Hispanopedia Wiki
ArticulosAcerca de
Inicio/ualabí de Tammar
Articulo de referencia

ualabí de Tammar

{{cite iucn|author=Morris, K.|author2=Friend, T. |author3=Burbidge, A. |author4=van Weenen, J. |name-list-style=amp |year=2016 |article-number=e.T41512A21953803 |doi= 10.2305/IU...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita
Artículo destacado

El ualabí tammar ( Notamacropus eugenii ), también conocido como ualabí dama o ualabí darma , es un pequeño macrópodo originario del sur y oeste de Australia . Aunque su distribución geográfica se ha reducido drásticamente desde la colonización europea, el ualabí tammar sigue siendo común dentro de su área de distribución reducida y está catalogado como de " Preocupación Menor " por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Ha sido introducido en Nueva Zelanda y reintroducido en algunas zonas de Australia donde se había extinguido previamente. Las variaciones craneales diferencian a los ualabíes tammar del oeste de Australia, la isla Canguro y el sur continental de Australia, lo que los convierte en grupos poblacionales distintos.

El ualabí tammar es uno de los ualabíes más pequeños del género Notamacropus . Su pelaje es principalmente gris. El ualabí tammar posee varias adaptaciones notables, como la capacidad de conservar energía al saltar, visión cromática y la capacidad de beber agua de mar . Es una especie nocturna que pasa la noche en pastizales y el día en matorrales . También es muy gregario y tiene un patrón de apareamiento estacional y promiscuo. Una hembra de ualabí tammar puede amamantar a una cría en su marsupio mientras mantiene un embrión en su útero. El ualabí tammar es una especie modelo para la investigación sobre marsupiales y mamíferos en general. Su genoma fue secuenciado en 2011.

Taxonomía y clasificación

The tammar wallaby was seen in the Houtman Abrolhos off Western Australia by survivors of the 1629 Bataviashipwreck, and recorded by François Pelsaert in his 1629 Ongeluckige Voyagie.[2]:53 It was first described in 1817 by the French naturalist Anselme Gaëtan Desmarest, who gave it the name eugenii[3] based on a specimen found on an island then known as Ile Eugene in the Nuyts Archipelago off South Australia, which is now known as St. Peter Island. The island's French name was given in honour of Eugene Hamelin, caption of the ship Naturaliste;[4]:333 whose name is now the specific name of the tammar wallaby. The common name of the animal is derived from the thickets of the shrub locally known as tamma (Allocasuarina campestris) that sheltered it in Western Australia.[5] It is also known as the dama wallaby or darma wallaby.[6]

The tammar wallaby is traditionally classified together with the kangaroos, wallaroos and several other species of wallaby in the genus Macropus, and in the subgenus Notamacropus with the other brush wallabies, all of which have a facial stripe.[7] However, some authors have proposed elevating the three subgenera of Macropus, Macropus (sensu stricto), Osphranter, and Notamacropus into distinct genera, making the tammar's specific name Notamacropus eugenii.[8] This has been supported by genetic studies.[9][10]

Fossil evidence of the tammar wallaby exists from the Late Pleistocene Era –remains were found in the Naracoorte Caves.[7] The mainland and island-dwelling tammar wallabies split from each other 7,000–15,000 years ago, while the South Australian and Western Australian animals diverged around 50,000 years ago. The extirpated tammar wallabies on Flinders Island were greyer in colour with thinner skulls than present-day Kangaroo Island tammars, which are in turn larger than the East and West Wallabi Islands animals. The island tammar wallabies were once thought to be a separate species from the mainland population.[4]:332–334

A 1991 examination of tammar wallaby skulls from different parts of the species' range found that the populations can be divided into three distinct groups: one group consisting of the populations from mainland Western Australia, East and West Wallabi Islands, Garden Island and Middle Island; a second group consisting of the populations from Flinders Island, 19th-century mainland Southern Australia and New Zealand; and a third group consisting of the population from Kangaroo Island.[11] The Western Australia Department of Environment and Conservation listed these populations as the subspecies Macropus eugenii derbianus, M. e. eugenii and M. e. decres, respectively.[5]

A 2017 study found many genetic differences between tammars from Western and South Australia and comparably little between the Kangaroo island and introduced New Zealand tammars. The researchers proposed dividing the species into two subspecies; the subspecific nameeugenii for South Australian tammars and derbianus for those from Western Australia.[12]

Phylogeny of the tammar wallaby among close relatives

Characteristics and adaptations

Una de las especies de ualabí más pequeñas, el ualabí tammar se caracteriza por una cabeza proporcionalmente pequeña con orejas grandes y una cola alargada con una base gruesa. [ 13 ] Tiene la parte superior de color gris oscuro con la parte inferior más pálida y los costados y extremidades de color rojizo . [ 5 ] El ualabí tammar exhibe un gran dimorfismo sexual : los machos alcanzan los 9,1 kg (20 lb) de peso en comparación con los 6,9 kg (15 lb) de las hembras. Los machos miden de 59 a 68 cm (23–27 in) de largo, mientras que las hembras miden de 52 a 63 cm (20–25 in) , y ambos sexos tienen una altura de 45 cm (18 in) . La cola tiene una longitud de 34 a 45 cm (13–18 in) para los machos y de 33 a 44 cm (13–17 in) para las hembras. [ 13 ]                  

Locomoción

Un ualabí tammar en movimiento

Como la mayoría de los macrópodos, el ualabí tammar se desplaza saltando. Esta especie suele saltar de 0,8 a 2,4 m (2,6–7,9 pies) con 3,5 aterrizajes por segundo. [ 14 ] Los músculos proximales de las articulaciones de la rodilla y la cadera proporcionan la potencia para cada salto, que se transfiere a los músculos del tobillo cuando el animal se impulsa. [ 15 ] Al aterrizar, la energía del salto se convierte en energía de tensión producida cuando se estiran los tendones de sus patas . Al saltar de nuevo desde el suelo, el ualabí tammar puede recuperar gran parte de esta energía para reutilizarla mediante el retroceso elástico. [ 16 ] Cuando está en movimiento, la respiración del animal está ligada a su ciclo de salto, inhalando al saltar y exhalando al aterrizar. A medida que se mueve más rápido, su frecuencia cardíaca aumenta casi el doble que su frecuencia de salto. [ 14 ]   

