Articulo de referencia

Hipopótamo hipopótamo

{{cite iucn |author1=Neo, M.L. |author2=Li, R. |name-list-style=amp |year=2024 |title=''Hippopus hippopus'' |article-number=e.T10105A117405498 |doi=10.2305/IUCN.UK.2024-2.RLTS.T...

Hippopus hippopus , también conocida como almeja pezuña de caballo o almeja fresa , es una especie de almeja gigante perteneciente a la subfamilia Tridacninae y al género Hippopus . El Hippopus es un manjar en muchos países del sudeste asiático debido a la alta calidad de su carne. [ 3 ]

El nombre científico hippopus proviene del griego antiguo y significa "pie de caballo" (ἵππος, hippos, "caballo", y πούς, pous, "pie").

Distribución y hábitat

H. hippopus se encuentra en aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico . Es común encontrarlo en las costas de Indonesia y Palaos . Su distribución se extiende hasta la India en el océano Índico y Kiribati en el océano Pacífico. [ 3 ]

H. hippopus habita frecuentemente en las aguas poco profundas de arrecifes de franja, arrecifes de barrera y praderas marinas . Debido a que H. hippopus habita en aguas poco profundas, sus habitantes simbióticos pueden utilizar la luz solar para realizar la fotosíntesis . H. hippopus no se adhiere a las rocas del arrecife, sino que se asienta en parches arenosos, separados de cualquier roca del arrecife. [ 4 ]

Alimentación

Sistema tubular

H. hippopus depende en gran medida de los dinoflagelados fotosintéticos llamados zooxantelas para su nutrición. Aproximadamente del 65 al 70 por ciento de la nutrición de una almeja gigante proviene de las zooxantelas. [ 5 ] Estos dinoflagelados se encuentran en el manto sifonal y dentro de un extenso sistema tubular. Este sistema tubular comienza en el estómago, donde un tubo primario de zooxantelas se mueve a través de él y se aleja, ramificándose en dos tubos de zooxantelas en el sistema digestivo de la almeja. [ 6 ] Ambos tubos viajan luego a la raíz del manto sifonal, donde ambos tubos secundarios se ramifican en numerosas ramas terciarias de zooxantelas. Este extenso sistema de tubos permite que las zooxantelas se comuniquen con el estómago de la almeja a través de una pequeña abertura. La relación simbiótica de una almeja con los dinoflagelados es única porque las zooxantelas tienen una relación directa con el sistema digestivo de su huésped.

Alimentación por filtro

H. hippopus también obtiene nutrientes mediante la alimentación por filtración, utilizando su sifón inhalante para consumir microorganismos marinos como fitoplancton y zooplancton, capturándolos en tractos ciliados en sus placas branquiales. La cantidad de carbono que una almeja adquiere mediante este mecanismo está determinada por su tamaño: las almejas más pequeñas obtienen aproximadamente el 60 % de su carbono de esta manera, mientras que las más grandes obtienen aproximadamente el 34 % del plancton filtrador. [ 5 ] [ 7 ]

Anatomía y morfología

La concha de H. hippopus se caracteriza por tener manchas de fresa en forma de bandas en el exterior de la concha. Su manto es de color verde amarillento, con crestas entrelazadas que se ajustan firmemente. La forma de la concha es subromboidal y tiene crestas profundas que se extienden verticalmente a través de la superficie de la concha. En comparación con sus parientes, H. hippopus es relativamente de tamaño promedio entre los tridacninos, con un promedio de 22 cm (8,7 pulgadas) y alcanzando longitudes máximas de 45 cm (18 pulgadas) . [ 8 ] A diferencia de otros bivalvos, la charnela de H. hippopus está adyacente al sustrato, con el sifón inhalante y los tejidos del manto orientados hacia la superficie del agua. Esto maximiza las capacidades fotosintéticas de los dinoflagelados fotosintéticos que captan los rayos del sol, produciendo la distintiva pigmentación vibrante de la almeja .    

Reproducción

Las almejas H. hippopus son hermafroditas protándricas , desarrollando primero gónadas masculinas y, posteriormente, convirtiéndose en hermafroditas tras el desarrollo de sus células gonadales femeninas. Para reproducirse, primero liberan espermatozoides en la columna de agua, luego expulsan óvulos que son fertilizados. Esta expulsión de células reproductivas también desencadena la expulsión de espermatozoides y óvulos por parte de otras almejas, aumentando así la probabilidad de que los óvulos sean fertilizados en la columna de agua. Se ha observado que los óvulos son viables durante aproximadamente 4 a 6 horas, lo que provoca que las poblaciones más grandes de H. hippopus tengan un mayor éxito reproductivo debido a un mayor volumen de células reproductivas. [ 7 ] [ 8 ]

