La subfamilia Mormyrinae incluye todos los géneros, excepto uno, de la familia de peces de agua dulce africanos Mormyridae, perteneciente al orden Osteoglossiformes . A menudo se les denomina peces elefante debido a una larga protuberancia debajo de la boca que utilizan para detectar invertebrados enterrados , similar a un colmillo o trompa (algunos, como Marcusenius senegalensis gracilis, a veces se denominan peces trompa, aunque este término suele asociarse a un grupo de peces no relacionado). También se les conoce como peces tapir.
Los peces de esta subfamilia tienen una alta proporción de masa cerebral respecto a la masa corporal debido a un cerebelo expandido (llamado gigantocerebelo) utilizado en su electropercepción. [ 2 ] En relación con esto, son notables por ostentar el récord zoológico, con alrededor del 60%, como los cerebros que consumen más energía como porcentaje de la tasa metabólica corporal de cualquier animal. [ 1 ] Antes de este descubrimiento, se creía que el cerebro humano ostentaba el récord en este sentido. [ 1 ] pág. 605 El cerebro humano, en comparación, utiliza solo el 20%. [ 3 ]
Mormyrinae es la subfamilia más grande del orden Osteoglossiformes, con alrededor de 170 especies.
Porcentaje único del cerebro en el consumo de energía corporal
El rango con el que el cerebro adulto en todos los animales, independientemente del tamaño corporal, consume energía como porcentaje de la energía del cuerpo es aproximadamente del 2% al 8%. [ 3 ] Las únicas excepciones de cerebros animales que utilizan más del 10% (en términos de ingesta de O 2 ) son algunos primates (11-13%) y los humanos . [ 3 ] Sin embargo, una investigación publicada en 1996 en The Journal of Experimental Biology por Göran Nilsson en la Universidad de Uppsala encontró que los cerebros de los mormyrinae utilizan aproximadamente el 60% de su consumo de O 2 corporal. [ 1 ] Esto se debe a la combinación de un gran tamaño cerebral (3,1% de la masa corporal en comparación con el 2% en los humanos) y que son ectotérmicos . [ 1 ]
El gasto energético corporal de los animales ectotérmicos es aproximadamente 1/13 del de los endotermos, pero el gasto energético del cerebro de ambos tipos de animales es similar. [ 1 ] Existen otros animales con un alto porcentaje de cerebro (2,6–3,7 % de la masa corporal), como murciélagos , golondrinas , cuervos y gorriones , pero estos, debido a su endotermia, también tienen un alto metabolismo energético corporal. El inusual alto porcentaje de consumo energético cerebral de los peces mormyrinae se debe, por lo tanto, a que poseen la inusual combinación de un cerebro grande en un cuerpo de bajo consumo energético. [ 1 ] El consumo energético real por unidad de masa de su cerebro no es, de hecho, particularmente alto y, de hecho, es menor (2,02 mg g 1 h 1 ) que el de algunos otros peces, como los Salmonidae (2,20 mg g −1 h −1 ). En comparación, la de las ratas es de 6,02 mg g −1 h −1 y la de los humanos de 2,61 mg g −1 h −1 . [ 1 ] Tabla 1
El oxígeno para esto en condiciones de bajo oxígeno proviene de la ingesta de aire en la superficie del agua. [ 1 ]
cerebros grandes
A diferencia de los mamíferos , la parte del cerebro agrandada en los peces mormyrinae es el cerebelo [ 2 ], no el cerebro , y como reflejo de esto, se le llama gigantocerebelo [ 4 ] . Este cerebelo agrandado se conecta con su electrorrecepción . Generan campos eléctricos débiles a partir de músculos especializados de órganos eléctricos . Para detectar estos campos, diferenciándolos de los creados por otros peces mormyrinae, sus presas y cómo su entorno cercano los distorsiona, su piel contiene tres tipos de electrorreceptores . La electropercepción que permiten se utiliza en la caza, la electrolocalización y la comunicación ( los órganos de Knollen son los órganos especializados de detección eléctrica para esta función) [ 5 ] . Sin embargo, esta