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Constricción

La constricción es un método utilizado por varias especies de serpientes para matar o someter a sus presas . Aunque algunas especies de serpientes venenosas y levemente venenosas usan la constricción para someter a sus presas, la mayoría de las serpientes que usan la constricción carecen de veneno. [1] La serpiente ataca a su presa y la sujeta, enroscándola en sus anillos o, en el caso de presas muy grandes, acercándose a ella. Luego, la serpiente envuelve uno o dos bucles alrededor de la presa, formando una espiral de constricción. La serpiente monitorea los latidos del corazón de la presa para asegurarse de que esté muerta. Este puede ser un procedimiento físicamente exigente y potencialmente peligroso para la serpiente, porque su metabolismo se acelera hasta siete veces y se vuelve vulnerable al ataque de otro depredador. [2] [3] [4]

Contrariamente al mito, la serpiente generalmente no aplasta a la presa ni le rompe los huesos . Sin embargo, se ha observado que las anacondas salvajes causan fracturas de huesos en presas grandes. [5] También contrariamente a la creencia anterior, la serpiente no asfixia a la víctima. En cambio, un estudio sobre boas constrictoras demostró que la constricción detiene el flujo sanguíneo e impide que el oxígeno llegue a órganos vitales como el corazón y el cerebro , lo que provoca pérdida del conocimiento en cuestión de segundos y un paro cardíaco poco después. [6] Además, se ha demostrado que múltiples especies de serpientes se contraen con presiones superiores a las necesarias para inducir un paro cardíaco. [7] [8] [9] Junto con las observaciones de hemorragia oral y nasal en las presas, también se cree que las presiones de constricción interfieren con el procesamiento neuronal al forzar la sangre hacia el cerebro. [7] [8] En otras palabras, la constricción puede funcionar mediante diferentes mecanismos a diferentes presiones. Probablemente interfiera con la respiración a bajas presiones, [10] puede interrumpir el flujo sanguíneo y abrumar la presión arterial y la circulación habituales de la presa a presiones moderadas, [11] y puede interferir con el procesamiento neuronal y dañar los tejidos a altas presiones. [5] [7] [8]

Durante la constricción, cuando el corazón de la presa está impedido, la presión arterial cae mientras que la presión venosa aumenta y los vasos sanguíneos comienzan a cerrarse. El corazón no es lo suficientemente fuerte para bombear contra la presión y el flujo sanguíneo se detiene. Los órganos internos con altas tasas metabólicas, incluidos el cerebro, el hígado y el corazón, comienzan a dejar de funcionar y mueren debido a la isquemia , una pérdida de oxígeno y glucosa. Hay evidencia de que las boa constrictoras tienen más dificultades para matar ectotermos , animales como lagartos y serpientes que dependen del calor externo para regular su temperatura corporal. Se observó una boa constrictor atacando a una iguana de cola espinosa durante una hora, y la iguana sobrevivió. [12] [13]

Esta investigación relativamente reciente (2015) sugiere que otros constrictores pueden matar de otras maneras. Anteriormente se había aceptado que los constrictores usaban su cuerpo para sujetar a la presa lo suficientemente fuerte como para evitar que respirara, lo que provocaba la muerte por asfixia , [14] o que la presión de la constricción aumenta la presión dentro del cuerpo de la presa más de lo que el corazón puede contrarrestar. , provocando un paro cardíaco ; [15] Los datos de estudios anteriores también habían indicado que las serpientes pueden ejercer suficiente presión para que esto sea plausible. [10]

Ciertos grupos de serpientes tienen patrones característicos de constricción, incluida la cantidad de espirales que utilizan y la orientación de las espirales. [16] [17]

Las serpientes venenosas que también utilizan la constricción incluyen el género Clelia ( colúbridos con colmillos traseros ligeramente venenosos de América del Sur ofiófagos que utilizan la constricción para someter a las serpientes, incluidas las víboras ), la culebra terrestre occidental (colúbrido norteamericano que es un constrictor ineficaz y, como la mayoría de las Thamnophis culebras de liga, ligeramente venenosas), [18] [19] algunas especies de serpientes Boiga (colúbridos asiáticos y australianos con colmillos traseros), incluida la serpiente arbórea marrón ( Boiga irregularis ), [18] [20] [21] algunas especies de serpientes australianas elápidos (incluidas algunas de las venenosas serpientes marrones Pseudonaja y una serpiente coralina australiana Simoselaps ) y algunos colúbridos australianos. [1]

