Misumena vatia


Misumena vatia es una especie de araña cangrejo con distribución holártica . En América del Norte, se le llama araña cangrejo vara de oro o araña flor (cangrejo), [1] ya que se encuentra comúnmente cazando enaerosoles de vara de oro yplantas de algodoncillo . Se les llama arañas cangrejo debido a su habilidad única para caminar de lado, así como hacia adelante y hacia atrás. Tanto los machos como las hembras de esta especie pasan por varias mudas antes de alcanzar su tamaño adulto, aunque las hembras deben mudar más para alcanzar su tamaño más grande. Las hembras pueden crecer hasta 10 mm (0,39 pulgadas), mientras que los machos son bastante pequeños, alcanzando los 5 mm (0,20 pulgadas) como máximo. Misumena vatiasuelen ser de color amarillo o blanco o un patrón de estos dos colores. También pueden presentarse con verde pálido o rosa en lugar de amarillo, nuevamente, en un patrón con blanco. Tienen la capacidad de cambiar entre estos colores en función de su entorno y estos cambios de color se producen a través del proceso de muda. Tienen un sistema visual complejo, con ocho ojos, en el que confían para capturar presas y para sus habilidades de cambio de color. A veces, si Misumena vatia consume presas de colores, la araña misma adoptará ese color.

Misumena vatia se alimenta de insectos comunes, a menudo consumiendo presas mucho más grandes que ellos. Usan veneno para inmovilizar a sus presas, aunque son inofensivos para los humanos. Se enfrentan a amenazas debido a parásitos e insectos más grandes. Para Misumena vatia, la supervivencia depende de la elección del lugar de caza. Las arañas monitorean de cerca varios sitios para ver si otros cercanos son frecuentados por un mayor número de presas potenciales. La proporción de sexos primaria está sesgada hacia las mujeres. Las hembras están estacionarias y eligen una flor para asentarse, mientras que los machos recorren grandes distancias en busca de parejas. Las hembras no emiten feromonas, más bien, dejan "dragalinas" de seda detrás de ellas mientras se mueven, que los machos siguen. Las hembras viven más tiempo que los machos, en promedio. Después del apareamiento, las hembras guardan sus nidos hasta que las crías nacen, después de lo cual mueren.

La especie Misumena vatia fue descrita por primera vez por el arqueólogo y entomólogo sueco Carl Alexander Clerck en su libro Aranei Svecici . [2] Misumena vatia pertenece a la familia Thomisidae, o arañas conocidas como arañas cangrejo. La familia incluye más de 2000 especies, que se encuentran en todo el mundo. [3] El género Misumena incluye muchas otras especies que se encuentran en todo el mundo. [4] Misumena vatia cae en el clado Thomisus. Otros clados de la familia Thomisidae incluyen el clado Borboropactus, el clado Epidius y el clado Stephanopis. [5]

Especies similares

Los parientes cercanos incluyen Mecaphesa asperata , que también se encuentra en América del Norte, así como en América Central y el Caribe. Es similar en tamaño y forma, pero es de color gris claro a marrón con rayas rosadas en el abdomen y el cefalotórax. También está recubierto de pelos cortos y rígidos. [6]

Especies similares de los géneros Misumenoides y Misumenops tienden a encontrarse al sur del área de distribución de Misumena vatia , pero algunas especies, como Misumenoides formosipes , también se encuentran en América del Norte. Philodromidae es una familia estrechamente relacionada de arañas errantes. [7] Estas arañas se diferencian de las de la familia Thomisidae en que sus patas delanteras tienen una longitud similar a la de sus patas traseras. Por lo tanto, su estilo de caza es bastante diferente. [3] [8]

Esta especie tiene un cuerpo ancho y plano que es corto y parecido a un cangrejo. Puede caminar de lado además de poder moverse hacia adelante y hacia atrás. De sus ocho patas, los dos primeros pares son los más largos. Estos conjuntos de patas generalmente se mantienen abiertas, ya que la araña las usa para capturar a su presa. Misumena vatia es inofensiva para los humanos, ya que sus colmillos no son lo suficientemente poderosos para penetrar la piel humana y su veneno es demasiado débil para dañar a animales más grandes. [1]

