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Phyllomedusa burmeisteri

Phyllomedusa burmeisteri , también conocida como rana de hoja de Burmeister y rana de hoja caminante común , es una especie de anfibios nativa del bioma del Bosque Atlántico en Brasil. [1] [2]

Descripción

Tallas

Los individuos presentan dimorfismo sexual en cuanto a tamaño. Los machos tienen una longitud corporal media (longitud hocico-cloaca) de (63,4 ± 4,5 mm) y las hembras tienen una longitud corporal media de (76,7 ± 3,2 mm) [3].

Llamadas

Los machos utilizan llamadas para comunicar su ubicación a los demás. También actúan como señales de advertencia para posibles oponentes. Los machos de P. burmeisteri se comunican mediante llamadas acústicas, que pueden ser llamadas cortas o largas. Las llamadas cortas duran de 330 a 450 ms, mientras que las llamadas largas duran de 560 a 600 ms. Las llamadas suelen emitirse en grupos de 2 a 5 a la vez y están espaciadas regularmente. [4] Sin embargo, los machos BUR-RJ no producen llamadas largas. Los machos también utilizan llamadas para atraer y encontrar hembras con las que aparearse. El sonido que emiten cambia en función de cuál de estos comportamientos estén tratando de lograr. Sin embargo, la llamada que señala dónde se encuentran las ranas en relación con las demás también es utilizada por las hembras cuando están eligiendo una pareja.

Los llamados de advertencia actúan como una exhibición de amenaza y pasarán de ser un llamado corto a uno largo, que se basa en el número de pulsos por llamado. Si el oponente se acerca o comienza a actuar de manera agresiva hacia un macho, los llamados del macho aumentarán en longitud y número de pulsos, y se volverán más rápidos. El macho intentará alejar a los competidores usando llamados, ya que este método es menos riesgoso en comparación con participar en un combate físico. Los machos se volverán más violentos si un intruso o competidor potencial, que generalmente es otro macho, no se retira. En el caso de que los llamados sean ignorados y el macho elija participar en una pelea física, el macho perseguirá o luchará con su oponente. [3]

Distribución y hábitat

Existen dos ramas o unidades evolutivas de la especie P. burmeisteri . Estas dos ramas se representan como BUR y BUR-RJ. Los individuos de la unidad BUR-RJ se encuentran típicamente cerca de la cordillera Serra do Mar en Río de Janeiro , mientras que la unidad BUR se puede encontrar en diferentes lugares de América del Sur . La unidad BUR de P. burmeisteri se encuentra generalmente alrededor de agua dulce quieta y cerca de claros y límites forestales. Son prominentes en América del Sur y específicamente en Brasil. Dentro de Brasil, están más concentrados en Bahía , Espírito Santo , Minas Gerais , Río de Janeiro y São Paulo , que son todos estados de Brasil. La unidad BUR de P. burmeisteri se encuentra más comúnmente en Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo. La razón por la que la unidad BUR-RJ es tan limitada es porque su rango está cortado por el río Paraíba do Sul . Se sabe que elementos geográficos como ríos o cadenas montañosas limitan el rango y la expansión de las especies a un área particular. [4]

Comportamiento

Sitios de llamadas

P. burmeisteri también se comunica a través de comportamientos visuales. [3] [4] Los machos utilizarán un sitio de llamada cuando realicen llamadas de apareamiento o amenaza. Por lo general, eligen utilizar ramas de árboles altos en el aire que tienen muy pocas hojas o vegetación. Una teoría de por qué hacen sus llamadas en ramas altas y estériles es que les permite un campo visual despejado que facilita la comunicación con otras ranas. Si pueden verse entre sí más fácilmente, podrán comunicarse y entenderse entre sí de manera más eficiente. Otra posible explicación es que fomenta la defensa del territorio y también facilita la búsqueda de una pareja. Otro beneficio es que son más capaces de defender su territorio si pueden ver a los posibles competidores y amenazas desde el principio. Poder ver a los demás es crucial para P. burmeisteri porque dependen en gran medida de la comunicación visual. Una razón por la que una forma visual de comunicación es importante es porque viven en entornos ruidosos y, por lo tanto, no siempre pueden depender del sonido. Las ranas también tienen patrones de colores contrastantes en sus patas que les permiten ser fácilmente detectadas por otros. [3]

Apareamiento y reproducción

La comunicación visual se utiliza para el apareamiento. Los machos y las hembras estiran y desestiran lentamente sus patas como parte de una exhibición visual de apareamiento. Esto puede describirse como una especie de movimiento de pedaleo. Los machos aumentan entonces su frecuencia de llamada (en pulsos por llamada) en respuesta a este estiramiento de las patas, lo que permite a las hembras localizar a una pareja más rápidamente. Las ranas de hoja macho y hembra se aparean a lo largo de una hoja y dejan grupos de huevos envueltos en hojas.

