El pulpo gigante del Pacífico ( Enteroctopus dofleini ), también conocido como pulpo gigante del Pacífico Norte , es un gran cefalópodo marino perteneciente al género Enteroctopus y a la familia Enteroctopodidae .
Su distribución espacial abarca gran parte de la costa del Pacífico Norte , desde el estado mexicano de Baja California , hacia el norte a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos (California, Oregón, Washington y Alaska, incluidas las Islas Aleutianas ), y la Columbia Británica , Canadá; a través del Pacífico norte hasta el Extremo Oriente ruso ( Kamchatka , Mar de Ojotsk ), hacia el sur hasta el Mar de China Oriental , el Mar Amarillo , el Mar de Japón , la costa este del Pacífico de Japón y alrededor de la Península de Corea . [ 3 ] Se puede encontrar desde la zona intermareal hasta los 2000 m (6600 pies) , y está mejor adaptado a aguas más frías, ricas en oxígeno y nutrientes. Es la especie de pulpo más grande de la Tierra y a menudo se puede encontrar en acuarios e instalaciones de investigación además del océano. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] E. dofleini juega un papel importante en el mantenimiento de la salud y la biodiversidad de los ecosistemas de aguas profundas, la investigación cognitiva y la industria pesquera.
Etimología
El pulpo gigante del Pacífico fue descrito por primera vez en 1910 por Gerhard Wülker de la Universidad de Leipzig en Über Japanische Cephalopoden . Describe la morfología de la especie en detalle y menciona que parece haber mucha variación dentro de la especie. [ 7 ] El nombre específico dofleini fue elegido por Gerhard Wülker en honor al científico alemán Franz Theodor Doflein . [ 8 ] Fue trasladado al género Enteroctopus por Eric Hochberg en 1998. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
Descripción


Tamaño
E. dofleini se distingue de otras especies por su gran tamaño. Es la especie de pulpo más grande. [ 4 ] [ 5 ] [ 12 ] Los adultos suelen pesar alrededor de 15 kg (33 lb) , con una envergadura de brazos de hasta 4,3 m (14 ft) . [ 13 ] El individuo más grande pesó 600 lb (270 kg) , con una envergadura radial de 32 ft (9,8 m) . [ 14 ]
El zoólogo estadounidense GH Parker descubrió que las ventosas más grandes de un pulpo gigante del Pacífico miden aproximadamente 6,4 cm (2,5 pulgadas) y pueden soportar 16 kg (35 libras) cada una. [ 3 ]
Ecología
Dieta
E. dofleini se alimenta de camarones, cangrejos, vieiras, abulones, berberechos, caracoles, almejas, langostas, peces, calamares y otros pulpos. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] Obtiene el alimento con sus ventosas y luego lo muerde usando su duro pico de quitina . También se ha observado que captura tiburones espinosos ( Squalus acanthias ) de hasta 1,2 m (4 pies) de longitud mientras está en cautiverio. [ 18 ] Además, se han encontrado cadáveres consumidos de esta misma especie de tiburón en montículos de pulpos gigantes del Pacífico en la naturaleza, lo que proporciona una fuerte evidencia de que estos pulpos se alimentan de tiburones pequeños en su hábitat natural. [ 19 ] En mayo de 2012, se informó ampliamente que la fotógrafa aficionada Ginger Morneau había fotografiado a un pulpo gigante del Pacífico salvaje atacando y ahogando a una gaviota, demostrando que esta especie puede comer cualquier fuente de alimento disponible dentro de su rango de tamaño, incluso aves. [ 20 ]
Depredadores
Los carroñeros y otros organismos a menudo intentan comer huevos de pulpo, incluso cuando la hembra está presente para protegerlos. Las paralarvas del pulpo gigante del Pacífico son presa de muchos otros zooplancton y filtradores . Los mamíferos marinos, como las focas comunes , las nutrias marinas y los cachalotes dependen del pulpo gigante del Pacífico como fuente de alimento. Los tiburones durmientes del Pacífico también son depredadores confirmados de esta especie. [ 21 ] Además, el pulpo (junto con la sepia y el calamar) es una fuente importante de proteína para el consumo humano. Alrededor de 3,3 millones de toneladas (3,6 millones de toneladas cortas) se pescan comercialmente, con un valor de 6 mil millones de dólares anuales. [ 3 ] Durante miles de años, los humanos los han capturado usando señuelos, arpones, trampas de nasas, redes y a mano desnuda. [ 22 ] El pulpo es parasitado por el mesozoo Dicyemodeca anthinocephalum , que vive en sus apéndices renales . [ 23 ]
Patrones de movimiento
E. dofleini se desplaza por aguas abiertas mediante propulsión a chorro, que se logra al introducir agua en su cavidad corporal y luego expulsarla con fuerza a través de un sifón , creando un potente empuje que impulsa al pulpo a través del agua a gran velocidad. [ 24 ] [ 25 ] Sin embargo, al desplazarse por el fondo marino, el pulpo se arrastra utilizando sus brazos.