Color

Estas arañas pueden ser amarillas o blancas. En última instancia, esto depende de la flor en la que estén cazando ( camuflaje activo ). Especialmente las hembras más jóvenes, que pueden cazar en una variedad de flores como margaritas y girasoles , tienen una fuerte tendencia a adaptarse al color de la flor circundante. Sin embargo, el proceso de cambio de color no es instantáneo y puede requerir hasta 25 días para completarse. [9] Las hembras mayores necesitan grandes cantidades de presas relativamente grandes para producir la mejor nidada de huevos posible. En América del Norte, se encuentran más comúnmente en varas de oro , flores de color amarillo brillante que atraen a un gran número de insectos, particularmente en otoño. A menudo es muy difícil, incluso para un humano que busca, detectar esta araña en una flor amarilla. [9] Estas arañas a veces se llaman 'arañas banana' debido a su llamativo color amarillo. [10]

Las hembras tienen tez clara, ya sea blanca o amarilla con lados más oscuros. Pueden tener algunas marcas en el abdomen que pueden ser marrones o rojas. Estas marcas están determinadas genéticamente y no se ven afectadas por un cambio de color de fondo. [11] Los machos son más oscuros que las hembras, con caparazones exteriores de color rojo o marrón. Tienen una mancha blanca característica en el medio que continúa por el área alrededor de los ojos. Los machos tienen específicamente dos conjuntos de bandas rojas y blancas, tanto dorsal como lateralmente. [12] [13] Especies similares de arañas cangrejo aparecen en una variedad de colores, como las del género Diaea , que pueden ser de color verde lima, o algunas especies de Xysticus y Coriarchne que son marrones. [3]

Cambio de color

Debido a sus fotorreceptores, los artrópodos ven la forma blanca de la araña solo como una forma oscura sobre un fondo oscuro cuando se asienta sobre flores rosadas.

Estas arañas cambian de color según las señales visuales. El cambio de color es más evidente en las hembras de esta especie. No se ha documentado la capacidad de los machos y los juveniles para cambiar de color. [3] Otras dos arañas conocidas con esta capacidad de cambio de color incluyen Thomisus onustus y Thomisus spectabilis . Dependiendo del color de la flor que vean a su alrededor, pueden secretar un pigmento amarillo líquido en la capa celular externa del cuerpo. El color básico de la araña es el blanco. En su estado blanco, el pigmento amarillo está secuestrado debajo de la capa celular externa de modo que las glándulas internas que están llenas de guanina blanca son visibles. [14] Pueden coincidir con mayor precisión con flores blancas, como Chaerophyllum temulum (el perifollo rugoso) en particular, en comparación con las flores amarillas basadas en las funciones de reflectancia espectral. [15] Mientras la araña reside en una planta blanca, tiende a excretar el pigmento amarillo en lugar de almacenarlo en sus glándulas. Para volver a cambiar a amarillo, la araña primero debe producir suficiente pigmento amarillo. Por esta razón, estas arañas tardan mucho más en cambiar de blanco a amarillo que en pasar de amarillo a blanco. El cambio de color de blanco a amarillo puede tardar entre 10 y 25 días, mientras que el cambio de color opuesto tarda sólo unos seis días. Los pigmentos amarillos son quinurenina y 3-hidroxiquinurenina . [16] Los cambios de color son inducidos por señales visuales y las arañas con problemas de visión pierden esta capacidad. [17]

En particular, las arañas de esta especie a veces optan por cazar flores que, para el ojo humano, no parecen coincidir en color. Por ejemplo, se les puede encontrar cazando en los pétalos rosados ​​de la rosa de los pastos ( Rosa carolina ). La araña parece blanca o cambia a blanca, lo que hace que se destaque para los observadores humanos. Los artrópodos, por otro lado, sirven como depredadores y presas de Misumena vatia, y tienen fotorreceptores que les permiten ver la luz ultravioleta, azul y verde, pero a menudo carecen por completo de receptores rojos. Como resultado, Misumena vatia se camufla, apareciendo oscura sobre un fondo oscuro. [3]

Dimorfismo sexual

Misumena vatia es muy dimórfica sexualmente. Las hembras son más grandes que los machos y tienden a medir entre 6 y 9 mm (0,24 a 0,35 pulgadas) de longitud. Los machos, por otro lado, miden sólo 3-4 mm (0,12-0,16 pulgadas) de largo. Las patas de la hembra son blancas o amarillas, mientras que la primera y segunda patas del macho son marrones o rojas y la tercera y cuarta son amarillas. Además, en coincidencia con el tamaño más pequeño del macho, el macho Misumena vatia muda dos veces menos que la hembra. [3]

