Las tortugas marinas (superfamilia Chelonioidea ), a veces llamadas tortugas marinas , [ 3 ] son reptiles del orden Testudines y del suborden Cryptodira . Las siete especies existentes de tortugas marinas son la tortuga plana , la tortuga verde , la tortuga carey , la tortuga laúd , la tortuga boba , la tortuga lora y la tortuga olivácea . [ 4 ] [ 5 ] Cinco de las siete especies están catalogadas como amenazadas de extinción a nivel mundial en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Las dos restantes no se consideran amenazadas de extinción; una de ellas, la tortuga plana, se encuentra únicamente en las aguas de Australia, Papúa Nueva Guinea e Indonesia. [ 6 ] [ 7 ]
Las tortugas marinas se pueden clasificar como de caparazón duro ( queloníidas ) o de caparazón coriáceo ( dermoquélidas ). [ 8 ] La única especie de tortuga marina dermoquélida es la tortuga laúd. [ 8 ]
Descripción
En cada una de las siete especies de tortugas marinas, machos y hembras tienen el mismo tamaño. En la edad adulta, es posible distinguir a los machos de las hembras por sus largas colas con una abertura cloacal cerca de la punta. Las hembras adultas tienen colas más cortas, con una abertura cloacal cerca de la base. Las crías y las tortugas subadultas no presentan dimorfismo sexual ; no es posible determinar su sexo a simple vista. [ 9 ]
En general, las tortugas marinas tienen un cuerpo más fusiforme que sus congéneres terrestres o de agua dulce. Este estrechamiento en ambos extremos reduce el volumen y hace que las tortugas marinas no puedan retraer la cabeza y las extremidades dentro de su caparazón para protegerse, a diferencia de muchas otras tortugas terrestres y acuáticas. [ 10 ] Sin embargo, la forma aerodinámica del cuerpo reduce la fricción y la resistencia en el agua, lo que permite a las tortugas marinas nadar con mayor facilidad y rapidez.
La tortuga laúd es la tortuga marina más grande, alcanzando de 1,4 a más de 1,8 m (4,6 a 5,9 pies) de longitud y pesando entre 300 y 640 kg (661 a 1411 libras). [ 11 ] Otras especies de tortugas marinas son más pequeñas, desde tan solo 60 cm (2 pies) de longitud en el caso de la tortuga lora, que es la especie de tortuga marina más pequeña, hasta 120 cm (3,9 pies) de longitud en el caso de la tortuga verde, la segunda más grande. [ 5 ] [ 12 ]
Los cráneos de las tortugas marinas tienen regiones de las mejillas encerradas en hueso. [ 13 ] [ 14 ] Aunque esta condición parece asemejarse a la encontrada en los reptiles fósiles más antiguos conocidos (anápsidos), es posible que sea un rasgo de evolución más reciente en las tortugas marinas, lo que las sitúa fuera de los anápsidos. [ 15 ] [ 13 ]
Taxonomía y evolución
Las tortugas marinas, junto con otras tortugas terrestres y acuáticas, pertenecen al orden Testudines . Todas las especies, excepto la tortuga laúd, pertenecen a la familia Cheloniidae . El nombre de la superfamilia Chelonioidea y el nombre de la familia Cheloniidae se basan en la palabra griega antigua para tortuga: χελώνη ( khelōnē ). [ 16 ] La tortuga laúd es el único miembro existente de la familia Dermochelyidae .
La evidencia fósil de tortugas marinas se remonta al Jurásico Tardío (hace 150 millones de años) con géneros como Plesiochelys , de Europa. En África, la primera tortuga marina es Angolachelys , del Turoniense de Angola. [ 17 ] Un linaje de testudinos marinos no relacionados, los bothremídidos pleurodiros (de cuello lateral) , también sobrevivió hasta bien entrado el Cenozoico. Se cree que otros pleurodiros también vivieron en el mar, como Araripemys [ 18 ] y los pelomedúsidos extintos . [ 19 ] Las tortugas marinas modernas no descienden de más de uno de los grupos de tortugas marinas que han existido en el pasado; en cambio, constituyen una única radiación que se diferenció de todas las demás tortugas hace al menos 110 millones de años. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Sus parientes vivos más cercanos son, de hecho, las tortugas mordedoras (Chelydridae), las tortugas almizcleras (Kinosternidae) y los hickatee ( Dermatemyidae ) de América, que junto con las tortugas marinas constituyen el clado Americhelydia . [ 23 ]
El representante más antiguo posible del linaje ( Panchelonioidea ) que conduce a las tortugas marinas modernas fue posiblemente Desmatochelys padillai del Cretácico Inferior. Desmatochelys era un protostégido , un linaje que más tarde daría origen a algunas especies muy grandes pero se extinguió al final del Cretácico. Actualmente se piensa que están fuera del grupo corona que contiene las tortugas marinas modernas (Chelonioidea), las relaciones exactas de los protostégidos con las tortugas marinas modernas todavía se debaten debido a su morfología primitiva; pueden ser el grupo hermano de los Chelonoidea, o un linaje de tortugas no relacionado que evolucionó convergentemente adaptaciones similares. [ 24 ] [ 25 ] La tortuga marina "verdadera" más antigua que se conoce a partir de fósiles es Nichollsemys del Cretácico Inferior ( Albiense ) de Canadá . En 2022, la especie fósil gigante Leviathanochelys fue descrita de España . Esta especie habitó los océanos que cubrían Europa durante el Cretácico Superior y rivalizó con los protostégidos gigantes contemporáneos, como Archelon y Protostega, como una de las tortugas más grandes que jamás hayan existido. A diferencia de los protostégidos, cuya relación con las tortugas marinas modernas es incierta, se cree que Leviathanochallys es una verdadera tortuga marina de la superfamilia Chelonioidea. [ 26 ]
Las extremidades y el cerebro de las tortugas marinas han evolucionado para adaptarse a su dieta. Sus extremidades evolucionaron originalmente para la locomoción, pero más recientemente evolucionaron para ayudarlas a alimentarse. Usan sus extremidades para sujetar, golpear y buscar su alimento. Esto les ayuda a comer de manera más eficiente. [ 27 ] [ 28 ]
Filogenia
Las relaciones filogenéticas de las tortugas marinas vivas y extintas en Chelonioidea se basan en Evers et al. (2019): [ 29 ]
Castillo-Visa et al. (2022) propusieron una filogenia alternativa: [ 26 ]
Distribution and habitat
Sea turtles can be found in all oceans except for the polar regions. The flatback sea turtle is found solely on the northern coast of Australia. The Kemp's ridley sea turtle is found solely in the Gulf of Mexico and along the East Coast of the United States.[30]
Sea turtles are generally found in the waters over continental shelves. During the first three to five years of life, sea turtles spend most of their time in the pelagic zone floating in seaweed mats. Green sea turtles in particular are often found in Sargassum mats, in which they find food, shelter and water.[31] Once the sea turtle has reached adulthood it moves closer to the shore.[32] Females will come ashore to lay their eggs on sandy beaches during the nesting season.[33]
Sea turtles migrate to reach their spawning beaches, which are limited in numbers. Living in the ocean therefore means they usually migrate over large distances. All sea turtles have large body sizes, which is helpful for moving large distances. Large body sizes also offer good protection against the large predators (notably sharks) found in the ocean.[34]
In 2020, diminished human activity resulting from the COVID-19 virus caused an increase in sea turtle nesting. Some areas in Thailand saw an abnormally high number of nests, and Florida experienced a similar phenomenon. Less plastic and light pollution could explain these observations.[35]
Life cycle

Se cree que las tortugas marinas alcanzan la madurez sexual entre los 10 y los 20 años, dependiendo de la especie y la metodología. Sin embargo, es difícil obtener estimaciones fiables. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] Las tortugas marinas maduras pueden migrar miles de kilómetros para llegar a los lugares de reproducción. Después de aparearse en el mar, las hembras adultas regresan a tierra para poner sus huevos. Diferentes especies de tortugas marinas exhiben diversos niveles de filopatría . En casos extremos, las hembras regresan a la misma playa donde nacieron. Esto puede ocurrir cada dos o cuatro años en la madurez.

La hembra adulta, en época de anidación, se arrastra hasta la playa, casi siempre de noche, y busca arena adecuada para construir su nido. Con sus aletas traseras, excava un agujero circular de 40 a 50 centímetros de profundidad. Una vez excavado, comienza a llenar el nido con su nidada de huevos de cáscara blanda. Dependiendo de la especie, una nidada típica puede contener entre 50 y 350 huevos. Tras la puesta, vuelve a llenar el nido con arena, remodelando y alisando la superficie, y luego lo camufla con vegetación hasta que resulta prácticamente indetectable a simple vista. [ 31 ] También puede excavar nidos de señuelo. [ 40 ] Todo el proceso dura entre 30 y 60 minutos. Después, regresa al océano, dejando los huevos sin vigilancia. [ 41 ]
Las hembras pueden poner entre 1 y 8 nidadas por temporada. Las tortugas marinas hembras alternan entre el apareamiento en el agua y la puesta de huevos en tierra. La mayoría de las especies de tortugas marinas anidan individualmente. Sin embargo, las tortugas lora llegan a la costa en masa, un fenómeno conocido como arribada . En el caso de la tortuga lora, esto ocurre durante el día.
Las tortugas marinas tienen determinación del sexo dependiente de la temperatura . [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] Las temperaturas más cálidas producen crías hembras, mientras que las temperaturas más frías producen crías machos. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] Los huevos incubarán durante 50–60 días. Los huevos de un nido eclosionan juntos en un corto período de tiempo. Las crías de tortuga marina rompen la cáscara del huevo, excavan a través de la arena y se arrastran hacia el mar. La mayoría de las especies de tortugas marinas eclosionan de noche. Sin embargo, la tortuga lora comúnmente eclosiona durante el día. Los nidos de tortugas marinas que eclosionan durante el día son más vulnerables a los depredadores y pueden encontrar más actividad humana en la playa.

Las crías más grandes tienen una mayor probabilidad de supervivencia que los individuos más pequeños, lo que se explica por el hecho de que las crías más grandes son más rápidas y, por lo tanto, menos expuestas a la depredación. Los depredadores solo pueden ingerir una cantidad limitada; los individuos más grandes no son atacados con tanta frecuencia. Un estudio realizado sobre este tema muestra que el tamaño corporal está correlacionado positivamente con la velocidad, por lo que las crías de tortugas marinas más grandes están expuestas a los depredadores durante un período de tiempo más corto. [ 48 ] El hecho de que exista una depredación dependiente del tamaño en los quelonios ha llevado al desarrollo evolutivo de grandes tamaños corporales.
