Limaria fragilis , conocida como almeja lima frágil , es una especie de molusco bivalvo de la familia Limidae . Se encuentra en aguas poco profundas de los océanos Índico y Pacífico y tiene la capacidad de nadar.
Descripción
La frágil almeja lima tiene un par de valvas blancas, delgadas, asimétricas y articuladas, y un manto rojo con una franja de tentáculos largos, cónicos y de color rosa y gris en su borde. Alrededor del margen del manto también hay una hilera de diminutos ocelos que pueden detectar la luz y la sombra, y que podrían alertar al animal de la presencia de un depredador. [ 2 ]
Distribución y hábitat
La frágil almeja lima está ampliamente distribuida en la región del Indo-Pacífico . Su área de distribución incluye Filipinas , las Islas Marshall , las Islas Cook , Australia Occidental , el archipiélago de Chagos , Madagascar y el Mar Rojo . [ 1 ] A menudo se oculta en grietas o bajo piedras, dejando solo sus tentáculos sobresaliendo. [ 2 ]
Biología
La almeja lima frágil es un hermafrodita protándrico . Los juveniles nacen machos y cambian de sexo a hembras a medida que crecen. Las almejas lima frágiles tienen la capacidad de emitir destellos de luz bioluminiscente , aunque se desconoce el motivo. [ 2 ]
La frágil almeja lima puede nadar lenta y continuamente durante unos 5 minutos seguidos. [ 3 ] Lo hace abriendo y cerrando sus valvas y expulsando agua en un chorro desde ambos lados de la bisagra, una forma de propulsión a chorro . En un acuario, el animal revolotea chocando con otros objetos. [ 2 ] Utiliza sus tentáculos del manto a modo de remo al nadar. A veces se desprende de los tentáculos más largos y aún puede nadar eficazmente sin ellos, aumentando la frecuencia de apertura y cierre de las valvas para mantener la velocidad. [ 4 ] Los tentáculos desprendidos secretan una sustancia nociva y continúan retorciéndose después de ser cortados, lo que puede distraer a los agresores. [ 5 ]
Inicialmente se pensó que la energía para nadar se suministraba aeróbicamente mediante la respiración, con una escasa contribución de la glucólisis anaeróbica y el fosfato de arginina. Estudios posteriores demostraron que esto no era así. Se observó un alto nivel de arginina quinasa y otras enzimas en los músculos aductores, lo que indicaba la conversión del fosfato de arginina para la producción de energía. Hasta el 23 % del ATP utilizado para la transferencia de energía se suministraba de esta manera mientras el animal nadaba. [ 3 ]
Referencias
- 1 2 3 Huber, Markus (2010). " Limaria fragilis (Gmelin, 1791)" . WoRMS . Registro Mundial de Especies Marinas . Recuperado el 20 de abril de 2012 .
- 1 2 3 4 Limaria fragilis Saltcorner. Recuperado el 20 de abril de 2012.
- 1 2 Baldwin, J.; Morris, GM (1983). "Reexamen de las contribuciones de la producción de energía aeróbica y anaeróbica durante la natación en el molusco bivalvo Limaria fragilis (Familia Limidae)" . Australian Journal of Marine and Freshwater Research . 34 (6): 909– 914. doi : 10.1071/MF9830909 .
- ↑ Fleming, PA; Bateman, PW (2007). "Simplemente suéltalo y corre: el efecto de la autotomía de las extremidades en la distancia de carrera y la energética de la locomoción de los grillos de campo ( Gryllus bimaculatus )" . Journal of Experimental Biology . 210 (8): 1446– 1454. doi : 10.1242/jeb.02757 . PMID 17401127 .
- ↑ Fleming, PA; Muller, D.; Bateman, PW (2007). "Dejarlo todo atrás: una perspectiva taxonómica de la autotomía en invertebrados". Biological Reviews . 82 (3): 481– 510. doi : 10.1111/j.1469-185X.2007.00020.x . PMID 17624964 .
Enlaces externos
- Fotografías de Limaria fragilis en la Colección de Vida Marina
- Limidae
- Bivalvos descritos en 1791
- Taxones nombrados por Johann Friedrich Gmelin