Hembra, imitando una flor

Otras caracteristicas fisicas

Misumena vatia tiene dos filas de ojos. Los de la fila anterior están igualmente espaciados y curvados hacia atrás, mientras que los de la segunda fila varían en apariencia de un animal a otro y pueden curvarse más o menos que el primero. El área alrededor de los ojos es más estrecha en la parte delantera que en la parte trasera. El pelo de la araña está erguido y puede ser filiforme o en forma de varilla. [18] Las piernas no tienen espinas, excepto debajo de la tibia y los huesos metatarsianos de los dos primeros pares de piernas. La apariencia del clípeo y la estructura del cefalotórax se pueden utilizar para distinguir el género Misumena dentro de su subfamilia. [12] [13]

Misumena vatia se encuentra solo en América del Norte y Europa . Sin embargo, se pueden encontrar otras especies de arañas cangrejo en todo el mundo. [18] La especie prefiere un clima templado y generalmente habita biomas forestales . [13] Misumena vatia es terrestre y se puede encontrar en varias plantas y flores como algodoncillo y vara de oro en América del Norte, así como trillium , fleabane blanco ( Erigeron strigosus ) , [13] margarita de ojo de buey ( Chrysanthemum leucanthemum ), rojo trébol ( Trifolium pratense ) y ranúnculos ( Ranunculus acris ) ". [19]

Rango de hogar

Las hembras de esta especie no viajan más de unas pocas yardas (metros) desde su lugar de alimentación. Se sienten atraídos por la fragancia de las flores, aunque otras pistas visuales y táctiles también les ayudan a elegir un territorio. [5] Su supervivencia depende de su capacidad para elegir un área pequeña que albergue plantas con flores que atraigan a sus presas. Los machos son muy móviles y pueden dispersarse grandes distancias en busca de pareja. Además, las crías de araña pueden viajar grandes distancias en globo , si encuentran que el área alrededor de su nido carece de recursos. Sin embargo, esto es arriesgado, ya que no hay garantía de que la búsqueda de un nuevo territorio tenga éxito. [20]

Elección de parche

Misumena vatia caza presas grandes con una baja tasa de éxito. La tasa de éxito de la caza depende en gran medida de la elección del sitio de caza de la araña. Antes de poner sus huevos, las hembras son pesadas y lentas, lo que requiere que elijan un lugar de caza en el que quedarse. Cuando cazan en su planta preferida de algodoncillo, monitorean las umbelas cercanas para ver si otro sitio sería más rentable. En el transcurso de unas horas, Misumena vatia puede reconocer y trasladarse a otro sitio de caza cercano. La mayoría de las veces, se mueven hacia flores que producen más néctar y atraen más presas, sin embargo, ocasionalmente, algunas personas escogen intencional y consistentemente sitios menos rentables para cazar. Por lo tanto, la población es dimórfica en términos de comportamiento de elección de parche. Se desconoce la razón por la que una minoría podría elegir los sitios de caza más pobres a propósito. [3]

Patrones de caza

"> Reproducir medios
La hembra ataca a una pequeña avispa.
Misumena vatia con presa

Las arañas cangrejo son carnívoras y se alimentan de insectos invertebrados como moscas , abejas , mariposas , saltamontes , libélulas y hoverflies . [3] [21] Los abejorros ( Bombus appositus ) [22] proporcionan a la araña la mayor cantidad de biomasa, pero las pequeñas moscas sírfidos ( Toxomerus marginatus ) son las presas capturadas con mayor frecuencia. Otras presas capturadas con frecuencia incluyen abejas ( Apis mellifera ) y polillas . [21] Los inmaduros Misumena vatia comúnmente se alimentan de presas de menor tamaño como trips , pulgones de la familia Aphididae y moscas danzantes de la familia Empididae . También pueden usar néctar y polen como fuente de alimento cuando la presa es escasa. [20]

