Articulo de referencia

Cachalote pigmeo

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El cachalote pigmeo ( Kogia breviceps ) es una de las dos especies vivas de la familia Kogiidae , perteneciente a la superfamilia de los cachalotes . No se avistan con frecuencia en el mar, y la mayor parte de lo que se sabe sobre ellos proviene del estudio de ejemplares varados .

Taxonomía

Ilustración del siglo XIX.

El cachalote pigmeo fue descrito por primera vez por el naturalista Henri Marie Ducrotay de Blainville en 1838. Se basó en la cabeza de un ejemplar varado en las costas de Audierne , Francia, en 1784, que se conservaba en el Museo de Historia Natural . Lo reconoció como un tipo de cachalote y lo asignó al mismo género que el cachalote ( Physeter macrocephalus ) como Physeter breviceps . Observó su pequeño tamaño y lo apodó " cachalote de cabeza corta "; además, el nombre de la especie breviceps significa en latín "de cabeza corta". [ 5 ] En 1846, el zoólogo John Edward Gray creó el género Kogia para el cachalote pigmeo como Kogia breviceps y afirmó que era intermedio entre el cachalote y los delfines. [ 6 ]

En 1871, el mastozoólogo Theodore Gill asignó a este género y a Euphysetes (ahora el cachalote pigmeo , Kogia sima ) a la subfamilia Kogiinae , y al cachalote a la subfamilia Physeterinae . [ 7 ] Ambos han sido elevados ahora al nivel de familia. En 1878, el naturalista James Hector sinonimizó el cachalote pigmeo con el cachalote enano, y ambos fueron denominados K. breviceps hasta 1998. [ 8 ]

Descripción

Esqueleto de cachalote pigmeo

El cachalote pigmeo no es mucho más grande que muchos delfines . Miden alrededor de 1,2 m (3 pies 11 pulgadas) al nacer y alcanzan entre 3,5 y 3,8 m (11 y 12 pies) en la madurez. Los adultos pesan entre 400 y 450 kg (880 y 990 libras) . [ 9 ] La parte inferior es de color crema, ocasionalmente rosado, y el dorso y los costados son de color gris azulado; sin embargo, se produce una considerable mezcla entre ambos colores. La cabeza, similar a la de un tiburón, es grande en comparación con el tamaño del cuerpo, lo que le da una apariencia casi hinchada cuando se la ve de perfil. Detrás de cada ojo se observa una marca blanquecina, a menudo descrita como una "falsa branquia". [ 10 ] [ 11 ]       

La mandíbula inferior es muy pequeña y cuelga baja. [ 12 ] El espiráculo está ligeramente desplazado hacia la izquierda cuando se observa desde arriba mirando hacia adelante. [ 12 ] La aleta dorsal es muy pequeña y ganchuda; su tamaño es considerablemente menor que el del cachalote pigmeo y puede usarse con fines diagnósticos. [ 12 ]

Anatomía

Primer plano de la cabeza

Al igual que su pariente gigante, el cachalote , el cachalote pigmeo posee un órgano espermacetiico en la frente (véase cachalote para más información sobre su función). También tiene un saco en los intestinos que contiene un líquido rojo oscuro. Es posible que la ballena expulse este líquido cuando se asusta, quizás para confundir y desorientar a los depredadores. [ 13 ]

Los cachalotes pigmeos y enanos poseen el hocico más corto de los cetáceos actuales, con un cráneo muy asimétrico. [ 14 ]

Los cachalotes pigmeos tienen de 50 a 55 vértebras y de 12 a 14 costillas a cada lado, aunque estas últimas no son necesariamente simétricas, y las costillas posteriores no se conectan con la columna vertebral. Cada aleta tiene siete carpianos y un número variable de falanges en los dedos, que según se informa oscila entre dos en el primer dedo y hasta 10 en el segundo. No existe un hueso ilíaco propiamente dicho ; este es reemplazado por una lámina de tejido conectivo denso . El hueso hioides es inusualmente grande y presumiblemente desempeña un papel en la alimentación por succión de la ballena. [ 11 ]

Cráneo de cachalote pigmeo visto de perfil.