La cantidad de energía almacenada en los tendones aumenta con la velocidad del animal y el peso de la carga que transporta. Esto es particularmente útil para las madres que llevan crías, [ 17 ] y explica por qué los ualabíes tammar pueden aumentar su velocidad de salto sin usar más energía. [ 18 ] El ualabí tammar comparte esta característica con otros macrópodos que se mueven en terreno plano, como el canguro rojo . En comparación, los ualabíes de roca , como el ualabí de roca de patas amarillas , han sacrificado la eficiencia en el ahorro de energía por una mayor resistencia de los tendones: una adaptación a los acantilados rocosos que les permite saltar más alto y reduce el riesgo de que se les rompan los tendones. [ 19 ]

Sentido

El ualabí tammar puede ver a 324° de visión periférica y 50° de visión binocular , lo que le da un amplio campo de visión pero aún así puede ver sus manos frente a él. [ 4 ] : 312 Puede discernir gradientes de luz mejor que la mayoría de los otros mamíferos pequeños, como los conejos . Sin embargo, su visión no es tan buena como la de un gato o un humano. [ 20 ] Los ualabíes tammar parecen tener cierta visión del color : sus ojos solo tienen conos fotorreceptores sensibles al azul y al verde , lo que le permite ver el color en la banda azul-verde del espectro de color , pero no las longitudes de onda más largas de la banda rojo-amarilla. Sin embargo, en la banda donde puede ver el color, puede diferenciar entre dos colores monocromáticos con longitudes de onda tan cercanas como 20 nm (2,0 × 10 −8 m) de diferencia. [ 21 ]  

Un ualabí tammar descansando

El pabellón auricular (oreja) del ualabí tammar es móvil, lo que le permite rastrear sonidos de diferentes partes de su entorno sin mover la cabeza. Un ualabí tammar puede apuntar su pabellón auricular hacia una fuente de sonido y aumentar la presión sonora de su tímpano entre 25 y 30 dB a 5 kHz . Cuando el pabellón auricular se aleja de la fuente de sonido, el nivel de audición del animal disminuye rápidamente. [ 22 ] Al nacer, el sentido del olfato de un ualabí tammar ya está desarrollado; esto le permite al recién nacido encontrar la bolsa de su madre por el olor. [ 23 ] 

Termorregulación y equilibrio hídrico

Los ualabíes tammar se lamen los antebrazos y jadean para mantenerse frescos en climas cálidos. Respiran con mayor dificultad y pierden más agua cuando la temperatura supera los 30 °C (86 °F) . Los ualabíes tammar no pueden sobrevivir a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F) y deben buscar entornos más frescos. [ 24 ] Para evitar la deshidratación, los ualabíes tammar orinan menos y absorben agua del colon distal , lo que les proporciona heces relativamente secas. [ 4 ] : 335 La capacidad de concentrar más orina en sus riñones les permite sobrevivir en agua de mar . [ 25 ] [ 4 ] : 335    

Ecología e historia de la vida

Un ualabí tammar por la noche.
El ualabí tammar es principalmente nocturno.

Durante el día, los ualabíes tammar permanecen cerca de los matorrales para obtener sombra y se trasladan a pastizales más abiertos al anochecer. En invierno, sus áreas de distribución son de aproximadamente 16 ha (40 acres) , pero en los veranos secos se desplazan más lejos para buscar alimento de calidad, necesitando aproximadamente 42 ha (100 acres) de espacio. Las áreas de distribución de los ualabíes tammar se superponen con las de congéneres . [ 4 ] : 335 Como todos los macrópodos, el ualabí tammar es herbívoro . Se sabe que pastan y ramonean , pero esto último es menos efectivo, ya que comúnmente dejan caer las hojas al masticarlas. Cuando comen hojas grandes, los ualabíes tammar las manipulan con los dedos. [ 26 ] Los ualabíes tammar consumen varias especies de plantas como el veneno de hojas acorazonadas ( Gastrolobium bilobum ), la hierba de ualabí de flores pequeñas ( Austrodanthonia setacea ) y marri ( Corymbia calophylla ). [ 5 ] Sobreviven en varias islas que no tienen agua dulce, subsistiendo con agua de mar. [ 4 ] : 335  

Tammars alimentándose y descansando entre la maleza.
Los ualabíes de Tammar son una especie social.

Los ualabíes tammar se reúnen en grupos, lo que disminuye la probabilidad de que un individuo sea capturado por un depredador. A medida que el grupo aumenta de tamaño, los ualabíes tammar pasan más tiempo alimentándose, acicalándose e interactuando, y menos tiempo estando vigilantes y moviéndose. También es más probable que descansen de lado en lugar de en una postura más alerta con la cabeza erguida. [ 27 ] Entre los depredadores del ualabí tammar se incluyen los dingos , los gatos salvajes , los zorros rojos y las águilas audaces . También es posible que hayan sido presa del tilacino, un animal extinto . Los ualabíes tammar parecen responder más a la vista que al sonido de los depredadores. [ 28 ] También pueden usar su agudo sentido del olfato para detectar una amenaza potencial. [ 29 ] Cuando se detecta un depredador, un ualabí tammar alerta a los demás golpeando el suelo con la pata. [ 28 ] Cuando se pierden, se sabe que los ualabíes tammar jóvenes emiten una llamada de auxilio, y las hembras adultas pueden responder con una llamada similar. [ 30 ]