Misumena vatia depende principalmente de su visión para cazar, por lo que normalmente encuentra y captura comida durante el día. [23] Los machos adultos buscan posibles parejas en el estrato superior de la vegetación del campo, donde las hembras se encuentran comúnmente cazando. La araña puede cazar bichos e insectos más grandes que ella porque tiene la capacidad de usar veneno para inmovilizar a su presa. Misumena vatia espera, camuflándose en una planta con flores o en el suelo, a que pase la presa y luego agarra a la presa con sus patas delanteras. Inmoviliza a la presa inyectando veneno con sus colmillos. A diferencia de muchas arañas que envuelven a sus presas en seda, Misumena vatia usa sus colmillos para succionar el líquido de la presa hasta que se sacia. [18] Esta es una forma de digestión externa, en la que las arañas inyectan enzimas digestivas a sus presas. Como resultado, el tamaño de la presa no es un factor limitante para el consumo. [20]

Aunque Misumena vatia caza con mayor frecuencia durante el día, existe evidencia de que a veces se ve obligada a cazar de noche debido a un aumento en la actividad nocturna de las presas. Este comportamiento ocurre con mayor frecuencia en respuesta al aumento de la actividad nocturna de las polillas a principios de septiembre. [23]

Misumena vatia tiene la capacidad de retener sus excreciones durante al menos 50 días y no excreta cuando está confinado en espacios pequeños o cerca de sus sitios de caza. La excreción puede alertar a los depredadores sobre el paradero de la araña. [24]

Cambio de color inducido por la dieta

Misumena vatia también puede cambiar de color como resultado del consumo de presas. Una vez consumidas, las presas de colores pueden verse a través de la epidermis delgada y transparente del abdomen, afectando la coloración opistosomal . La ingestión de moscas de la fruta de ojos rojos hace que el abdomen se vuelva rosado. Los cambios de coloración causados ​​por el consumo de presas vuelven a la normalidad al blanco o amarillo normal dentro de 4 a 6 días después de la ingestión de presas. La intensidad del cambio de color se correlaciona positivamente con la cantidad de presas coloridas consumidas. La intensidad del cambio de color también disminuye con la edad de la araña. Se ha observado que estas arañas tienen opistosomas rosados, anaranjados, amarillos, marrones, verdes o blancos, dependiendo de la presa consumida. [25]

La proporción de sexos entre Misumena vatia varía desde una proporción de 1,5 hembras por macho al momento de la eclosión hasta una proporción de 2,5 a 5,1 hembras por macho cuando llegan a la edad adulta. Dado que los machos deben pasar un tiempo considerable buscando hembras, se enfrentan al peligro del medio ambiente, lo que reduce su número. Los machos no pueden aparearse varias veces en rápida sucesión, pero requieren un intervalo de dos días entre apareamientos. [26] En la naturaleza, Misumena vatia produce una sola cría. Sin embargo, las hembras son capaces de producir otra cría si se inducen artificialmente. [27]

Nidos

Las hembras de Misumena vatia prefieren el algodoncillo común ( Asclepias syriaca ) en lugar de la adelgazamiento ( Apocynum androsaemifolium ), la rosa de los pastos ( Rosa carolina ) y el chokecherry ( Prunus virginiana ) para la construcción de nidos. Las hembras que ponen huevos en algodoncillo tienen un mayor éxito de anidación, lo que se correlaciona con la supervivencia temprana de las nidadas. [28] La apariencia del nido puede variar ampliamente, dependiendo del tipo de planta en la que está construido. En el caso de la rosa de pasto y el helecho sensible ( Onoclea sinsibilis ) , los nidos consisten en varias hojas pequeñas unidas entre sí. Sin embargo, estos nidos son más vulnerables a los depredadores, porque no están tan unidos como los creados en algodoncillo y tienen un área más grande que está cubierta solo por seda. [29] [3]

Mate guardando

Una minoría de machos, sólo alrededor del diez por ciento, protege a las hembras pre-reproductivas cuando mudan a su etapa adulta. Casi todos los machos que cuidan a estas hembras se aparean con ellos después de que han mudado. El bajo nivel de protección de la pareja está relacionado con la proporción de sexos de inclinación femenina expresada por Misumena vatia. Los machos de esta especie tienden a proteger con menos frecuencia y exhiben menos agresión que otras especies estrechamente relacionadas, como Misumenoides formosipes , que no tienen una proporción de sexos sesgada por las hembras. [30]