En 1987, Carr descubrió que las crías de tortugas verdes y bobas pasaban gran parte de su vida pelágica en esteras flotantes de sargazo . Dentro de estas esteras, encontraban abundante refugio y alimento. En ausencia de sargazo, las crías de tortugas marinas se alimentan en las proximidades de los "frentes" de afloramiento . [ 31 ] En 2007, Reich determinó que las crías de tortuga verde pasan los primeros tres a cinco años de su vida en aguas pelágicas . En mar abierto, se encontró que los prejuveniles de esta especie en particular se alimentaban de zooplancton y necton más pequeño antes de ser reclutados a praderas de pastos marinos costeros como herbívoros obligados. [ 32 ] [ 49 ]
Fisiología
Osmorregulación
Las tortugas marinas mantienen un ambiente interno hipotónico con respecto al océano. Para mantener esta hipotonicidad, deben excretar el exceso de iones de sal. [ 50 ] Al igual que otros reptiles marinos, las tortugas marinas dependen de una glándula especializada para eliminar el exceso de sal del cuerpo, ya que los riñones de los reptiles no pueden producir orina con una concentración iónica mayor que la del agua de mar. [ 51 ] Todas las especies de tortugas marinas poseen una glándula lagrimal en la cavidad orbital, capaz de producir lágrimas con una concentración de sal mayor que la del agua de mar. [ 52 ]
Las tortugas laúd se enfrentan a un desafío osmótico mayor que otras especies de tortugas marinas, ya que su presa principal son las medusas y otros organismos planctónicos gelatinosos, cuyos fluidos tienen la misma concentración de sales que el agua de mar. La glándula lagrimal, mucho más grande, que se encuentra en las tortugas laúd podría haber evolucionado para hacer frente a la mayor ingesta de sales provenientes de sus presas. Es posible que se requiera una producción constante de lágrimas saladas concentradas para equilibrar la ingesta de sales provenientes de la alimentación regular, incluso considerando que las lágrimas de las tortugas laúd pueden tener una concentración de iones de sal casi el doble que la de otras especies de tortugas marinas. [ 53 ]


Las crías dependen de beber agua de mar inmediatamente después de entrar al océano para reponer el agua perdida durante el proceso de eclosión. El funcionamiento de la glándula salina comienza rápidamente después de la eclosión, de modo que las jóvenes tortugas marinas pueden establecer el equilibrio hídrico y de iones poco después de entrar al océano. La supervivencia y el rendimiento fisiológico dependen de una hidratación inmediata y eficiente tras salir del nido. [ 51 ]
Termorregulación
Todas las tortugas marinas son poiquilotermos . [ 54 ] Sin embargo, las tortugas laúd (familia Dermochelyidae ) pueden mantener una temperatura corporal 8 °C (14 °F) más alta que la del agua circundante mediante termorregulación a través del rasgo de gigantotermia . [ 54 ] [ 55 ]
Se sabe que las tortugas marinas verdes del Pacífico, de aguas relativamente más frías, salen del agua en islas remotas para tomar el sol. [ 56 ] Este comportamiento solo se ha observado en algunos lugares, como las Galápagos , Hawái, la isla Europa y algunas zonas de Australia. [ 56 ]

Fisiología del buceo
Las tortugas marinas son reptiles que respiran aire y tienen pulmones, por lo que salen a la superficie regularmente para respirar. Pasan la mayor parte del tiempo bajo el agua, por lo que deben ser capaces de contener la respiración durante largos periodos. [ 57 ] La duración de la inmersión depende en gran medida de la actividad. Una tortuga marina que busca alimento puede pasar típicamente entre 5 y 40 minutos bajo el agua [ 57 ] mientras que una tortuga marina que duerme puede permanecer bajo el agua entre 4 y 7 horas. [ 58 ] [ 59 ] Sorprendentemente, la respiración de la tortuga marina sigue siendo aeróbica durante la mayor parte del tiempo de inmersión voluntaria. [ 57 ] [ 59 ] Cuando una tortuga marina es sumergida a la fuerza (por ejemplo, enredada en una red de arrastre), su resistencia al buceo se reduce sustancialmente, por lo que es más susceptible a ahogarse. [ 57 ]
Al salir a la superficie para respirar, una tortuga marina puede llenar rápidamente sus pulmones con una exhalación explosiva y una inhalación rápida. Sus grandes pulmones permiten un rápido intercambio de oxígeno y evitan la acumulación de gases durante las inmersiones profundas.
El aturdimiento por frío es un fenómeno que ocurre cuando las tortugas marinas entran en aguas oceánicas frías ( 7–10 °C (45–50 °F) ), lo que provoca que floten hacia la superficie y, por lo tanto, les resulta imposible nadar. [ 60 ]
Fluorescencia
Gruber y Sparks (2015) [ 61 ] observaron la primera fluorescencia en un tetrápodo marino ( vertebrado de cuatro extremidades ). [ 62 ] Las tortugas marinas son el primer reptil biofluorescente encontrado en estado salvaje.
Según Gruber y Sparks (2015), la fluorescencia se observa en un número creciente de criaturas marinas ( cnidarios , ctenóforos , anélidos , artrópodos y cordados ) y ahora también se considera que está muy extendida en peces cartilaginosos y de aletas radiadas . [ 61 ]
Los dos biólogos marinos realizaron accidentalmente la observación en las Islas Salomón sobre una tortuga carey, una de las especies de tortugas marinas más raras y amenazadas del océano, durante una inmersión nocturna cuyo objetivo era filmar la biofluorescencia emitida por pequeños tiburones y arrecifes de coral . El papel de la biofluorescencia en los organismos marinos se atribuye a menudo a una estrategia para atraer presas o quizás a una forma de comunicación. También podría servir como defensa o camuflaje para la tortuga marina que se esconde durante la noche entre otros organismos fluorescentes como los corales. Los corales y criaturas marinas fluorescentes se observan mejor durante inmersiones nocturnas con una luz LED azul y con una cámara equipada con un filtro óptico naranja para capturar únicamente la luz fluorescente. [ 63 ] [ 64 ]
Modalidades sensoriales
Navegación
Debajo de la superficie, las señales sensoriales disponibles para la navegación cambian drásticamente. [ 65 ] La disponibilidad de luz disminuye rápidamente con la profundidad y es refractada por el movimiento del agua cuando está presente, las señales celestes a menudo están oscurecidas y las corrientes oceánicas causan una deriva continua. [ 65 ] La mayoría de las especies de tortugas marinas migran distancias significativas a zonas de anidación o alimentación, algunas incluso cruzan cuencas oceánicas enteras. [ 66 ] La deriva pasiva dentro de los principales sistemas de corrientes, como los del Giro del Atlántico Norte , puede resultar en la expulsión muy fuera del rango de tolerancia de temperatura de una especie determinada, causando estrés por calor, hipotermia o la muerte. [ 66 ] Para navegar de manera confiable dentro de las fuertes corrientes del giro en mar abierto, las tortugas marinas migratorias poseen tanto un mapa magnético bicoordenado como un sentido de brújula magnética, utilizando una forma de navegación denominada magnetorrecepción . [ 66 ] [ 65 ] [ 67 ] Se ha demostrado que las rutas migratorias específicas varían entre individuos, lo que hace que la posesión de un mapa magnético y un sentido de la brújula sea ventajoso para las tortugas marinas. [ 66 ]

Un mapa magnético bicoordenado permite a las tortugas marinas determinar su posición relativa a un objetivo con información tanto latitudinal como longitudinal, y requiere la detección e interpretación de más de un parámetro magnético que se mueve en direcciones opuestas para generarlo, como la intensidad del campo magnético y el ángulo de inclinación . [ 67 ] [ 68 ] Un sentido de brújula magnética permite a las tortugas marinas determinar y mantener un rumbo u orientación magnética específicos. [ 68 ] Se cree que estos sentidos magnéticos son hereditarios, ya que las crías de tortuga marina nadan en direcciones que las mantienen en el rumbo cuando se exponen a las firmas del campo magnético de varias ubicaciones a lo largo de las rutas migratorias de su especie. [ 68 ] [ 69 ]
El comportamiento de regreso al lugar de nacimiento está bien descrito en las tortugas marinas, y las pruebas genéticas de poblaciones de tortugas en diferentes sitios de anidación han demostrado que el campo magnético es un indicador más fiable de similitud genética que la distancia física entre sitios. [ 70 ] Además, se ha registrado que los sitios de anidación se desplazan junto con los cambios de isolíneas en el campo magnético. [ 71 ] Se cree que la magnetorrecepción es la principal herramienta de navegación utilizada por las tortugas marinas que anidan para regresar a sus playas natales. [ 70 ] [ 71 ] Hay tres teorías principales que explican el aprendizaje del sitio natal: información magnética heredada, migración facilitada socialmente e impronta geomagnética. [ 67 ] Se ha encontrado cierto apoyo para la impronta geomagnética, incluyendo experimentos exitosos de trasplante de poblaciones de tortugas marinas reubicándolas antes de la eclosión, pero el mecanismo exacto aún se desconoce. [ 67 ]
Ecología
Dieta

Las tortugas bobas, lora, oliváceas y carey son omnívoras durante toda su vida. Las tortugas omnívoras pueden comer una amplia variedad de vida vegetal y animal, incluyendo decápodos , pastos marinos , algas , esponjas , moluscos , cnidarios , equinodermos , gusanos y peces. [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] Sin embargo, algunas especies se especializan en ciertas presas.