Glándulas de hendidura branquial falsa

A diferencia de su congénere , el cachalote pigmeo ( K. sima ), el cachalote pigmeo posee un par de glándulas exocrinas en la base de las hendiduras branquiales falsas. Las secreciones glandulares contienen una mezcla de carbohidratos, proteínas, lípidos y, de forma más inusual, ácido úrico cristalino . Las glándulas están asociadas a la musculatura, por lo que es probable que las secreciones se liberen activamente al medio ambiente. Se desconoce la función de las secreciones, pero podrían ser semioquímicos y utilizarse en la señalización química . [ 15 ]

Dientes

El espermatozoide pigmeo tiene entre 20 y 32 dientes, todos ellos ubicados en la parte rostral de la mandíbula inferior. [ 16 ] Curiosamente, los adultos carecen de esmalte debido a una mutación en el gen de la enamelysina , [ 17 ] aunque el esmalte está presente en individuos muy jóvenes. [ 11 ]

Dientes de ballena pigmea en su hocico inferior

Melón

Al igual que otras ballenas dentadas , el cachalote pigmeo tiene un " melón ", un cuerpo de grasa y cera en la cabeza que utiliza para enfocar y modular los sonidos que produce. [ 18 ] El núcleo interno del melón tiene un mayor contenido de cera que la corteza externa. El núcleo interno transmite el sonido más lentamente que la capa externa, lo que le permite refractar el sonido en un haz altamente direccional. [ 19 ] Detrás del melón, separado por una membrana delgada, se encuentra el órgano del espermaceti . Tanto el melón como el órgano del espermaceti están encerrados en una gruesa capa fibrosa, que se asemeja a una bolsa . [ 20 ] La ballena produce sonido moviendo el aire a través de la cavidad nasal derecha, que incluye una estructura valvular, o museau de singe , con una lengüeta vocal engrosada, que funciona como las cuerdas vocales de los humanos.

Estómago

El estómago tiene tres cámaras. La primera cámara, o preestómago, no es glandular y se abre directamente a la segunda cámara, el fúndico, que está revestida por glándulas digestivas. Un tubo estrecho va desde el segundo estómago hasta el tercero, o pilórico, que también es glandular, y se conecta, mediante un esfínter , con el duodeno . Aunque aparentemente la fermentación de los alimentos ocurre en el intestino delgado , no hay ciego . [ 21 ]

Cerebro

La duramadre rostroventral del cerebro contiene una concentración significativa de cristales de magnetita, lo que sugiere que K. breviceps puede navegar por magnetorrecepción . [ 11 ]

Los estudios también han demostrado que, en comparación con el cachalote , el cerebro del cachalote pigmeo tiene significativamente menos neuronas, lo que puede estar relacionado con una menor complejidad en la interacción social y la vida en grupo. [ 22 ]

Microbioma

Entre 1993 y 1994, durante su rehabilitación, se estudiaron muestras de moco del espiráculo de un cachalote pigmeo rescatado. Estas muestras contenían células sanguíneas y diversos microorganismos, como varios ciliados , organismos levaduriformes y bacterias , aunque su presencia era intermitente. A partir de estas muestras, se describió una nueva especie de microorganismo, el flagelado Jarrellia atramenti , que se observó de forma constante durante todo el periodo de rehabilitación. Este flagelado se considera un componente microbiano normal y benigno del tracto respiratorio de esta especie de ballena. [ 23 ] [ 24 ]

