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Langosta migratoria

Primer plano de una Locusta migratoria

La langosta migratoria ( Locusta migratoria ) es la especie de langosta más extendida y la única especie del género Locusta . Ocurre en toda África, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Solía ​​ser común en Europa pero ahora se ha vuelto raro allí. Debido a la vasta área geográfica que ocupa, que comprende muchas zonas ecológicas diferentes, se han descrito numerosas subespecies . Sin embargo, no todos los expertos coinciden en la validez de algunas de estas subespecies.

Muchas otras especies de saltamontes con comportamiento gregario y posiblemente migratorio se denominan "langostas" en lengua vernácula, incluida la langosta del desierto, de amplia distribución .

Con 6,5 Gbp , [1] la langosta migratoria posee uno de los genomas de insectos más grandes conocidos . [2]

polifenismo

La langosta migratoria es polifénica . Pasa entre dos fenotipos principales en respuesta a la densidad de población; la fase solitaria y la fase gregaria. A medida que aumenta la densidad de la población la langosta se transforma progresivamente desde la fase solitaria hacia la fase gregaria con fases intermedias:

Solitario = fase solitaria → transiens congregans (forma intermedia) → fase gregaria → transiens disocians (forma intermedia) → solitario = fase solitaria.

La pigmentación y el tamaño de la langosta migratoria varían según su fase (forma gregaria o solitaria) y su edad. Las ninfas gregarias tienen una cubierta de color amarillo a naranja con manchas negras; las ninfas solitarias son verdes o marrones. El adulto gregario es de color marrón con amarillo, volviéndose este último color más intenso y extenso al madurar. El adulto solitario es de color marrón con intensidad variable de color verde según el color de la vegetación. Los adultos gregarios varían en tamaño entre 40 y 60 mm según el sexo; son más pequeños que los adultos solitarios.

La transición de fase puede estar mediada por la metilación del ADN en el cerebro. La expresión del gen de la ADN metiltrasferasa Dnmt3 es alta en el cerebro de la forma gregaria, disminuye en las langostas gregarias cuando están aisladas y aumenta en las langostas solitarias cuando están abarrotadas. El derribo reduce la actividad locomotora relacionada con la fase. [3] Transcripcionalmente, Dnmt3 está vinculado con el factor transcripcional de fase central, el receptor hormonal HR3. [3]

Neuroquímica

Hoyle 1953 descubrió que el aumento de K + extracelular causa la despolarización de la membrana en los nervios que activan los músculos. Esto a su vez reduce el potencial nervioso , con el resultado final de reducir la producción de fuerza de dicho músculo. También encontró que las temperaturas frías crónicas aumentan el K + en la hemolinfa . Estos cambios afectan los estados nerviosos de L. migratoria porque, como ocurre con los insectos y los animales en general, las células nerviosas tienen una alta permeabilidad al K, lo que permite que la distribución transmembrana del K + determine la mayor parte del potencial de difusión celular . Esto está dando forma y seguirá dando forma a la distribución del área de distribución de L. migratoria bajo el cambio climático. [4]

Relación con los humanos

Impacto económico

Hembra adulta (arriba), macho adulto (abajo a la izquierda), ninfa del quinto estadio (abajo a la derecha)

Las langostas son muy móviles y normalmente vuelan con el viento a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora (9,3 a 12,4 mph). Los enjambres pueden viajar de 5 a 130 km o más en un día. Los enjambres de langostas pueden variar desde menos de un kilómetro cuadrado hasta varios cientos de kilómetros cuadrados, con entre 40 y 80 millones de individuos por kilómetro cuadrado. Una langosta adulta puede consumir su propio peso (varios gramos) en alimentos frescos al día. Por cada millón de langostas se come una tonelada de alimento.

En África, la última plaga grave y generalizada de L. m. migratorioides ocurrió entre 1928 y 1942. Desde entonces, las transformaciones ambientales han hecho que el desarrollo de enjambres de langostas migratorias africanas sea improbable. Sin embargo, los posibles brotes se controlan constantemente, ya que las plagas pueden ser devastadoras. La langosta migratoria malgache ( L. m. capito ) todavía abunda regularmente (aproximadamente dos veces cada diez años). La langosta del desierto , muy similar a la langosta migratoria africana, también sigue siendo una gran amenaza.

El estudio y el control de la langosta son principalmente responsabilidad del Ministerio de Agricultura en los países afectados por la langosta y son operaciones realizadas por unidades nacionales contra la langosta. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proporciona información sobre la situación general de la langosta a todos los países interesados ​​y da advertencias y pronósticos a aquellos países en peligro de invasión.

como comida

La langosta migratoria es un insecto comestible . [5] [6] En Europa, la langosta migratoria está oficialmente aprobada para su uso como alimento en Suiza (desde mayo de 2017). [7] El 2 de julio de 2021, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publicó un dictamen científico que afirma que el consumo de langosta migratoria congelada, seca o molida es seguro para los humanos. [8] El 12 de noviembre de 2021, los Estados miembros de la UE dieron luz verde a la Comisión de la UE para autorizar la comercialización de langostas migratorias como alimento. Este es uno de los pasos finales del procedimiento de autorización de nuevos alimentos . Como próximo paso, la Comisión adoptará ahora un acto jurídico. [9]

Subespecies de Locusta migratoria

L.m. hembra migratorioides (solitaria)
L.m. macho migratorioides (solitario)

L. migratoria se encuentra en una vasta área geográfica y su área de distribución cubre muchas zonas ecológicas diferentes. Debido a esto, se han descrito numerosas subespecies; sin embargo, no todos los expertos coinciden en la validez de algunas de estas subespecies. [10]

Otras especies llamadas 'langostas'

Otras especies de Orthoptera que muestran un comportamiento gregario y migratorio se llaman langostas . Esto incluye:

El saltamontes senegalés ( Oedaleus senegalensis ) también suele mostrar un comportamiento parecido al de una langosta en la región del Sahel.