La dieta de las tortugas verdes cambia con la edad. [ 76 ] Los juveniles son omnívoros, pero a medida que maduran se vuelven exclusivamente herbívoros. [ 73 ] [ 76 ] Este cambio en la dieta afecta la morfología de la tortuga verde. [ 77 ] [ 78 ] Las tortugas verdes tienen una mandíbula aserrada que utilizan para comer pastos marinos y algas. [ 79 ]
Las tortugas laúd se alimentan casi exclusivamente de medusas y ayudan a controlar las poblaciones de medusas. [ 80 ] [ 81 ]
Las tortugas carey se alimentan principalmente de esponjas, que constituyen entre el 70 y el 95 % de su dieta en el Caribe. [ 82 ]
Las tortugas bobas se consideran depredadoras flexibles de animales de movimientos lentos. Su dieta es muy variada e incluye insectos terrestres como hormigas, cicadélidos y escarabajos, así como animales y plantas marinas. La dieta principal de esta especie consiste en criaturas gelatinosas (medusas y ctenóforos) y crustáceos, especialmente cangrejos. Numerosos estudios también han revelado que el sargazo, los percebes, los gasterópodos , las anémonas, las salpas y los celentéreos pelágicos constituyen una de las principales fuentes de alimento de las tortugas bobas. [ 83 ]
Mecanismos de la laringe
Había poca información sobre la laringe de la tortuga marina. Las tortugas marinas, al igual que otras especies de tortugas, carecen de epiglotis para cubrir la entrada de la laringe. Los hallazgos clave de un experimento revelan lo siguiente con respecto a la morfología de la laringe: una estrecha aposición entre las paredes mucosas lisas de la hendidura linguolaríngea y los pliegues laríngeos, una parte dorsal de la glotis, la mucosa glótica unida al cartílago aritenoides, y la forma en que se dispone el cabestrillo hioideo y la relación entre el músculo compresor de la laringe y el cartílago cricoides. Se han examinado los mecanismos de apertura y cierre de la glotis. Durante la fase de apertura, dos músculos abductores de los cartílagos articulares mueven los cartílagos aritenoides y las paredes de la glotis. Como resultado, el perfil de la glotis se transforma de una hendidura a un triángulo. En la fase de cierre, la lengua se retrae posteriormente debido a la estrecha aposición de las paredes de la glotis y las paredes de la hendidura linguolaríngea y las contracciones del cabestrillo hiogloso. [ 84 ]
Relación con los seres humanos
Las tortugas marinas se capturan en todo el mundo, aunque la caza de la mayoría de las especies es ilegal en muchos países. [ 85 ] [ 86 ] Gran parte de la captura intencional de tortugas marinas en todo el mundo se realiza para consumo. En muchas partes del mundo, las tortugas marinas se han considerado durante mucho tiempo un manjar. En Inglaterra, durante el siglo XVIII, las tortugas marinas se consumieron como un manjar hasta casi su extinción, a menudo en forma de sopa de tortuga . [ 87 ] Textos chinos antiguos que datan del siglo V a. C. describen a las tortugas marinas como manjares exóticos. [ 88 ] Muchas comunidades costeras de todo el mundo dependen de las tortugas marinas como fuente de proteínas, a menudo capturando varias tortugas marinas a la vez y manteniéndolas vivas sobre sus caparazones hasta que las necesitan. Los pueblos costeros recolectan huevos de tortuga marina para su consumo. [ 89 ]

En menor medida, algunas especies son capturadas por sus caparazones. El caparazón de tortuga , un material ornamental decorativo tradicional utilizado en Japón y China, proviene de las escamas del caparazón de la tortuga carey. [ 90 ] [ 91 ] Los antiguos griegos y romanos procesaban las escamas de tortuga marina (principalmente de la tortuga carey) para diversos artículos y adornos utilizados por sus élites, como peines y cepillos. [ 92 ] La piel de las aletas es apreciada para su uso en zapatos y diversos artículos de cuero. [ 93 ] En varios países de África Occidental, las tortugas marinas se capturan para uso medicinal tradicional . [ 94 ]
El pueblo Moche del antiguo Perú veneraba al mar y a sus animales. A menudo representaban tortugas marinas en su arte. [ 95 ] El poema de JRR Tolkien , " Fastocalon ", evoca un relato latino del siglo II, el Physiologus of the Aspidochelone ("tortuga de escudo redondo"); es tan grande que los marineros desembarcan por error y encienden fuego sobre su caparazón, y se ahogan cuando se sumerge. [ 96 ] [ 97 ]
Pueblos costeros, como Tortuguero, Costa Rica , han pasado de una industria turística que obtenía ganancias de la venta de carne y caparazones de tortuga marina a una economía basada en el ecoturismo. Tortuguero es considerado el lugar de origen de la conservación de la tortuga marina. En la década de 1960, la demanda cultural de carne, caparazones y huevos de tortuga marina estaba diezmando rápidamente las poblaciones de tortugas marinas, antes abundantes, que anidaban en la playa. La Corporación de Conservación del Caribe comenzó a trabajar con los aldeanos para promover el ecoturismo como una alternativa permanente a la caza de tortugas marinas. Los lugares de anidación de tortugas marinas se volvieron sostenibles. A los turistas les encanta visitar los lugares de anidación, aunque esto causa mucho estrés a las tortugas marinas porque todos los huevos pueden resultar dañados. [ 98 ] Desde la creación de una economía basada en el ecoturismo de tortugas marinas, Tortuguero recibe anualmente a miles de turistas que visitan la playa protegida de 35 kilómetros (22 mi) que alberga caminatas para observar tortugas marinas y lugares de anidación. [ 99 ] [ 100 ] Las caminatas para observar las tortugas marinas anidando requieren un guía certificado, lo que controla y minimiza la alteración de las playas. También genera un interés financiero en la conservación para los lugareños, y los guías ahora defienden a las tortugas marinas de amenazas como la caza furtiva; los esfuerzos en la costa del Pacífico de Costa Rica son facilitados por una organización sin fines de lucro, Sea Turtles Forever. [ 101 ] Miles de personas participan en las caminatas para observar tortugas marinas, y se obtienen ingresos sustanciales de las tarifas pagadas por este privilegio. [ 102 ]
En otras partes del mundo donde los sitios de reproducción de tortugas marinas están amenazados por la actividad humana, los voluntarios a menudo patrullan las playas como parte de las actividades de conservación, que pueden incluir el traslado de huevos de tortuga marina a criaderos o la asistencia a las tortugas marinas recién nacidas para que lleguen al océano. [ 103 ] Entre los lugares donde existen tales esfuerzos se incluyen la costa este de la India, [ 104 ] Santo Tomé y Príncipe , [ 105 ] Sham Wan en Hong Kong, [ 106 ] y la costa de Florida . [ 107 ]
Importancia para los ecosistemas

Las tortugas marinas desempeñan un papel fundamental en dos tipos de hábitat: los océanos y las playas/dunas.
En los océanos, las tortugas marinas, especialmente las tortugas verdes, se encuentran entre las pocas criaturas (los manatíes son otro ejemplo) que se alimentan de pastos marinos . Los pastos marinos necesitan ser cortados constantemente para que puedan crecer en el fondo marino. El pastoreo de las tortugas marinas ayuda a mantener la salud de los lechos de pastos marinos. Estos lechos proporcionan zonas de reproducción y desarrollo para numerosos animales marinos. Sin ellos, muchas especies marinas que los humanos capturan se perderían, al igual que los niveles inferiores de la cadena alimentaria. Estas reacciones podrían provocar que muchas más especies marinas se encuentren en peligro de extinción o se extingan. [ 108 ]
Las tortugas marinas utilizan playas y dunas de arena para depositar sus huevos. Estos entornos costeros son pobres en nutrientes y dependen de la vegetación para protegerse de la erosión. Los huevos, eclosionados o no, y las crías que no logran llegar al océano son fuentes de nutrientes para la vegetación de las dunas y, por lo tanto, protegen estos hábitats de anidación para las tortugas marinas, formando un ciclo de retroalimentación positiva . [ 108 ] [ 109 ]
Las tortugas marinas también mantienen una relación simbiótica con el pez cirujano amarillo , en la que el pez se alimenta de las algas que crecen en el caparazón de la tortuga marina. [ 110 ]
Estado de conservación y amenazas

La Lista Roja de la UICN clasifica a dos especies de tortugas marinas como "en peligro crítico". [ 111 ] Otras tres especies están clasificadas como "vulnerables". [ 111 ] La tortuga verde fue considerada "en peligro", [ 112 ] pero una nueva evaluación de la UICN en 2025 estableció su estado de clasificación como "preocupación menor". [ 113 ] La tortuga plana se considera como "con datos insuficientes", lo que significa que su estado de conservación no está claro debido a la falta de datos. [ 111 ] Todas las especies de tortugas marinas están incluidas en el Apéndice I de CITES , lo que restringe el comercio internacional de tortugas marinas y productos derivados de tortugas marinas. [ 4 ] [ 114 ] Sin embargo, se ha cuestionado la utilidad de las evaluaciones globales para las tortugas marinas, [ 115 ] particularmente debido a la presencia de poblaciones genéticas distintas y unidades de gestión regional (UGR) separadas espacialmente. [ 116 ] Cada RMU está sujeta a un conjunto único de amenazas que generalmente cruzan los límites jurisdiccionales, lo que resulta en que algunas subpoblaciones de la misma especie muestren recuperación mientras que otras continúan disminuyendo. Esto ha impulsado a la UICN a realizar evaluaciones de amenazas a nivel de subpoblación para algunas especies recientemente. Estas nuevas evaluaciones han resaltado una discrepancia inesperada entre dónde se ha realizado ciencia relevante para la conservación de tortugas marinas y dónde existe la mayor necesidad de conservación. [ 117 ] Por ejemplo, a agosto de 2017, alrededor del 69% de los estudios que utilizan análisis de isótopos estables para comprender la distribución de alimentación de las tortugas marinas se han realizado en RMU catalogadas como de "menor preocupación" por la UICN. [ 117 ] Además, todas las poblaciones de tortugas marinas que se encuentran en aguas de los Estados Unidos están catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción por la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos (ESA) . [ 118 ] El estatus de la tortuga boba en la lista de especies protegidas de EE. UU. está en revisión desde 2012. [ 118 ]
* La ESA gestiona las tortugas marinas por población y no por especie.

Gestión
En el Caribe, los investigadores están teniendo cierto éxito en ayudar a una recuperación. [ 131 ] En septiembre de 2007, Corpus Christi, Texas , funcionarios de vida silvestre encontraron 128 nidos de tortugas marinas lora en las playas de Texas, una cifra récord, incluyendo 81 en North Padre Island ( Padre Island National Seashore ) y cuatro en Mustang Island . Los funcionarios de vida silvestre liberaron 10 594 crías de tortuga marina lora a lo largo de la costa de Texas en los últimos años.
Filipinas ha implementado varias iniciativas para abordar el tema de la conservación de las tortugas marinas. En 2007, la provincia de Batangas declaró ilegal la captura y el consumo de tortugas marinas (conocidas localmente como Pawikans ). Sin embargo, la ley parece haber tenido poco efecto, ya que los huevos de tortuga marina siguen teniendo demanda en los mercados de Batangas . En septiembre de 2007, varios cazadores furtivos chinos fueron detenidos cerca de las Islas Tortuga, en la provincia de Tawi-Tawi, la más meridional del país . Los cazadores furtivos habían recolectado más de cien tortugas marinas, junto con 10 000 huevos. [ 132 ]
Evaluar el progreso de los programas de conservación es difícil, porque muchas poblaciones de tortugas marinas no han sido evaluadas adecuadamente. [ 133 ] La mayor parte de la información sobre las poblaciones de tortugas marinas proviene del conteo de nidos en las playas, pero esto no proporciona una imagen precisa de toda la población de tortugas marinas. [ 134 ] Un informe del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos de 2010 concluyó que se necesita información más detallada sobre los ciclos de vida de las tortugas marinas, como las tasas de natalidad y mortalidad. [ 135 ]
La reubicación de nidos podría no ser una técnica de conservación útil para las tortugas marinas. En un estudio sobre la tortuga de agua dulce Arrau ( Podocnemis expansa ), los investigadores examinaron los efectos de la reubicación de nidos. [ 136 ] Descubrieron que las nidadas de esta tortuga de agua dulce que fueron trasplantadas a una nueva ubicación tenían mayores tasas de mortalidad y más anomalías morfológicas en comparación con las nidadas no trasplantadas. [ 136 ] Sin embargo, en un estudio sobre tortugas bobas ( Caretta caretta ), Dellert et al. encontraron que reubicar nidos en riesgo de inundación aumentó el éxito de los huevos y las crías y disminuyó el riesgo de inundación. [ 137 ]
Depredadores y enfermedades
La mayor parte de la mortalidad de las tortugas marinas ocurre al principio de su vida. Las tortugas marinas suelen poner alrededor de 100 huevos a la vez, pero en promedio solo uno de los huevos del nido sobrevivirá hasta la edad adulta. [ 138 ] Los mapaches, zorros y aves marinas pueden asaltar los nidos o las crías pueden ser devoradas a los pocos minutos de nacer cuando hacen su carrera inicial hacia el océano. [ 139 ] Una vez en el agua, son vulnerables a las aves marinas, peces grandes e incluso otras tortugas marinas.
Las tortugas marinas adultas tienen pocos depredadores. Los grandes carnívoros acuáticos, como los tiburones y los cocodrilos, son sus mayores amenazas; sin embargo, no son infrecuentes los informes de depredadores terrestres que atacan a las hembras que anidan. Se ha informado que los jaguares golpean los caparazones de las tortugas marinas con sus patas y les arrancan la carne. [ 140 ]
La fibropapilomatosis, una enfermedad que provoca tumores en las tortugas marinas, es una enfermedad que causa tumores.
Si bien muchos de los factores que ponen en peligro a las tortugas marinas son depredadores naturales, [ 139 ] cada vez más amenazas para las especies de tortugas marinas han surgido con la creciente presencia de los humanos. [ 141 ]
captura incidental

Una de las amenazas más significativas y actuales para las tortugas marinas proviene de la captura incidental debida a métodos de pesca imprecisos. La pesca con palangre se ha identificado como una de las principales causas de muerte accidental de tortugas marinas. [ 142 ] [ 143 ] También existe una demanda en el mercado negro de caparazón de tortuga tanto para decoración como por sus supuestos beneficios para la salud. [ 144 ]
Las tortugas marinas necesitan salir a la superficie para respirar. Atrapadas en las redes de los pescadores, no pueden salir a la superficie y, por lo tanto, se ahogan. A principios de 2007, casi mil tortugas marinas murieron accidentalmente en la Bahía de Bengala en el transcurso de unos pocos meses tras ser capturadas con redes. [ 145 ]
Sin embargo, algunos cambios relativamente económicos en las técnicas de pesca, como anzuelos ligeramente más grandes y trampas de las que las tortugas marinas puedan escapar, pueden reducir drásticamente la tasa de mortalidad. [ 146 ] [ 147 ] Los dispositivos de exclusión de tortugas (TED) han reducido la captura incidental de tortugas marinas en redes de camarones en un 97 por ciento.

