Articulo de referencia

Macropodidae

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Macropodidae es una familia de marsupiales que incluye canguros , ualabíes , canguros arborícolas , ualaros , pademelones , el quokka y varios otros grupos. Estos géneros están emparentados con el suborden Macropodiformes , que contiene otros macrópodos, y son nativos del continente australiano (el continente y Tasmania ), Nueva Guinea y las islas cercanas. [ 2 ] A partir de 2025En esta familia se reconocen 63 especies vivas.

Descripción

Cráneo de ualabí de Bennett

Aunque en el pasado vivieron canguros omnívoros , estos no pertenecían a la familia Macropodidae; los macrópodos modernos son generalmente herbívoros . Algunos ramonean , pero la mayoría pastan y están equipados con dientes especializados para cortar y triturar plantas fibrosas, en particular pastos y juncos . Los canguros omnívoros modernos generalmente pertenecen a una familia diferente (por ejemplo, el canguro rata almizclero ). En general, los macrópodos tienen una hilera ancha y recta de dientes cortantes en la parte frontal de la boca, carecen de caninos y presentan un espacio antes de los molares . Los molares son grandes y, de manera inusual, no aparecen todos a la vez, sino de dos en dos en la parte posterior de la boca a medida que el animal envejece, desgastándose finalmente por los pastos duros y abrasivos y cayéndose. Al igual que muchos Macropodiformes , los primeros canguros tenían plagiaulacoides , pero estos se transformaron en molares normales en especies más evolucionadas. [ 3 ] La mayoría de las especies tienen cuatro molares y, cuando el último par está demasiado desgastado para ser útil, los animales mueren de hambre. [ 4 ] La fórmula dental para los macrópodos es 3.0–1.2.4 1. 0 .2.4 .

Al igual que los rumiantes euterios del hemisferio norte ( ovejas , vacas , etc.), los macrópodos poseen sistemas digestivos especializados que utilizan una alta concentración de bacterias , protozoos y hongos en la primera cámara de un estómago complejo para digerir la materia vegetal. Los detalles de la organización son bastante diferentes, pero el resultado es similar.

La particular relación estructura-función del intestino de los macropódidos y la microbiota intestinal permite la degradación de material lignocelulósico con una emisión de metano relativamente baja en comparación con otros rumiantes. Estas bajas emisiones se explican en parte por las diferencias anatómicas entre el sistema digestivo de los macropódidos y el de los rumiantes, lo que resulta en tiempos de retención más cortos del contenido digestivo particulado dentro del intestino anterior. Este hecho podría prevenir el establecimiento de arqueas metanogénicas , que se han encontrado en bajos niveles en los ualabíes tammar ( Notamacropus eugenii ) y el canguro gris oriental ( M. giganteus ). El análisis metagenómico reveló que el intestino anterior de los ualabíes tammar contiene principalmente bacterias pertenecientes a los filos Bacillota , Bacteroidota y Pseudomonadota . Entre las poblaciones de Pseudomonadota, las de la familia Succinivibrionaceae están sobrerrepresentadas y pueden contribuir a las bajas emisiones de metano . [ 5 ]

Los macrópodos varían considerablemente en tamaño, pero la mayoría tiene patas traseras muy grandes y colas largas y musculosas. El término macrópodo proviene del griego y significa "pie grande", ya que la mayoría tiene patas traseras muy largas y estrechas con una disposición distintiva de los dedos. El cuarto dedo es muy grande y fuerte, el quinto dedo moderadamente fuerte; el segundo y el tercero están fusionados; y el primer dedo generalmente falta. Sus cortas patas delanteras tienen cinco dedos separados. Algunos macrópodos tienen siete huesos carpianos en lugar de los ocho habituales en los mamíferos. [ 6 ] Todos tienen cabezas relativamente pequeñas y la mayoría tiene orejas grandes, excepto los canguros arborícolas , que deben moverse rápidamente entre ramas muy juntas. Las crías nacen muy pequeñas y la bolsa se abre hacia adelante.

