Articulo de referencia

polilla tigre de jardín

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La polilla tigre de jardín o polilla tigre grande [ 2 ] ( Arctia caja ) es una polilla de la familia Erebidae . Arctia caja es una especie del norte que se encuentra en los EE. UU. , Canadá y Europa . [ 3 ] [ 4 ] La polilla prefiere climas fríos con estacionalidad templada, ya que las larvas hibernan, [ 3 ] y elige preferentemente plantas hospedadoras que producen alcaloides pirrolizidínicos . [ 5 ] [ 6 ] [ 3 ] Sin embargo, las polillas tigre de jardín son generalistas y eligen muchas plantas diferentes para usar como plantas hospedadoras de larvas. [ 5 ] [ 4 ] [ 3 ]

Los llamativos patrones de sus alas sirven de advertencia a los depredadores, ya que los fluidos corporales de la polilla son venenosos. Sus efectos aún no se conocen por completo, pero estas toxinas contienen ésteres de colina neurotóxicos que actúan interfiriendo con el receptor de acetilcolina . Los colores también son ideales para asustar a depredadores como las aves pequeñas ; la polilla normalmente oculta sus alas posteriores bajo las crípticas alas anteriores cuando descansa. Entre las toxinas almacenadas, la llamativa coloración de advertencia y las señales sonoras que se generan principalmente como respuesta a los murciélagos, A. caja se presenta claramente como un objetivo incomestible para los depredadores. [ 6 ] [ 7 ]

Descripción

La polilla tigre de jardín tiene una envergadura de 45 a 65 milímetros (1,8 a 2,6 pulgadas). El diseño de las alas varía; las alas delanteras son marrones con un patrón blanco (que a veces falta), y las alas traseras son naranjas con un patrón de puntos negros. Existen muchas aberraciones (variantes de patrón y color), algunas obtenidas artificialmente y otras por casualidad. Oberthür , un entomólogo francés, menciona unas 500 variantes diferentes, representadas en 36 figuras. Seitz describe algunas aberraciones con nombre propio. [3]

Alcance geográfico

La polilla tigre de jardín vive en el norte de Estados Unidos , Canadá y Europa . Prefiere climas fríos y templados. [ 4 ] [ 3 ] La polilla tigre de jardín se encuentra en gran parte de la región paleártica , en Europa hasta el norte de Sápmi , en el norte de Asia y Asia Central , y en América del Norte . En las montañas ( Tien Shan ), esta especie se encuentra hasta una elevación de 3000 metros (9800 pies) . 

Hábitat

Esta especie prefiere numerosos tipos de hábitat silvestre, desde praderas hasta bosques . Debido a su dieta generalista, no está limitada por características como la ubicación de la planta huésped. La única cualidad constante de un hábitat para estos animales es que debe ser estacional y fresco, y como muchos miembros del género Arctia , los climas tropicales no son adecuados para las larvas ni los adultos de la polilla tigre de jardín. [ 5 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 6 ]

Recursos alimentarios

orugas

Preferencias de la planta huésped

Las larvas de A. caja son generalistas , lo que significa que se alimentan de una gran variedad de plantas sin mucha especialización. Sin embargo, la mayoría de las larvas de esta especie obtienen sus compuestos tóxicos característicos de su dieta, que puede variar desde la digital (y miembros de la familia de las margaritas ) [ 5 ] hasta especies de familias de plantas completamente diferentes, como el llantén . [ 8 ]

Disuasivos vegetales contra la herbivoría

Debido a la dieta generalista de A. caja durante la etapa larvaria, está sujeta a una amplia variedad de defensas vegetales. Un estudio evaluó la salud de las plantas con y sin el hongo beneficioso conocido como micorriza arbuscular (MA), y observó que Plantago lanceolata con el hongo beneficioso produce más toxinas antiherbívoras, lo que influye negativamente en el crecimiento de las orugas. El hongo beneficioso obtiene azúcares de la planta, mientras que la planta obtiene nutrientes del suelo del hongo, como fósforo y nitrógeno . Debido a la simbiosis planta-hongo, las plantas pueden producir más toxinas de lo normal debido a que el hongo obtiene recursos adicionales utilizables del suelo, lo que a su vez perjudica el consumo de materia foliar por parte de las larvas. La eficacia de esta respuesta vegetal se probó en varias especies de lepidópteros . [ 8 ]

adultos

Los adultos consumen principalmente solo néctar floral y no tienen una especialidad destacable.

