Limacina retroversa es una especie singular de gasterópodo planctónico nadador, perteneciente al grupo de caracoles marinos depredadores conocidos como mariposas marinas ( Thecosomata ). Su nombre, Limacina retroversa, describe la morfología única de este caracol, que incluye su cuerpo similar al de una babosa y su concha enrollada hacia atrás. Se encuentran típicamente en la zona epipelágica de aguas polares frías, pero pueden hallarse en cualquier océano del mundo. Actualmente, L. retroversa se encuentra amenazada, ya que su población está disminuyendo debido al aumento de los niveles globales de carbono y otras amenazas climáticas de origen humano.
Etimología
El nombre de la especie " retroversa " significa esencialmente "retrocedido" en latín, y probablemente se refiere a la forma en que la concha de Limacina retroversa parece enrollarse en dirección inversa en comparación con la mayoría de las demás especies de caracoles. El nombre del género " Limacina " proviene de la palabra latina "limax", que significa babosa o "caracol", y se refiere a la estructura corporal general de L. retroversa . [ 4 ]
Distribución
L. retroversa tiene una amplia distribución y se puede encontrar en océanos que van desde el Atlántico Norte, el Atlántico Noroccidental, las aguas europeas, el mar Mediterráneo y el mar Caribe. Se puede encontrar a cualquier profundidad oceánica, pero es más abundante en la capa epipelágica , específicamente en la nerítica en lugar de la oceánica . [ 5 ]
L. retroversa tiene una biomasa particularmente alta en las regiones polares, ya que es una especie de aguas frías. [ 5 ] Generalmente se encuentran mayores cantidades de L. retroversa a finales del invierno y principios de la primavera; pero tienen una baja densidad a finales del verano y en otoño y tienden a desplazarse a profundidades mayores en la columna de agua. [ 5 ] [ 6 ]
Morfología
L. retroversa son caracoles marinos pequeños, transparentes y delicados, pertenecientes a la familia de pterópodos Limacinidae . El cuerpo principal del caracol es una concha delgada y delicada hecha de carbonato de calcio , que se enrolla en espiral desde un ápice puntiagudo hasta una base más plana, donde se ubican el pie y las dos alas. El cuerpo interno de L. retroversa , que contiene varios órganos, incluidos los sistemas digestivo, reproductivo y nervioso, es alargado y tiene una apariencia gelatinosa y semitransparente. El pie le permite al caracol controlar los movimientos musculares de sus alas, que utiliza para la locomoción, y también depende principalmente de él para alimentarse. [ 7 ]
Las alas de L. retroversa le permiten nadar, lo cual hace batiendo rítmicamente sus alas con la concha apuntando hacia arriba, creando un remolino detrás del animal y permitiéndole moverse. Se alimenta utilizando cilios en su pie cubierto de mucosidad para atrapar y comer presas. Esta especie de caracol marino es hermafrodita , con órganos reproductores masculinos y femeninos ubicados en el mismo individuo. Estas gónadas se encuentran en la base de la concha. [ 7 ]
Todos los L. retroversa comienzan su vida como machos y eventualmente desarrollarán gónadas femeninas una vez que alcancen un tamaño suficiente. Esto permite que su sexo varíe con el tamaño, donde los individuos juveniles más pequeños (<0,5 mm) no estarán diferenciados sexualmente, los individuos algo más grandes (0,5 a 1 mm) serán exclusivamente machos, y los individuos más grandes (1 a 3 mm) terminarán siendo hermafroditas simultáneos. [ 5 ] [ 8 ]
Ciclo vital
Limacina retroversa tiene un ciclo de vida holoplanctónico . Las especies polares tienden a vivir entre uno y dos años, mientras que las especies templadas y tropicales tienen una vida útil más corta. [ 5 ]
El ciclo de vida comienza con la eclosión de los huevos de L. retroversa , que liberan larvas planctónicas en la columna de agua. [ 5 ] Las larvas planctónicas aumentan de tamaño mediante el crecimiento de su concha al alimentarse de fitoplancton . Después de varias semanas, las larvas se asientan en el fondo marino como caracoles juveniles tras experimentar la metamorfosis . Durante este proceso, las larvas desarrollan órganos adultos y cambian la forma y estructura de su cuerpo. Una vez completada la metamorfosis y alcanzados los caracoles juveniles la madurez, son capaces de reproducirse y tienden a poner huevos semanalmente de forma continua. [ 5 ]
Reproducción
L. retroversa se reproduce sexualmente mediante la producción de óvulos y espermatozoides. Los órganos reproductores primarios son un par de gónadas ubicadas cerca de la cabeza de L. retroversa , responsables de la producción de gametos. [ 8 ] En los machos, las gónadas experimentan espermatogénesis para producir espermatozoides. En las hembras, las gónadas experimentan ovogénesis para producir óvulos. Los espermatozoides se depositan dentro del cuerpo de la hembra para fertilizar internamente los óvulos. [ 9 ] Tras la fertilización, la larva se desarrolla a partir de la blástula, que es un cigoto que ha experimentado una serie de divisiones celulares. [ 9 ]
