. [ 10 ] Como predice la teoría, los peces minnow comunes aumentan su comportamiento de formación de cardúmenes en respuesta a una mayor presión de depredación.
Sustancia alarmante
Los peces minnow comunes pueden detectar la presencia de depredadores y comunicarse con sus compañeros de cardumen mediante una señal química detectada por los nervios olfativos . Esta sustancia química, denominada Schreckstoff (término alemán que significa "sustancia del miedo") por Karl von Frisch, quien la describió por primera vez, se encuentra en células especializadas de la piel llamadas células de la sustancia de alarma y se libera cuando un pez minnow está herido o muerto. [ 11 ] Los miembros del cardumen pueden detectar la sustancia química y responder al mayor riesgo de depredación.
La producción y liberación de esta sustancia de alarma son altruistas porque el emisor de la señal, que no se beneficia directamente de la señal liberada tras su lesión, debe asumir el costo de la producción y liberación del compuesto químico. De hecho, el número de células de la sustancia de alarma disminuye cuando los peces minnow comunes se encuentran en malas condiciones físicas debido a la escasez de alimento, lo que indica que existe un costo metabólico para producir y mantener las células especializadas. [ 12 ] El comportamiento aparentemente altruista no se comprende del todo, ya que la explicación probable de la selección de parentesco no se ve respaldada por la estructura de cardúmenes de los peces minnow comunes, en la que los miembros del cardumen no necesariamente están estrechamente emparentados. [ 13 ]
Ajuste de la formación de bancos de arena en respuesta al riesgo de depredación
Cuando los peces minnow comunes detectan la sustancia de alarma, forman cardúmenes más compactos a medida que los individuos se desplazan para ocupar la posición central en su grupo. Sin embargo, en un experimento donde los peces minnow comunes fueron habituados al químico mediante exposición continua, no reaccionaron a la señal. Solo los peces minnow comunes no habituados reaccionaron a la señal reubicándose en la posición central del grupo. [ 14 ] En otro experimento, los investigadores observaron peces minnow comunes en un entorno seminatural y descubrieron que el comportamiento de cardumen de los peces minnow comunes varía según la complejidad del hábitat. Los peces minnow tienden a responder al aumento del riesgo de depredación formando cardúmenes más grandes en hábitats estructuralmente simples y reduciendo su tasa de movimiento en hábitats complejos. [ 15 ]
Inspección de depredadores
Cuando los posibles depredadores se acercan al cardumen, algunos peces pequeños comunes se arriesgan a acercarse para inspeccionarlos y evaluar el peligro. Este comportamiento de inspección aumenta el riesgo de ser atacados y devorados, pero también beneficia a los inspectores, ya que los peces pequeños más alerta reaccionan con mayor rapidez al ataque. Se espera que los peces pequeños comunes reconozcan a los depredadores por su apariencia. En un experimento, los peces pequeños comunes inspeccionaron un modelo realista de un lucio, uno de los principales depredadores de los peces pequeños, y un modelo cilíndrico simple. Los peces pequeños comunes mostraron un alto nivel de alerta , como una baja tasa de alimentación y movimientos rápidos y frecuentes, después de su visita al modelo realista, pero se habituaron fácilmente al modelo simple y reanudaron la búsqueda de alimento incluso cerca del modelo. [ 16 ]
Además de identificar a los depredadores por su apariencia, los peces pequeños comunes pueden responder a la motivación de estos para atacar. En un experimento, estos peces inspeccionaron un lucio detrás de una división transparente a intervalos regulares hasta que el lucio intentó atacarlos. Sus respuestas variaron según el momento de la visita. Los peces que inspeccionaron al lucio justo antes del ataque se alarmaron más que aquellos que lo inspeccionaron mucho antes. Esta observación demuestra que los peces pequeños comunes pueden detectar la agresividad inminente del depredador y su motivación para atacar. [ 17 ]
Variaciones en las actividades antipredadoras
Las distintas poblaciones de carpas comunes muestran diferentes grados de actividad antipredatoria. Las carpas comunes de poblaciones en zonas de alta depredación suelen mostrar una inspección más intensa de los depredadores que las de zonas de baja depredación. Tienden a comenzar la inspección antes, a formar grupos más grandes de inspectores, a inspeccionar con mayor frecuencia y a acercarse menos al depredador. [ 18 ]
Algunos componentes de las actividades antipredatorias son hereditarios, como lo indica la aparición temprana del comportamiento de formación de cardúmenes en alevines criados en laboratorio. Los distintos niveles de inspección de depredadores y el comportamiento de formación de cardúmenes en respuesta a la presencia de depredadores pueden surgir en alevines criados en laboratorio, incluso sin experiencia previa con depredadores. Sus comportamientos antipredatorios son cualitativa y cuantitativamente similares a los de sus congéneres capturados en la naturaleza. Los comportamientos antipredatorios se modifican por la experiencia temprana con depredadores. La exposición temprana a depredadores aumenta la tasa de inspección y la tendencia a formar cardúmenes. [ 19 ]
Recolección de alimentos
El comportamiento de formación de cardúmenes mejora el éxito en la búsqueda de alimento, ya que se reduce la demanda de actividades antipredatorias por individuo y porque un mayor número de individuos buscando alimento conduce a una detección más rápida. En general, un cardumen más grande de peces localiza el alimento más rápidamente, lo cual se confirmó en el caso de los ciprínidos comunes. [ 20 ]
Reconocimiento individual y elección de cardúmenes
Los peces minnow comunes no eligen al azar a sus compañeros de cardumen para alimentarse. Tienden a asociarse con compañeros de cardumen conocidos [ 21 ] y prefieren formar cardúmenes con competidores débiles por el alimento [ 22 ] , lo que indica que pueden reconocer a individuos de su misma especie. Es más beneficioso formar cardúmenes con competidores débiles porque, si bien la búsqueda de alimento en grupo facilita la localización del alimento, también genera competencia entre los miembros del cardumen. Los peces minnow comunes tienden a asociarse con compañeros de cardumen conocidos, pero pueden formarse nuevas alianzas cuando se encuentran diferentes grupos. En un experimento en el que se introdujeron peces minnow comunes de diferentes grupos en un entorno común y se les realizó un seguimiento, se asociaron con mucha más frecuencia con individuos conocidos que con individuos desconocidos. Esta preferencia se mantuvo hasta dos semanas, pero en la tercera semana se observaron nuevos patrones de asociación [ 23 ] .