Ciclo vital

Dos orugas de polilla tigre de jardín

A. caja eclosiona a finales del verano (de agosto a septiembre), hiberna una vez, vuelve a emerger en primavera y termina su crecimiento en junio. De julio a agosto (o septiembre en climas más cálidos), los adultos están activos, principalmente por la noche. Los huevos se depositan en la superficie de las hojas y las larvas eclosionan y se alimentan poco después de que la generación anterior haya muerto. Tras alimentarse durante unos meses, las larvas entran en letargo cubiertas de materia orgánica. En primavera, las larvas reanudan la alimentación y pupan. En junio o julio, emergen los adultos, todos de la misma generación que se puso en el otoño anterior. Durante todas las etapas de su ciclo de vida no hay solapamiento generacional, ni en la etapa adulta ni en la larvaria. [ 9 ] [ 3 ] [ 4 ]

orugas

polilla tigre de jardín

Las orugas de esta especie, como muchas orugas de la familia de las polillas tigre, tienen una apariencia "peluda", lo que lleva a que los observadores casuales las llamen "osos lanudos". Una vez que las orugas alcanzan cierto tamaño, adquieren tubos huecos que a menudo contienen compuestos irritantes. [ 10 ] Las larvas dependen de la planta huésped para obtener sus compuestos tóxicos, [ 11 ] [ 5 ] los cuales convierten de compuestos de defensa de la planta en compuestos de protección larvaria y adulta. [ 6 ] Las orugas pueden crecer hasta un tamaño máximo de 6 cm (2,4 pulgadas) de largo.  

adultos

Los adultos están activos de junio a septiembre (o agosto en climas más septentrionales) [ 3 ] [ 4 ] predominantemente por la noche. [ 9 ] Tienen pelos rojos en la región cervical con glándulas cercanas y un patrón en las alas que sirve para advertir y anunciar la toxicidad (ésteres de colina neurotóxicos). [ 12 ]

Enemigos

Depredadores

Aunque no se consumen con frecuencia debido a su toxicidad, las aves ingenuas rara vez ingieren las etapas adultas o larvarias de esta especie. [ 10 ] [ 5 ] [ 11 ]

Parásitos

La forma larvaria de A. caja es parasitada por varios endoparásitos , que generalmente se desarrollan como larvas dentro del huésped vivo (en este caso, una oruga). Algunos ejemplos son:

Todas las especies de parásitos enumeradas son moscas, y todas parasitan durante sus etapas larvarias. [ 6 ]

Coloración protectora y comportamiento

Mülleriano

Las polillas tigre de jardín adultas exhiben claras señales de advertencia, que comparten con otras polillas tigre para indicar una toxicidad muy real al ser consumidas. [ 13 ] [ 11 ] [ 5 ] Los adultos también pueden rociar un compuesto irritante cuando se sienten amenazados. El compuesto químico, producido en glándulas que se exponen al ser amenazadas, es un éster de colina. Un compuesto similar se encuentra en los tejidos de los adultos, con las concentraciones más altas en los huevos, las gónadas y el abdomen. [ 5 ]

Genética

Filogenia

Arctia caja está muy bien adaptada a climas templados fríos y está estrechamente relacionada con muchas otras polillas tigre, tanto molecular como genéticamente. Aunque presenta patrones variables, sigue siendo bastante similar genética y molecularmente a otras especies que se han separado de A. caja debido a su apariencia, como A. intercalaris , A. martinhoneyi , A. thibetica , A. brachyptera y A. opulenta . La evidencia para combinar algunas de estas especies no parece lo suficientemente sólida como para llegar a conclusiones al respecto. [ 13 ]

Fisiología

Generación de sonido

Los adultos pueden producir sonidos ásperos con sus alas y emitir chirridos agudos audibles para los humanos. [ 14 ] Se ha descubierto que estos sonidos afectan el comportamiento de los murciélagos, ya que los chirridos de este insecto hacen que los murciélagos eviten la polilla tóxica. Los murciélagos que podían asociar los chirridos o chasquidos con la presencia de presas tóxicas rápidamente usaban el sonido solo como elemento disuasorio. [ 7 ]

Digestión

La digestión de esta especie es más notable en la etapa larvaria. Las plantas hospedadoras de esta especie casi siempre contienen toxinas conocidas como alcaloides pirrolizidínicos . [ 6 ] [ 5 ] [ 11 ] Para hacer frente a esto, las orugas han desarrollado la capacidad de metabolizar una amplia gama de toxinas mediante enzimas únicas. Estas enzimas no solo convierten las toxinas de la planta en una forma no tóxica, sino que también permiten que la larva de A. caja utilice posteriormente estas toxinas en una forma alterada para su protección. [ 6 ]

Diapausa

Las larvas de esta especie hibernan en la vegetación del suelo y en primavera terminan su desarrollo larvario y se convierten en pupas. [ 4 ]

Interacciones con los seres humanos

Se sabe que los pelos de las orugas provocan urticaria e irritación en los humanos, así como en otros mamíferos. [ 10 ] El rocío de los adultos también puede causar irritación, y se han registrado casos raros de sensación de "escozor".