L. retroversa deposita sus masas de huevos en cintas gelatinosas. En un estudio realizado sobre L. retroversa en el Golfo de Maine, se observó que, durante los dos primeros días posteriores a la captura, se depositaban huevos fertilizados de forma constante. [ 5 ] Los embriones suelen ser esféricos, con un diámetro aproximado de 80 μm, y están envueltos por una cápsula de huevo transparente. [ 5 ]
Alimentación
L. retroversa se alimenta por filtración utilizando los cilios que se extienden en su pie y en la base de su concha. Los cilios funcionan como un mecanismo de filtración que retiene las presas de la columna de agua. Las principales fuentes de alimento de L. retroversta son el fitoplancton, las diatomeas y los dinoflagelados. [ 7 ]
Depredación
L. retroversa constituye una parte integral de la red trófica como consumidor primario . Es presa de una gran variedad de especies, desde otros zooplancton planctívoros hasta peces y aves marinas. Los siguientes son los principales depredadores de L. retroversa (7):
- Depredadores del zooplancton
- Quetognatos , heterópodos, ctenóforos, medusas, sifonóforos, pterópodos gimnosomas, pseudotecosomas
- Peces depredadores
- Arenque, caballa, larvas de bacalao, larvas de gallineta nórdica, salmón, atún de aleta amarilla, mictófidos, nototénidos
Amenazas provocadas por el ser humano
La influencia climática antropogénica representa una gran amenaza para la especie. El aumento de la acidez oceánica debido al exceso de carbono amenaza con la disminución de las poblaciones de L. retroversa . Particularmente durante las etapas larvarias y de desarrollo temprano, dicha acidez puede provocar problemas, retraso en el crecimiento y, en última instancia, un aumento de la mortalidad. La manifestación más evidente de estas dificultades se observa en la incapacidad de calcificar y desarrollar sus conchas de carbonato de calcio en un entorno de pH bajo. [ 5 ] [ 9 ]
Referencias
- ↑ Fleming J. (1823). "Sobre una especie invertida de Fusus ( Fusus retroversus )". Memoirs of the Wernerian Natural History Society , Edimburgo, 4 (2): 498 -500, lámina 15, figura 2.
- ↑ " Limacina retroversa " . CLEMAM, consultado el 3 de febrero de 2011.
- ↑ Limacina retroversa (J. Fleming, 1823) . Consultado en: Registro Mundial de Especies Marinas el 8 de enero de 2019.
- ↑ «Limacina retroversa» . OPK Opistobranquis . 2013-03-13 . Consultado el 17 de marzo de 2023 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thabet, Ali A.; Maas, Amy E.; Lawson, Gareth L.; Tarrant, Ann M. (2015-11-01). "Ciclo de vida y desarrollo temprano del pterópodo tecasomado Limacina retroversa en el Golfo de Maine, incluyendo el efecto de los niveles elevados de CO2". Marine Biology . 162 (11): 2235– 2249. doi : 10.1007/s00227-015-2754-1 . hdl : 1912/7665 . ISSN 1432-1793 . S2CID 253743740 .
- ↑ Maas, Amy E.; Lawson, Gareth L.; Bergan, Alexander J.; Wang, Zhaohui Aleck; Tarrant, Ann M. (2020-07-01). "Variación estacional en la fisiología y el estado de la concha del pterópodo Limacina retroversa en el Golfo de Maine en relación con el ciclo de vida y la química de los carbonatos" . Progress in Oceanography . 186 102371. doi : 10.1016/j.pocean.2020.102371 . ISSN 0079-6611 .
- 1 2 3 Morton, JE (junio de 1954). "La biología de Limacina retroversa". Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom . 33 (2): 297– 312. doi : 10.1017/S002531540000833X . ISSN 1469-7769 . S2CID 86298702 .
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Fuentes
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- Rosenberg, G. 1992. Enciclopedia de conchas marinas . Dorset: Nueva York. 224 págs.
- Bleakney, JS 1996. Babosas marinas del Atlántico canadiense y el Golfo de Maine . Serie de guías de campo del Museo de Nueva Escocia. Nimbus Publishing. Halifax. 216 págs.
- Turgeon, DD, et al. 1998. Nombres comunes y científicos de invertebrados acuáticos de Estados Unidos y Canadá . Publicación especial 26 de la Sociedad Americana de Pesca.
- Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca, en: Costello, MJ et al. (Ed.) (2001). Registro europeo de especies marinas: una lista de verificación de las especies marinas en Europa y una bibliografía de guías para su identificación. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 180–213
- Rolán E., 2005. Fauna malacológica del archipiélago de Cabo Verde . Parte 1, Polyplacophora y Gastropoda.
- Janssen AW (2012) Moluscos holoplanctónicos (gastropoda) del Cuaternario tardío al presente procedentes de muestras del fondo marino del Mediterráneo oriental: sistemática, morfología . Bollettino Malacologico 48 (supl. 9): 1-105.
Lecturas adicionales
- Lebour MV (1932). " Limacina retroversa en aguas de Plymouth". J. mar. biol. Assoc. UK (ns) 18 (1): 123-129, 2 pls.
- Limacinidae
- Gasterópodos descritos en 1823
- Moluscos del Océano Atlántico
- Moluscos del mar Mediterráneo
- Gasterópodos de Cabo Verde
- Taxones nombrados por John Fleming (naturalista)