Hembra de Achillea millefolium

Ciclo vital

En mayo y principios de junio, los machos mudan a la edad adulta, y el número de machos adultos alcanza su punto máximo entre el 5 de junio y el 15 de julio. Las hembras no mudan a la edad adulta hasta mediados o finales de junio, y el número de hembras adultas alcanza su punto máximo alrededor del 25 de junio. , su masa corporal no aumenta, permaneciendo en aproximadamente 4 mg (0,00014 oz). Los machos, sin embargo, experimentan cambios corporales cuando entran en la etapa adulta. Sus patas delanteras se alargan mientras que el abdomen se encoge. [19] Las hembras viven un promedio de dos años y pasan la mayor parte de este tiempo protegiendo sus sacos de huevos y el territorio (flores) en el que cazan. Los machos tienen una esperanza de vida más corta en aproximadamente un mes. [31] Solo cerca del final del segundo año de vida de la hembra permitirá que los machos entren en su territorio para aparearse. Las hembras ponen sus huevos con mayor frecuencia a mediados del verano; estos eclosionan después de 3,5 semanas. [3] Las hembras generalmente mueren muy pronto después de que sus huevos han eclosionado, durante su segundo invierno. [20] Las crías se someten a una muda dentro del saco de huevos y emergen después de la eclosión como segundos estadios . Pueden mantenerse durante unos días con los nutrientes de sus sacos vitelinos. [3]

Comportamiento de búsqueda de pareja

Los machos, mucho más pequeños, corren de flor en flor en busca de hembras y, a menudo, se les ve sin una o más de sus patas. Esto puede deberse a casi accidentes por parte de depredadores como las aves o a peleas con otros machos. [32] Los machos exhiben un patrón aleatorio de búsqueda de pareja hasta que descubren una línea de arrastre hembra . [19] Las hembras dejan estas dragas detrás de ellas mientras buscan presas. Los machos siguen las dragalinas en busca de posibles parejas. A diferencia de muchas especies de arañas, las hembras no depositan feromonas en estas líneas. Los machos siguen las líneas mecánicamente en lugar de químicamente. La tendencia de un hombre a seguir una línea está muy influenciada por su etapa de vida y la etapa de la mujer de interés. Los machos adultos siguen preferentemente a las hembras adultas y las hembras juveniles, mientras que los machos penúltimos no muestran una preferencia específica. Los machos de Misumena vatia también son más propensos a seguir las líneas establecidas por su propia especie que las de una especie relacionada. [33]

Interacciones hombre-hombre

Dos machos interesados ​​en la misma hembra pueden competir, ya que los encuentros con hembras son relativamente raros. Esto puede incluir tocar, perseguir, azotar las patas delanteras, agarrar y morder entre los machos. Si la hembra está siendo custodiada por un macho existente, el macho guardián puede defenderse del retador o ser reemplazado. El macho que encuentra primero a la hembra de interés tiene una ventaja en cualquier competencia subsiguiente. En esta especie, a diferencia de muchas otras especies de arañas, los machos más viejos y más jóvenes tienen generalmente el mismo tamaño. Si bien los machos mayores inician competencias con más frecuencia que los machos más jóvenes, es menos probable que la naturaleza de sus ataques incluya un contacto corporal extenso. Los machos más jóvenes ganan significativamente más concursos que los machos mayores. Después de una competencia entre machos, el ganador se aparea inmediatamente con la hembra mientras el perdedor se retira. [31]

Interacciones entre mujeres y hombres

Cuando un macho encuentra a una hembra, trepa sobre su cabeza, sobre su opistosoma y sobre su parte inferior, donde inserta sus pedipalpos para inseminarla. [26] El macho puede envolver holgadamente a la hembra con seda durante la cópula. Las hembras tienen un par de gonoporos a los que el pedipalpo macho puede entrar para la cópula. Cuando el macho inserta su pedipalpo en el gonoporo de la hembra, realiza movimientos rítmicos y vibratorios que pueden durar de 1 a 2 segundos. Los contactos con gonoporos de menos de 30 segundos darán como resultado huevos no fertilizados y una copulación fallida. [34] Los encuentros duran una media de cuatro minutos. [34]