Conservación

La polilla tigre de jardín está ahora protegida en el Reino Unido en virtud del Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB). [ 15 ] Su población en el Reino Unido ha disminuido un 89 % en los últimos 30 años. [ 16 ] En 2007, el PAB añadió la polilla tigre de jardín a su lista de especies que necesitan protección de hábitat, a la luz de esta reciente disminución de hábitats adecuados. El plan tiene como objetivo proporcionar una mayor protección y conservación del hábitat, con la esperanza de estabilizar las poblaciones de A. caja que aún existen en el Reino Unido.

Alimentos sintéticos

La disminución de la población de la polilla tigre de jardín es motivo de preocupación tanto para la investigación de laboratorio como en la naturaleza. [ 17 ] [ 13 ] [ 4 ] Una posible forma de combatir esto en un entorno de laboratorio es usar alimento sintético. Si bien no es ideal, resuelve muchos problemas que surgen al intentar criar lepidópteros en cautiverio . Problemas como la esterilidad del alimento se resuelven rápidamente, junto con los problemas de recolectar material vegetal huésped difícil de encontrar o cultivar. Muchas larvas, incluidas las de A. caja , pueden consumir alimento sintético, que se basa principalmente en agar, celulosa en polvo, repollo, sacarosa, sales y germen de trigo. Las opciones sintéticas parecen ser una forma prometedora de criar poblaciones de laboratorio de esta especie, para conservación o para estudio. [ 17 ]

Referencias

  1. Savela, Markku. " Arctia caja (Linnaeus, 1758)" . Lepidoptera and Some Other Life Forms . Consultado el 6 de agosto de 2019 .
  2. Arctia caja , Mariposas y polillas de Norteamérica
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Polilla tigre de jardín - Arctia caja - Detalles - Enciclopedia de la vida" . Enciclopedia de la vida . Consultado el 25 de octubre de 2017 .
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 "Especie Arctia caja - Polilla tigre grande - Hodges#8166 - BugGuide.Net" . bugguide.net . Consultado el 25 de octubre de 2017 .
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rothschild, Miriam; Reichstein, T.; von Euw, J.; Aplin, R.; Harman, RRM (1970-11-01). "Lepidópteros tóxicos". Toxicon . 8 (4): 293– 296. Bibcode : 1970Txcn....8..293R . doi : 10.1016/0041-0101(70)90006-1 . PMID 5531242 . 
  6. 1 2 3 4 5 6 7 Macel, Mirka (2011-03-01). "Atraer y disuadir: un doble papel para los alcaloides pirrolizidínicos en las interacciones planta-insecto" . Phytochemistry Reviews . 10 (1): 75– 82. Bibcode : 2011PChRv..10...75M . doi : 10.1007/s11101-010-9181-1 . ISSN 1568-7767 . PMC 3047672. PMID 21475391 .   
  7. 1 2 Miller, Lee A. (1991-05-01). "Los clics de las polillas arctíidas pueden degradar la precisión de la discriminación de la diferencia de rango en los murciélagos pardos grandes ecolocalizados, Eptesicus fuscus". Journal of Comparative Physiology A . 168 (5): 571– 579. doi : 10.1007/BF00215079 . ISSN 0340-7594 . PMID 1920158 . S2CID 24284623 .   
  8. 1 2 Tomczak, Viktoria V.; Schweiger, Rabea; Müller, Caroline (2016-12-01). "Efectos de la micorriza arbuscular en la química vegetal y el desarrollo y comportamiento de un herbívoro generalista". Journal of Chemical Ecology . 42 (12): 1247– 1258. Bibcode : 2016JCEco..42.1247T . doi : 10.1007/s10886-016-0785-9 . ISSN 0098-0331 . PMID 27787678 . S2CID 2600214 .   
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  • Schmetterling-raupe.de
  • Insektenbox.de