E. dofleini permanece inmóvil o escondido el 94% del tiempo, generalmente oculto dentro de madrigueras, algas o camuflado en su entorno. [ 26 ] De lo contrario, exhibe actividad durante todo el día, aumentando desde la medianoche hasta la madrugada. Mientras está inmóvil, E. dofleini se esconde, se acicala, come, duerme y mantiene madrigueras. E. dofleini es capaz de moverse grandes distancias para ocupar nuevas áreas o hábitats, y los pulpos grandes se mueven más lejos que los más pequeños. Sus movimientos no son aleatorios; demuestran una preferencia por hábitats con densa cobertura de algas y terreno rocoso, lo que sugiere un nivel sofisticado de selección de hábitat, probablemente optimizando la eficiencia de forrajeo y minimizando la exposición a los depredadores. [ 27 ] [ 28 ] Además, sus patrones de movimiento incluyen reubicaciones directas a nuevas áreas y movimientos de tendencia central para regresar a hábitats familiares. [ 26 ] Este comportamiento de navegación está influenciado por el uso de bordes de acantilados, sustratos y topografía familiares , así como por la navegación visual. [ 26 ] [ 29 ]
Los patrones migratorios de E. dofleini varían según la población. En las aguas del Pacífico oriental, frente a la costa de Japón, la migración coincide con los cambios estacionales de temperatura en invierno y verano. Allí, E. dofleini migra a aguas menos profundas a principios de verano e invierno y mar adentro a finales de verano e invierno. [ 26 ] No hay evidencia de estos patrones migratorios en las poblaciones de E. dofleini de Alaska y el noreste del Pacífico.
Refugio
E. dofleini habita en madrigueras, que sirven como punto central desde donde buscan alimento, a la vez que les brindan protección, refugio y privacidad. [ 24 ] Después de cazar, llevan la comida de vuelta a la madriguera para alimentarse en un entorno más seguro y evitar a los depredadores. [ 30 ] Conchas, huesos y otros restos de alimento se acumulan fuera de la madriguera, creando una "hojarasca de madriguera" que los científicos y buceadores suelen usar para encontrar E. dofleini . [ 24 ] [ 31 ] [ 27 ]
Las madrigueras varían en profundidad y tipo de sustrato, incluyendo cuevas, agujeros excavados bajo la roca e incluso basura en el fondo del océano como botellas, neumáticos, tuberías y barriles. [ 24 ] [ 26 ] [ 27 ] La selección de la madriguera está muy influenciada por el comportamiento de forrajeo y la presa preferida. Las madrigueras hechas de sustratos blandos pueden ser preferidas en áreas donde los bivalvos son abundantes, mientras que las madrigueras cerca de áreas rocosas podrían ser elegidas en áreas con mayores poblaciones de cangrejos. [ 27 ] El tamaño de la madriguera es pequeño, generalmente lo suficientemente grande como para que el pulpo quepa dentro y gire. El tamaño del pico de E. dofleini determina el tamaño del espacio dentro del cual puede caber, ya que su cuerpo puede comprimirse a través de espacios diminutos de tan solo 50 mm (2 in) . [ 24 ] [ 32 ] E. dofleini prefiere ocupar el mismo refugio durante al menos un mes, a menudo más tiempo si es posible. Es común que estos pulpos abandonen su guarida por cortos periodos de tiempo y finalmente regresen para reutilizarla. [ 28 ] Sin embargo, en periodos de tiempo más prolongados, E. dofleini se traslada a nuevas guaridas situadas relativamente cerca, a una distancia promedio de 13,2 metros. [ 27 ] [ 28 ]

Esperanza de vida y reproducción

A diferencia de la mayoría de las demás especies de pulpos, cuya esperanza de vida normalmente dura solo un año, el pulpo gigante del Pacífico tiene una esperanza de vida de tres a cinco años. [ 3 ] Alcanzan la madurez sexual entre uno y dos años de edad. [ 33 ] La maduración gonadal se ha relacionado con la glándula óptica de los pulpos, que se ha comparado funcionalmente con la glándula pituitaria de los vertebrados . [ 32 ] Estas glándulas ópticas son las únicas glándulas endocrinas identificadas en los pulpos, y se ha descubierto que sus secreciones contribuyen a comportamientos relacionados con la reproducción y la senescencia . Cuando se les extirpan, las hembras ya no incuban sus huevos, reanudan la alimentación, aumentan de peso y experimentan una mayor esperanza de vida en comparación con las hembras sexualmente maduras que incuban y que aún conservan sus glándulas ópticas. [ 32 ]