Cría y desarrollo

El ualabí tammar tiene un sistema de apareamiento poliginándrico , donde tanto machos como hembras se aparean con múltiples parejas. [ 31 ] Es un reproductor estacional y muchos nacimientos tienen lugar entre finales de enero y principios de febrero. [ 32 ] : 77 Durante la temporada de reproducción, la próstata y la glándula bulbouretral del macho se agrandan mientras que el peso de los testículos permanece igual. [ 33 ] Alrededor de dos semanas antes de los primeros nacimientos, los machos comienzan a verificar el estado reproductivo de las hembras olfateando sus aberturas urogenitales y bolsas. [ 32 ] : 78 Después de dar a luz, las hembras entran en estro y permiten que los machos se apareen con ellas. Sin embargo, un macho que intenta aparearse con una hembra en estro puede arriesgarse a ataques de otros machos. [ 31 ] Un macho puede lograr el éxito reproductivo protegiendo a su pareja. Durante el período de estro, los machos establecen una jerarquía de dominancia , y los machos de mayor rango intentarán impedir que los subordinados se apareen con las hembras en estro. [ 32 ] : 83 Varios machos pueden perseguir a una sola hembra. [ 31 ]

Madre Tammar con cría de canguro

La hembra de ualabí tammar es receptiva poco después de dar a luz. [ 4 ] : 338 Los ualabíes tammar experimentan diapausa embrionaria y el blastocisto permanece inactivo durante casi un año. [ 34 ] Una cría en la bolsa impide que el blastocisto se desarrolle durante los primeros seis meses y los experimentos han demostrado que retirar a la cría dentro de este período de tiempo estimulará el desarrollo del blastocisto. Sin embargo, después de esto, el blastocisto permanece inactivo incluso después de que la cría se haya ido. Comienza a desarrollarse para el solsticio de verano a finales de diciembre. [ 35 ] [ 36 ] [ 4 ] : 338 Un estudio de 2019 encontró que nacen más machos debido a una mayor cantidad de espermatozoides con cromosoma Y en los padres. Para equilibrar las proporciones sexuales, las madres tammar tienen más probabilidades de abandonar a las crías macho y más hembras sobreviven hasta los períodos de destete. [ 37 ]

El periodo de lactancia del tammar se divide en las fases 2A, 2B y 3 (el embarazo se denomina fase 1). La fase 2A abarca los primeros 100-120 días después del nacimiento, y la cría subdesarrollada se alimenta con leche diluida, más rica en carbohidratos que en proteínas y lípidos . Esto permite el rápido crecimiento de órganos y sistemas internos importantes, como el sistema respiratorio, el sistema linfático y el sistema nervioso. Durante esta fase, la cría permanece prendida a una teta. La fase 2B dura otros 100 días; la cría mama intermitentemente, pero aún no abandona la bolsa marsupial. La composición de la leche es similar, aunque las proteínas son diferentes. Durante la fase 3, la cría puede abandonar la bolsa marsupial y alimentarse de material vegetal. La cría continuará mamando, la teta se habrá agrandado y la leche se habrá enriquecido en proteínas y lípidos en comparación con los carbohidratos para proporcionarle más energía. Durante este tiempo, la cría también experimenta un rápido desarrollo y transiciona de ectotermia a endotermia . [ 38 ] La cría ya no necesita la bolsa a los 250 días y se desteta completamente a los 300-350 días. [ 39 ] Se ha observado que el ualabí tammar participa en el cuidado aloparental , en el que un adulto puede adoptar a la cría de otro. [ 40 ] Las hembras de ualabí tammar pueden madurar a los nueve meses y vivir hasta los catorce años, mientras que los machos maduran alrededor de los dos años y viven once años. [ 5 ]

Salud

En una población de wallabies tammar, se encontró que la especie de garrapata Ixodes hirsti los infestaba durante el otoño y el invierno, mientras que las del género Amblyomma eran más comunes en primavera y verano. [ 41 ] A finales de 1998 y nuevamente a principios de 1999, entre 120 y 230 tammar murieron repentinamente en centros de investigación y zoológicos de Nueva Gales del Sur y Queensland , pereciendo menos de 12 horas después de que se descubriera su enfermedad, y la mayoría no presentaba síntomas previos. Las necropsias revelaron hemorragias musculares y en numerosos órganos internos. El síndrome se conoce como síndrome de muerte súbita del tammar y el patógeno es un orbivirus de la familia Reoviridae . [ 42 ] [ 43 ] No se presenta al sur de Sídney , [ 44 ] y el tratamiento es difícil debido a la rápida progresión de la enfermedad. [ 45 ]

Dinámica de poblaciones y conservación

Dibujo de dos ualabíes tammar realizado por John Gould (1863).

El ualabí tammar está catalogado como de Preocupación Menor por la UICN desde 2016, siendo particularmente numeroso en la Isla Canguro y cuatro islas de Australia Occidental. Tiene una población máxima de 50 000 individuos maduros en total. [ 1 ] Sin embargo, la fragmentación de su área de distribución ha provocado altos niveles de endogamia y deformidades físicas en algunas poblaciones. [ 46 ]

Desde la colonización europea, los ualabíes tammar, tanto en la Australia continental como en algunas islas, han disminuido drásticamente o incluso han sido erradicados. A principios del siglo XX, la población continental en Australia Occidental se describía como numerosa en todo el suroeste, pero en declive en las zonas agrícolas del norte. [ 47 ] Los desbroces realizados para el cultivo de trigo y la cría de ovejas provocaron una disminución aún mayor de la población. A partir del siglo XIX, los ualabíes tammar de la península de Eyre y los alrededores de Adelaida fueron diezmados por grupos de cazadores que protegían la agricultura. Como resultado, se extinguieron en ambas zonas durante el siglo XX. Los tammar de la isla Flinders y la isla de San Pedro fueron erradicados de manera similar. [ 4 ] : 332–33

Tammar en arbusto denso
Un ualabí tammar en la Isla Norte , en Houtman Abrolhos.

