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Unionidae

Los Unionidae son una familia de mejillones de agua dulce , los más grandes del orden Unionida , moluscos bivalvos a veces conocidos como mejillones de río o simplemente como unionidos. [1] [2]

El rango de distribución de esta familia es mundial. Es más diversa en América del Norte, con unos 297 taxones reconocidos, [3] [4] [5] pero China y el sudeste asiático también albergan faunas muy diversas.

Los mejillones de agua dulce ocupan una amplia gama de hábitats, pero con mayor frecuencia ocupan aguas lóticas , es decir, aguas corrientes como ríos, arroyos y riachuelos.

Origen y diversificación temprana

El reciente estudio filogenético revela que los Unionidae probablemente se originaron en el sudeste y este de Asia en el Jurásico, con las primeras expansiones hacia América del Norte y África (desde mediados del Cretácico), seguidas por la colonización de Europa y la India (desde el Paleoceno). [6]

Historia de vida

Los unionoides excavan en el sustrato, con sus márgenes posteriores expuestos. Bombean agua a través de la abertura de entrada , obteniendo oxígeno y alimento. Eliminan fitoplancton y zooplancton, así como bacterias suspendidas, esporas de hongos y materia orgánica disuelta. [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] A pesar de los extensos estudios de laboratorio, sigue siendo incierto cuál de estos filtrados procesan realmente los unionoides. En altas densidades, tienen la capacidad de influir en la claridad del agua [17] [18] pero las tasas de filtración dependen de la temperatura del agua, la velocidad de la corriente y el tamaño y la concentración de partículas. Además, la morfología de las branquias puede determinar el tamaño de las partículas filtradas, así como la velocidad. [11]

Reproducción

Los unionidos se distinguen por un ciclo de vida único y complejo. La mayoría de ellos son de sexos separados, aunque se sabe que algunas especies, como Elliptio complanata , son hermafroditas . [19]

El esperma es expulsado de la cavidad del manto a través de la abertura excurrente del macho y llevado a la cavidad del manto de la hembra a través de la abertura incurrente. Los huevos fertilizados se mueven de las gónadas a las branquias (marsupia) donde maduran aún más y se metamorfosean en gloquidios , la primera etapa larvaria. Los gloquidios maduros son liberados por la hembra y luego se adhieren a las branquias , aletas o piel de un pez huésped . Se forma rápidamente un quiste alrededor de los gloquidios, y permanecen en el pez durante varias semanas o meses antes de caerse como mejillones juveniles , que luego se entierran en el sedimento.

Algunas especies de la familia Unionidae, en particular las de la tribu Lampsilini , han desarrollado una notable estrategia reproductiva. El borde del cuerpo de la hembra que sobresale de las valvas de la concha se transforma en una imitación de un pez pequeño, con marcas y ojos falsos. Este señuelo se mueve en la corriente y atrae la atención de los peces reales. Algunos peces ven al señuelo como una presa, mientras que otros ven a un congénere , es decir, un miembro de su propia especie. Sea lo que sea que vean, se acercan para mirar más de cerca y el mejillón libera una gran cantidad de larvas de sus branquias, empapando al curioso pez con sus diminutas crías parásitas. Estas larvas gloquidias son atraídas hacia las branquias del pez, donde se adhieren y desencadenan una respuesta tisular que forma un pequeño quiste en el que reside el mejillón joven. Se alimenta descomponiendo y digiriendo el tejido del pez dentro del quiste. [20]

El sexo está determinado por una región ubicada en el ADN mitocondrial, el marco de lectura abierto masculino (M-ORF) y el marco de lectura abierto femenino (F-ORF). Los mejillones hermafroditas carecen de estas regiones y contienen un marco de lectura abierto similar al femenino, denominado marco de lectura abierto hermafrodita (H-ORF). En muchos mejillones, el estado hermafrodita es ancestral y el sexo masculino evolucionó más tarde. Esta región de las mitocondrias también puede ser responsable de la evolución de la herencia uniparental doble observada en los mejillones de agua dulce. [21]

Taxonomía

Géneros por orden taxonómico

La siguiente clasificación se basa en MolluscaBase y la base de datos del Proyecto MUSSEL: [22] [23]

Géneros por orden alfabético y región

Fosilización e implicaciones tafonómicas

En cantidades suficientemente grandes, las conchas de los unionidos pueden tener un impacto suficiente en las condiciones ambientales como para afectar la capacidad de los restos orgánicos en el entorno local para fosilizarse. [24] Por ejemplo, en la Formación Dinosaur Park , la cáscara de huevo fósil de hadrosaurio es rara [24] porque la descomposición de los taninos de la vegetación conífera local habría provocado que las aguas antiguas se volvieran ácidas. [24] Los fragmentos de cáscara de huevo están presentes en solo dos sitios de microfósiles , ambos dominados por las conchas preservadas de vida invertebrada, incluidos los unionidos. [24] La lenta disolución de estas conchas que libera carbonato de calcio en el agua elevó el pH del agua lo suficiente como para evitar que los fragmentos de cáscara de huevo se disolvieran antes de que pudieran fosilizarse. [24]