Desarrollo de la playa
La contaminación lumínica derivada del desarrollo costero representa una amenaza para las crías de tortugas marinas; el resplandor de las fuentes urbanas puede hacer que se dirijan hacia el tráfico en lugar de hacia el océano. [ 148 ] [ 149 ] Se han tomado algunas medidas para proteger estas áreas. En la costa este de Florida, partes de la playa que se sabe que albergan nidos de tortugas marinas están protegidas con vallas. [ 149 ] Los conservacionistas han monitoreado las eclosiones y han reubicado a las crías de tortugas marinas perdidas en la playa. [ 148 ]
Las crías encuentran su camino hacia el océano arrastrándose instintivamente hacia el horizonte más brillante, que tradicionalmente ha sido el océano debido al reflejo de la luz de la luna y las estrellas en la superficie del agua, pero se desorientan debido a las luces artificiales a lo largo de la costa. [ 150 ] [ 151 ] Las restricciones de iluminación pueden evitar que las luces brillen en la playa y confundan a las crías. La iluminación segura para las tortugas marinas utiliza luz LED roja o ámbar, invisible para las tortugas marinas, en lugar de luz blanca. [ 152 ]
Caza furtiva

Otra gran amenaza para las tortugas marinas es el comercio ilegal de huevos y carne. Este es un problema a nivel mundial, pero preocupa especialmente en China, Filipinas, India, Indonesia y las naciones costeras de Latinoamérica. Se estima que en México mueren hasta 35.000 tortugas marinas al año, y en Nicaragua la misma cantidad. Conservacionistas de México y Estados Unidos han lanzado campañas como "No comas tortuga marina" para reducir este comercio de productos derivados de tortugas marinas. En estas campañas han participado figuras como Dorismar , Los Tigres del Norte y Maná . Las tortugas marinas se consumen con frecuencia durante la Cuaresma, a pesar de ser reptiles y no peces. Por consiguiente, organizaciones conservacionistas han escrito cartas al Papa solicitando que declare la carne de tortuga marina como comestible. [ 153 ]
desechos marinos
Otro peligro para las tortugas marinas proviene de los desechos marinos , especialmente los plásticos, como en la Gran Mancha de Basura del Pacífico , [ 154 ] que pueden confundirse con medusas, y las redes de pesca abandonadas en las que pueden quedar enredadas.
Las tortugas marinas de todo tipo están en peligro de extinción debido al uso que los humanos hacemos del plástico. Se sabe que se recicla y la gente recicla, pero no todos lo hacen. La cantidad de plástico en los océanos y las playas aumenta cada día. El vertido de plástico [ 155 ] representa el 80% de la cantidad total.
Cuando las tortugas nacen de sus huevos en la playa, ya están en peligro debido al plástico. Deben encontrar el océano por sí mismas y, en su viaje de tierra a mar, se topan con grandes cantidades de plástico. Algunas incluso quedan atrapadas en él y mueren por falta de recursos y por el intenso calor del sol.
Las tortugas marinas comen bolsas de plástico [ 156 ] porque las confunden con su dieta habitual: medusas, algas y otros componentes. El consumo de plástico varía según la especie de tortuga marina, pero cuando lo ingieren, puede obstruir sus intestinos y provocar hemorragias internas que, a la larga, les causan la muerte.
En 2015, se encontró una tortuga marina olivácea con una pajita de plástico atascada en la nariz. [ 157 ] El video de Nathan J. Robinson ha contribuido a crear una considerable conciencia sobre la amenaza que representa la contaminación plástica para las tortugas marinas.
La investigación sobre el consumo de plástico por parte de las tortugas está en aumento. Un laboratorio de Exeter [ 158 ] y Plymouth Marine analizó 102 tortugas y encontró plástico en el estómago de todas ellas. Los investigadores hallaron más de 800 fragmentos de plástico en esas 102 tortugas, 20 veces más que en la investigación anterior. Estos investigadores indicaron que los objetos más comunes encontrados fueron colillas de cigarrillos, neumáticos, plástico en diversas formas y material de pesca.
Los químicos presentes en el plástico que ingieren los animales marinos dañan sus órganos internos y pueden obstruir sus vías respiratorias. Estos químicos también son una de las principales causas de muerte de las tortugas. Si las tortugas están próximas a desovar, los químicos que ingieren del plástico pueden filtrarse en los huevos y afectar a sus crías. Es poco probable que las crías de tortuga marina sobrevivan con estos químicos en su organismo.
Hay una gran cantidad de plástico en el océano, el 80% del cual proviene de vertederos; la proporción de plancton a plástico en el océano es de uno a seis. La Gran Mancha de Basura del Pacífico es un remolino de basura en el océano Pacífico que tiene 6 metros (20 pies) de profundidad y contiene 3,5 millones de toneladas de basura. También se la conoce como la "isla de plástico".
cambio climático
El cambio climático también puede representar una amenaza para las tortugas marinas. Dado que la temperatura de la arena en las playas de anidación determina el sexo de la tortuga marina durante su desarrollo en el huevo, existe la preocupación de que el aumento de las temperaturas pueda producir demasiadas hembras. [ 159 ] Sin embargo, se necesita más investigación para comprender cómo el cambio climático podría afectar la distribución de género de las tortugas marinas y qué otras posibles amenazas podría plantear. [ 160 ]
Estudios han demostrado que el cambio climático [ 161 ] en el mundo está provocando cambios de género en las tortugas marinas. El estudio publicado en enero de 2018 en Current Biology , titulado "Alerta ambiental y feminización de una de las poblaciones de tortugas marinas más grandes del mundo", mostró que nacían muchas más crías hembras que machos. Los científicos tomaron muestras de sangre de muchas crías de tortugas marinas cerca de la Gran Barrera de Coral. Antes de este estudio, la proporción de machos a hembras era bastante normal. Había un poco más de hembras que de machos, pero era suficiente para mantener la reproducción y el ciclo de vida normales. El estudio mostró que había un 99% más de tortugas marinas hembras que machos.
La temperatura [ 162 ] de la arena tiene un gran impacto en el sexo de la tortuga marina. Esto no es común en otros animales, pero sí en las tortugas marinas. La arena más cálida o caliente suele dar lugar a hembras, y la arena más fría, a machos. El cambio climático ha elevado las temperaturas mucho más de lo normal. La temperatura de la arena aumenta cada vez que llega el momento de la puesta de huevos. Por lo tanto, debería producirse una adaptación a la arena, pero les llevaría generaciones adaptarse a esa temperatura. Sería difícil porque la temperatura de la arena está en constante cambio.
La temperatura de la arena no es lo único que afecta a las tortugas marinas. El aumento del nivel del mar altera su memoria. Tienen un mapa mental impreso que les indica dónde suelen dar a luz y adónde van después. Con el aumento del nivel del agua, ese mapa se desorganiza y les resulta difícil regresar a su lugar de origen. También les quita las playas donde ponen sus huevos. El cambio climático también influye en la frecuencia e intensidad de las tormentas. Estas pueden arrasar las zonas de anidación de las tortugas marinas y destruir los huevos ya puestos. El aumento del nivel del agua también contribuye a la desaparición de las zonas de anidación. La destrucción de los mapas de las tortugas marinas y de sus zonas de anidación les perjudica. Esto se debe a que, al desorganizar sus mapas y no poder poner huevos donde suelen hacerlo, les resulta difícil encontrar un nuevo lugar para anidar. Suelen seguir un horario, y la alteración de este los desorienta.
La temperatura del océano también está aumentando. Esto afecta su dieta y lo que pueden comer. Los arrecifes de coral se ven gravemente afectados por el aumento de las temperaturas, y gran parte de la dieta de las tortugas marinas se basa en los arrecifes o en su hábitat natural. La mayoría de los animales que viven en los arrecifes de coral los necesitan para sobrevivir. Con la muerte de los arrecifes, la vida marina que los rodea también desaparece, afectando a muchos animales.
derrames de petróleo
Las tortugas marinas son muy vulnerables a la contaminación por petróleo, tanto por la tendencia del petróleo a permanecer en la superficie del agua como porque puede afectarlas en cada etapa de su ciclo de vida. [ 163 ] El petróleo puede envenenar a las tortugas marinas al entrar en su sistema digestivo.
Las tortugas marinas [ 164 ] tienen un ciclo que siguen desde su nacimiento. El ciclo depende del sexo de la tortuga, pero lo siguen durante toda su vida. Comienzan eclosionando en la playa, llegan al agua y luego se desplazan en busca de alimento. Luego inician su migración reproductiva y se aparean con otra tortuga. Las hembras regresan a la playa para comenzar el ciclo nuevamente. Los machos vuelven a alimentarse después del apareamiento y repiten el proceso. Los derrames de petróleo pueden afectar este ciclo considerablemente. Si la hembra va a poner huevos e ingiere petróleo, los químicos del petróleo pueden transmitirse a la descendencia y dificultar su supervivencia. La dieta de las tortugas marinas también puede verse afectada por el petróleo. Si los alimentos que consumen contienen petróleo o han ingerido petróleo, este puede ingresar a su sistema y comenzar a atacar los órganos internos de la tortuga.
Rehabilitación
Organizaciones profesionales, como el Gumbo Limbo Nature Center en Boca Raton, Florida, el Karen Beasley Sea Turtle Rescue and Rehabilitation Center en Surf City, Carolina del Norte, y Sea Turtles 911 en Hainan, China, rescatan y rehabilitan tortugas marinas heridas (y, si es posible, las devuelven al océano ).
Una tortuga marina rescatada, llamada Nickel por la moneda que encontraron atascada en su garganta, vive en el Acuario Shedd de Chicago .
El objetivo de la rehabilitación es mejorar la calidad de vida de las tortugas marinas. La rehabilitación suele realizarse mediante tratamientos destinados a abordar cualquier lesión o enfermedad que pueda padecer una tortuga. Otra opción es la analgesia . La eutanasia a menudo alivia el dolor de las tortugas marinas gravemente enfermas o heridas. [ 165 ]
Las tortugas marinas pueden ser devueltas a su hábitat natural si su rehabilitación se ha completado y se encuentran en óptimas condiciones de salud. A las tortugas más grandes se les coloca una etiqueta en la aleta y un transpondedor integrado pasivo (PIT) antes de ser liberadas. A pesar de contar con etiquetas de identificación, las condiciones de vida de las tortugas a menudo dificultan la determinación de los resultados de la rehabilitación. [ 165 ]
Simbiosis con percebes
Se cree que las tortugas marinas mantienen una relación de comensalismo con algunos percebes , en la que estos se benefician al crecer sobre ellas sin perjudicarlas. Los percebes son pequeños crustáceos de caparazón duro que se encuentran adheridos a diversos sustratos debajo o justo encima del océano. El percebe adulto es un organismo sésil ; sin embargo, en su etapa larvaria es planctónico y puede desplazarse por la columna de agua. La etapa larvaria elige dónde asentarse y, en última instancia, el hábitat para su vida adulta completa, que suele ser de entre 5 y 10 años. No obstante, las estimaciones de edad para una especie común de percebe de tortuga marina, Chelonibia testudinaria , sugieren que esta especie vive al menos 21 meses, [ 166 ] siendo raro encontrar individuos de mayor edad. Los percebes Chelonibia también se han utilizado para distinguir entre las áreas de alimentación de las tortugas marinas hospedadoras. Al analizar las proporciones de isótopos estables en el material de las conchas de los percebes, los científicos pueden identificar diferencias en el agua (temperatura y salinidad) por la que han nadado diferentes huéspedes y, por lo tanto, diferenciar entre las áreas de origen de las tortugas marinas huésped. [ 167 ]
Un asentamiento predilecto para las larvas de percebes es el caparazón o la piel alrededor del cuello de las tortugas marinas. Las larvas se adhieren al lugar elegido, una fina capa de carne las envuelve y secretan un caparazón. Muchas especies de percebes pueden asentarse en cualquier sustrato; sin embargo, algunas tienen una relación comensal obligatoria con animales específicos, lo que dificulta encontrar un lugar adecuado. [ 168 ] Se han registrado alrededor de 29 especies de "percebes de tortuga". Sin embargo, los percebes no solo se encuentran en las tortugas marinas; otros organismos también sirven como asentamientos para ellos. Estos organismos incluyen moluscos, ballenas, crustáceos decápodos, manatíes y otros grupos relacionados con estas especies. [ 169 ]
Sea turtle shells are an ideal habitat for adult barnacles for three reasons. Sea turtles tend to live long lives, greater than 70 years, so barnacles do not have to worry about host death. However, mortality in sea turtle barnacles is often driven by their host shedding the scutes on which the barnacle is attached, rather than the death of the sea turtle itself.[166] Secondly, barnacles are suspension feeders. Sea turtles spend most of their lives swimming and following ocean currents and as water runs along the back of the sea turtle's shell it passes over the barnacles, providing an almost constant water flow and influx of food particles. Lastly, the long distances and inter-ocean travel these sea turtles swim throughout their lifetime offers the perfect mechanism for dispersal of barnacle larvae. Allowing the barnacle species to distribute themselves throughout global waters is a high fitness advantage of this commensalism.[170]
This relationship, however, is not truly commensal. While the barnacles are not directly parasitic to their hosts, they have negative effects to the sea turtles on which they choose to reside. The barnacles add extra weight and drag to the sea turtle, increasing the energy it needs for swimming and affecting its ability to capture prey, with the effect increasing with the quantity of barnacles affixed to its back.