Los ualabíes de Tammar de estas áreas fueron introducidos en la isla Kawau en Nueva Zelanda por Sir George Grey en 1870. [ 48 ] Fueron introducidos en el área de Rotorua a principios del siglo XX. [ 49 ] Desde entonces, han proliferado hasta el punto de que su búsqueda de alimento ha dañado las plantas locales. Los operadores de control de plagas han utilizado fluoroacetato de sodio para controlar sus poblaciones, [ 50 ] una práctica que ha sido controvertida debido a su posible efecto en organismos no afectados por el veneno, incluidos los humanos. Se han utilizado gránulos de cianuro como alternativa. [ 51 ]

En 1985, los ualabíes tammar fueron introducidos en la Isla Norte de Houtman Abrolhos y han tenido impactos similares en la vegetación nativa. Su número creció a más de 450 individuos, pero para 2008 los esfuerzos de sacrificio parecían haber reducido su número a 25 individuos. [ 52 ] : 82–83 En 2003, el Zoológico de Monarto mantuvo temporalmente 85 ualabíes tammar de Nueva Zelanda a la espera de su reintroducción en el Parque Nacional Innes en la Península de Yorke en Australia Meridional. [ 53 ] Se han realizado cuatro liberaciones y la población aumentó a 100–120 animales para 2012. [ 54 ] Los ualabíes tammar fueron reintroducidos en el Parque Nacional Kalbarri en 2010, aunque el proyecto no se consideró exitoso ya que la mayoría de los individuos con collar de radio no duraron más de un año. [ 55 ]

Resistencia al fluoroacetato de sodio

Different tammar wallaby populations have varying levels of resistance to sodium fluoroacetate. Mainland Western Australian tammar wallabies appear to be the most resistant, while those on Kangaroo Island are much more vulnerable.[56] Tammar wallabies from New Zealand are also vulnerable, as poison has been successfully used to control their populations.[4]:334 Tammar wallabies from East and West Wallabi Islands and Garden Island, which do not have plants containing sodium fluoroacetate, are less resistant than mainland Western Australian tammar wallabies, but are more resistant than those from Kangaroo Island.[56] This suggests that tammar wallabies originated in South Australia and developed a resistance to sodium fluoroacetate when they reached Western Australia, where the poison is found in plants.[4]:334

Use in science

Tammars en el zoológico de Budapest
Tammar wallabies are easy to keep in captivity.

The tammar wallaby is a model organism for studying marsupial biology, as well as mammal biology in general. It has been used in the fields of reproductive biology, immunology, metabolism, neurobiology and many others. Its "seasonal and lactational control of its reproduction" makes its reproduction particularly suited for study.[34] Saunders and colleagues (2017) have suggested the bipedal tammar as a better model for research into human spinal cord injuries than quadrupedal rodents.[57] Tammar wallabies are easy to keep in captivity as they are non-aggressive, can adjust to surgeries and reproduce easily, requiring just one male for five females. Tammar wallabies used for scientific study are generally housed in outdoor pens with enough water and shelter, instead of a laboratory.[34]

The genomes of marsupials are of great interest to scientists studying comparative genomics, and the study of tammar wallabies has provided much information about the genetics of marsupials and mammals in general. Marsupials are at a convenient degree of evolutionary divergence from humans; mice are too close and have not developed many different functions, while birds are genetically too remote.[58] Key immune genes from the tammar wallaby were highlighted and studied in 2009.[59]

En 2011, el tammar se convirtió en el segundo marsupial cuyo genoma completo fue secuenciado, después del oposum gris de cola corta . Los investigadores encontraron "innovación en genes reproductivos y de lactancia , evolución rápida de genes de células germinales e inactivación incompleta y específica del locus X ". También encontraron nuevos genes HOX que controlan la expresión génica , así como nuevos microARN . Se demostró que los genes para la producción de leche eran novedosos, mientras que los genes de las gónadas parecían estar más conservados. [ 60 ] Antes de la secuenciación completa del genoma de los marsupiales, la identificación y caracterización de componentes inmunológicos importantes eran limitadas en la mayoría de las especies de marsupiales. [ 61 ] La secuenciación y anotación actuales de genomas completos de marsupiales han sido útiles para una mayor comprensión de los sistemas inmunitarios de los marsupiales al simplificar la caracterización de moléculas inmunitarias en los marsupiales, y han ayudado en la investigación biomédica. [ 62 ] Un estudio molecular de 2017 del tammar y el visón encontró la posible participación de EGF , FOXO y CDKN1A en el control de la diapausa embrionaria de los mamíferos. [ 63 ] IL-10 e IL-10Δ3 se conservan en el tammar, lo que demuestra que su sistema inmunitario puede responder a los patógenos de manera similar a otros mamíferos euterios utilizando estos mismos componentes inmunitarios. [ 64 ]

Un compuesto presente en la leche del ualabí tammar, denominado AGG01, tiene el potencial de ser un antibiótico nuevo y eficaz. AGG01 es una proteína que, en pruebas de laboratorio, ha demostrado ser mucho más potente que la penicilina . Elimina muchos tipos de bacterias patógenas (tanto Gram positivas como Gram negativas ) y al menos un hongo. [ 65 ] El análisis posterior del genoma ha llevado al descubrimiento de varios péptidos de catelicidina , que también podrían utilizarse como antibióticos. [ 66 ] El intestino anterior del ualabí tammar contiene especies de bacterias pertenecientes a los filos Bacillota , Bacteroidota y Pseudomonadota . Se han descubierto nuevas especies: WG-1 de Pseudomonadota y TWA4 de Bacillota. Estas bacterias producen menos metano que otras y no requieren CO₂ para sobrevivir. Esto tiene importantes implicaciones ambientales, ya que esta información podría utilizarse para reducir la producción de carbono en la ganadería . [ 67 ] [ 68 ]