Referencias

  1. ^ Unionidae. Recuperado de: World Register of Marine Species  el 4 de enero de 2012.
  2. ^ Huber, Markus (2010). Compendio de bivalvos. Una guía a todo color de 3.300 de los bivalvos marinos del mundo. Estado de los bivalvos tras 250 años de investigación . Hackenheim: ConchBooks. pp. 901 pp. + CD. ISBN 978-3-939767-28-2.
  3. ^ Williams, J. D, ML Warren, KS Cummings, JL Harris y RJ Neves (1993). "Estado de conservación de los mejillones de agua dulce de los Estados Unidos y Canadá". Pesca . 18 (9): 6–22. doi :10.1577/1548-8446(1993)018<0006:CSOFMO>2.0.CO;2. ISSN  1548-8446.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  4. ^ Burch, John B. 1975. Almejas de agua dulce de la Unión (Mollusca: Pelecypoda) de América del Norte. Biota de los ecosistemas de agua dulce, Manual de identificación n.º 11. Oficina de impresión del gobierno de EE. UU. 114 págs.
  5. ^ Heard, William H. 1979. Manual de identificación de las almejas de agua dulce de Florida. Departamento de Regulación Ambiental de Florida, Serie técnica 4(2): 1-83.
  6. ^ Bolotov, IN, Kondakov, AV, Vikhrev, IV, Aksenova, OV, Bespalaya, YV Gofarov, MY, Kolosova, YS, Konopleva, ES, Spitsyn, VM, Tanmuangpak, K. & Tumpeesuwan, S. (2017). La inferencia de un río antiguo explica las radiaciones excepcionales de los mejillones de agua dulce orientales. Scientific Reports 7: 2135, doi:10.1038/s41598-017-02312-z
  7. ^ Allan, WR (1914). "La alimentación y los hábitos alimentarios de los mejillones de agua dulce". Boletín biológico 27: 127-147.
  8. ^ Coker, RE, Shira, AF, Clark, HW, Howard, AD (1921). "Historia natural y propagación de los mejillones de agua dulce". Boletín de la Oficina de Pesca 37: 77-181.
  9. ^ Churchill, EP, Lewis, SI (1924). "Alimentos y alimentación en mejillones de agua dulce". Boletín de la Oficina de Pesca 39: 439-471.
  10. ^ McMahon, RF, Bogan, AE (2001). Mollusca: Bivalvia. Ecología y clasificación de los invertebrados de agua dulce de América del Norte. JH Thorp, Covich, AP San Diego, Academic Press: 331-429.
  11. ^ ab Silverman, H., Nichols SJ, Cherry JS, Archberger E., Lynn JS, Dietz TH (1997). "Eliminación de bacterias cultivadas en laboratorio por bivalvos de agua dulce: diferencias entre unionidos lénticos y lóticos". Revista canadiense de zoología 75: 1857-1866.
  12. ^ Bärlocher, F., Brendelberger, H. (2004). "Eliminación de esporas de hifomicetos acuáticos por un alimentador de suspensión bentónico". Limnología y Oceanografía 49: 2292-2296.
  13. ^ Roditi, HA, Fisher, NS, Sanudo-Wilhelmy, SA (2002). "Absorción de carbono orgánico disuelto y oligoelementos por los mejillones cebra". Nature 407: 78-80.
  14. ^ Baines, SB, Fisher, NS, Cole, JJ (2005). "Absorción de materia orgánica disuelta (DOM) y su importancia para los requerimientos metabólicos del mejillón cebra, Dreissena polymorpha ". Limnología y Oceanografía 50: 36-47.
  15. ^ Yeager, MM, Cherry, DS, Neves, RJ (1994). "Comportamientos de alimentación y excavación de mejillones arcoíris juveniles, Villosa iris (Bivalvia, Unionidae)". Journal of the North American Benthological Society 133: 217-222.
  16. ^ Nichols, SJ, Silverman, H. Dietx, TH, Lynn, JW, Garling, DL (2005). "Vías de absorción de alimentos en bivalvos de agua dulce nativos (Unionidae) e introducidos (Corbiculidae y Dreissenidae)". Journal of Great Lakes Research 31: 87-96.
  17. ^ Cohen, RRH, Dresler, PV, Phillips, EPJ, Cory, RL (1984). "Los efectos de la almeja asiática, Corbicula fluminea , sobre el fitoplancton del río Potomac, Maryland". Limnología y Oceanografía 29: 170-180.
  18. ^ Phelps, HL (1994). "La almeja asiática ( Corbicula fluminea ): invasión y cambio ecológico a nivel de sistema en el estuario del río Potomac cerca de Washington, DC" Estuaries 17: 614-621.
  19. ^ Downing, JA, Amyot, JP, Pérusse, M., Rochon, Y. (1989). "Sexo visceral, hermafroditismo y protandria en una población del bivalvo de agua dulce Elliptio complanata ". Journal of the North American Benthological Society 8(1): 92-99.
  20. ^ Piper, Ross (2007), Animales extraordinarios: una enciclopedia de animales curiosos e inusuales , Greenwood Press .
  21. ^ Breton, S., Stewart, Donald T., Shepardson, Sally, Trdan, Richard J., Bogan, Arthur E., Chapman, Eric G., Ruminas, Adrew J., Piontkivska, Helen, Hoeh, Walter R. (2011). "Nuevos genes proteicos en el ADNmt animal: ¿Un nuevo sistema de determinación sexual en mejillones de agua dulce (Bivalvia: Unionoida)?" Molecular Biology and Evolution 28(5): 1645-1659.
  22. ^ "MUSSELpdb | familia Unionidae". mussel-project.uwsp.edu . Consultado el 28 de octubre de 2022 .
  23. ^ "Molluscabase - Unionidae Rafinesque, 1820". www.molluscabase.org . Consultado el 28 de octubre de 2022 .
  24. ^ abcde Tanke, DH y Brett-Surman, MK 2001. Evidencia de hadrosaurios del tamaño de crías y polluelos (Reptilia: Ornithischia) del Dinosaur Provincial Park (Formación Dinosaur Park: Campaniano), Alberta, Canadá. págs. 206-218. En: Mesozoic Vertebrate Life—New Research Inspired by the Paleontology of Philip J. Currie. Editado por DH Tanke y K. Carpenter. Indiana University Press: Bloomington. xviii + 577 págs.

Enlaces externos