Para compensar su relativamente corta esperanza de vida, el pulpo es extremadamente prolífico. Puede poner entre 120.000 y 400.000 huevos, que están recubiertos de corion y adheridos a una superficie dura por la hembra. La puesta es cuidada intensivamente exclusivamente por la hembra, que continuamente sopla agua sobre ella y la limpia para eliminar algas y otros crecimientos. Mientras cumple con su deber de cuidado parental , la hembra permanece cerca de su puesta, sin separarse nunca para alimentarse, lo que la lleva a morir poco después de que las crías hayan eclosionado. [ 34 ] La muerte de la hembra es el resultado de la inanición, ya que subsiste de sus propias grasas corporales [ 35 ] durante este período de aproximadamente 6 meses. [ 22 ] Las crías tienen aproximadamente el tamaño de un grano de arroz, [ 36 ] y muy pocas sobreviven hasta la edad adulta. Su tasa de crecimiento es bastante rápida: comienza con 0,03 g (0,0011 oz) y crece hasta 20–40 kg (44–88 lb) en la edad adulta, lo que es un aumento de alrededor del 0,9 % por día. [ 3 ] El crecimiento del pulpo gigante del Pacífico a lo largo de un año tiene dos secciones: una sección más rápida, de julio a diciembre, y una sección más lenta, de enero a junio. [ 37 ] Debido a que son de sangre fría, pueden usar la mayor parte de su energía consumida para masa corporal, respiración, actividad física y reproducción. [ 22 ] Durante la reproducción, el pulpo macho deposita un espermatóforo (o paquete de esperma) de más de 1 m (3,3 pies) de largo usando su hectocótilo (brazo especializado) en el manto de la hembra. El hectocótilo se encuentra en el tercer brazo de los pulpos machos y ocupa las últimas cuatro pulgadas del brazo. [ 38 ] Esta parte de la anatomía del brazo del macho no contiene ventosas. Los espermatóforos grandes son característicos de los pulpos de este género. [ 39 ] La hembra almacena el espermatóforo en su espermateca hasta que está lista para fertilizar sus huevos. Se observó que una hembra en el Acuario de Seattle retuvo un espermatóforo durante siete meses antes de poner huevos fertilizados. [ 22 ]

Tanto los pulpos gigantes del Pacífico machos como las hembras son semélparos , lo que significa que solo pasan por un ciclo reproductivo en su vida. El análisis de las puestas de huevos ha mostrado evidencia de poliginia y poliandria en los pulpos gigantes del Pacífico, donde los machos y las hembras se aparean con múltiples parejas. [ 40 ] Esta paternidad múltiple potencialmente permite a las hembras aumentar las probabilidades de que al menos uno de los machos con los que se aparea produzca descendencia sana. Después del apareamiento, tanto los machos como las hembras dejan de comer y finalmente mueren. [ 38 ] [ 33 ] [ 24 ] Después de la reproducción, entran en senescencia , que implica cambios obvios en el comportamiento y la apariencia, incluyendo una disminución del apetito, retracción de la piel alrededor de los ojos dándoles una apariencia más pronunciada, aumento de la actividad en patrones descoordinados y lesiones blancas por todo el cuerpo. Si bien la duración de esta etapa es variable, generalmente dura alrededor de uno a dos meses. Aunque la senescencia activa ocurre principalmente durante este período inmediatamente posterior a la reproducción, las investigaciones han demostrado que los cambios relacionados con la senescencia pueden comenzar tan pronto como el inicio del comportamiento reproductivo. [ 41 ] En las primeras etapas de la senescencia, que comienza cuando el pulpo entra en la etapa de reproducción, se observa hipersensibilidad, donde los individuos reaccionan de forma exagerada tanto al tacto nocivo como al no nocivo. Al entrar en la senescencia tardía, se observa insensibilidad junto con los drásticos cambios físicos descritos anteriormente. Los cambios en la sensibilidad al tacto se atribuyen a la disminución de la densidad celular en las células nerviosas y epiteliales a medida que el sistema nervioso se degrada. [ 41 ] La muerte generalmente se atribuye a la inanición, ya que las hembras han dejado de cazar para proteger sus huevos; los machos a menudo pasan más tiempo al aire libre, lo que los hace más propensos a ser depredados. [ 42 ]