Referencias

  1. 1 2 3 Morris, K.; Friend, T.; Burbidge, A. y van Weenen, J. (2016). " Notamacropus eugenii " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2016 e.T41512A21953803. doi : 10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T41512A21953803.en . Consultado el 2 de abril de 2021 .
  2. ↑ Pearson, M. (2005). Gran Tierra Austral: La exploración marítima de Terra Australis (PDF) . Departamento de Medio Ambiente y Patrimonio, Gobierno de Australia. ISBN 978-0-642-55185-6Archivado del original (PDF) el 31 de julio de 2008. Consultado el 21 de diciembre de 2007 .
  3. ↑ Jackson, S; Groves, C (2015). Taxonomía de los mamíferos australianos . CSIRO Publishing. pág. 157. ISBN  978-1-4863-0013-6.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tyndale-Biscoe, Hugh (2005). La vida de los marsupiales . CSIRO Publishing. ISBN 978-0-643-06257-3.
  5. 1 2 3 4 5 "Tammar Wallaby" . Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Australia Occidental . Archivado del original el 25 de febrero de 2011. Recuperado el 12 de junio de 2011 .
  6. ↑ Simons, John (2013). Canguro . Londres: Reaktion Books. pág. 30. ISBN  978-1-86189-922-4Los miembros de esta subespecie también son conocidos como wallabies darma o dama .
  7. 1 2 Dawson, L.; Flannery, T. (1985). "Estatus taxonómico y filogenético de los canguros y ualabíes vivos y fósiles del género Macropus Shaw (Macropodidae: Marsupialia), con un nuevo nombre subgenérico para los ualabíes más grandes". Australian Journal of Zoology . 33 (4): 473– 98. doi : 10.1071/ZO9850473 .
  8. ↑ Jackson, S.; Groves, C. (2015). Taxonomía de los mamíferos australianos . CSIRO Publishing. pp. 153, 157. ISBN  978-1-4863-0013-6.
  9. 1 2 Dodt, WG; Gallus, S.; Phillips, MJ; Nilsson, MA (2017). "Resolviendo la filogenia del canguro y superando el sesgo de determinación de retrotransposones" . Scientific Reports . 7 (1): 16811. Bibcode : 2017NatSR...716811D . doi : 10.1038/s41598-017-16148-0 . PMC 5711953. PMID 29196678 .  
  10. 1 2 Celik, Mélina; Cascini, Manuela; Haouchar, Dalal; Van Der Burg, Chloe; Dodt, William; Evans, Alistair; Prentis, Peter; Bunce, Michael; Fruciano, Carmelo; Phillips, Matthew (28 de marzo de 2019). "Una evaluación molecular y morfométrica de la sistemática del complejo Macropus aclara el ritmo y el modo de la evolución del canguro" (PDF) . Zoological Journal of the Linnean Society . 186 (3): 793– 812. doi : 10.1093/zoolinnean/zlz005 . Recuperado el 1 de marzo de 2020 .
  11. ↑ Poole, WE; Wood, JT; Simms, NG (1991). "Distribución del Tammar y relaciones de poblaciones determinadas mediante morfometría craneal". Wildlife Research . 18 (5): 625– 39. doi : 10.1071/WR9910625 .
  12. ^ Eldridge, MDB; Miller, EJ; Neaves, LE; Zenger, KR; Herbert, California (2017). "Amplia diferenciación genética detectada dentro de un marsupial modelo, el ualabí tammar ( Notamacropus eugenii )" . MÁS UNO . 12 (3) e0172777. Código Bib : 2017PLoSO..1272777E . doi : 10.1371/journal.pone.0172777 . PMC 5336229 . PMID 28257440 .  
  13. 1 2 Labiano-Abello, AM " Macropus eugenii Tammar wallaby" . Animal Diversity Web, Universidad de Michigan . Archivado del original el 14 de marzo de 2010. Recuperado el 12 de junio de 2011 .
  14. 1 2 Baudinette, RV; Gannon, BJ; Runciman, WB; Wells, S.; Love, JB (1987). "¿Muestran las frecuencias cardiorrespiratorias sincronización con el salto en el ualabí tammar?" (PDF) . Journal of Experimental Biology . 129 (1): 251– 63. Bibcode : 1987JExpB.129..251B . doi : 10.1242/jeb.129.1.251 . PMID 3585241 . 
  15. ↑ McGowan, CP; Baudinette, RV; Biewener, AA (2005). "Trabajo conjunto y potencia asociados con la aceleración y desaceleración en wallabies tammar ( Macropus eugenii )" . Journal of Experimental Biology . 208 (1): 41– 53. Bibcode : 2005JExpB.208...41M . doi : 10.1242/jeb.01305 . PMID 15601876 . 
  16. ↑ Biewener, AA; Baudinette, RV (1995). "Fuerza muscular in vivo y almacenamiento de energía elástica durante el salto a velocidad constante de los wallabies tammar ( Macropus eugenii )" (PDF) . Journal of Experimental Biology . 198 (9): 1829– 41. Bibcode : 1995JExpB.198.1829B . doi : 10.1242/jeb.198.9.1829 . PMID 9319738 . 
  17. ↑ Baudinette, RV; Biewener, AA (1998). "Los jóvenes wallabies obtienen un viaje gratis". Nature . 296 (6703): 653– 54. Bibcode : 1998Natur.395..653B . doi : 10.1038/27111 . S2CID 204997705 . 
  18. ↑ Baudinette, RV; Snyder, GK; Frappell, PB (1992). "Costo energético de la locomoción en el ualabí tammar". American Journal of Physiology . 262 (5 Pt 2): R771–8. doi : 10.1152/ajpregu.1992.262.5.R771 . PMID 1590472 . 
  19. ↑ McGowan, CP; Baudinette, RV; Biewener, AA (2008). "Diseño diferencial para el salto en dos especies de wallabies" . Comparative Biochemistry and Physiology A. 150 ( 2): 151– 58. doi : 10.1016/j.cbpa.2006.06.018 . PMID 16861021 . 
  20. ↑ Hemmi, JM; Mark, RF (1998). "Agudeza visual, sensibilidad al contraste y magnificación retiniana en un marsupial, el ualabí tammar ( Macropus eugenii ) " . Journal of Comparative Physiology A. 183 ( 3): 379–87 . doi : 10.1007/s003590050264 . PMID 9763704. S2CID 26921911 .  
  21. ↑ Hemmi, JM (1999). "Visión cromática dicromática en un marsupial australiano, el ualabí tammar". Journal of Comparative Physiology A . 185 (6): 509– 15. doi : 10.1007/s003590050411 . PMID 10633553 . S2CID 38418882 .  
  22. ↑ Coles, RB; Guppy, A. (1986). "Aspectos biofísicos de la audición direccional en el ualabí de Tammar, Macropus eugenii " (PDF) . Journal of Experimental Biology . 121 (1): 371– 94. Bibcode : 1986JExpB.121..371C . doi : 10.1242/jeb.121.1.371 .
  23. ↑ Schneider, NY; Fletcher, TP; Shaw, G.; Renfree, MB (2009). "El sistema olfativo del ualabí tammar se desarrolla al nacer y dirige al neonato hacia los olores de la bolsa de su madre" . Reproduction . 138 (5): 849– 57. doi : 10.1530/REP-09-0145 . PMID 19638443 . 
  24. ↑ Dawson, TJ; Denny, MJS; Hulbert, AJ (1969). "Equilibrio térmico del marsupial macropódido Macropus eugenii (Desmarest)". Comparative Biochemistry and Physiology . 31 (4): 645– 53. doi : 10.1016/0010-406X(69)90065-6 . PMID 5367360 . 