El desarrollo inusual de las patas traseras está optimizado para desplazamientos económicos de larga distancia a una velocidad relativamente alta. Los pies, muy alargados, proporcionan una enorme palanca para las fuertes patas, pero el famoso salto del canguro tiene aún más ventajas: los canguros y los ualabíes poseen una capacidad única para almacenar energía de tensión elástica en sus tendones. En consecuencia, la mayor parte de la energía necesaria para cada salto se obtiene de forma "gratuita" gracias a la acción elástica de los tendones (en lugar de mediante el esfuerzo muscular). La principal limitación en la capacidad de salto de un macrópodo no reside en la fuerza de los músculos de las extremidades posteriores, sino en la capacidad de las articulaciones y los tendones para soportar la tensión del salto.

Una quokka hembra con su cría

Además, el acto de saltar en canguros y ualabíes está asociado con su proceso respiratorio. El movimiento de sus patas al despegarlas del suelo ayuda a expulsar el aire de sus pulmones, mientras que al impulsarlas hacia adelante para aterrizar, reabastecen sus pulmones de aire, lo que resulta en una mayor eficiencia energética. Estudios realizados en estos animales han demostrado que saltar a mayor velocidad requiere solo un mínimo aumento de esfuerzo con respecto a la energía necesaria para saltar normalmente, que es significativamente menor que la requerida en otros animales como caballos, perros o humanos. Asimismo, se ha observado que cargar peso adicional requiere poca energía extra, lo cual es particularmente importante para las hembras de canguro y ualabí que llevan crías pesadas en la bolsa marsupial.

La capacidad de los macrópodos de mayor tamaño para sobrevivir con alimentos de baja calidad y escaso valor energético, y para recorrer largas distancias a gran velocidad sin un gran gasto energético (para alcanzar fuentes de alimento fresco o pozos de agua, y para escapar de los depredadores) ha sido crucial para su éxito evolutivo en un continente que, debido a la escasa fertilidad del suelo y a las bajas e impredecibles precipitaciones medias, ofrece una productividad vegetal primaria muy limitada.

La mayoría de las especies de macrópodos tienen un sistema de apareamiento poligínico [ 7 ] y producen un tapón de apareamiento después de la cópula . [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] La gestación en los macrópodos dura aproximadamente un mes, siendo un poco más larga en las especies más grandes. Por lo general, nace una sola cría, que pesa menos de 1 g (0,035 oz) al nacer. Pronto se adhieren a uno de los cuatro pezones dentro de la bolsa de la madre. Las crías abandonan la bolsa después de cinco a once meses y son destetadas después de otros dos a seis meses. Los macrópodos alcanzan la madurez sexual entre uno y tres años de edad, dependiendo de la especie. [ 11 ]  

Registro fósil

Procoptodon goliah
Simosthenurus occidentalis
Sthenurus strilingi

Los ancestros evolutivos de los marsupiales se separaron de los mamíferos placentarios durante el período Jurásico, hace aproximadamente 160 millones de años (Ma). [ 12 ] El macrópodo fósil más antiguo conocido data de hace aproximadamente 11,61 a 28,4 Ma, ya sea en el Mioceno o el Oligoceno tardío , y fue descubierto en Australia Meridional . Desafortunadamente, el fósil no pudo identificarse más allá de la familia. Un fósil de Queensland de una especie similar a Hadronomas ha sido datado en alrededor de 5,33 a 11,61 Ma, en el Mioceno tardío o el Plioceno temprano . Los fósiles más antiguos completamente identificables son de alrededor de 5,33 Ma. [ 13 ]

Clasificación

Los canguros arborícolas tienen orejas más pequeñas para poder moverse con mayor facilidad entre las ramas de los árboles, y una cola mucho más larga.
Un canguro rojo que muestra su locomoción pentápeda mientras pasta: las extremidades delanteras y la cola soportan el peso del animal, mientras que las patas traseras se mueven hacia adelante.
El pademelón tiene las patas típicas de los macrópodos, aunque en esta imagen están ocultas por el pelaje.
Un pademelón comiendo una rodaja de batata : aunque normalmente pastan directamente del suelo con la boca, los macrópodos también pueden usar sus patas delanteras para ayudarse a pastar.
Un " canguro forestal " saltando sobre un charco.

