Kiwa es un género de decápodos marinos que habitan en fuentes hidrotermales y filtraciones frías de aguas profundas. Estos animales son conocidos comúnmente como langostas yeti o cangrejos yeti , en honor al legendario yeti , debido a su apariencia peluda y erizada. El género pertenece a su propia familia, Kiwaidae , dentro de la superfamilia Chirostyloidea .
Basándose en la presencia de bacterias oxidantes de azufre en los "pelos" (conocidos propiamente como setas ) tanto de K. hirsuta como de la nueva especie de la Cordillera del Sudoeste de la India, es posible que ambas se alimenten de bacterias además de carroñear. Algunas de estas bacterias se encuentran en las cerdas de sus pinzas, que se cree que fueron cultivadas intencionalmente para su consumo. En el caso de K. puravida , se han identificado las bacterias y se ha observado su comportamiento alimentario, así como un movimiento rítmico cíclico del cangrejo que se sospecha que aumenta el flujo de metano y sulfuro de hidrógeno , el alimento de las bacterias, hacia ellas. Los dos sexos de la especie sin nombre de la Cordillera del Sudoeste de la India prefieren temperaturas diferentes: los machos parecen preferir aguas más cálidas, mientras que las hembras con huevos y los juveniles prefieren las más frías.
Debido a que los cangrejos yeti viven en entornos extremos como filtraciones frías y fuentes hidrotermales, la especie ha desarrollado ciertos comportamientos y características que favorecen su supervivencia. Estas adaptaciones incluyen el crecimiento de cerdas, propodio y pinzas.
Taxonomía

Los cangrejos yeti pertenecen al género Kiwa , que es el único género de la familia Kiwaidae. [ 1 ] El género recibe su nombre de Kiwa , el dios de los mariscos en la mitología polinesia . [ 2 ] Las especies se distribuyen en diferentes lugares.
- Kiwa hirsuta descubierto en 2005 en la Cordillera Pacífico-Antártica , [ 3 ]
- Kiwa puravida fue descubierta en 2006 en filtraciones frías en el Pacífico oriental (todas las demás especies provienen de fuentes hidrotermales), [ 4 ] [ 5 ]
- Kiwa tyleri , conocido coloquialmente como el "cangrejo de Hoff", de la Cordillera de Escocia Oriental , [ 6 ] [ 7 ]
- Kiwa araonae de la Dorsal Australiano-Antártica. [ 8 ]

Se conocen dos especies similares pero no descritas de fuentes hidrotermales en la Dorsal del Sudoeste del Océano Índico y en las Galápagos , respectivamente. [ 5 ] [ 9 ] La tercera especie no descrita de Kiwa fue descubierta en 2010 en el sector atlántico del Océano Austral en fuentes hidrotermales en la Dorsal de Scotia Oriental. En comparación con las dos primeras especies, tiene quelas proporcionalmente más cortas , con la mayoría de las setas que cultivan bacterias concentradas en el caparazón ventral. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
El análisis del ADN ha confirmado la distinción de las diferentes especies, que divergieron entre sí hace millones de años. [ 13 ] [ 12 ] K. araonae y K. puravida se consideran estrechamente relacionadas a pesar de encontrarse a 12 000 kilómetros de distancia, basándose en evidencia filogenética morfológica y molecular . [ 14 ] La investigación de fósiles alrededor del límite Eoceno-Oligoceno en el Pacífico oriental sugiere que una disminución de las temperaturas profundas y una mayor ventilación en cada hábitat pueden haber influido en la divergencia de las especies. Asimismo, los fósiles encontrados en el Mioceno medio (ubicados en el Pacífico oriental tropical) indican que la evolución de una especie de cangrejo yeti, K. puravida , puede coincidir con temperaturas más bajas en las profundidades marinas. [ 11 ]
Biología
Alimentación

