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Lymnaea stagnalis

Lymnaea stagnalis , más conocida como caracol de estanque grande , es una especie de caracol de agua dulce de gran tamaño que respira aire, un molusco gasterópodo acuático pulmonado de la familia Lymnaeidae . El caracol de estanque grande es un organismo modelo para estudiar parasitología, neurología, desarrollo embrionario y regulación genética. [3]

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.

Sistema nervioso

Ganglios del anillo central disecados de Lymnaea stagnalis . La barra de escala mide 1 mm.
LBuG y RBuG: ganglios bucales izquierdo y derecho
LCeG y RCeG: ganglios cerebrales izquierdo y derecho
LPeG y RPeG: ganglios pedios izquierdo y derecho
LPIG y RPIG: ganglios pleurales izquierdo y derecho
LPaG y RPaG: ganglios parietales izquierdo y derecho
VG: ganglio visceral.

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]

Lymnaea stagnalis en la posición de apareamiento típica de esta especie. El caracol superior desempeña el papel de macho (donador de esperma), se puede ver su prepucio blanco (órgano portador del pene, Pp) insertado debajo de la concha del receptor de esperma, donde se encuentra el orificio femenino. Durante la inseminación, se transfieren esperma (de las vesículas seminales) y fluidos seminales (de la glándula prostática). Como son hermafroditas simultáneos, los roles sexuales pueden intercambiarse inmediatamente después. [6]

Ciclo vital

Huevos de Lymnaea stagnalis

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]

Parásitos

Lymnaea stagnalis es un huésped intermediario para:

Otros parásitos de Lymnaea stagnalis incluyen:

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.

Debido a la formación de nitratos tóxicos , es necesario retirar a tiempo los restos de comida y cambiar el agua con frecuencia. También se recomienda utilizar un acondicionador de agua . Según la dureza del agua , se debe ofrecer un trozo de jibia para cubrir las necesidades de calcio de los caracoles .

Referencias

Este artículo incorpora texto CC-BY-2.0 de las referencias [5] [7] y texto CC-BY-2.5 de la referencia [6]

  1. ^ Seddon, MB; Van Damme, D.; Cordeiro, J. (2017). "Lymnaea stagnalis". Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2017 : e.T155475A42428297. doi : 10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T155475A42428297.en . Consultado el 12 de noviembre de 2021 .
  2. ^ Linnaeus C. (1758) Systema Naturae per regna tria naturae, clases secundum, ordines, géneros, especies, cum caracteribus, diferenciales, sinónimos, locis . Décima edición. Vermes. Testáceas: 700–781. Holmiae. (Salvio).
  3. ^ Kuroda, Reiko; Abe, Masanori (2020). "El caracol de estanque Lymnaea stagnalis". EvoDevo . 11 (1): 24. doi : 10.1186/s13227-020-00169-4 . PMC 7716593 . PMID  33292457. 
  4. ^ Estrictamente hablando, el Saprobiensystem analiza la capacidad de un biotopo para autorregular su contenido de materia orgánica en condiciones aeróbicas.
  5. ^ abc Feng ZP., Zhang Z., Kesteren RE van, Straub VA, Nierop P. van, Jin K., Nejatbakhsh N., Goldberg JI, Spencer GE, Yeoman MS, Wildering W., Coorssen JR, Croll RP, Buck LT, Syed NI y Smit AB (23 de septiembre de 2009) "Análisis del transcriptoma del sistema nervioso central del molusco Lymnaea stagnalis ". BMC Genomics 10 : 451. doi :10.1186/1471-2164-10-451
  6. ^ ab Koene JM, Sloot W., Montagne-Wajer K., Cummins SF, Degnan BM, Smith JS, Nagle GT y Maat A. ter (2010). "La proteína de la glándula accesoria masculina reduce la puesta de huevos en un hermafrodita simultáneo". PLoS ONE 5(4): e10117. doi :10.1371/journal.pone.0010117.
  7. ^ abc Koene JM & Maat AT (6 de noviembre de 2007) " Efecto Coolidge en caracoles de estanque: motivación masculina en un hermafrodita simultáneo". BMC Evolutionary Biology 7 : 212. doi :10.1186/1471-2148-7-212
  8. ^ Kudlai OS (2009). "El descubrimiento del huésped intermediario del trematodo Moliniella anceps (Trematoda, Echinostomatidae) en Ucrania". Vestnik zoologii 43 (4): e-11–e-13. doi :10.2478/v10058-009-0014-x.
  9. ^ Leicht K. y Seppälä O. (2014). "Éxito de la infección de Echinoparyphium aconiatum (Trematoda) en su huésped caracol a altas temperaturas: papel de la resistencia del huésped". Parasites & Vectors 7 :192. doi :10.1186/1756-3305-7-192.
  10. ^ abcdef Soldanova M., Selbach C., Sures B., Kostadinova A. y Pérez-del-Olmo A. (2010). "Comunidades de larvas de trematodos en Radix auricularia y Lymnaea stagnalis en un sistema de embalses del río Ruhr". Parásitos y vectores 2010, 3 : 56. doi : 10.1186/1756-3305-3-56.
  11. ^ Skorping A. (1985). " Lymnea stagnalis como huésped intermedio experimental de Elaphostrongylus rangiferi ". Zeitschrift für Parasitenkunde 71 : 265–270.

Enlaces externos