See also
- Cultural depictions of turtles
- Kélonia—sea turtle observatory in Réunion
- Memorandum of Understanding concerning Conservation Measures for Marine Turtles of the Atlantic Coast of Africa
- Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of Marine Turtles and their Habitats of the Indian Ocean and South-East Asia
- Sandwatch
- Sea Turtle Association of Japan, Kuroshima Research Station
- Sea Turtle Conservancy
- Sea turtle migration
- Sea Turtles 911
- Shrimp-Turtle Case
- Threats to sea turtles
- Use of sea turtles in West African traditional medicine
References
- ↑Hirayama R; Tong H (2003). "Osteopygis (Testudines: Cheloniidae) from the Lower Tertiary of the Ouled Abdoun phosphate basin, Morocco". Palaeontology. 46 (5): 845–56. Bibcode:2003Palgy..46..845H. doi:10.1111/1475-4983.00322.
- 1 2 Rhodin, Anders GJ; van Dijk, Peter Paul; Inverson, John B.; Shaffer, H. Bradley; Roger, Bour (31-12-2011). "Tortugas del mundo, actualización de 2011: Lista de verificación anotada de taxonomía, sinonimia, distribución y estado de conservación" (PDF) . Monografías de investigación sobre quelonios . 5. Archivado del original (PDF) el 31-01-2012.
- ↑ Avise, JC; Hamrick, JL (1996). Genética de la conservación . Springer. ISBN 978-0-412-05581-2.
- 1 2 Pesca, NOAA. "Tortugas marinas :: NOAA Fisheries" . www.nmfs.noaa.gov . Consultado el 20 de diciembre de 2015 .
- 1 2 "Especies de tortugas marinas" . El estado de las tortugas marinas del mundo . Consultado el 30 de octubre de 2023 .
- ↑ "La tortuga plana: la propia tortuga marina de Australia" . El estado de las tortugas marinas del mundo . 30 de octubre de 2023. Consultado el 30 de octubre de 2023 .
- ↑ Evaluación del estado y las tendencias de las tortugas marinas: Integración de la demografía y la abundancia . National Academies Press. 2010. doi : 10.17226/12889 . ISBN 978-0-309-15255-6.
- 1 2 Wyneken, J. 2001. Anatomía de las tortugas marinas. Departamento de Comercio de EE. UU. NOAA Memorando Técnico NMFS-SEFSC-470, 1-172 pp.
- ↑ "Cómo saber si una tortuga marina es macho o hembra" . El estado de las tortugas marinas del mundo . 23 de octubre de 2023. Consultado el 30 de octubre de 2023 .
- ↑ "Tortugas marinas" . Defensores de la vida silvestre . 2012-03-20 . Consultado el 15 de octubre de 2015 .
- ↑ "Tortuga laúd" . El estado de las tortugas marinas del mundo . 30 de octubre de 2023. Consultado el 30 de octubre de 2023 .
- ↑ "Especies de tortugas marinas" . turtlehospital . Consultado el 29 de agosto de 2015 .
- 1 2 Jones, MEH; Werneburg, I; Curtis, N; Penrose, RN; O'Higgins, P; Fagan, M; Evans, SE (2012). "Anatomía de la cabeza y el cuello de las tortugas marinas (Cryptodira: Chelonioidea) y forma del cráneo en Testudines" . PLOS ONE . 7 (11) e47852. Bibcode : 2012PLoSO...747852J . doi : 10.1371/journal.pone.0047852 . PMC 3492385. PMID 23144831 .
- ↑ Chatterji, RM; Hutchinson, MN; Jones, MEH (2020). "Redescripción del cráneo de la tortuga marina australiana de lomo plano, Natator depressus , proporciona nueva evidencia morfológica de las relaciones filogenéticas entre las tortugas marinas (Chelonioidea)". Zoological Journal of the Linnean Society . 191 (4): 1090– 1113. doi : 10.1093/zoolinnean/zlaa071 .
- ↑ Zardoya, R; Meyer, A (1998). "El genoma mitocondrial completo sugiere afinidades diápsidas de las tortugas" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 95 (24): 14226– 14231. Bibcode : 1998PNAS...9514226Z . doi : 10.1073 / pnas.95.24.14226 . PMC 24355. PMID 9826682 .
- ↑ χελώνη . Liddell, Henry George ; Scott, Robert ; Un léxico griego-inglés en el Proyecto Perseo
- ↑ Mateus; et al. (2009). "La tortuga eucriptodira africana más antigua del Cretácico de Angola" (PDF) . Acta Palaeontologica Polonica . 54 (4): 581– 588. Bibcode : 2009AcPaP..54..581M . doi : 10.4202/app.2008.0063 . S2CID 55919209 .
- ↑ Kischlat, E.-E & Campos, D. de 1990. Algunos aspectos osteológicos de Araripemys barretoi Price, 1973 (Chelonii, Pleurodira, Araripemydidae). En Atas do I Simpósio sobre a Bacia do Araripe e Bacias Interiores do Nordeste Crato, 14 a 16 de junio de 1990, págs. 387–395.
- ↑Ferreira, Gabriel S.; Rincón, Ascanio D.; Solórzano, Andrés; Langer, Max C. (June 30, 2015). "The last marine pelomedusoids (Testudines: Pleurodira): a new species of Bairdemys and the paleoecology of Stereogenyina". PeerJ. 3 e1063. Bibcode:2015PeerJ...3e1063F. doi:10.7717/peerj.1063. PMC 4493680. PMID 26157628.
- ↑"Meet the Turtles | SWOT". www.seaturtlestatus.org. Retrieved 2017-09-20.
- ↑"An Introduction to Sea Turtles"(PDF). SWOT.
- ↑Kear, Benjamin P (22 March 2006). "A primitive protostegid from Australia and early sea turtle evolution". Biology Letters. 2 (1): 116–119. doi:10.1098/rsbl.2005.0406. PMC 1617175. PMID 17148342.
- ↑Gable, Simone M.; Byars, Michael I.; Literman, Robert; Tollis, Marc (2022). "A Genomic Perspective on the Evolutionary Diversification of Turtles". Systematic Biology. 71 (6): 1331–1347. bioRxiv 10.1101/2021.10.14.464421. doi:10.1093/sysbio/syac019. PMID 35253878.
- ↑Chatterji, Ray (2021). The Evolution of Sea Turtles (Thesis thesis).
- ↑Goulart, Isabella Vasconcellos (2021-01-13). "Evaluation of Panchelonioidea (Testudines: Cryptodira) evolution based on phylogenetic morphometrics". Locus.
- 12Castillo-Visa, Oscar; Luján, Àngel H.; Galobart, Àngel; Sellés, Albert (November 2022). "A gigantic bizarre marine turtle (Testudines: Chelonioidea) from the Middle Campanian (Late Cretaceous) of South-western Europe". Scientific Reports. 12 (1): 18322. Bibcode:2022NatSR..1218322C. doi:10.1038/s41598-022-22619-w. ISSN 2045-2322. PMC 9671902. PMID 36396968. S2CID 253584457.
- ↑"Sea Turtles Use Flippers to Manipulate Food". Newswise.com. Retrieved 2018-09-16.
- ↑ "Las tortugas marinas usan sus aletas para manipular la comida" .
- ↑ Evers, Serjoscha W.; Barrett, Paul M.; Benson, Roger BJ (mayo de 2019). "Anatomía de Rhinochelys pulchriceps (Protostegidae) y adaptación marina durante la evolución temprana de los quelonioideos" . PeerJ . 7 e6811. Bibcode : 2019PeerJ...7e6811E . doi : 10.7717 / peerj.6811 . ISSN 2167-8359 . PMC 6500378. PMID 31106054 .
- ↑ "Los antiguos marineros están amenazados de extinción" (PDF) .
- 1 2 3 Carr, Archie (agosto de 1987). "Nuevas perspectivas sobre la etapa pelágica del desarrollo de la tortuga marina" . Conservation Biology . 1 (2): 103– 121. Bibcode : 1987ConBi...1..103C . doi : 10.1111/j.1523-1739.1987.tb00020.x . hdl : 2027/uc1.31822031475700 . JSTOR 2385827 .
- 1 2 Brynner, Jeanna (19 de septiembre de 2007). "Se revela el misterioso escondite de las tortugas marinas" . LiveScience . Imaginova Corp. Recuperado el 20 de septiembre de 2007 .
- ↑ "WWF – Tortugas Marinas" . Fichas informativas sobre especies . Fondo Mundial para la Naturaleza. 4 de mayo de 2007. Consultado el 13 de septiembre de 2007 .
- ↑ Jaffe, AL; Slater, GJ; Alfaro, ME (2011). "La evolución del gigantismo insular y la variación del tamaño corporal en tortugas terrestres y acuáticas" . Biology Letters . 7 (4): 558– 561. Bibcode : 2011BiLet...7..558J . doi : 10.1098/rsbl.2010.1084 . PMC 3130210. PMID 21270022 .
- ↑ Por Jack Guy; Carly Walsh (20 de abril de 2020). "Las tortugas marinas prosperan en Tailandia tras el cierre de las playas" . CNN . Consultado el 20 de abril de 2020 .
- ↑ Bedolla-Ochoa, C.; Reyes-López, MA; Rodríguez-González, H.; Delgado-Trejo, C. (2023). «Historia de vida de la tortuga marina negra (Chelonia mydas agassizii) en el Santuario de Playa Colola, Michoacán, México» . Animales . 13 (3): 406. doi : 10.3390/ani13030406 . PMC 9913439 . PMID 36766296 .
- ↑ Caillouet, CW; Shaver, DJ; Landry, AM; Owens, DW; Pritchard, PCH (2011). "Edad de la primera nidificación de la tortuga marina lora (Lepidochelys kempii)" . Chelonian Conservation and Biology . 10 (2): 288– 293. Bibcode : 2011CConB..10..288C . doi : 10.2744/CCB-0836.1 . S2CID 86092201 .
