Limnaea stagnalis var. baltica Lindström, 1868 : sinónimo de Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Distribución
La distribución de esta especie es holártica , principalmente en las zonas templadas de América del Norte, Europa y Asia. El caracol se puede encontrar en muchos estanques, lagos y ríos de corriente muy lenta con una rica vegetación submarina. Las poblaciones más septentrionales existen en el norte de Noruega, y en Europa Central, habita incluso en ecosistemas montañosos a 1700 metros sobre el nivel del mar. En el sistema Saprobien utilizado en Alemania para juzgar la calidad de los biotopos de agua dulce, la especie tiene un valor de 1,9 e indica un biotopo con una clase de calidad del agua II, la segunda más alta. [4]
Caparazón
Para los términos utilizados en esta sección, véase caparazón de gasterópodo . El color de los caparazones varía de marrón claro a marrón oscuro, y la altura del caparazón de un adulto varía de 45 a 60 milímetros. En raras ocasiones, se pueden encontrar caracoles con un caparazón de 70 mm. El ancho del caparazón de un adulto varía de 20 a 30 mm.
La concha tiene de 4,5 a 6 verticilos débilmente convexos. Los verticilos superiores son puntiagudos, mientras que el último verticilo se infla de repente. Los caracoles de estanque jóvenes pueden confundirse con los del género Physa y, raramente, en casos de conchas de crecimiento irregular, con Radix peregra , aunque los adultos de esta última especie son mucho más pequeños, con alturas de concha de solo 12 a 20 milímetros.
Concha típica
Gran caracol de estanque con un caracol adulto de Physa sp.
Sistema nervioso
Lymnaea stagnalis se utiliza ampliamente para el estudio del aprendizaje , la memoria y la neurobiología. [5]
Lymnaea stagnalis tiene un sistema nervioso central (SNC) relativamente simple que consiste en un total de ~20.000 neuronas , muchas de ellas identificables individualmente, organizadas en un anillo de ganglios interconectados. La mayoría de las neuronas del sistema nervioso central de Lymnaea stagnalis son de gran tamaño (diámetro: hasta ~100 μm), lo que permite la disección electrofisiológica de las redes neuronales que ha producido conocimientos profundos sobre los mecanismos de funcionamiento de las redes neuronales que controlan comportamientos relativamente simples como la alimentación, la respiración , la locomoción y la reproducción. Los estudios que utilizan el sistema nervioso central de Lymnaea stagnalis como organismo modelo también han identificado nuevos mecanismos celulares y moleculares en la regeneración neuronal, la formación de sinapsis , la plasticidad sináptica , el aprendizaje y la formación de la memoria , la neurobiología del desarrollo y el envejecimiento , el papel modulador de los neuropéptidos y las respuestas adaptativas al estrés hipóxico . [5]
Ciclo vital
Lymnaea stagnalis es una especie hermafrodita simultánea y puede aparearse en el papel de macho y hembra, pero dentro de una cópula solo se desempeña un papel sexual a la vez. [7] Lymnaea stagnalis realiza más inseminaciones en grupos más grandes y prefiere inseminar a parejas nuevas en lugar de a parejas conocidas. Esta mayor motivación para copular cuando se encuentra una nueva pareja se conoce como el efecto Coolidge y se ha demostrado en hermafroditas por primera vez en 2007. [7]
Lymnaea stagnalis ha sido infectada experimentalmente con Elaphostrongylus rangiferi . [11]
Como mascotas de acuario
Los caracoles Lymnaea stagnalis se pueden mantener fácilmente en un acuario de agua dulce a temperatura ambiente y se los puede alimentar con diversos tipos de verduras, ensalada, repollo y hojas de diente de león . También comerán comida para peces, así como plagas de acuario como algas , el pólipo Hydra viridissima y los huevos de otros caracoles acuáticos.
Este artículo incorpora texto CC-BY-2.0 de las referencias [5] [7] y texto CC-BY-2.5 de la referencia [6]
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Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lymnaea stagnalis.
Lymnaea stagnalis en Animalbase : taxonomía, descripción breve, distribución, biología, estado (amenazas), imágenes
Hoffer JNA, Ellers J. y Koene JM (2010). "Costos de recepción y donación de eyaculados en un hermafrodita simultáneo". BMC Evolutionary Biology 10 : 393. doi :10.1186/1471-2148-10-393.
Lymnaea – Artículo de Scholarpedia
https://web.archive.org/web/20090925182719/http://www.lymnaea.org/ – Consorcio de secuenciación de Lymnaea stagnalis
Arnaud Giusti, Pierre Leprince, Gabriel Mazzucchelli, Jean-Pierre Thomé, Laurent Lagadic, Virginie Ducrot, Célia Joaquim-Justo: Análisis proteómico de los órganos reproductivos del gasterópodo hermafrodita Lymnaea stagnalis expuestos a diferentes sustancias químicas disruptoras endocrinas; MÁS|UNO 19 de noviembre de 2013