  25. ↑ Hum, ID; Dunning, A. (1979). "Equilibrio de nitrógeno y electrolitos en los ualabíes Thylogale thetis y Macropus eugenii cuando se les da agua potable salina". Comparative Biochemistry and Physiology A . 63 (1): 135– 39. doi : 10.1016/0300-9629(79)90639-X .
  26. ^ Lentle, RG; Stafford, KJ; Alfarero, MA; Springett, BP; Haslett, S (1999). "Tamaño de las partículas ingeridas, manipulación e ingestión de alimentos en el ualabí tammar ( Macropus eugenii Desmarest)". Revista Australiana de Zoología . 47 (1): 75– 85. doi : 10.1071/ZO98038 .
  27. ↑ Blumstein, DT; Evans, CS; Daniel, JC (1999). "Un estudio experimental de los efectos del tamaño del grupo en el comportamiento de los wallabies tammar, Macropus eugenii " . Comportamiento animal . 58 (2): 351– 60. CiteSeerX 10.1.1.131.3641 . doi : 10.1006/anbe.1999.1156 . ISSN 0003-3472 . PMID 10458887. S2CID 15306373 .    
  28. 1 2 Blumstein, DT; Daniel, JC; Griffin, AS; Evans, CS (2000). "Los ualabíes tammar insulares ( Macropus eugenii ) responden a señales visuales pero no acústicas de los depredadores". Behavioral Ecology . 11 (5): 528– 35. doi : 10.1093/beheco/11.5.528 .
  29. ↑ Murchison, EP; Adams, DJ (2011). "Secuenciando a Skippy: la secuencia del genoma de un canguro australiano, Macropus eugenii " . Genome Biology . 12 (8): R81. doi : 10.1186 / gb-2011-12-8-123 . PMC 3245606. PMID 21861852 .  
  30. ↑ Russell, EM (1973). "Relaciones madre-cría y desarrollo conductual temprano en los marsupiales Macropus eugenii y Megaleia rufa". Z Tierpsychol . 33 (2): 163– 203. Bibcode : 1973Ethol..33..163R . doi : 10.1111/j.1439-0310.1973.tb02089.x . PMID 4782236 . 
  31. 1 2 3 Rudd, CD (1994). "Comportamiento sexual de los ualabíes tammar machos y hembras ( Macropus eugenii ) en el estro posparto". Journal of Zoology . 232 (1): 151– 62. doi : 10.1111/j.1469-7998.1994.tb01565.x .
  32. 1 2 3 Miller, EJ; Eldridge, MDB; Herbert, CA (2010). "Dominancia y paternidad en el ualabí tammar". En Coulson, G.; Eldridge, M. (eds.). Macrópodos: La biología de los canguros, ualabíes y canguros rata . CSIRO Publishing. pp. 77–85 . ISBN  978-0-643-09662-2.
  33. ↑ Inns, RW (1982). "Cambios estacionales en el sistema reproductivo accesorio y niveles plasmáticos de testosterona del ualabí tammar macho, Macropus eugenii , en estado salvaje" . Journal of Reproduction and Fertility . 66 (2): 675–80 . doi : 10.1530/jrf.0.0660675 . PMID 7175821 . 
  34. 1 2 3 Hickford, D.; Frankenberg, S.; Renfree, MB (2009). "El ualabí de Tammar, Macropus eugenii : un canguro modelo para el estudio de la biología del desarrollo y la reproducción". Cold Spring Harbor Protocols . 4 (12): 1– 12. doi : 10.1101/pdb.emo137 . PMID 20150075 . 
  35. ↑ Renfree, MB; Tyndale-Biscoe, CH (1973). "Desarrollo intrauterino después de la diapausa en el marsupial Macropus eugenii ". Developmental Biology . 32 (1): 28– 40. doi : 10.1016/0012-1606(73)90217-0 . PMID 4791592 . 
  36. ↑ Laird, MK; Hearn, CM; Shaw, G.; Renfree, MB (2016). "Morfología uterina durante la diapausa y el inicio del embarazo en el ualabí tammar ( Macropus eugenii )" . Journal of Anatomy . 229 (3): 459–72 . doi : 10.1111/joa.12483 . PMC 4974553. PMID 27168485 .  {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  37. ↑ Edwards, A, M.; et al. (2019). "Conflicto sexual en acción: una relación antagónica entre la asignación sexual materna y paterna en el ualabí tammar, Notamacropus eugenii " . Ecology and Evolution . 9 (8): 4340– 4348. Bibcode : 2019EcoEv...9.4340E . doi : 10.1002 / ece3.4813 . PMC 6476839. PMID 31031909 .   {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  38. ↑ Sharp, JA; Wanyonyi, S.; Modepalli, V.; et al. (2017). "El ualabí tammar: un modelo marsupial para examinar la liberación programada y el papel de los bioactivos en la leche" . Endocrinología general y comparada . 244 : 164–177 . doi : 10.1016/j.ygcen.2016.08.007 . PMC 6408724. PMID 27528357 .   {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  39. ↑ Trott, JF; Simpson, KJ; Moyle, RLC; Hearn, CM; Shaw, G.; Nicholas, KR; Renfree, MB (2003). "Regulación materna de la composición de la leche, la producción de leche y el desarrollo de las crías en la bolsa durante la lactancia en el ualabí tammar ( Macropus eugenii )" . Biology of Reproduction . 68 (3): 929–36 . doi : 10.1095/biolreprod.102.005934 . PMID 12604644 . 
  40. ↑ Riedman, Marianne L. (1982). " La evolución del cuidado aloparental en mamíferos y aves". The Quarterly Review of Biology . 57 (4): 405– 435. doi : 10.1086/412936 . JSTOR 2826887. S2CID 85378202 .  
  41. ^ Waudby, HP; Pequeño, S.; Matthews B.; Agudo, A.; Pradhan, R.; Dale, B. (2018). "Investigación de garrapatas y parásitos de glóbulos rojos de una población de canguros tammar reintroducidos en el continente ( Notamacropus eugenii eugenii )". Mammalogía australiana . 41 (2): 269– 272. doi : 10.1071/AM18033 . S2CID 91379130 . {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  42. ↑ "Hoja informativa sobre el síndrome de muerte súbita del ualabí de Tammar (TSDS)" (PDF) . Red Australiana de Salud de la Fauna Silvestre. 22 de febrero de 2012. Archivado del original (PDF) el 20 de marzo de 2012. Consultado el 18 de junio de 2012 .
  43. ^ Rosa, KA; Kirkland, PD; Davis, RJ; et al. (2021). "Epizootias de muerte súbita en canguros tammar ( Macropus eugenii ) asociadas a una infección por orbivirus". Revista veterinaria australiana . 90 (12): 505– 509. doi : 10.1111/j.1751-0813.2012.00993.x . PMID 23186095 .  {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  44. ↑ Kirkland, PD (2005). "Enfermedades virales epidémicas en la fauna silvestre" . Microbiology Australia . 26 (2): 82– 85. ISSN 1324-4272 . 
  45. ↑ Vogelnest, L; Portas T (2008). Medicina de los mamíferos australianos . Editorial CSIRO. pag. 181.ISBN​  978-0-643-09150-4.
  46. ^ Molinero, EJ; Eldridge, MDB; Morris, KD; Zenger, KR; Herbert, California (2011). "Consecuencias genéticas del aislamiento: poblaciones de ualabí tammar isleño ( Macropus eugenii ) y conservación de especies amenazadas". Genética de la conservación . 12 (6): 1619– 31. Bibcode : 2011ConG...12.1619M . doi : 10.1007/s10592-011-0265-2 . S2CID 750821 . 