Renacuajos

Los renacuajos suelen tener un ancho de 46,80 mm. Tienen un cuerpo estrecho y una forma trapezoidal. El ancho de su cuerpo es aproximadamente un tercio de su longitud corporal. Los renacuajos de Phyllomedusa suelen ser de un color verde opaco con manchas oscuras alrededor de la región dorsal en forma de rayas. [5] También son activos tanto durante el día como durante la noche, y suelen permanecer inmóviles en su estanque la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando se asustan, huirán a una parte más profunda del cuerpo de agua y se esconderán en cualquier grieta o roca disponible. [6]

Cuidado parental

Las cápsulas sin huevos rodean los huevos y los protegen por todos lados. La hembra de P. burmeisteri generalmente permanece con los huevos en el nido que ha creado para protegerlos, y el macho se va. Las cápsulas sin huevos y las hojas que rodean los grupos de huevos evitan la desecación y el secado de los mismos. En este momento, los huevos necesitan humedad mientras se desarrollan. La lluvia es común en este ambiente tropical y mantiene húmedo el ambiente de los huevos mientras crecen. [3]

Estrategias de caza

P. burmeisteri tiene un comportamiento conocido como pedaleo de atracción. El pedaleo de atracción es una estrategia utilizada por muchas especies de ranas para capturar presas. Por lo general, comienzan su caza aferrándose a algo y esperando quieta y pacientemente a que la presa se acerque. Una vez que la presa está cerca de la rana, la rana se enfrentará al insecto y comenzará a mover su cuarto y quinto dedo del pie como si pedaleara hacia adelante y hacia atrás. [7] El pedaleo suele durar unos 5 segundos y se vuelve más rápido a medida que la presa se acerca a la rana. [7] La ​​parte inferior de los dedos tiene discos de color blanco, que son brillantes y se ven fácilmente contra los contrastes verdes de su entorno. Los puntos blancos atrapan y ayudan a atraer la atención de la presa, atrayéndola. [7] Una vez que la presa es atraída lo suficientemente cerca, la rana se lanza rápidamente y la captura utilizando la protracción de la lengua. Estos puntos blancos están ocultos en la parte inferior de la rana durante el día cuando no está cazando. Esto es típico de muchos organismos, ya que ocultan su coloración durante el día cuando no están en uso.

Dieta

P. burmeisteri se alimenta principalmente de ortópteros , cucarachas, arañas y grillos. [8] [4] Dado que estos organismos viven en el suelo, su dieta sugiere que realizan la mayor parte de su alimentación y caza en el suelo o cerca del suelo de la selva tropical. [8]

Conservación

Muchas especies de ranas tienen problemas con la deforestación, ya que dependen del ambiente húmedo de la selva tropical. A menudo, después de que se tala el terreno, las especies desaparecen de la zona. La deforestación en Brasil ha provocado una rápida disminución de la riqueza de especies; sin embargo, P. burmeisteri parece ser algo resistente a la deforestación, debido a su capacidad de adaptarse fácilmente a nuevos entornos. [9]

Contribuciones a la ciencia

La insulina es una hormona que se encarga de regular el metabolismo energético y mantener los niveles adecuados de glucosa y homeostasis lipídica en el cuerpo. La falta o incapacidad de la secreción de insulina conduce a hiperglucemia, dislipidemia y diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se ha convertido en una importante amenaza para la salud en todo el planeta. Se ha descubierto que los péptidos de la piel de rana, específicamente los péptidos de filoseptina, inducen actividades insulinotrópicas. El péptido filoseptina-PBu se puede aislar de P. burmeisteri y mostró propiedades insulinotrópicas dependientes de la dosis en células beta pancreáticas BRIN BD11 de rata. Es capaz de catalizar la liberación de insulina desactivando los canales de ATP de potasio, lo que lleva al péptido filoseptina-PBu a actuar como un potente antidiabético con un bajo riesgo de citotoxicidad, lo que resulta valioso para tratar potencialmente la DM2. Los péptidos similares a la filoseptina también han demostrado tener actividades antimicrobianas, antibacterianas y antifúngicas. Estos péptidos logran dicha actividad mediante la interrupción de la membrana celular. [10]