Inteligencia
Los pulpos son considerados los invertebrados más inteligentes. [ 43 ] Los pulpos gigantes del Pacífico se exhiben comúnmente en acuarios debido a su tamaño y fisiología interesante, y han demostrado la capacidad de reconocer a los humanos con quienes entran en contacto frecuentemente. Estas respuestas incluyen expulsar agua a chorros, cambiar la textura de su cuerpo y otros comportamientos que demuestran consistentemente a individuos específicos. [ 44 ] Tienen la capacidad de resolver rompecabezas simples, abrir botellas a prueba de niños y usar herramientas. [ 22 ] El cerebro del pulpo tiene lóbulos plegados (una característica distintiva de complejidad) y centros de memoria visual y táctil. Tienen alrededor de 300 millones de neuronas . [ 22 ] Se sabe que abren válvulas de tanques, desarman equipos costosos y, en general, causan estragos en laboratorios y acuarios. [ 22 ] Algunos investigadores incluso afirman que son capaces de juegos motores [ 45 ] y tener personalidades. [ 46 ]
Conservación y cambio climático
Conservación
Los pulpos gigantes del Pacífico no están actualmente bajo la protección de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres ni están evaluados en la Lista Roja de la UICN . [ 47 ] Las técnicas de ADN han ayudado en el análisis genético y filogenético del pasado evolutivo de la especie. Tras su análisis de ADN, el pulpo gigante del Pacífico podría resultar ser en realidad tres subespecies (una en Japón, otra en Alaska y una tercera en Puget Sound ).
En Puget Sound, la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Washington adoptó normas para proteger la captura de pulpos gigantes del Pacífico en siete sitios, luego de que una captura legal provocara una protesta pública. [ 48 ] Las poblaciones en Puget Sound no se consideran amenazadas.
La industria pesquera

El fraude es un problema en la industria pesquera, con nombres de especies que se intercambian accidentalmente o a propósito, como en el caso de usar el nombre de una especie más cara para una más barata. Los cefalópodos, en particular, pierden características distintivas durante el procesamiento de alimentos, lo que hace que sean mucho más difíciles de identificar. Un estudio desarrolló un ensayo de PCR múltiple para distinguir entre tres especies de pulpo prevalentes en el Pacífico oriental, a saber, el pulpo gigante del Pacífico, el pulpo azul grande y el pulpo común , con el fin de identificar con precisión estas especies y ayudar a prevenir el fraude en los productos del mar. [ 49 ] Combinado con la falta de evaluación y el etiquetado incorrecto, el seguimiento de la abundancia de la especie es casi imposible. Los científicos se han basado en los números de captura para estimar la abundancia de las poblaciones, pero los animales son solitarios y difíciles de encontrar. [ 22 ] Sitios como The Monterey Bay Aquarium Seafood Watch pueden ayudar a las personas a consumir productos del mar de manera responsable, incluido el pulpo gigante del Pacífico. Seafood Watch clasifica al pulpo gigante del Pacífico en las categorías "Comprar" o "Comprar, pero tenga en cuenta las preocupaciones" según la ubicación geográfica de la captura. [ 50 ]

limitación de oxígeno
Se ha descubierto que los pulpos migran por diversas razones. Mediante métodos de marcaje y recaptura, los científicos descubrieron que se desplazan de guarida en guarida en respuesta a la disminución de la disponibilidad de alimento, cambios en la calidad del agua, aumento de la depredación o aumento de la densidad de población (o disminución del hábitat/espacio de guarida disponible). [ 51 ] Dado que su sangre azul se basa en cobre ( hemocianina ) y no es un transportador eficiente de oxígeno, los pulpos prefieren y se desplazan hacia aguas más frías y ricas en oxígeno. Esta dependencia limita el hábitat de los pulpos, generalmente a aguas templadas de 8 a 12 °C (46 a 54 °F) . [ 3 ] Si las temperaturas del agua de mar continúan aumentando, estos organismos podrían verse obligados a desplazarse a aguas más profundas y frías.