Cría en cautividad
El pez minnow eurasiático se reproduce bien en acuarios de agua dulce fría, pero rara vez se vende como pez de acuario. Necesitan un buen suministro de oxígeno (algunos aireadores funcionan bien), una corriente razonable (que a menudo proporcionan los aireadores si son buenos y potentes) y un fondo de grava. No está claro qué tamaño es el mejor, aunque los pequeños ( 0,5 centímetros cada uno ) funcionan bien. El agua limpia ayuda, al igual que la vegetación y las buenas condiciones generales del acuario. La reproducción comienza a finales de mayo, cuando los peces se vuelven notablemente más activos y comienzan a cambiar de color. Las hembras no cambian tanto de color, sino más bien la forma de su cuerpo; de hecho, los colores parecen desvanecerse, excepto las aletas, que se vuelven ligeramente más rojas. Su cuerpo se vuelve más profundo hacia el abdomen, que también comienza a ensancharse. Si bien los cambios en las hembras son pequeños, los cambios en los machos son enormes. En primer lugar, la diferencia en los tonos de color del pez se hace más marcada (lo oscuro se vuelve más oscuro, lo claro más claro), y las aletas, la garganta y otras zonas se enrojecen. Estos cambios de color se intensifican a medida que el pez se acerca a la época de reproducción. El cuerpo se vuelve mucho más robusto y las branquias se tornan muy pálidas con manchas azul claro iridiscentes hacia la parte inferior. Esto contrasta con el cuerpo ahora muy oscuro. Posteriormente, las escamas de la mitad inferior del cuerpo comienzan a destacar más y a adquirir un ligero tono dorado. Todos estos cambios se acentúan con el paso del tiempo. Todas las aletas, especialmente la dorsal, comienzan a sobresalir más; esto ocurre en ambos sexos. Los machos comienzan a perseguir a las hembras, frotándose contra ellas, y este comportamiento se vuelve frenético y agresivo durante el apareamiento. El apareamiento se produce cuando este comportamiento alcanza su punto álgido, momento en el que la hembra libera los huevos y el macho los fertiliza.
Los huevos fertilizados se hunden rápidamente hasta el fondo, entre la grava. Los demás peces comenzarán a comerse los huevos y a remover la grava para encontrarlos. El macho los protegerá ferozmente durante un tiempo. Unos días después, los huevos eclosionarán y nacerán las crías. Es muy importante que haya mucha vegetación para que las crías se escondan, ya que los peces adultos intentarán comérselas, especialmente si están poco alimentadas o si no se les proporciona mucho alimento vivo. Las crías se alimentan de pequeños organismos llamados infusorios y algas . Para cultivar infusorios para alimentar a las crías, basta con tomar un tarro de mermelada con agua de estanque y filtrarla con algodón o muselina para eliminar cualquier organismo depredador más grande, como las dafnias, que se comerán los infusorios. Añada heno al agua y déjelo reposar durante unos días en una habitación con poca luz a temperatura ambiente. Aparecerán muchos puntos blancos diminutos en el agua que, al observarlos bajo un microscopio, revelan que son millones de infusorios de diferentes tipos. Estos se pueden añadir al acuario para alimentar a las crías. Para obtener más , simplemente agregue un poco del agua vieja que contiene los infusorios al agua del grifo hervida y enfriada con heno y repita los demás procedimientos. A medida que los alevines crecen, su dieta cambia. Cuando alcanzan aproximadamente 13 mm (1/2 pulgada ) , se les puede alimentar con pequeños organismos como dafnias o cíclopes. Estos se pueden obtener arrastrando una red por el agua donde se puedan ver o se pueden comprar en tiendas de acuarios. Pronto, los peces comerán el mismo alimento que los adultos y crecerán rápidamente.
Endocrinología
Los cambios de color de la piel están controlados por fotorreceptores ubicados en las profundidades del cerebro. Esto ha contribuido enormemente a la comprensión de la fotoactivación de diversos procesos en los vertebrados, incluyendo, por ejemplo, la estacionalidad. [ 24 ]
Referencias
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Enlaces externos
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- Especies de menor preocupación en la Lista Roja de la UICN
- Phoxinus
- Peces descritos en 1758
- Peces de Asia
- Peces de agua dulce de Europa
- Taxones animales nombrados por Carl Linnaeus