Fotos

Ver también

Notas a pie de página

  1. ^ Wang, Xianhui; Colmillo, Xiaodong; Yang, Pengcheng; Jiang, Xuanting; Jiang, Feng; Zhao, Dejian; Li, Bolei; Cui, Feng; Wei, Jianing; Mamá, Chuan; Wang, Yundan; Él, Jing; Luo, Yuan; Wang, Zhifeng; Guo, Xiaojiao; Guo, Wei; Wang, Xuesong; Zhang, Yi; Yang, Meiling; Hao, Shuguang; Chen, Bing; Mamá, Zongyuan; Yu, Dan; Xiong, Zhiqiang; Zhu, Yabing; Ventilador, Dingding; Han, Lijuan; Wang, Bo; Chen, Yuanxin; Wang, Junwen; Yang, Lan; Zhao, Wei; Feng, Yue; Chen, Guanxing; Lian, Jinmin; Li, Qiye; Huang, Zhiyong; Yao, Xiaoming; Lv, Na; Zhang, Guojie; Li, Yingrui; Wang, Jian; Wang, junio; Zhu, Baoli; Kang, Le (2014). "El genoma de la langosta proporciona información sobre la formación de enjambres y los vuelos de larga distancia". Comunicaciones de la naturaleza . 5 : 2957. Código Bib : 2014NatCo...5.2957W. doi : 10.1038/ncomms3957. ISSN  2041-1723. PMC  3896762 . PMID  24423660.
  2. ^ Li, Sheng; Zhu, Shiming; Jia, Qiangqiang; Yuan, Dongwei; Ren, Chonghua; Li, Kang; Liu, Suning; Cui, Yingying; Zhao, Haigang; Cao, Yanghui; Colmillo, Gangqi; Li, Daqi; Zhao, Xiaoming; Zhang, Jianzhen; Yue, Qiaoyun; Fan, Yongliang; Yu, Xiaoqiang; Feng, Qili; Zhan, Shuai (2018). "Los paisajes genómicos y funcionales de la plasticidad del desarrollo en la cucaracha americana". Comunicaciones de la naturaleza . 9 (1): 1008. Código bibliográfico : 2018NatCo...9.1008L. doi :10.1038/s41467-018-03281-1. ISSN  2041-1723. PMC 5861062 . PMID  29559629.  Este artículo contiene citas de esta fuente, que está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
  3. ^ ab Hou, Li; Wang, Xuesong; Yang, Pengcheng; Li, Beibei; Lin, Zhe; Kang, Le; Wang, Xianhui (2020). "La ADN metiltransferasa 3 participa en el cambio de fase de comportamiento de la langosta migratoria". Bioquímica de insectos y biología molecular . 121 : 103374. doi : 10.1016/j.ibmb.2020.103374. PMID  32283278. S2CID  215758648.
  4. ^ Overgaard, Johannes; MacMillan, Heath A. (10 de febrero de 2017). "La fisiología integradora de la tolerancia al frío de los insectos". Revisión anual de fisiología . 79 (1). Revisiones anuales : 187–208. doi : 10.1146/annurev-physiol-022516-034142 . ISSN  0066-4278. PMID  27860831.
  5. ^ Oonincx, Dennis GAB; van Itterbeeck, Joost; Heetkamp, ​​Marcel JW; van den Brand, Henry; van Loon, Joop JA; van Huis, Arnold; Hansen, Immo A. (29 de diciembre de 2010). "Una exploración sobre la producción de amoníaco y gases de efecto invernadero por especies de insectos aptas para el consumo animal o humano". MÁS UNO . 5 (12): e14445. Código Bib : 2010PLoSO...514445O. doi : 10.1371/journal.pone.0014445 . PMC 3012052 . PMID  21206900. 
  6. ^ Barsics, F., 2010. L'alimentation des Populations locales de Madagascar productrices de Vers à Soie. - Univ. de Lieja.: 1-84.
  7. ^ Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (28 de abril de 2017): "Los insectos como alimento" (solo en alemán)
  8. ^ EFSA (2 de julio de 2021): Seguridad de las formulaciones congeladas y secas de langosta migratoria (Locusta migratoria) como nuevo alimento de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283. En: Revista EFSA. vol. 19, Número 7. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6667.
  9. ^ Comisión Europea (2 de noviembre de 2021): Aprobación del segundo insecto como nuevo alimento .
  10. ^ Chapuis, diputado; Lecoq, M.; Michalakis, Y.; Loiseau, A .; Espada, GA; Piry, S.; Estoup, A. (1 de agosto de 2008). "¿Los brotes afectan la estructura genética de la población? Una encuesta mundial sobre una plaga plagada de alelos nulos de microsatélites". Ecología Molecular . 17 (16): 3640–3653. doi :10.1111/j.1365-294X.2008.03869.x. PMID  18643881. S2CID  4185861.

Referencias

enlaces externos