  47. ↑ Shortridge, GC (1909). "An Account of the Geographical Distribution of the Marsupials and Monotremes of South-West Australia, having special reference to the specimens collected during the Balston Expedition of 1904–1907". Proceedings of the Zoological Society of London . 79 (4): 803– 48. doi : 10.1111/j.1469-7998.1910.tb06974.x .
  48. ↑ "Genética de la conservación: detectives moleculares en acción" . Academia Australiana de Ciencias. Archivado del original el 29 de mayo de 2012. Consultado el 2 de junio de 2012 .
  49. ↑ van Oorschot, RAH; Cooper, DW; Moore, DS (1989). "El origen de los canguros salvajes dama (tammar) Macropus eugenii , en el área de Rotorua en Nueva Zelanda" . Revista de Zoología de Nueva Zelanda . 16 (3): 427– 430. doi : 10.1080/03014223.1989.10422909 .
  50. ↑ Warburton, B. (1990). "Control de los ualabíes de Bennett y Tammar en Nueva Zelanda mediante gel compuesto 1080 en cebos de follaje". Australian Wildlife Research . 17 (5): 541– 46. Bibcode : 1990WildR..17..541W . doi : 10.1071/WR9900541 .
  51. ↑ Shapiro, L.; Ross, J.; Adams, P.; Keyzer, R.; Hix, S.; MacMorran, D.; Cunningham, C.; Eason, C. (2011). "Eficacia de los gránulos de cianuro para el control de los ualabíes dama ( Macropus eugenii )" (PDF) . New Zealand Journal of Ecology . 35 (3): 287– 90. ISSN 0110-6465 . 
  52. ↑ "Wallabies – Sacrificio" (PDF) . Actas del Consejo Legislativo de Australia Occidental, martes 19 de febrero de 2008. Archivado ( PDF) del original el 5 de marzo de 2012. Consultado el 22 de enero de 2012 .
  53. ↑ "Reintroducción del ualabí de Tamar: Criar y reintroducir ualabíes de Tamar en su antiguo hábitat en Australia" . Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios . Archivado del original el 27 de octubre de 2015. Consultado el 10 de enero de 2012 .
  54. ↑ "Un ualabí "extinto" regresa a los escenarios . ABC News. 14 de febrero de 2012. Archivado del original el 14 de febrero de 2012. Consultado el 14 de febrero de 2012 .
  55. ↑ Watkins, GE; Willers, N.; Raudino, H.; Kinloch, J.; van Dongen, R. (2018). "No se cumplieron los criterios de éxito, pero se obtuvo información valiosa: seguimiento de la reintroducción del ualabí tammar". Wildlife Research . 45 (5): 421– 35. Bibcode : 2018WildR..45..421W . doi : 10.1071/WR17102 . S2CID 92044165 . {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  56. 1 2 Oliver, AJ; King; Mead (1979). "Tolerancia al fluoroacetato, un marcador genético en algunos mamíferos australianos". Australian Journal of Zoology . 27 (3): 363– 72. doi : 10.1071/ZO9790363 .
  57. ↑ Saunders, NR; Dziegielewska, KM; Whish, SC; et al. (2017). "Un modelo de mamífero bípedo para la investigación de lesiones de la médula espinal: el ualabí tammar" . F1000Research . 6 : 921. doi : 10.12688/f1000research.11712.1 . PMC 5497825. PMID 28721206 .   {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  58. ↑ Marshall Graves; JA (2002). "Genómica comparativa: la genética del canguro da un salto adelante" . Heredity . 89 ( 6): 406– 07. Bibcode : 2002Hered..89..406M . doi : 10.1038/sj.hdy.6800191 . PMID 12466976. S2CID 186239997 .  
  59. ↑ Sanderson, CE; Belov, K.; Deakin, JE (2009). "Mapeo físico de genes inmunes en el ualabí tammar ( Macropus eugenii ) " . Cytogenet Genome Res . 127 (1): 21– 25. doi : 10.1159/000260372 . PMID 19940438. S2CID 29873656 .  
  60. ↑ Renfree MB; Papenfuss, AT; Deakin, JE (2011). "La secuencia del genoma de un canguro australiano, Macropus eugenii , proporciona información sobre la evolución de la reproducción y el desarrollo de los mamíferos" . Genome Biology . 12 (8): R81. doi : 10.1186/gb-2011-12-8-r81 . PMC 3277949. PMID 21854559 .  
  61. ↑ Borthwick, Casey R.; Young, Lauren J.; Old, Julie M. (28 de enero de 2014). "El desarrollo de los tejidos inmunitarios en crías de marsupiales en bolsa". Journal of Morphology . 275 (7): 822– 839. Bibcode : 2014JMorp.275..822B . doi : 10.1002/jmor.20250 . ISSN 0362-2525 . PMID 24469962 . S2CID 5510804 .   
  62. ↑ Belov, Katherine; Miller, Robert D.; Old, Julie M.; Young, Lauren J. (2013). "La inmunología de los marsupiales avanza a pasos agigantados". Australian Journal of Zoology . 61 (1): 24. doi : 10.1071/zo12111 . ISSN 0004-959X . S2CID 83757736 .  
  63. ↑ Fenelon, JC; Shaw, G.; Frankenberg, SR; Murphy, BD; Renfree, MB (2017). "Detención y reactivación embrionaria: posibles candidatos que controlan la diapausa embrionaria en el ualabí tammar y el visón" . Biology of Reproduction . 96 (4): 877– 94. doi : 10.1093/biolre/iox019 . PMID 28379301 . {{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  64. ↑ Alsemgeest, Jenifer; Old, Julie M.; Young, Lauren J. (diciembre de 2016). "Caracterización adicional de citocinas en marsupiales macrópodos: IL-10 e IL-10Δ3". Cytokine . 88 : 37–44 . doi : 10.1016/j.cyto.2016.08.012 . ISSN 1043-4666 . PMID 27552114 .  
  65. ↑ "Combatir las superbacterias con leche" . New Scientist . 20 de abril de 2006. Archivado del original el 8 de septiembre de 2006. Consultado el 7 de septiembre de 2006 .
  66. ↑ Wang, J.; Wong, ESW; Whitley, JC; Li, J.; Stringer, JM (2011). "Los péptidos antimicrobianos ancestrales eliminan patógenos resistentes a los antibióticos: los mamíferos australianos ofrecen nuevas opciones" . PLOS ONE . 6 (8) e24030. Bibcode : 2011PLoSO...624030W . doi : 10.1371/journal.pone.0024030 . PMC 3166071. PMID 21912615 .  
  67. ↑ PB Pope; et al. (2011). "Aislamiento de Succinivibrionaceae implicado en bajas emisiones de metano de los ualabíes de Tammar" . Science . 333 ( 6042): 646– 48. Bibcode : 2011Sci...333..646P . doi : 10.1126/science.1205760 . PMID 21719642. S2CID 206534060 .   
  68. ↑ Gagen, EJ; et al. (2014). "Investigación de un nuevo acetógeno aislado de un cultivo de enriquecimiento del preestómago del ualabí tammar" . BMC Microbiology . 14 314. doi : 10.1186/s12866-014-0314-3 . PMC 4275979. PMID 25495654 .   