Cada otoño en el Hood Canal de Washington , un hábitat para muchos pulpos, el fitoplancton y las macroalgas mueren y crean una zona muerta . A medida que estos microorganismos se descomponen, el oxígeno se consume en el proceso y se ha medido que es tan bajo como 2 partes por millón (ppm). Este es un estado de hipoxia . Los niveles normales se miden en 7–9 ppm. [ 52 ] Los peces y pulpos se mueven desde las profundidades hacia aguas menos profundas en busca de más oxígeno. Las hembras no se van y mueren con sus huevos en los sitios de anidación. El calentamiento de las temperaturas del agua de mar promueve el crecimiento del fitoplancton, y se ha encontrado que las zonas muertas anuales están aumentando de tamaño. [ 22 ] Para evitar estas zonas muertas, los pulpos deben moverse a aguas menos profundas, que pueden ser más cálidas y menos ricas en oxígeno, atrapándolos entre dos zonas con bajo oxígeno.
Reproducción

El aumento de la temperatura del agua de mar también incrementa los procesos metabólicos. Cuanto más caliente está el agua, más rápido se desarrollan y eclosionan los huevos de pulpo. [ 3 ] Tras la eclosión, las paralarvas nadan hacia la superficie para unirse a otros organismos planctónicos , donde suelen ser presa de aves, peces y otros depredadores de plancton. Un tiempo de eclosión más rápido también puede afectar el momento crítico para la disponibilidad de alimento. [ 53 ] Un estudio encontró que las temperaturas más altas del agua aceleraban todos los aspectos de la reproducción e incluso acortaban la esperanza de vida hasta en un 20 %. [ 54 ] Otros estudios coinciden en que los escenarios de calentamiento climático deberían resultar en una mayor mortalidad de embriones y paralarvas. [ 55 ]
acidificación de los océanos
La quema de combustibles fósiles , la deforestación, la industrialización y otros cambios en el uso del suelo provocan un aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. El océano absorbe aproximadamente el 30 % del CO₂ antropogénico emitido . [ 56 ] A medida que el océano absorbe CO₂ , se vuelve más ácido y disminuye su pH. La acidificación del océano reduce la disponibilidad de iones carbonato, que es un componente básico del carbonato de calcio (CaCO₃ ) . Los organismos calcificadores utilizan el carbonato de calcio para producir conchas, esqueletos y caparazones. [ 57 ] La base de presas preferidas por los pulpos (cangrejos, almejas, vieiras, mejillones, etc.) se ve afectada negativamente por la acidificación del océano y puede disminuir su abundancia. Los cambios en las presas disponibles pueden forzar un cambio en la dieta de los pulpos hacia otros organismos sin concha.
Debido a que los pulpos tienen hemocianina como componente sanguíneo a base de cobre, un pequeño cambio en el pH puede reducir su capacidad de transporte de oxígeno. Un cambio de pH de 8,0 a 7,7 o 7,5 tendrá consecuencias fatales para los cefalópodos. [ 22 ]
Toxinas
Los investigadores han encontrado altas concentraciones de metales pesados y PCB en tejidos y glándulas digestivas, que podrían provenir de la presa preferida de estos pulpos, el cangrejo de roca rojo ( Cancer productus ) . [ 58 ] Estos cangrejos se entierran en sedimentos contaminados y se alimentan de presas que viven cerca. [ 3 ] Se desconocen los efectos de estas toxinas en los pulpos, pero se sabe que otros animales expuestos han mostrado daño hepático, alteraciones en el sistema inmunitario y la muerte.
Efectos en otros niveles tróficos
Los posibles cambios en las poblaciones de pulpos afectarán los niveles tróficos superiores e inferiores . [ 53 ] Los niveles tróficos inferiores incluyen todas las presas y pueden fluctuar inversamente con la abundancia de pulpos. Los niveles tróficos superiores incluyen todos los depredadores de pulpos y pueden fluctuar con la abundancia de pulpos, aunque muchos pueden depredar una variedad de organismos. La protección de otras especies amenazadas puede afectar las poblaciones de pulpos (la nutria marina, por ejemplo), ya que pueden depender de los pulpos para alimentarse. Algunas investigaciones sugieren que la pesca de otras especies ha ayudado a las poblaciones de pulpos, al eliminar depredadores y competidores.
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- "CephBase: Pulpo gigante del Pacífico" . Archivado del original el 17 de agosto de 2005.
- La página de los cefalópodos
- Dos horas de comportamiento de pulpos gigantes del Pacífico en su hábitat natural.
- Especies de menor preocupación en la Lista Roja de la UICN
- Octópodos
- Moluscos del Océano Pacífico
- Moluscos marinos de Asia
- Cefalópodos de América del Norte
- Moluscos de Japón
- Fauna de California
- fauna costera del oeste de Norteamérica
- Cefalópodos descritos en 1910