electropercepción requiere un procesamiento de información complejo en neurocircuitos especiales , ya que depende de la capacidad de distinguir entre campos eléctricos autogenerados y generados por otros, así como sus aspectos autogenerados y su modificación ambiental. Para permitir este procesamiento de información especializado, con cada descarga eléctrica autogenerada, se crea una copia eferente para compararla con el campo eléctrico detectado que crea. El cerebelo desempeña un papel clave en el procesamiento de dicha percepción dependiente de la copia eferente. [ 6 ] Las aguas turbias donde viven han hecho que dicha electropercepción desempeñe un papel clave en su supervivencia y esto ha dado como resultado su gigantocerebelo. [ 4 ]
Clasificación
La clasificación de Mormyridae en las dos subfamilias Mormyrinae y Petrocephalinae , basada en rasgos osteológicos, ha sido confirmada mediante métodos de filogenia molecular . [ 7 ] La clasificación que se muestra a continuación proviene de FishBase . [ 8 ]

- Subfamilia Mormyrinae
- Boulengeromyrus Taverne & Géry , 1968
- Brevimyrus Taverne , 1971
- Brienomyrus Taverne , 1971
- Campylomormyrus Bleeker , 1874
- Cyphomyrus Pappenheim , 1906
- Genyomyrus Boulenger , 1898
- Gnathonemus Gill , 1863
- Heteromormyrus Steindachner , 1866
- Hipopótamo Pappenheim , 1906
- Hyperopisus Gill , 1862
- Isichthys Gill , 1863
- Ivindomyrus Taverne & Géry , 1975
- Marcusenius Gill , 1862
- Mormyrops J. P. Müller , 1843
- Mormyrus Linnaeus , 1758
- Myomyrus Boulenger , 1898
- Oxymormyrus Bleeker , 1874
- Paramormyrops Taverne , Thys van den audenaerde y Heymer , 1977
- Taberna Pollimyrus , 1971
- Stomatorhinus Boulenger , 1898
En la cultura

Referencias
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilsson, G (1996). "Requerimientos de oxígeno cerebral y corporal de Gnathonemus petersii, un pez con un cerebro excepcionalmente grande" (PDF) . Journal of Experimental Biology . 199 (3): 603– 607.
- 1 2 Bell CC, Szabo T (1986). Electrorecepción en peces mormíridos. Anatomía central. págs. 375–421. En: Bullock TH, Heiligenberg W, (eds.), Electrorecepción. Nueva York, Wiley ISBN 978-0-387-23192-1
- 1 2 3 Mink, JW; Blumenschine, RJ; Adams, DB (1981). "Relación entre el metabolismo del sistema nervioso central y el metabolismo corporal en vertebrados: su constancia y base funcional". Am J Physiol . 241 (3): R203–12. PMID 7282965 .
- 1 2 Nieuwenhuys R. Nicholson, C. (1969). Un estudio de la morfología general, las conexiones de las fibras y la posible importancia funcional del gigantocerebelo de los peces mormíridos. pp. 107–134. En Neurobiología de la evolución y el desarrollo del cerebelo. (ed. R. Llinás ), Asociación Médica Estadounidense. OCLC 174641159
- ↑ Friedman, MA; Hopkins, CD (1998). "Sustratos neuronales para el reconocimiento de especies en la vía electrosensorial de codificación temporal de los peces eléctricos mormíridos" . J Neurosci . 18 (3): 1171–85 . PMID 9437037 .
- ↑ Bell, CC (2002). "Evolución de estructuras similares al cerebelo". Brain Behav Evol . 59 ( 5–6 ): 312–26 . PMID 12207086 .
- ↑ Lavoué, S; Bigorne, R; Lecointre, G; Agnèse, JF (2000). "Relaciones filogenéticas de los peces eléctricos mormíridos (Mormyridae; Teleostei) inferidas a partir de secuencias del citocromo b". Mol Phylogenet Evol . 14 (1): 1– 10. doi : 10.1006/mpev.1999.0687 . PMID 10631038 .
- ↑ Froese, Rainer ; Pauly, Daniel (eds.). "Familia Mormyridae" . FishBase . Versión de mayo de 2018.
- ^ Van Neer, Wim; González, Jérôme (2019). "Un depósito de pescado del período tardío en Oxyrhynchus (el-Bahnasa, Egipto)". En Peters, Joris; McGlynn, George; Goebel, Verónica (eds.). Documenta Archaeobiologiae Animales: ¿Identificadores culturales en sociedades antiguas? (PDF) . Rahden, Westfalia, Alemania: Verlag Marie Leidorf. ISBN 978-3-89646-674-7.
- Mormíridae
- Peces de África
- subfamilias de Actinopterygii