Los crustáceos Kiwa desempeñan un papel crucial en el ecosistema de aguas profundas, sirviendo como consumidores primarios y contribuyendo a la biodiversidad dentro de las comunidades de fuentes hidrotermales. La ausencia de luz solar en las fuentes hidrotermales plantea un desafío sobre cómo las especies de fuentes hidrotermales obtienen la energía necesaria para mantener la vida. Dado que la luz solar no puede proporcionar los ácidos grasos y los isótopos de carbono necesarios para su supervivencia, los cangrejos yeti dependen exclusivamente de bacterias simbióticas como su principal fuente de alimento. [ 12 ] [ 15 ] Los cangrejos yeti se alimentan de bacterias quimiosintéticas que residen en setas similares a pelos en los apéndices externos del crustáceo. [ 16 ] Otros organismos, como Shinkaia crosnieri y Rimicaris exoculata , exhiben patrones dietéticos similares a los del cangrejo yeti.
Los científicos han observado que K. puravida tiene un enfoque único en lo que respecta al cultivo de alimentos. Este método ha hecho que la especie sea conocida como el "cangrejo danzante". [ 17 ] Se ha observado a los cangrejos yeti agitando sus pinzas cerca de filtraciones frías, lo que los hace parecer que están bailando. Esta danza es en realidad una forma de cultivo para la especie. Al agitar sus pinzas, el cangrejo remueve el agua alrededor de las bacterias simbióticas que viven en las setas de sus pinzas. [ 17 ] [ 18 ] Esto asegura que las bacterias reciban suficientes sustancias químicas que les proporcionarán energía para crecer. [ 17 ] [ 18 ] Al cultivar su propio alimento, el cangrejo yeti tiene un recurso alimenticio fácilmente disponible en el duro entorno de las profundidades marinas.
Reproducción
Se sabe poco sobre el comportamiento de apareamiento entre los cangrejos yeti, y la mayor parte del conocimiento proviene del estudio de K. puravida. [ 19 ] Los científicos han descubierto que los cangrejos machos exhiben pinzas más grandes que las hembras, lo que sugiere que pueden ocurrir interacciones antagónicas entre machos que compiten por una pareja hembra. [ 17 ] [ 20 ] Esto se asemeja a un sistema de apareamiento de tipo guardia precopulatoria, que describe un conjunto de comportamientos de apareamiento encontrados en decápodos que consiste en interacciones largas entre un conjunto de parejas y mayores niveles de agresión en los machos. [ 19 ] En otra especie, K. tyleri , se observó que los machos se encontraban en grupos más cercanos a las chimeneas hidrotermales, mientras que las hembras se veían más lejos de estas áreas densas. Esto puede deberse a que las hembras portadoras de huevos necesitan escapar de los altos niveles de calor cerca de las chimeneas y moverse a un área más fría para proteger el desarrollo de sus huevos. [ 12 ] [ 19 ]
Adaptaciones
Una adaptación de la especie de cangrejo yeti es el crecimiento de sus setas para cultivar bacterias en la especie K. puravida . [ 17 ] Existe cierta variación con respecto a los diferentes tipos y estados de las setas. Dos tipos diferentes de setas se organizan adyacentes entre sí. Hileras de setas estrechas y flexibles encierran las hileras de setas más restringidas y gruesas. Debido a que las hembras se desvían ligeramente del ambiente hidrotermal durante la fertilización de los huevos y el desarrollo larvario, las hembras en período de incubación presentan setas marrones más deterioradas, como resultado de la menor salud de su caparazón fuera del ambiente hidrotermal. [ 21 ]
Una adaptación adicional que se encuentra en la especie K. tyleri es la formación de una espina en el propodio (el extremo de la pata del cangrejo). Esto es beneficioso para los cangrejos yeti porque les ayuda a aferrarse a las empinadas chimeneas de las fuentes hidrotermales. [ 22 ] La constitución robusta y compacta del cangrejo también le ayuda a desplazarse por los entornos de las fuentes hidrotermales. [ 23 ]
Los científicos han descubierto que los cangrejos yeti machos tienen pinzas más grandes que las hembras, lo que podría indicar que las pinzas más grandes son seleccionadas sexualmente por ventajas reproductivas. [ 19 ] Investigaciones previas han sugerido que las pinzas son un mecanismo de protección, ya que los científicos observaron a los cangrejos yeti luchando con sus pinzas o agitándolas para ahuyentar a los depredadores. [ 24 ] Las pinzas más grandes también podrían proporcionar una mayor ventaja adaptativa, ya que ofrecen una mayor superficie para el cultivo de bacterias simbióticas. [ 19 ]
Referencias
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Enlaces externos
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- Langostas enanas
- Taxones descritos en 2006
- Taxones nombrados por Enrique Macpherson