- ^ Levasseur, KE; Stapleton, SP; Quattro, JM (2021). " Localización natal precisa y estimación de la edad de madurez sexual en tortugas carey ". Conservación de animales . 24 (3): 523– 535. Bibcode : 2021AnCon..24..523L . doi : 10.1111/acv.12657 . S2CID 228861161 .
- ↑ Jones, TT; Hastings, MD; Bostrom, BL; Pauly, D.; Jones, DR (2011). "Crecimiento de tortugas laúd en cautiverio, Dermochelys coriacea, con inferencias sobre el crecimiento en estado salvaje: Implicaciones para el declive y la recuperación de la población". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology . 399 (1): 84– 92. Bibcode : 2011JEMBE.399...84J . doi : 10.1016/j.jembe.2011.01.007 .
- ↑ Waldstein, David (19 de mayo de 2020). "Las tortugas marinas madre podrían ser más astutas de lo que parecen" . The New York Times . Consultado el 19 de mayo de 2020 .
- ↑ Audubon, Maria R. (1986) [Publicado originalmente en 1897]. Audubon y sus diarios: Reimpresión de Dover Publications . Nueva York: Scribner's Sons. págs. 373–375 . ISBN 978-0-486-25144-8.
- 1 2 Mrosovsky, N. (agosto de 1982). "Sesgo en la proporción de sexos en crías de tortugas marinas provenientes de huevos incubados artificialmente". Biological Conservation . 23 (4): 309– 314. Bibcode : 1982BCons..23..309M . doi : 10.1016/0006-3207(82)90087-8 .
- 1 2 Morreale, S.; Ruiz, G.; Spotila, J.; Standora, E. (11 de junio de 1982). "Determinación del sexo dependiente de la temperatura: las prácticas actuales amenazan la conservación de las tortugas marinas". Science . 216 (4551): 1245– 1247. Bibcode : 1982Sci...216.1245M . doi : 10.1126/science.7079758 . PMID 7079758 .
- 1 2 Mrosovsky, N.; Hopkins-Murphy, SR; Richardson, JI (17 de agosto de 1984). "Proporción sexual de las tortugas marinas: cambios estacionales". Science . 225 (4663): 739– 741. Bibcode : 1984Sci...225..739M . doi : 10.1126/science.225.4663.739 . PMID 17810293 . S2CID 43726465 .
- 1 2 Godfrey, Matthew H.; Barreto, R.; Mrosovsky, N. (diciembre de 1997). "Calor generado metabólicamente en huevos en desarrollo y su efecto potencial en la proporción de sexos de crías de tortugas marinas". Journal of Herpetology . 31 (4): 616– 619. Bibcode : 1997JHerp..31..616G . doi : 10.2307/1565626 . JSTOR 1565626 .
- 1 2 Ewert, Michael A.; Jackson, Dale R.; Nelson, Craig E. (15 de septiembre de 1994). "Patrones de determinación del sexo dependiente de la temperatura en tortugas". Journal of Experimental Zoology . 270 (1): 3– 15. Bibcode : 1994JEZ...270....3E . doi : 10.1002/jez.1402700103 .
- ↑ Standora, Edward; Spotila, James (5 de agosto de 1985). "Determinación del sexo dependiente de la temperatura en tortugas marinas". Copeia . 1985 (3): 711– 722. doi : 10.2307/1444765 . JSTOR 1444765 .
- ↑ Janzen, Fredric J.; Tucker, John K.; Paukstis, Gary L. (2007). "Análisis experimental de una etapa temprana del ciclo vital: ¿selección directa o indirecta sobre el tamaño corporal de las crías de tortuga?" (PDF) . Functional Ecology . 21 (1): 162– 170. Bibcode : 2007FuEco..21..162J . doi : 10.1111/j.1365-2435.2006.01220.x .
- ↑ Reich, Kimberly J .; Karen A. Bjorndal; Alan B. Bolten (18 de septiembre de 2007). "Los 'años perdidos' de las tortugas verdes: uso de isótopos estables para estudiar etapas de vida crípticas" . Biology Letters . 3 (6): 712– 714. doi : 10.1098/rsbl.2007.0394 . PMC 2391226. PMID 17878144 .
- ↑ Nicolson, SW; PL Lutz (1989). "Función de la glándula de sal en la tortuga verde Chelonia mydas " (PDF) . Journal of Experimental Biology . 144 (1): 171– 184. Bibcode : 1989JExpB.144..171N . doi : 10.1242/jeb.144.1.171 .
- 1 2 Reina RD; Jones TT; Spotila JR (julio de 2002). "Regulación de la sal y el agua por la tortuga laúd Dermochelys coriacea " . Journal of Experimental Biology . 205 (13): 1853– 60. Bibcode : 2002JExpB.205.1853R . doi : 10.1242/jeb.205.13.1853 . PMID 12077161 .
- ↑ Schmidt-Nielsen K; Fange R (1958). "Glándulas de sal en reptiles marinos". Nature . 182 (4638): 783– 5. Bibcode : 1958Natur.182..783S . doi : 10.1038/182783a0 . S2CID 4290812 .
- ↑ Hudson, DM; Lutz, PL (1986). "Función de la glándula de sal en la tortuga laúd, Dermochelys coriacea ". Copeia . 1986 (1): 247– 249. doi : 10.2307/1444922 . JSTOR 1444922 .
- 1 2 Braun-McNeill, Joanne; Sasso, Christopher; Epperly, Sheryan; Rivero, Carlos (diciembre de 2008). "Viabilidad del uso de imágenes de temperatura de la superficie del mar para mitigar las interacciones entre tortugas marinas queloniadas y pesquerías frente a la costa del noreste de EE . UU." . Endangered Species Research . 5 : 257– 266. Bibcode : 2008ESRes...5..257B . doi : 10.3354/esr00145 . hdl : 1834/30782 .
- ↑ Paladino, Frank V.; O'Connor, Michael P.; Spotila, James R. (1990-04-26). "Metabolismo de las tortugas laúd, gigantotermia y termorregulación de los dinosaurios" . Nature . 344 (6269): 858– 860. Bibcode : 1990Natur.344..858P . doi : 10.1038/344858a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4321764 .
- 1 2 Green, Derek (marzo de 1997). "Tomando el sol en las tortugas verdes de Galápagos" (PDF) . Actas del 17º Simposio Anual sobre Tortugas Marinas .
- 1 2 3 4 Lutcavage, Molly E.; Lutz, Peter L. (1991-05-16). "Metabolismo y ventilación del buceo voluntario en la tortuga boba" . Journal of Experimental Marine Biology and Ecology . 147 (2): 287– 296. Bibcode : 1991JEMBE.147..287L . doi : 10.1016/0022-0981(91)90187-2 .
- ↑ "Información sobre las tortugas marinas: preguntas frecuentes" . Sea Turtle Conservancy . Consultado el 15 de octubre de 2015 .
- 1 2 Hochscheid, Sandra; Bentivegna, Flegra; Hays, Graeme C. (2005-03-22). "Primeros registros de duración de inmersiones para una tortuga marina hibernante" . Biology Letters . 1 (1): 82– 86. doi : 10.1098/rsbl.2004.0250 . ISSN 1744-9561 . PMC 1629053. PMID 17148134 .
- ↑ Spotila, JR (2004). Tortugas marinas: Guía completa de su biología, comportamiento y conservación . Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0801880070
- 1 2 Gruber, David F.; Sparks, John S. (2015-12-01). "Primera observación de fluorescencia en tortugas marinas" (PDF) . American Museum Novitates (3845): 1– 8. doi : 10.1206/3845.1 . hdl : 2246/6626 . ISSN 0003-0082 . S2CID 86196418 .
- ↑ Lewis, Danny (2015). "Científicos acaban de encontrar una tortuga marina que brilla" . Smithsonian . Consultado el 19 de marzo de 2017 .
- ↑ Lee, Jane J. (28 de septiembre de 2015). "Vídeo exclusivo: encuentran la primera tortuga marina 'brillante'" . National Geographic News . Archivado del original el 30 de septiembre de 2015. Consultado el 19 de marzo de 2017 .
- ↑ Hanson, Hilary (29 de septiembre de 2015). "Científicos descubren una tortuga marina 'brillante'" . Huffington Post . Consultado el 19 de marzo de 2017 .
- 1 2 3 Lohmann, KJ; Lohmann, CMF; Endres, CS (2008-06-01). "La ecología sensorial de la navegación oceánica" . Journal of Experimental Biology . 211 (11): 1719– 1728. Bibcode : 2008JExpB.211.1719L . doi : 10.1242/jeb.015792 . ISSN 0022-0949 . PMID 18490387 .
- 1 2 3 4 Lohmann, Kenneth J.; Putman, Nathan F.; Lohmann, Catherine MF (2012). "El mapa magnético de las crías de tortuga boba" . Current Opinion in Neurobiology . 22 (2): 336– 342. doi : 10.1016/j.conb.2011.11.005 . PMID 22137566. S2CID 1128978 .
- 1 2 3 4 Lohmann, Kenneth J.; Lohman, Catherine MF (2019-02-06). "Ir y volver: regreso natal por navegación magnética en tortugas marinas y salmones" . The Journal of Experimental Biology . 222 (Suplemento 1): jeb184077. Bibcode : 2019JExpB.222B4077L . doi : 10.1242/jeb.184077 . ISSN 0022-0949 . PMID 30728225 .
- 1 2 3 Fuxjager, MJ; Eastwood, BS; Lohmann, KJ (2011-08-01). "Orientación de crías de tortugas bobas a campos magnéticos regionales a lo largo de una ruta migratoria transoceánica" . Journal of Experimental Biology . 214 (15): 2504– 2508. Bibcode : 2011JExpB.214.2504F . doi : 10.1242/jeb.055921 . ISSN 0022-0949 . PMID 21753042 .
- ↑ Lohmann, KJ (2001-10-12). "Campos magnéticos regionales como marcadores de navegación para tortugas marinas" . Science . 294 (5541): 364– 366. Bibcode : 2001Sci...294..364L . doi : 10.1126/science.1064557 . PMID 11598298. S2CID 44529493 .
- 1 2 Brothers, J. Roger; Lohmann, Kenneth J. (2018). "Evidencia de que la navegación magnética y la impronta geomagnética dan forma a la variación genética espacial en las tortugas marinas" . Current Biology . 28 (8): 1325–1329.e2. Bibcode : 2018CBio...28E1325B . doi : 10.1016/j.cub.2018.03.022 . PMID 29657117 .
- 1 2 Brothers, J. Roger; Lohmann, Kenneth J. (2015). "Evidencia de impronta geomagnética y navegación magnética en el regreso natal de las tortugas marinas" . Current Biology . 25 (3): 392– 396. Bibcode : 2015CBio...25..392B . doi : 10.1016/j.cub.2014.12.035 . PMID 25601546 .
- ↑ Burbidge, Andrew A (2004). Animales amenazados de Australia Occidental . Departamento de Conservación y Gestión de Tierras. págs. 110, 114. ISBN 978-0-7307-5549-4.
- 1 2 Bolten, AB (2003). "Tortuga boba ( Caretta caretta )" . NOAA Fisheries . Archivado del original el 14 de mayo de 2010. Recuperado el 31 de enero de 2010 .
- ↑ Barbour, Roger, Ernst, Carl y Jeffrey Lovich. (1994). Tortugas de Estados Unidos y Canadá. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
- ↑ Ernst, CH; Lovich, JE (2009). Tortugas de Estados Unidos y Canadá (2.ª ed.). JHU Press. pág. 50. ISBN 978-0-8018-9121-2. Consultado el 27 de mayo de 2010 .