También se están realizando investigaciones sobre otras especies de Phyllomedusa para la biosíntesis de productos naturales antimicrobianos. [11] Sus secreciones venenosas están formadas por combinaciones complejas de péptidos exclusivas de cada especie y de las amenazas ambientales, y pueden producir una gran diversidad y una gama potencialmente amplia de nuevas terapias que se pueden aplicar a otros organismos o incluso a la salud humana. [11]

Referencias

  1. ^ ab Grupo de especialistas en anfibios de la CSE de la UICN; Instituto Boitatá de Etnobiología e Conservação da Fauna (2023). "Pithecopus burmeisteri". Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2023 . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN: e.T55844A172209608. doi : 10.2305/UICN.UK.2023-1.RLTS.T55844A172209608.en . Consultado el 26 de enero de 2024 .
  2. ^ Frost, Darrel R. (2013). "Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882". Especies de anfibios del mundo 5.6, una referencia en línea . Museo Americano de Historia Natural . Consultado el 20 de noviembre de 2013 .
  3. ^ abcde Abrunhosa, Patrícia; Wogel, Henrique (2004). "Comportamiento reproductivo de la rana hoja Phyllomedusa burmeisteri (Anura: Hylidae)". Anfibios-Reptilia . 25 (2). Brillante: 125-135. doi : 10.1163/1568538041231157 .
  4. ^ abcd Andrade, Felipe Silva, et al. "Una evaluación acústica y morfométrica de la distribución geográfica de Phyllomedusa Burmeisteri (Anura: Phyllomedusidae), con comentarios sobre P. Bahiana". Phyllomedusa: Revista de Herpetología, vol. 17, núm. 1, 2018, pág. 39.
  5. ^ Barth, Adriane, et al. “Polimorfismo cromosómico en poblaciones de Phyllomedusa Rohdei (Anura: Hylidae)”. Journal of Herpetology, vol. 43, núm. 4, 2009, págs. 676–679, https://doi.org/10.1670/08-210.1.
  6. ^ Brandão, Reuber Albuquerque. "Una nueva especie de Phyllomedusa Wagler, 1830 (Anura: Hylidae) del centro de Brasil". Revista de herpetología, vol. 36, núm. 4, 2002, págs. 571–578., https://doi.org/10.1670/0022-1511(2002)036[0571:ansopw]2.0.co;2.
  7. ^ abc Bertoluci, Jaime (1 de diciembre de 2002). "Pedal para atraer a la rana hoja Phyllomedusa burmeisteri (Anura, Hylidae, Phyllomedusinae)". Phyllomedusa: Revista de Herpetología . 1 (2): 93. doi : 10.11606/issn.2316-9079.v1i2p93-95 . ISSN  2316-9079.
  8. ^ ab Bertoluci, Jaime. "Atraer con pedales a la rana hoja Phyllomedusa Burmeisteri (Anura, Hylidae, Phyllomedusinae)". Phyllomedusa: Revista de Herpetología, vol. 1, núm. 2, 2002, pág. 93., https://doi.org/10.11606/issn.2316-9079.v1i2p93-95.
  9. ^ HADDAD, CÉLIO F., y CYNTHIA P. PRADO. “Modos reproductivos en ranas y su inesperada diversidad en el bosque atlántico de Brasil”. BioScience, vol. 55, núm. 3, 2005, pág. 207., https://doi.org/10.1641/0006-3568(2005)055[0207:rmifat]2.0.co;2.
  10. ^ Long Q, Wang L, Zhou M, Wu Y, Chen T. Un nuevo péptido, Phylloseptin-PBu de Phyllomedusa burmeisteri, posee actividad insulinotrópica a través de la señalización del canal de potasio y del receptor GLP-1. J Cell Mol Med.
  11. ^ ab Azevedo Calderón, Leonardo de; Silva, Alejandro de Almeida E.; Ciancaglini, Pietro; Stábeli, Rodrigo Guerino (05-06-2010). "Péptidos antimicrobianos de ranas Phyllomedusa: de la diversidad biomolecular a posibles aplicaciones médicas nanotecnológicas". Aminoácidos . 40 (1): 29–49. doi :10.1007/s00726-010-0622-3. ISSN  0939-4451. PMID  20526637. S2CID  17680175.