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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 ligeramente venenosas utilizan la constricción para someter a sus presas, la mayoría de las serpientes que utilizan la constricción carecen de veneno. [1] La serpiente ataca a su presa y la sujeta, tirando de ella hacia sus anillos o, en el caso de presas muy grandes, tirando de ella hacia ella. Luego, la serpiente envuelve una o dos vueltas alrededor de la presa, formando un anillo de constricción. La serpiente monitorea los latidos del corazón de la presa para asegurarse de que está 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 no suele aplastar a la presa ni romperle los huesos . Sin embargo, se ha observado que las anacondas salvajes provocan fracturas de huesos en presas grandes. [5] También contrariamente a la creencia anterior, la serpiente no asfixia a la víctima. En cambio, un estudio de boas constrictoras mostró que la constricción detiene el flujo sanguíneo y evita que el oxígeno llegue a órganos vitales como el corazón y el cerebro , lo que provoca pérdida de conocimiento en cuestión de segundos y paro cardíaco poco después. [6] Además, se ha demostrado que varias especies de serpientes se constriñen con presiones superiores a las necesarias para inducir un paro cardíaco. [7] [8] [9] Junto con las observaciones de hemorragias orales y nasales en las presas, también se cree que las presiones de constricción interfieren en 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. Es probable que interfiera con la respiración a bajas presiones, [10] puede interrumpir el flujo sanguíneo y abrumar la presión sanguínea 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 se ve obstaculizado, la presión arterial baja mientras que la presión venosa aumenta y los vasos sanguíneos comienzan a cerrarse. El corazón no es lo suficientemente fuerte como 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. Existe evidencia de que las boas constrictoras tienen más dificultades para matar a los ectotérmicos , animales como lagartos y serpientes que dependen del calor externo para regular su temperatura corporal. Se observó a 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 otras serpientes constrictoras pueden matar de otras maneras. Anteriormente se había aceptado que las serpientes constrictoras usaban su cuerpo para sujetar a la presa con la suficiente fuerza como para evitar que respirara, lo que resultaba en la muerte por asfixia [ 14] o que la presión de la constricción aumenta la presión dentro del cuerpo de la presa más allá de lo que el corazón puede contrarrestar, lo que resulta en 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, incluyendo el número 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 sudamericanos ofiófagos con colmillos traseros ligeramente venenosos que utilizan la constricción para someter a las serpientes, incluidas las víboras de foseta ), la culebra de liga terrestre occidental (colúbrido norteamericano que es un constrictor ineficiente y, como la mayoría de las culebras de liga Thamnophis , ligeramente venenoso), [18] [19] algunas especies de serpientes Boiga (colúbridos asiáticos y australianos con colmillos traseros) incluida la serpiente de árbol marrón ( Boiga irregularis ), [18] [20] [21] algunas especies de elápidos australianos (incluidas algunas de las serpientes marrones venenosas Pseudonaja y una serpiente coral australiana Simoselaps ), y algunos colúbridos australianos. [1]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Shine, R.; Schwaner, T. (1985). "Constricción de presas por serpientes venenosas: una revisión y nuevos datos sobre especies australianas". Copeia . 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". Science News . Consultado el 11 de mayo de 2014 .
  3. ^ Yong, Ed. "Las serpientes saben cuándo dejar de apretar porque perciben 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.; Hall, 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". Biology Letters . 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 subyugante". Herpetological Review . 35 : 66–67.
  6. ^ Boback, Scott M.; McCann, Katelyn J.; Wood, Kevin A.; McNeal, Patrick M.; Blankenship, Emmett L.; Zwemer, Charles F. (1 de julio de 2015). "La constricción de la serpiente induce rápidamente un paro circulatorio en ratas". Revista de biología experimental . 218 (14): 2279–2288. doi : 10.1242/jeb.121384 . ISSN  0022-0949. PMID  26202779.
  7. ^ abc Penning, David; Dartez, Schuyler; Moon, Brad (septiembre de 2015). "La gran compresión: aumento de la presión de constricción en dos de las serpientes más grandes del mundo, Python reticulatus y P. molurus bivittatus". Journal of Experimental Biology . 218 (Pt 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 constricción en pitones reales (Python regius)". Journal of Experimental Zoology Part A . 325 (3): 194–199. Bibcode :2016JEZA..325..194P. doi :10.1002/jez.2007. PMID  26847931.
  9. ^ Penning, David; Moon, Brad (2017). "El rey de las serpientes: rendimiento 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 Moon (2000). "La mecánica y el control muscular de la constricción en serpientes de tierra (Pituophis melanoleucus) y una serpiente real (Lampropeltis getula)" (PDF) . Journal of Zoology . 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). «Se revela el secreto letal de las boas constrictoras». BBC News . Consultado el 30 de marzo de 2018 .
  12. ^ Bittel, Jason (22 de julio de 2015). "Por qué nos equivocamos totalmente sobre cómo matan las boas constrictoras". National Geographic News . Archivado desde el original el 25 de febrero de 2021. Consultado el 23 de julio de 2015 .
  13. ^ Boback, Scott M.; McCann, Katelyn J.; Wood, Kevin A.; McNeal, Patrick M.; Blankenship, Emmett L.; Zwemer, Charles F. (1 de julio de 2015). "La constricción de la serpiente induce rápidamente un paro circulatorio en ratas". 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 serpientes". Herpetological Review . 229 : 45–47.
  16. ^ Willard, DE (1977). "Métodos de constricción de las serpientes". Copeia . 1977 (2): 379–382. doi :10.2307/1443922. JSTOR  1443922.
  17. ^ Bealor, MT y Saviola, AJ, 2007. Complejidad conductual y capacidad de manejo de presas en serpientes: evaluación de los beneficios de la constricción. Behaviour, 144(8), pp.907-929. https://dx.doi.org/10.1163/156853907781492690
  18. ^ ab de Queiroz, Alan; Groen, Rebecca R. (2001). "El comportamiento de constricción inconsistente e ineficiente de las serpientes de liga terrestres occidentales de Colorado, Thamnophis elegans". Revista de herpetología . 35 (3): 450–460. doi :10.2307/1565963. JSTOR  1565963.
  19. ^ Gregory, Patrick T.; Macartney, J. Malcolm; Rivard, Donald H. "Comportamiento de depredación y manejo de presas de pequeños mamíferos por parte de la serpiente de liga errante Thamnophis elegans". Herpetologica . 36 (1): 87–93.
  20. ^ CHISZAR, DA 1990. El comportamiento de la serpiente arbórea marrón: un estudio de psicología comparada aplicada. En DA Dewsbury (ed.), Contemporary Issues in Comparative Psychology, págs. 101-123. Sinauer Assoc, Inc., Sunderland, MA.
  21. ^ "La serpiente arbórea marrón". Servicio Geológico de los Estados Unidos. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2012. Consultado el 28 de abril de 2013 .

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