Ecolocalización

Como todos los cetáceos dentados, el cachalote pigmeo caza a sus presas mediante ecolocalización . El sonido producido para la ecolocalización por muchos odontocetos se presenta en forma de clics de alta frecuencia. [ 25 ] Las frecuencias que utiliza son principalmente ultrasónicas, [ 19 ] con un pico alrededor de 125  kHz. [ 25 ] Se ha registrado que los clics de su ecolocalización duran un promedio de 600 microsegundos. Al acercarse a la presa, la tasa de repetición de clics comienza en 20  Hz y luego comienza a aumentar a medida que se aproxima al objetivo. [ 25 ]

Los sonidos pulsantes que los cachalotes pigmeos producen para la ecolocalización se generan principalmente en el museau de singe o hocico de mono, una estructura anatómica ubicada dentro del cráneo de la ballena que produce sonido cuando el aire pasa a través de sus labios. [ 19 ] El sonido del museau de singe se transfiere al cono del órgano del espermaceti. A diferencia de otros odontocetos, el órgano del espermaceti contacta con la parte posterior del melón de la ballena. [ 19 ] La grasa del núcleo del órgano del espermaceti ayuda a dirigir la energía sónica del museau de singe hacia el melón. [ 19 ] El melón actúa como un amplificador sónico y da direccionalidad a los pulsos de sonido, haciendo que la ecolocalización sea más eficiente. La grasa en el interior del melón tiene un lípido de menor peso molecular que el melón exterior circundante. [ 19 ] Dado que las ondas sonoras se mueven de un material de menor velocidad a uno de mayor velocidad durante la producción del sonido, el sonido sufre refracción hacia adentro y se enfoca cada vez más. La variación en la densidad de grasa dentro del melón contribuye, en última instancia, a la producción de haces de sonido ultrasónicos altamente direccionales frente al melón. El sistema combinado del melón y el espermaceti coopera para enfocar los sonidos ecolocalizadores.

Como en la mayoría de los odontocetos, el aparato de ecorrecepción conocido utilizado por el cachalote pigmeo está vinculado a las mandíbulas inferiores llenas de grasa dentro del cráneo. [ 19 ] Sin embargo, la topografía compositiva del cráneo del cachalote pigmeo indica papadas grasas anormalmente grandes que rodean las mandíbulas, lo que sugiere un aparato de ecorrecepción más complejo. [ 19 ] Además, se ha planteado la hipótesis de que una estructura de cojín inusual, de textura porosa y esponjosa, encontrada detrás del museau de singe, podría ser un posible "receptor de presión". [ 19 ] La posición de esta estructura de cojín muy cerca de las cavidades más grandes próximas al museau de singe puede sugerir que es un absorbedor de sonido utilizado para la ecorrecepción.

Reproducción

Aunque los detalles precisos sobre la reproducción del cachalote pigmeo son limitados, se cree que se aparean de abril a septiembre en el hemisferio sur y de marzo a agosto en el hemisferio norte. [ 11 ] Estas ballenas alcanzan la madurez sexual a los 4-5 años, [ 26 ] [ 9 ] y, como prácticamente todos los mamíferos, son iteróparas (se reproducen muchas veces durante su vida). Una vez que una ballena hembra queda preñada, el período de gestación promedio dura de 9 a 11 meses, [ 27 ] y, de manera inusual para los cetáceos , la hembra da a luz a una sola cría de cabeza. [ 28 ] Las crías recién nacidas miden aproximadamente 1,2 metros (3 pies 11 pulgadas) de largo, pesan 50 kg y son destetadas alrededor del año de edad. [ 11 ] [ 9 ] Se cree que viven hasta los 23 años. [ 26 ] [ 9 ]   

Comportamiento

La ballena realiza movimientos muy discretos. Asciende lentamente a la superficie, con poca salpicadura o soplo, y permanece allí inmóvil durante un tiempo. En Japón , históricamente se la conocía como la "ballena flotante" por esta razón. Su inmersión también carece de gran espectacularidad: simplemente desaparece de la vista. La especie tiende a alejarse de las embarcaciones en lugar de acercarse a ellas. Se han observado saltos fuera del agua, pero no son comunes. [ 29 ] [ 30 ]