- 1 2 Arthur, Karen; Boyle, Michelle; Limpus, Colin (30 de junio de 2008). "Cambios ontogenéticos en la dieta y el uso del hábitat en la historia de vida de la tortuga verde ( Chelonia mydas )" (PDF) . Marine Ecology Progress Series . 362 : 303–311 . Bibcode : 2008MEPS..362..303A . doi : 10.3354/meps07440 . Recuperado el 20 de diciembre de 2015 .
- ↑ "Guía de vida silvestre" . Federación Nacional de Vida Silvestre .
- ↑ Nishizawa, H.; Asahara, M.; Kamezaki, N.; Arai, N. (2010). "Diferencias en la morfología del cráneo entre tortugas verdes juveniles y adultas: implicaciones para el cambio ontogenético de la dieta". Current Herpetology . 29 (2): 97– 101. doi : 10.3105/018.029.0205 . S2CID 86312033 .
- ↑ "Dieta y hábitos alimenticios" . seaworld.org . Consultado el 27 de abril de 2016 .
- ↑ "WWF – Tortuga laúd" . Tortugas marinas . Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 16 de febrero de 2007. Consultado el 9 de septiembre de 2007 .
- ↑ "Ficha informativa sobre la especie: Tortuga laúd" . Caribbean Conservation Corporation y Sea Turtle Survival League . Caribbean Conservation Corporation. 29 de diciembre de 2005. Archivado del original el 28 de septiembre de 2007. Consultado el 6 de septiembre de 2007 .
- ↑ Meylan, Anne (1988-01-22). "Espongivoría en tortugas carey: una dieta de vidrio". Science . 239 (4838): 393– 395. Bibcode : 1988Sci...239..393M . doi : 10.1126/science.239.4838.393 . JSTOR 1700236 . PMID 17836872 . S2CID 22971831 .
- ↑ Kim, Jihee; Kim, Il-Hun; Kim, Min-Seop; Lee, Hae Rim; Kim, Young Jun; Park, Sangkyu; Yang, Dongwoo (2021-11-21). "Ocurrencia y análisis de la dieta de las tortugas marinas en la costa coreana" . Journal of Ecology and Environment . 45 (1): 23. doi : 10.1186/s41610-021-00206-w . ISSN 2288-1220 .
- ↑ Fraher, J; Davenport, J; Fitzgerald, E; Mclaughlin, P; Doyle, T; Harman, L; Cuffe, T (2010). "Mecanismos de apertura y cierre de la laringe de la tortuga laúd: un papel crucial para la lengua" . Journal of Experimental Biology . 213 (24): 4137– 4145. Bibcode : 2010JExpB.213.4137F . doi : 10.1242/jeb.042218 . PMID 21112993 .
- ↑ CITES (14 de junio de 2006). «Apéndices» . Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Archivado del original (SHTML) el 3 de febrero de 2007. Consultado el 5 de febrero de 2007 .
- ↑ UNEP-WCMC . "Eretmochelys imbricata A-301.003.003.001" . Base de datos de especies del UNEP-WCMC: especies incluidas en la lista CITES . Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación. Archivado del original el 29 de septiembre de 2007. Consultado el 5 de febrero de 2007 .
- ↑ Clarkson, Janet (2010). Sopa: una historia global . Londres: Reaktion Books. págs. 115–118 . ISBN 978-1-86189-774-9OCLC 642290114
- ↑ Schafer, Edward H. (1962). "Comer tortugas en la antigua China". Journal of the American Oriental Society . 82 (1): 73– 74. doi : 10.2307/595986 . JSTOR 595986 .
- ↑ "MTN 68:8-13 Estado de las poblaciones nidificantes de tortugas marinas en Tailandia y su conservación" . Seaturtle.org.
- ↑ Heppel, Selina S. ; Larry B. Crowder (junio de 1996). "Análisis de un modelo pesquero para la captura de tortugas carey ( Eretmochelys imbricata )". Conservation Biology . 10 (3): 874– 880. Bibcode : 1996ConBi..10..874H . doi : 10.1046/j.1523-1739.1996.10030874.x . JSTOR 2387111 .
- ↑ Strieker, Gary (10 de abril de 2001). "La prohibición del carey amenaza la tradición japonesa" . CNN.com/sci-tech . Cable News Network. Archivado del original el 11 de marzo de 2007. Consultado el 2 de marzo de 2007 .
- ↑ Casson, Lionel (1982). " Periplus Maris Erythraei: Notas sobre el texto". The Journal of Hellenic Studies . 102 : 204–206 . doi : 10.2307/631139 . JSTOR 631139. S2CID 161133205 .
- ↑ Steiner, Todd; Heitchue, Mark; Ghriskey, Henry W. (1994). "Productos de tortugas marinas prohibidos todavía se exportan desde México". Earth Island Journal . 9 (3): 9. ISSN 1041-0406 . JSTOR 43882966 .
- ↑ Fretey, Jacques; Segniagbeto, Gabriel Hoinsoudé; Soumah, M'Mah (2007). "Presencia de las tortugas marinas en la farmacopea tradicional y las creencias de África Occidental" (PDF) . Marine Turtle Newsletter (116): 23–25 .
- ^ Museo Berrin, Katherine y Larco. El Espíritu del Perú Antiguo: Tesoros del Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera . Nueva York: Thames y Hudson , 1997.
- ↑ JRR Tolkien , Las cartas de JRR Tolkien , n.º 255 a la Sra. Eileen Elgar, 5 de marzo de 1964; Humphrey Carpenter y Christopher Tolkien , eds. (Allen & Unwin, 1981; ISBN 0-261-10265-6)
- ↑ Christina Scull y Wayne G. Hammond (2014), editores, Las aventuras de Tom Bombadil , Harper Collins, pág. 224; ISBN 978-0007557271
- ↑ "Tortugas marinas y humanos: datos e información sobre las tortugas marinas" . www.seaturtle-world.com . 4 de enero de 2014. Consultado el 24 de abril de 2017 .
- ↑ «Tortugas marinas en Tortuguero Costa Rica, ¡un paraíso de tortugas !» . Tours en Tortuguero Costa Rica .
- ↑ Alden, John R. (25 de octubre de 1998). "Observación de tortugas en Costa Rica" . The New York Times .
- ↑ "Pareja costera protege a las tortugas costarricenses" . Eugene Register-Guard . 26 de marzo de 2005. Consultado el 26 de noviembre de 2018 .
- ↑ Troëng, Sebastian; Mangel, Jeff; Kélez, Sheleyla; Meyers, Andy; et al. (22 de febrero de 2000). "Informe sobre el Programa de la Tortuga Verde de 1999 en Tortuguero, Costa Rica" (PDF) . Caribbean Conservation Corporation y el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica. pp. 11, 21–23 , 29, 32. Archivado del original (PDF) el 27 de noviembre de 2018. Recuperado el 30 de noviembre de 2018 .
- ↑ "Únete a la caminata de las tortugas" . New Indian Express . Newindianexpress.com. Archivado del original el 10 de agosto de 2013. Consultado el 2 de octubre de 2018 .
- ↑ Baskaran, S. Theodore (19 de mayo de 2002), "El flujo y reflujo de la vida" , The Hindu , archivado del original el 16 de mayo de 2003.
- ↑ Becker, Kathleen (2014), "En patrulla de tortugas: la guía de viaje Bradt.", Santo Tomé y Príncipe , Chalfont St. Peter: Bradt Travel Guides , ISBN 978-1-84162-486-0
- ↑ "Actores y activistas luchan por el lugar de anidación de las tortugas marinas verdes en peligro de extinción en Hong Kong" , South China Morning Post , 26 de junio de 2018
- ↑ Gromling, Frank; Cavaliere, Mike (2010), Huellas en la arena: Tortugas marinas y sus protectores , Flagler Beach, Florida: Ocean Publishing , ISBN 978-0-9826940-0-8
- 1 2 ¿Por qué preocuparse por las tortugas marinas? , Conservación de las Tortugas Marinas.
- ↑ Hannan, Laura B.; Roth, James D.; Ehrhart, Llewellyn M.; Weishampel, John F. (2007). "Fertilización de la vegetación de dunas por tortugas marinas anidantes". Ecology . 88 (4). Ecological Society of America : 1053– 1058. Bibcode : 2007Ecol...88.1053H . doi : 10.1890/06-0629 . JSTOR 27651194 . PMID 17536720 . S2CID 7194642 .
- ↑ Catellacci, Alima; Wooddell, Alexandra; Rice, Marc R. "SIMBIOSIS DE LIMPIEZA Y COMPORTAMIENTO DIARIO DE LAS TORTUGAS VERDES ( CHELONIA MYDAS ) EN PUAKO, HAWÁI" (PDF) . Programa de Investigación de Tortugas Marinas . EE. UU.: Hawaii Preparatory Academy. Archivado del original (PDF) el 7 de octubre de 2015. Consultado el 23 de marzo de 2019 .
- 1 2 3 "La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN" . www.iucnredlist.org . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- 1 2 Seminoff, JA; et al. (Southwest Fisheries Science Center, EE. UU.) (2004). " Chelonia mydas " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2004 e.T4615A11037468. doi : 10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T4615A11037468.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
- 1 2Error de cita: La referencia con nombre
iucn status 10 October 2025fue invocada pero nunca definida (consulte la página de ayuda ). - ↑ "Lista de especies CITES" . checklist.cites.org . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- ↑ Seminoff, Jeffrey A.; Shanker, Kartik (2008). "Las tortugas marinas y la Lista Roja de la UICN: una revisión del proceso, los escollos y los nuevos enfoques de evaluación". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology . 356 ( 1– 2): 52– 68. Bibcode : 2008JEMBE.356...52S . doi : 10.1016/j.jembe.2007.12.007 .
- ↑ Wallace, Bryan P.; DiMatteo, Andrew D.; Hurley, Brendan J.; Finkbeiner, Elena M.; Bolten, Alan B.; Chaloupka, Milani Y.; Hutchinson, Brian J.; Abreu-Grobois, F. Alberto; Amorocho, Diego (2010-12-17). "Unidades de gestión regional para tortugas marinas: un marco novedoso para priorizar la conservación y la investigación en múltiples escalas" . PLOS ONE . 5 (12) e15465. Bibcode : 2010PLoSO...515465W . doi : 10.1371/ journal.pone.0015465 . ISSN 1932-6203 . PMC 3003737. PMID 21253007 .
- 1 2 Pearson, Ryan M.; van de Merwe, Jason P.; Limpus, Colin J.; Connolly, Rod M. (2017). "Es necesario realinear los estudios de isótopos de tortugas marinas para que coincidan con las prioridades de conservación". Marine Ecology Progress Series . 583 : 259–271 . Bibcode : 2017MEPS..583..259P . doi : 10.3354/meps12353 . hdl : 10072/373398 . ISSN 0171-8630 .
- 1 2 "Programa de Especies en Peligro de Extinción" . Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos . Consultado el 12 de abril de 2012 .