La lista de especies existentes se basa en la tercera edición de Mammal Species of the World de Wilson y Reeder (2005), salvo en los casos en que la Base de Datos de Diversidad de Mamíferos y la UICN coinciden en un cambio. Las dos subfamilias vivas de la familia Macropodidae son Lagostrophinae, representada por una sola especie, el ualabí liebre rayado , y el resto, que conforman la subfamilia Macropodinae (67 especies).

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Groves, CP (2005). Wilson, DE ; Reeder, DM (eds.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3.ª  ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 58–70 . ISBN  0-801-88221-4OCLC 62265494 
  2. Clode, D (2006). Continente de curiosidades: Un viaje a través de la historia natural australiana . Melbourne: Cambridge University Press. pp. 25–28 . ISBN  978-0-521-86620-0.
  3. Gurovich, Y.; Beck, R. (2009). "Las afinidades filogenéticas del enigmático clado de mamíferos Gondwanatheria". Journal of Mammalian Evolution . 16 (1): 25– 49. doi : 10.1007/s10914-008-9097-3 . S2CID 42799370 . 
  4. Attenborough, D. 1979. La vida en la Tierra. Boston, MA: Little, Brown and Company. 319 págs.
  5. Pope, PB (2011). "Aislamiento de Succinivibrionaceae implicado en bajas emisiones de etano de los ualabíes de Tammar" . Science . 333 ( 6042): 646– 648. Bibcode : 2011Sci...333..646P . doi : 10.1126/science.1205760 . PMID 21719642. S2CID 206534060 .  
  6. Carpos del ualabí de pantano (Wallabia bicolor)
  7. Sigg, Dominique P., y Anne W. Goldizen. "Tácticas reproductivas masculinas y elección femenina en el ualabí de cola de clavo de brida solitario y promiscuo (Onychogalea fraenata)". Journal of Mammalogy 87.3 (2006): 461-469.
  8. Vogelnest, Larry; Woods, Rupert (18 de agosto de 2008). Medicina de los mamíferos australianos . Csiro Publishing. ISBN 978-0-643-09797-1.
  9. Staker, Lynda (30 de junio de 2014). Cría, cuidado y uso de medicamentos en macrópodos: volúmenes uno y dos . Lynda Staker. ISBN 978-0-9775751-2-1.
  10. Jackson, Stephen M. (2003). Mamíferos australianos: biología y manejo en cautiverio . Csiro Publishing. ISBN 978-0-643-06635-9.
  11. Poole, WE (1984). Macdonald, D (ed.). La enciclopedia de los mamíferos . Nueva York: Facts on File. págs. 862–71 . ISBN  0-87196-871-1.
  12. Luo, ZX; Yuan, CX; Meng, QJ; Ji, Q. (25 de agosto de 2011). "Un mamífero euterio del Jurásico y la divergencia de marsupiales y placentarios". Nature . 476 ( 7361): 442– 445. Bibcode : 2011Natur.476..442L . doi : 10.1038/Nature10291 . PMID 21866158. S2CID 205225806 .  
  13. La base de datos de paleobiología (2011). "Macropodidae (canguro)" . La base de datos de paleobiología . Majura Park, ACT, Australia: Consejo Australiano de Investigación . Consultado el 11 de julio de 2011 .
  14. Haaramo, M (20 de diciembre de 2004). "Macropodidae: kenguroos" . Archivo de filogenia de Mikko . Archivado del original el 31 de marzo de 2007. Recuperado el 15 de marzo de 2007 .
  15. Prideaux, GJ; Warburton, NM (2010). "Una evaluación basada en la osteología de la filogenia y evolución de los canguros y ualabíes (Macropodidae: Marsupialia)" . Zoological Journal of the Linnean Society . 159 (4): 954–87 . doi : 10.1111/j.1096-3642.2009.00607.x .
  • "Macropodidae" . Atlas de la vida en Australia.
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