Los cachalotes pigmeos suelen ser solitarios o encontrarse en parejas, [ 31 ] pero se han observado en grupos de hasta seis. [ 32 ] Se estima que las inmersiones duran un promedio de 11 minutos, aunque se han reportado inmersiones más largas de hasta 45 minutos. [ 11 ] Los clics ultrasónicos de los cachalotes pigmeos oscilan entre 60 y 200  kHz, con un pico en 125  kHz, [ 25 ] y los animales también emiten "gritos" de frecuencia mucho más baja, de 1 a 2  kHz. [ 33 ]

Comportamiento de alimentación/búsqueda de alimento

El análisis del contenido estomacal sugiere que los cachalotes pigmeos se alimentan principalmente de cefalópodos , incluyendo con mayor frecuencia especies bioluminiscentes que se encuentran en ambientes de aguas intermedias. Se sabe que la mayor parte de la caza de cefalópodos es pelágica y bastante superficial, dentro de los primeros 100 m de la superficie. [ 34 ] Se informa que las presas más comunes incluyen calamares de cristal y calamares licoteútidos y ommastréfidos , aunque las ballenas también consumen otros calamares y pulpos . También se ha informado que comen algunos camarones de aguas profundas , pero, en comparación con los cachalotes enanos, relativamente pocos peces. [ 11 ]

Entre los depredadores se pueden incluir tiburones blancos [ 35 ] y orcas . [ 36 ]

Los cachalotes pigmeos y los cachalotes enanos son únicos entre los cetáceos por utilizar una especie de "tinta" para evadir la depredación de manera similar a los calamares. Ambas especies poseen un saco en la parte inferior de su tracto intestinal que contiene hasta 12 litros de un líquido de color marrón rojizo oscuro, el cual pueden expulsar para confundir o disuadir a los posibles depredadores. [ 37 ]

Población y distribución

Los cachalotes pigmeos se encuentran en todas las aguas tropicales y templadas de los océanos Atlántico , Pacífico e Índico , [ 11 ] y ocasionalmente en aguas más frías como las de Rusia. [ 38 ] [ 39 ] Sin embargo, rara vez se les avista en el mar, por lo que la mayoría de los datos provienen de animales varados, lo que dificulta un mapa preciso de distribución y migración. Se cree que prefieren aguas oceánicas y se les avista con mayor frecuencia en aguas que van desde 400 a 1000 m (1300 a 3300 pies) de profundidad, especialmente donde el afloramiento de agua produce concentraciones locales de zooplancton y presas animales. [ 40 ] Su estado generalmente se describe como raro, pero parches ocasionales de varamientos de mayor densidad sugieren que podrían ser más comunes de lo que se estimaba anteriormente. Se desconoce la población total.  

Se han recuperado fósiles identificados como pertenecientes a K. breviceps de depósitos del Mioceno en Italia, Japón y el sur de África. [ 11 ] [ 2 ]

interacción humana

Los cachalotes pigmeos nunca han sido cazados a gran escala. Los balleneros terrestres los han cazado en Indonesia , Japón y las Antillas Menores . Esta especie se vio afectada por la caza de ballenas en los siglos XVIII y XIX, ya que los balleneros buscaban especialmente a los cachalotes por su aceite de esperma, producido por el órgano espermaceti . El aceite se utilizaba para alimentar lámparas de queroseno. El ámbar gris , un subproducto de las ballenas, también era valioso para los balleneros, ya que los humanos lo utilizaban en cosméticos y perfumes. [ 41 ]

No eran tan cazados como su pariente más grande, el cachalote Physeter macrocephalus , que suele pesar 120 000  libras, por lo que era el preferido por los balleneros. [ 41 ] El cachalote pigmeo también es bastante inactivo y asciende lentamente a la superficie, por lo que no llama mucho la atención. Sin embargo, eran presas fáciles, ya que solían nadar despacio y permanecer inmóviles en la superficie. [ 42 ]

También se han registrado casos de animales muertos en redes de deriva. Algunos animales varados han sido encontrados con bolsas de plástico en el estómago, lo cual puede ser motivo de preocupación. Se desconoce si estas actividades están causando daños a largo plazo a la supervivencia de la especie.