- ^ Pesca, NOAA. "Tortuga Verde ( Chelonia mydas ) :: Pesquerías NOAA" . www.nmfs.noaa.gov . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- ↑ Casale, P.; Tucker, AD (2017). " Caretta caretta " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2017 e.T3897A119333622. doi : 10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T3897A119333622.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
- ^ Pesca, NOAA. "Tortuga boba ( Caretta caretta ) :: Pesquerías NOAA" . www.nmfs.noaa.gov . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- ↑ Wibbels, T.; Bevan, E. (2019). " Lepidochelys kempii " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2019 e.T11533A155057916. doi : 10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T11533A155057916.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
- ↑ Pesca, NOAA. "Tortuga lora ( Lepidochelys kempii ) :: NOAA Fisheries" . www.nmfs.noaa.gov . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- ↑ Abreu-Grobois, A.; Plotkin, P.; et al. (Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la UICN SSC) (2008). " Lepidochelys olivacea " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2008 e.T11534A3292503. doi : 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T11534A3292503.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
- ↑ Pesca, NOAA. "Tortuga olivácea ( Lepidochelys olivacea ) :: NOAA Fisheries" . www.nmfs.noaa.gov . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- ↑ Mortimer, JA; Donnelly, M.; et al. (Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la UICN SSC) (2008). " Eretmochelys imbricata " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2008 e.T8005A12881238. doi : 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T8005A12881238.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
- ^ Pesca, NOAA. "Tortuga Carey ( Eretmochelys imbricata ) :: Pesquerías NOAA" . www.nmfs.noaa.gov . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- ↑ Estándares de la Lista Roja; Subcomité de Peticiones (1996). " Natator depressus " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 1996 e.T14363A4435952. doi : 10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T14363A4435952.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
- ↑ Wallace, BP; Tiwari, M.; Girondot, M. (2013). " Dermochelys coriacea " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2013 e.T6494A43526147. doi : 10.2305/IUCN.UK.2013-2.RLTS.T6494A43526147.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
- ↑ Pesca, NOAA. "Tortuga laúd ( Dermochelys coriacea ) :: NOAA Fisheries" . www.nmfs.noaa.gov . Consultado el 24 de diciembre de 2015 .
- ↑ Clarren, Rebecca (2008). "Vida nocturna". Nature Conservancy . 58 (4): 32– 43.
- ↑ Adraneda, Katherine (12 de septiembre de 2007). "WWF insta a Filipinas a continuar con el caso contra los cazadores furtivos de tortugas" . Titulares . The Philippine Star . Consultado el 12 de septiembre de 2007 .
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ Bjorndal, Karen; Bowen, Brian; Chaloupka, M.; Crowder, LB; Heppell, SS; Jones, CM; Lutcavage, ME; Policansky, D.; et al. (2011). "Se necesita mejor ciencia para la restauración en el Golfo de México". Science . 331 (6017): 537– 538. Bibcode : 2011Sci...331..537B . doi : 10.1126/science.1199935 . PMID 21292956 . S2CID 33994573 .
- ↑ Witherington, BE; Kubilis, Anne; Brost, Beth; Meylan, Anne (2009). "Disminución del número anual de nidos en una población de tortugas bobas de importancia mundial". Ecological Applications . 19 (1): 30– 54. Bibcode : 2009EcoAp..19...30W . doi : 10.1890/08-0434.1 . PMID 19323172 .
- ↑ El Consejo Nacional de Investigación (2010). "Evaluación del estado y las tendencias de las tortugas marinas: integración de la demografía y la abundancia" . Washington, DC: National Academies Press.
- 1 2 Jaffé, R.; Peñaloza, C.; Barreto, GR (2008). "Monitoreo de un programa de manejo de tortugas de agua dulce en peligro de extinción: efectos de la reubicación de nidos en el crecimiento y el desempeño locomotor de la tortuga gigante sudamericana ( Podocnemis expansa , Podocnemididae)" . Chelonian Conservation and Biology . 7 (2): 213– 222. doi : 10.2744/CCB-0696.1 . S2CID 86007443 .
- ↑ Dellert, Lauren J.; O'Neil, Danielle; Cassill, Deby L. (2014-06-01). "Efectos de la regeneración de playas y la reubicación de nidadas en el éxito de los huevos y crías de la tortuga boba (Caretta caretta)". Journal of Herpetology . 48 (2): 186– 187. doi : 10.1670/12-135 . hdl : 10806/11541 . ISSN 0022-1511 . S2CID 85697630 .
- ↑ Wright, Sara. "Hilton Head Island registra una temporada récord de anidación de tortugas marinas". Bluffton Today (2010): sin paginar. Web. 8 de diciembre de 2010.
- 1 2 "Natural". Fundación de Tortugas Marinas. Fundación de Tortugas Marinas, 2010. Web. 8 de diciembre de 2010.
- ↑ Baker, Historia natural y comportamiento, págs. 8–16
- ↑ Heithaus, Michael R.; Wirsing, Aaron J.; Thomson, Jordan A.; Burkholder, Derek A. (2008). "Una revisión de los efectos letales y no letales de los depredadores en las tortugas marinas adultas". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology . 356 ( 1– 2): 43– 51. Bibcode : 2008JEMBE.356...43H . doi : 10.1016/j.jembe.2007.12.013 .
- ↑ Moniz, Jesse (3 de febrero de 2007). "La conservación de las tortugas: ahora es un tema eminentemente político" . Noticias . The Royal Gazette Ltd.
- ↑ Scales, Helen (27 de abril de 2007). "Las barras luminosas podrían atraer a las tortugas marinas a la muerte" . Noticias . National Geographic News. Archivado del original el 30 de abril de 2007.
- ↑ NYSDEC. "Hoja informativa sobre la tortuga carey del Atlántico" . Unidad de especies en peligro de extinción . Consultado el 7 de febrero de 2007 .
- ↑ "Pescadores, culpables de la muerte de tortugas en la Bahía de Bengala" . Science News . Reuters. 5 de febrero de 2007. Archivado del original el 15 de noviembre de 2016. Consultado el 15 de noviembre de 2016 .
- ↑ "MTN 113:13-14 Mesa redonda sobre la pesca con palangre en el 26.º Simposio Anual sobre Tortugas Marinas: Enfoques cooperativos para implementar soluciones a la captura incidental de tortugas marinas en la pesca con palangre" . www.seaturtle.org .
- ↑ O'Kelly-Lynch, Ruth. "Gobierno: La pesca con palangre no dañará a las aves" .
- 1 2 Landeck, Katie (7 de octubre de 2018). "La desorientación, un gran problema para las crías de tortugas marinas de Panama City Beach" . Panama City News Herald .
- ^ " La Vía Láctea". Hijos de las Estrellas . Temporada 1. Episodio 8. 2014. 37, 43 minutos. Netflix .
- ↑ Witherington, Blair E. "Comprensión, evaluación y resolución de problemas de contaminación lumínica en playas de anidación de tortugas marinas" (PDF) . paed.org.ph. Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ↑ Luces brillantes y noches oscuras: El desafío que enfrentan las tortugas marinas en la ciudad
- ↑ "Información sobre las tortugas marinas: amenazas de la iluminación artificial – Sea Turtle Conservancy" . Consultado el 5 de febrero de 2021 .
- ↑ WEISS, Kenneth R. (14 de marzo de 2002). "Se le pide al Papa que llame 'carne' a las tortugas marinas"" . Los Angeles Times . ISSN 0458-3035 . Consultado el 22-12-2015 .
- ↑ "Plástico en el océano" . VER Tortugas . Consultado el 20 de noviembre de 2019 .
- ↑ "Plástico en el océano" . VER Tortugas . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ↑ "¿Qué comen las tortugas marinas? Desafortunadamente, bolsas de plástico" . Fondo Mundial para la Naturaleza . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ↑ Kirkpatrick, Nick. "Trauma en una tortuga marina: un video muestra a los rescatistas extrayendo una pajita de plástico de lo profundo de su fosa nasal" . Huffington Post . Consultado el 2 de febrero de 2020 .
- ↑ Matthew Robinson (5 de diciembre de 2018). "Se encontraron microplásticos en el intestino de todas las tortugas marinas en un nuevo estudio" . CNN . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ↑ "Información sobre las tortugas marinas: amenazas del cambio climático – Sea Turtle Conservancy" . Consultado el 25 de febrero de 2019 .
- ↑ Hawkes, LA; Broderick, AC; Godfrey, MH; Godley, BJ (2009). "Cambio climático y tortugas marinas" . Endangered Species Research . 7 : 137–154 . doi : 10.3354/esr00198 .
- ↑ "Nada bueno: el cambio climático está convirtiendo al 99% de estas tortugas marinas en hembras" . Ocean Conservancy . 25 de enero de 2018. Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ↑ "Información sobre las tortugas marinas: amenazas del cambio climático – Sea Turtle Conservancy" . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- ↑ Hirsch, Masako (9 de junio de 2010). "Se examinan los efectos del derrame de petróleo del Golfo en las tortugas marinas" . nola.com . Consultado el 17 de mayo de 2012 .
- ↑ "¿Cómo afectan los derrames de petróleo a las tortugas marinas? | response.restoration.noaa.gov" . response.restoration.noaa.gov . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
- 1 2 Innis, Charles; Finn, Sarah; Kennedy, Adam; Burgess, Elizabeth; Norton, Terry; Manire, Charles; Harms, Craig (16 de abril de 2019). "Un resumen de las tortugas marinas liberadas de programas de rescate y rehabilitación en los Estados Unidos, con observaciones sobre reencuentros" . Chelonian Conservation and Biology . 18 (1): 3. doi : 10.2744/CCB-1335.1 .
- 1 2 Doell, Sophie A.; Connolly, Rod M.; Limpus, Colin J.; Pearson, Ryan M.; van de Merwe, Jason P. (2017). "Uso de tasas de crecimiento para estimar la edad del percebe de tortuga marina Chelonibia testudinaria". Marine Biology . 164 (12): 222. Bibcode : 2017MarBi.164..222D . doi : 10.1007/s00227-017-3251-5 . ISSN 0025-3162 . S2CID 31961046 .
- ↑ Pearson, Ryan M.; van de Merwe, Jason P.; Gagan, Michael K.; Limpus, Colin J.; Connolly, Rod M. (2019). "Distinción entre áreas de alimentación de tortugas marinas utilizando isótopos estables de conchas de percebes comensales" . Scientific Reports . 9 (1): 6565. Bibcode : 2019NatSR...9.6565P . doi : 10.1038/ s41598-019-42983-4 . ISSN 2045-2322 . PMC 6483986. PMID 31024029 .
- ↑ Zardus, JD; Hadfield, MG (2004). "Desarrollo larval y machos complementarios en Chelonibia testudinaria , un percebe comensal de tortugas marinas" . Journal of Crustacean Biology . 24 (3): 409– 421. Bibcode : 2004JCBio..24..409H . doi : 10.1651/C-2476 .
- ↑ Cooperativa de Investigación sobre Epibiontes. 2007. Sinopsis de la literatura sobre el percebe tortuga (Cirripedia: Balanomorpha: Coronuloidea) 1758–2007 . Consultado el 28 de noviembre de 2012.
- ↑ Un viaje gratis bajo el mar: percebes y ballenas barbadas . Temas de parasitología. 2012. Web. 28 de noviembre de 2012.
Lecturas adicionales
- Brongersma, LD (1972). "Tortugas Atlánticas Europeas" . Zoologische Verhandelingen . 121 : 1-318 .
- Davidson, Osha Gray (14 de agosto de 2003). Fuego en la casa de las tortugas: La tortuga verde y el destino del océano . PublicAffairs. ISBN 978-1-58648-199-5.
- Sizemore, Evelyn (2002). La Dama Tortuga: Ila Fox Loetscher de South Padre . Plano, Texas: Republic of Texas Press. pág. 220. ISBN 978-1-55622-896-4.
- Spotila, James R. (26 de octubre de 2004). Tortugas marinas: una guía completa sobre su biología, comportamiento y conservación . Prensa JHU. ISBN 978-0-8018-8007-0.
- Witherington, Blair E. (2006). Tortugas marinas: Una extraordinaria historia natural de algunas tortugas poco comunes . Voyageur Press. ISBN 978-0-7603-2644-2.
Enlaces externos
- Investigación y conservación de tortugas marinas – Centro para la Biodiversidad y la Conservación, Museo Americano de Historia Natural
- tortugas marinas
- Chelonioidea
- Animales en peligro de extinción
- Primeras apariciones del Albiense existente