Enlaces externos

  • Logotipo de WikispeciesDatos relacionados con Macropus eugenii en Wikispecies
  • Recursos sobre el ualabí de Tammar. Archivado el 9 de abril de 2013 en Wayback Machine. Bioinformática , Instituto Walter y Eliza Hall de Investigación Médica.
  • Datos sobre el ualabí de Tammar Parque Zoológico Nacional

Categorías :
  • Especies de menor preocupación en la Lista Roja de la UICN
  • Mamíferos descritos en 1817
  • Macrópodos
  • Mamíferos del sur de Australia
  • Mamíferos de Australia Occidental
  • Marsupiales de Australia
  • Modelos animales
  • Taxones nombrados por Anselme Gaëtan Desmarest
Categorías ocultas:
  • Artículos con breve descripción
  • La descripción breve es diferente de Wikidata.
  • Utilice el formato de fecha dmy a partir de enero de 2024.
  • Utilice el inglés australiano a partir de enero de 2024.
  • Todos los artículos de Wikipedia escritos en inglés australiano
  • Artículos con microformatos de "especie"
  • CS1 maint: varios nombres: lista de autores
  • El enlace a Commons está en Wikidata.
  • Enlaces de Wayback Machine para plantillas de Webarchive
  • Barras de taxones con múltiples elementos manuales de Wikidata
  • Artículos destacados

Mas articulos de Hispanopedia Wiki

Vuelve al indice para explorar mas paginas de historia, ciencia, cultura, geografia y sociedad en espanol.

Explorar el indice
Hispanopedia WikiEnciclopedia y articulos de referencia en espanol
Acerca deTerminosPrivacidadContacto