Los cachalotes pigmeos no se adaptan bien al cautiverio. [ 43 ] [ 44 ] La supervivencia más larga registrada en cautiverio es de 21 meses, y la mayoría de los individuos en cautiverio mueren en el plazo de un mes, principalmente debido a la deshidratación o problemas alimenticios. [ 45 ]

Se ha informado que los cachalotes pigmeos se han visto obligados a cambiar sus dietas y comportamientos de búsqueda de alimento debido a factores antrópicos como la pesca de arrastre en aguas profundas y el aumento de la pesca de cefalópodos frente a las costas de muchos países del sudeste asiático. [ 34 ]

Conservación

En 1985, la Comisión Ballenera Internacional puso fin a la caza de cachalotes. [ 42 ]

El cachalote pigmeo está amparado por el Acuerdo sobre la Conservación de los Pequeños Cetáceos del Báltico, el Atlántico Nororiental, el Mar de Irlanda y el Mar del Norte ( ASCOBANS ) [ 46 ] y el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua ( ACCOBAMS ) [ 47 ] . La especie también está incluida en el Memorando de Entendimiento sobre la Conservación del Manatí y los Pequeños Cetáceos de África Occidental y Macaronesia ( MdE sobre Mamíferos Acuáticos de África Occidental ) [ 48 ] y el Memorando de Entendimiento para la Conservación de los Cetáceos y sus Hábitats en la Región de las Islas del Pacífico ( MdE sobre Cetáceos del Pacífico ) [ 49 ] .

Como se sabe poco sobre esta especie, y debido a las leyes de caza de ballenas y conservación vigentes para los mamíferos marinos, está catalogada como de "menor riesgo y menor preocupación" en la Lista Roja de la UICN. [ 42 ] Sin embargo, enfrenta algunos problemas actuales; es una de las especies que más a menudo quedan varadas en el estrecho de Florida. Debido a su naturaleza lenta y silenciosa, la especie tiene un mayor riesgo de colisiones con embarcaciones. [ 50 ] Su pequeño tamaño también hace que se convierta en un subproducto de la pesca comercial, al quedar atrapada en redes de cerco . [ 42 ] El ruido antropogénico causado por la actividad militar y el transporte marítimo es otro problema que afecta a esta especie, ya que utiliza la ecolocalización. También se han encontrado repetidamente cachalotes pigmeos varados con plástico en sus estómagos. [ 50 ]

Muestras

  • MNZ MM002651 , recolectado en Hawke's Bay, Nueva Zelanda, sin datos de fecha.

Véase también

Referencias

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Lecturas adicionales

  • Cachalotes pigmeos y enanos por Donald F. McAlpine en Enciclopedia de mamíferos marinos, págs.  1007–1009 ISBN 978-0-12-551340-1
  • Ballenas, delfines y marsopas , Mark Carwardine, Dorling Kindersley Handbooks, ISBN 0-7513-2781-6
  • Guía de la Sociedad Nacional Audubon sobre los mamíferos marinos del mundo , Reeves, Stewart, Clapham y Powell, ISBN 0-375-41141-0
  • Fotos de calaveras de UMMZ
  • Museo Victoria [ed-online Bioinformática - Base de datos de mamíferos victorianos] Foto del cráneo
  • Artículo de investigación de Max Newman sobre el cachalote pigmeo
  • Un delfín rescata a un cachalote pigmeo.
  • Arkive
  • Voces en el mar: sonidos del cachalote pigmeo
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