Articulo de referencia

Cranchiidae

{{cite web | url = http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=11774 | title = Cranchiidae Prosch, 1847 | access-date = 26 February 2018 | publisher = Flanders Marine...

La familia Cranchiidae comprende aproximadamente 60 especies de calamares de cristal , también conocidos como calamares cacatúa , calamares batiscafoideos , calamares cranch o simplemente cranquíidos . [ 2 ] El nombre común "calamar de cristal" deriva de los cuerpos transparentes de la mayoría de las especies. Los calamares cranquíidos se encuentran en la superficie y en las profundidades intermedias de los océanos abiertos de todo el mundo. Los calamares cranquíidos pasan gran parte de su vida en aguas someras parcialmente iluminadas por el sol, donde su transparencia les proporciona camuflaje .

Como la mayoría de los calamares, los juveniles de la familia Cranchiidae viven en aguas superficiales y descienden a aguas más profundas al madurar. Algunas especies viven a más de 2 km por debajo del nivel del mar. La forma del cuerpo de muchas especies cambia drásticamente entre las etapas de crecimiento, y muchos ejemplares jóvenes podrían confundirse con especies completamente diferentes. La longitud del manto de esta familia varía desde 10 cm (3,9 pulgadas) hasta más de 3 m (9,8 pies) , en el caso del calamar colosal , que es el invertebrado vivo más grande. [ 3 ]    

El género tipo de la familia, Cranchia , recibe su nombre del naturalista inglés John Cranch . [ 4 ] [ 5 ] Los calamares cranquíidos no son de interés para la pesca comercial .

Descripción

El tamaño del calamar colosal le permite alimentarse de presas relativamente grandes en comparación con otros cránquidos, pero las presas de las que se alimenta siguen siendo relativamente pequeñas en comparación con el tamaño de su cuerpo, consistentes en quetognatos , otros calamares y peces del tamaño de los bacalaos de profundidad . [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

La familia se caracteriza por un manto agrandado y brazos cortos que llevan dos filas de ventosas o ganchos, con el tercer par de brazos a menudo agrandado. La morfología del ojo varía ampliamente, desde grande y circular hasta telescópico y pedunculado . Estudios recientes han revelado que ciertos calamares cranquíidos, como Galiteuthis glacialis , poseen fotóforos (órganos productores de luz) en sus ojos. [ 9 ] Estos fotóforos emiten bioluminiscencia que coincide con la intensidad de la luz solar descendente, enmascarando eficazmente la silueta del calamar de los depredadores que se encuentran debajo. Esta estrategia de contrailuminación es una forma sofisticada de camuflaje en la zona mesopelágica. Los fotóforos consisten en células laminadas, parecidas a fibras, con capas semicoaxiales densas en proteínas que rodean el citoplasma axial, lo que permite un control preciso sobre la emisión de luz. El único órgano que suele ser visible a través de los tejidos transparentes es una glándula digestiva en forma de cigarro , un análogo del hígado en los cefalópodos ; Este órgano suele mantenerse en posición vertical para reducir su silueta . Muchas especies son bioluminiscentes y pueden poseer órganos luminosos en el extremo inferior de su glándula digestiva y en la parte inferior de sus ojos, que utilizan para eliminar sus sombras y evadir a los depredadores. [ 10 ] [ 11 ] Los cránquidos tienen niveles de actividad y tasas metabólicas más bajos que otras familias de calamares, siendo más sedentarios . [ 12 ] [ 13 ]

Una gran cavidad celómica llena de líquido que contiene una solución de amoníaco se utiliza para ayudar a la flotabilidad . [ 14 ] [ 13 ] Este sistema de flotabilidad es único de la familia y es el origen de su nombre común "calamar batiscafoideo", debido a su parecido con un batiscafo . Este sistema parece desarrollarse aún más a medida que los cranquíidos maduran y se desplazan de las aguas superficiales a las zonas batipelágicas. [ 15 ] Al consolidar el amoníaco en un compartimento, minimizan los costos de energía asociados con mantener una flotabilidad neutra. [ 16 ] Las observaciones sugieren que los juveniles mantienen niveles más bajos de amonio en el saco, posiblemente reflejando la búsqueda de alimento en hábitats menos profundos, mientras que los adultos exhiben concentraciones más altas para una flotación estable en profundidades mayores. [ 17 ]

Dieta

Los cranquíidos ocupan diversos niveles tróficos , y algunas especies dependen en gran medida de crustáceos mesopelágicos como copépodos y peces pequeños; los cranquíidos en su conjunto pueden depredar una amplia variedad de especies. [ 12 ] Investigaciones recientes que utilizan análisis de ácidos grasos e isótopos estables han demostrado que los cranquíidos más pequeños en el Sistema de Afloramiento de Benguela se alimentan en niveles tróficos medios a bajos, mientras que calamares más grandes y musculosos como Todarodes y Abraliopsis ocupan posiciones tróficas más altas; el nicho ecológico de los cranquíidos incluso se ha comparado con el de los sifonóforos planctónicos . [ 12 ] Los juveniles tempranos también pueden explotar las aguas superficiales productivas para un crecimiento más rápido antes de pasar a zonas más profundas. [ 18 ] Debido a sus niveles de actividad más bajos, se cree que la familia comprende depredadores de emboscada . [ 13 ]