Desarrollo

Las larvas pasan entonces por una etapa planctónica, donde el meroplancton juvenil de H. hippopus nada libremente, desarrollando cilios para la locomoción. A medida que las larvas crecen, la almeja busca un lugar adecuado para asentarse, mientras que además comienza a desarrollar su órgano pie y su concha bivalva. H. hippopus se asienta en sustrato arenoso, a diferencia de sus parientes del género Tridacna, que se adhieren a un sustrato rocoso. Después de 6 a 14 días, el desarrollo de un pie muscular provoca la metamorfosis a un estilo de vida bentónico. H. hippopus comienza entonces a arrastrarse para encontrar un sustrato óptimo. Una vez encontrado, la almeja pierde su locomoción y pasa a vivir un estilo de vida sésil. Después de 25 días, los juveniles de H. hippopus adquieren zooxantelas, lo que provoca un marcado aumento en el crecimiento debido a una nueva fuente de alimento para la almeja. [ 9 ]

Conservación

Debido a que habita en aguas poco profundas, esta especie se pesca frecuentemente por su hermosa concha y su carne, consumida en varios países del Pacífico y Asia. [ 10 ] Sin embargo, su crecimiento y reproducción extremadamente lentos hacen que dicha pesca sea insostenible: las poblaciones pueden tardar varias décadas en recuperarse después de una sola captura. Por lo tanto, la especie se considera sobreexplotada en muchos países e incluso podría estar extinta en varios de ellos. [ 3 ] [ 1 ]

Las operaciones de acuicultura han comenzado en el Centro Nacional de Acuicultura (CNA) en Kosrae , Micronesia. [ 11 ] La empresa privada MMME, que ahora administra el CNA, ha proporcionado alevines para las granjas comunitarias locales. [ 12 ]

Esta especie se encuentra con menos frecuencia en la afición a los acuarios de arrecife que Tridacna , pero está ganando popularidad, a pesar de que se ha señalado que necesita niveles muy altos de luz artificial para crecer en comparación con algunas especies de Tridacna . [ 13 ]

Esta especie ahora forma parte de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN , [ 1 ] y su comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres . [ 14 ]

Referencias

  1. 1 2 3 Neo, ML y Li, R. (2024). " Hippopus hippopus " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2024 e.T10105A117405498. doi : 10.2305/IUCN.UK.2024-2.RLTS.T10105A117405498.en . Recuperado el 8 de abril de 2026 .
  2. "Apéndices | CITES" . cites.org . Consultado el 14 de enero de 2022 .
  3. 1 2 3 Neo, Mei Lin; Wabnitz, Colette CC; Braley, Richard D.; Heslinga, Gerald A.; Fauvelot, Cécile; Wynsberge, Simon Van; Andréfouët, Ser.GE; Waters, Charles; Tan, Aileen Shau-Hwai (2017-11-20), "Almejas gigantes (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae): Una actualización exhaustiva de las especies y su distribución, amenazas actuales y estado de conservación", Oceanografía y biología marina , CRC Press, pp. 87–387 , doi : 10.1201/b21944-5 , ISBN  978-1-315-27227-6
  4. Yonge, CM (1975). "ALMEJAS GIGANTES". Scientific American . 232 (4): 96– 105. Bibcode : 1975SciAm.232d..96Y . doi : 10.1038/scientificamerican0475-96 . ISSN 0036-8733 . JSTOR 24949776 . PMID 1114312 .   
  5. 1 2 Klumpp, DW; Bayne, BL; Hawkins, AJS (1992). "Nutrición de la almeja gigante Tridacna gigas (L.) I. Contribución de la alimentación por filtración y los fotosintatos a la respiración y el crecimiento". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology . 155 (1): 105– 122. doi : 10.1016/0022-0981(92)90030-e . ISSN 0022-0981 . 
  6. Norton, JH; Shepherd, MA; Long, HM; Fitt, WK (1992). "El sistema tubular zooxantelado en la almeja gigante". The Biological Bulletin . 183 (3): 503– 506. doi : 10.2307/1542028 . ISSN 0006-3185 . JSTOR 1542028 . PMID 29300506 .   
  7. 1 2 Soo, Pamela; Todd, Peter A. (2014-10-02). "El comportamiento de las almejas gigantes (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae)" . Biología Marina . 161 (12): 2699– 2717. Bibcode : 2014MarBi.161.2699S . doi : 10.1007/s00227-014-2545-0 . ISSN 0025-3162 . PMC 4231208. PMID 25414524 .   
  8. 1 2 Norton, John H.; Jones, Gareth W. (1992). "La almeja gigante: un atlas anatómico e histológico" . Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional . Monografía de ACIAR. Departamento de Industrias Primarias de Queensland vía umn.edu.
  9. Jameson, Stephen C. (1976). "Historia temprana de las almejas gigantes Tridacna crocea Lamarck, Tridacna maxima (Roding) e Hippopus hippopus (Linnaeus)" (PDF) . Scholarspace.manoa.hawaii.edu vía Scholar Space.
  10. Hippopus hippopus en SeaLifeBase .
  11. "SPC Acuicultura" . acuicultura.spc.int .
  12. "Productos de acuario en las Islas del Pacífico: una revisión de la pesca, la gestión y el comercio" (PDF) . Comunidad del Pacífico, División de Pesca, Acuicultura y Ecosistemas Marinos. 2020. pág. 32. 
  13. James Fatherree (2010). "Invertebrados de acuario: una mirada a las almejas Hippopus" . Advanced Aquarist.
  14. Hippopus hippopus en CITES .