Ver también

Referencias

  1. ^ ab Brillo, R.; Schwaner, T. (1985). "Constricción de presas por serpientes venenosas: una revisión y nuevos datos sobre especies australianas". Copeía . 1985 (4): 1067–1071. doi :10.2307/1445266. JSTOR  1445266.
  2. ^ Powell, Devin (25 de febrero de 2012). "Las boas toman el pulso mientras lo apagan". Noticias científicas . Consultado el 11 de mayo de 2014 .
  3. ^ Yong, Ed. "Las serpientes saben cuándo dejar de apretar porque sienten los latidos del corazón de sus presas". Archivado desde el original el 23 de enero de 2013 . Consultado el 23 de julio de 2015 .
  4. ^ Boback, Scott M.; Salón, Allison E.; McCann, Katelyn J.; Hayes, Amanda W.; Forrester, Jeffrey S.; Zwemer, Charles F. (23 de junio de 2012). "La serpiente modula la constricción en respuesta a los latidos del corazón de la presa". Cartas de biología . 8 (3): 473–476. doi :10.1098/rsbl.2011.1105. ISSN  1744-9561. PMC 3367750 . PMID  22258447. 
  5. ^ ab Rivas, Jesús (enero de 2004). "Eunectes murinus (anaconda verde): comportamiento sumiso". Revisión herpetológica . 35 : 66–67.
  6. ^ Boback, Scott M.; McCann, Katelyn J.; Madera, Kevin A.; McNeal, Patrick M.; Blankenship, Emmett L.; Zwemer, Charles F. (1 de julio de 2015). "La constricción de las serpientes induce rápidamente un paro circulatorio en ratas". La Revista de Biología Experimental . 218 (14): 2279–2288. doi : 10.1242/jeb.121384 . ISSN  0022-0949. PMID  26202779.
  7. ^ abc Penning, David; Dartéz, Schuyler; Luna, Brad (septiembre de 2015). "La gran contracción: aumento de la presión de constricción en dos de las serpientes más grandes del mundo, Python reticulatus y P. molurus bivittatus". Revista de biología experimental . 218 (parte 21): 3364–3367. doi : 10.1242/jeb.127449 . PMID  26347553.
  8. ^ abc Penning, David; Dartez, Schuyler (febrero de 2016). "El tamaño, pero no la experiencia, afecta la ontogenia del rendimiento de la constricción en las pitones bola (Python regius)". Revista de zoología experimental, parte A. 325 (3): 194-199. Código Bib : 2016JEZA..325..194P. doi :10.1002/jez.2007. PMID  26847931.
  9. ^ Penning, David; Luna, Brad (2017). "El rey de las serpientes: desempeño y morfología de los depredadores intragremiales (Lampropeltis) y sus presas (Pantherophis)". Revista de biología experimental . 220 (parte 6): 1154-1161. doi : 10.1242/jeb.147082 . PMID  28298469.
  10. ^ ab Luna (2000). "La mecánica y el control muscular de la constricción en serpientes tuza (Pituophis melanoleucus) y una serpiente rey (Lampropeltis getula)" (PDF) . Revista de Zoología . 252 : 83–98. doi :10.1017/s0952836900009109. hdl : 2027.42/74530 . Archivado desde el original (PDF) el 20 de julio de 2011.
  11. ^ Gill, Victoria (23 de julio de 2015). "Revelado el secreto letal de la boa constrictor". Noticias de la BBC . Consultado el 30 de marzo de 2018 .
  12. ^ Bittel, Jason (22 de julio de 2015). "Por qué estábamos totalmente equivocados acerca de cómo matan las boa constrictoras". Noticias de National Geographic . Archivado desde el original el 25 de febrero de 2021 . Consultado el 23 de julio de 2015 .
  13. ^ Boback, Scott M.; McCann, Katelyn J.; Madera, Kevin A.; McNeal, Patrick M.; Blankenship, Emmett L.; Zwemer, Charles F. (1 de julio de 2015). "La constricción de las serpientes induce rápidamente un paro circulatorio en ratas". La Revista de Biología Experimental . 218 (14): 2279–2288. doi : 10.1242/jeb.121384 . ISSN  0022-0949. PMID  26202779.
  14. ^ "ADW: Boa constrictor: INFORMACIÓN" . Consultado el 10 de mayo de 2014 .
  15. ^ Hardy, David L. (1994). "Una reevaluación de la asfixia como causa de muerte durante la constricción por parte de serpientes". Revisión herpetológica . 229 : 45–47.
  16. ^ Willard, DE (1977). "Métodos restrictivos de las serpientes". Copeía . 1977 (2): 379–382. doi :10.2307/1443922. JSTOR  1443922.
  17. ^ Bealor, MT y Saviola, AJ, 2007. Complejidad del comportamiento y capacidad de manejo de presas en serpientes: evaluación de los beneficios de la constricción. Comportamiento, 144(8), págs.907-929. https://dx.doi.org/10.1163/156853907781492690
  18. ^ ab de Queiroz, Alan; Groen, Rebecca R. (2001). "El comportamiento restrictivo inconsistente e ineficiente de las serpientes de liga terrestres del oeste de Colorado, Thamnophis elegans". Revista de Herpetología . 35 (3): 450–460. doi :10.2307/1565963. JSTOR  1565963.
  19. ^ Gregorio, Patrick T.; Macartney, J. Malcolm; Rivard, Donald H. "Comportamiento de depredación y manejo de presas de pequeños mamíferos por parte de la culebra errante Thamnophis elegans". Herpetológica . 36 (1): 87–93.
  20. ^ CHISZAR, DA 1990. El comportamiento de la serpiente arbórea marrón: un estudio en psicología comparada aplicada. En DA Dewsbury (ed.), Problemas contemporáneos de la psicología comparada, págs. 101-123. Sinauer Assoc, Inc., Sunderland, MA.
  21. ^ "La serpiente arbórea marrón". Servicio Geológico de Estados Unidos. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2012 . Consultado el 28 de abril de 2013 .

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