Migración

A medida que se desarrollan, los calamares de cristal suelen presentar un ciclo de vida de dos fases: juveniles en las capas epipelágicas , que luego migran a aguas batipelágicas como adultos. [ 18 ] Al permanecer translúcidos y aprovechar mecanismos de flotabilidad especializados que implican la retención de amoníaco, los cranquíidos reducen el gasto energético y se adaptan a los hábitats de aguas profundas con poca luz. [ 17 ] Se cree que esta estrategia de migración vertical minimiza el riesgo de depredación y maximiza las oportunidades de alimentación.

Reproducción

En cuanto a la reproducción, Galiteuthis glacialis (un ejemplo de Cranchiidae) presenta estrategias únicas adaptadas al entorno de las profundidades marinas. El desove ocurre en la zona batipelágica, donde las hembras liberan los huevos en una sola tanda, un proceso conocido como ovulación sincrónica. [ 19 ] Tras el desove, las hembras experimentan degeneración tisular, lo que aumenta su flotabilidad y las impulsa hacia la superficie. Este fenómeno podría explicar las mayores tasas de captura de hembras maduras en comparación con los machos, de los que se hipotetiza que mueren y se hunden hasta el fondo marino después del apareamiento.

Genera

Calamar cránquido, Expedición Operación Deep Scope, 2004. La imagen de abajo fue tomada con un filtro polarizador .

La familia contiene dos subfamilias (ambas establecidas por Georg Johann Pfeffer ) y alrededor de 15 géneros: [ 20 ]

Referencias

  1. Julian Finn (2016). "Cranchiidae Prosch, 1847" . Registro Mundial de Especies Marinas . Instituto Marino de Flandes . Consultado el 26 de febrero de 2018 .
  2. Norman, Mark; Lu, CC (2000). "Lista preliminar de los cefalópodos del Mar de China Meridional" (PDF) . The Raffles Bulletin of Zoology (Suplemento n.º 8): 539–567 . Archivado del original (PDF) el 31 de marzo de 2012.
  3. Rosa, Rui; Lopes, Vanessa M.; Guerreiro, Miguel; Bolstad, Kathrin; Xavier, José C. (30 de marzo de 2017). "Biología y ecología del invertebrado más grande del mundo, el calamar colosal ( Mesonychoteuthis hamiltoni ): una breve revisión" (PDF) . Polar Biology . 40 (9): 1871– 1883. Bibcode : 2017PoBio..40.1871R . doi : 10.1007/s00300-017-2104-5 . S2CID 15480545 . 
  4. David M. Damkaer (2002). «Añadiendo páginas» . El gabinete del copepodólogo: una historia biográfica y bibliográfica, volumen 1. Memorias de la Sociedad Filosófica Americana, volumen 240. Sociedad Filosófica Americana . págs. 131–155 . ISBN  978-0-87169-240-5.
  5. White, Adam (1857). Una historia popular de los crustáceos británicos; que comprende una descripción familiar de su clasificación y hábitos . Lovell Reeve. págs. 249–250 . 
  6. Remeslo, Alexander; Yukhov, Valentin; Bolstad, Kathrin y Laptikhovsky, Vladimir (mayo de 2019). "Distribución y biología del calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni : nuevos datos de la depredación en pesquerías de bacalao de profundidad y contenido estomacal de cachalote". Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers . 147 : 121–127 . Bibcode : 2019DSRI..147..121R . doi : 10.1016/j.dsr.2019.04.008 . S2CID 146043830 . 
  7. Sarchet, Penny (11 de junio de 2015). "Calamar colosal contra bacalao gigante: choque de titanes de las profundidades marinas" . New Scientist . Bibcode : 2015JNatH..49.2483R . doi : 10.1080/00222933.2015.1040477 . S2CID 82152308. Consultado el 2 de agosto de 2015 . 
  8. Lu, CC y Williams, R. (junio de 1994). "Contribución a la biología del calamar en la región de la bahía de Prydz, Antártida". Antarctic Science . 6 (2): 223– 229. Bibcode : 1994AntSc...6..223L . doi : 10.1017/s0954102094000349 . S2CID 130139281 . 
  9. Holt, Amanda L.; Sweeney, Alison M. (junio de 2016). "Camuflaje en aguas abiertas mediante guías de luz 'con fugas' en el calamar de aguas intermedias Galiteuthis" . Journal of the Royal Society, Interface . 13 (119) 20160230. doi : 10.1098/rsif.2016.0230 . ISSN 1742-5662 . PMC 4938086. PMID 27278362 .   
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  21. "WoRMS - Registro Mundial de Especies Marinas - Parateuthis tunicata Thiele, 1921" . www.marinespecies.org . Consultado el 12 de abril de 2023 .
  • CephBase: Cranchiidae