Los machos pueden identificar con precisión la condición reproductiva de las parejas potenciales. Prefieren aparearse con hembras vírgenes sobre aquellas que se han apareado previamente. Los machos se aparean por más tiempo con hembras vírgenes y producen más movimientos de pedipalpo que durante la cópula con hembras previamente apareadas. Es más probable que los machos entren en ambos gonoporos de una hembra virgen, mientras que solo pueden entrar en un gonoporo de una hembra previamente apareada. Las hembras tienen una baja probabilidad de aparearse con un segundo macho, pero tienen una mayor probabilidad de aparearse con un segundo macho que con un tercero. [34]

Luego, la hembra pone sus huevos preferentemente en plantas del género Asclepias (algodoncillo). [22] Cuando se prepara para poner huevos, primero identifica un lugar adecuado para su cría. Ella desciende el tallo de la planta hasta la hoja que elige y luego enrolla el extremo de una hoja. Asegura la hoja extendiendo seda, creando una estructura similar a un capullo, y pone sus huevos dentro del nido que ha creado. [20] Tiende a poner huevos por la noche. [35] Las crías crecen hasta unos 5 mm (0,20 pulgadas) en otoño y permanecen en el suelo durante el invierno. Su muda final , desde el penúltimo estadio hasta los adultos, ocurre durante el mes de mayo del año siguiente. [36]

Debido a que Misumena vatia emplea el camuflaje, puede concentrar más energía en el crecimiento y la reproducción que en encontrar comida y escapar de los depredadores. Como en muchas especies de Thomisidae , existe una correlación positiva entre el peso de la hembra y el tamaño de la nidada o fecundidad. [37] La selección para un tamaño corporal femenino más grande aumenta así el éxito reproductivo. [38]

Cantidad de esperma

Esta especie exhibe una alta precedencia de espermatozoides del primer macho , por lo que es ventajoso proporcionar una gran cantidad de espermatozoides a una hembra virgen. Debido a que hay un número muy limitado de hembras vírgenes disponibles en un momento dado, existe una fuerte presión selectiva que favorece a los machos que proporcionan grandes cantidades de esperma. La necesidad de producir una gran cantidad de espermatozoides para cada cópula evita que los machos se reproduzcan rápidamente. Además, es probable que las hembras nieguen a los machos posteriores después de su primer apareamiento, ya que una reproducción posterior interferirá demasiado con el éxito de la búsqueda de alimento de la hembra. Más apareamientos también son desfavorables porque pueden aumentar el riesgo de infección por parásitos o enfermedades de transmisión sexual. [34]

En algunos casos, los machos pueden saber si una hembra se ha apareado previamente a distancia. Esto puede deberse a la mayor agresión de la hembra que se manifiesta después de haberse apareado una vez. Sin embargo, es más común que para evaluar la historia reproductiva de una hembra determinada, el macho primero deba montarla, lo cual es peligroso para el macho ya que existe la posibilidad de que la hembra pueda atacarlo, capturarlo y matarlo. Dado que las hembras son difíciles de localizar y el costo de buscarlas es tan alto, el riesgo generalmente vale la pena para el macho. Además, dado que localizar a las hembras es difícil, existe una baja probabilidad de que otro macho haya inseminado previamente a una determinada hembra, por lo que es beneficioso para los machos proporcionar grandes cantidades de esperma. Esta adaptación también es beneficiosa en el caso de que una hembra pierda su primera cría. Cuando una hembra ha sido inseminada con una gran cantidad de esperma, es posible que tenga suficiente para fertilizar una segunda cría para reemplazar la primera cría perdida. [34]

Aprovechando Trigona fulviventris

Canibalismo sexual

Como muchos otros arácnidos e insectos , Misumena vatia puede expresar canibalismo sexual ; sin embargo, solo se considera moderadamente común. En los casos de canibalismo sexual precopulatorio, los machos mayores son más propensos que los machos más jóvenes a ser blanco de ataques, y es más probable que sufran la muerte o lesiones como resultado de dicho ataque, especialmente durante la última mitad de la temporada de apareamiento. Esto podría deberse a una disminución de la capacidad de los machos mayores para evadir el ataque de las hembras. Los machos mayores no tienden a mostrar un comportamiento de apareamiento más riesgoso que los machos más jóvenes. El tamaño del macho no influye en su probabilidad de ser canibalizado durante la cópula. Las hembras aumentan los ataques caníbales a medida que avanza la temporada de apareamiento. Más machos tienden a ser canibalizados después de mediados de julio, lo que podría ser el resultado del envejecimiento de los machos, pero es más probable que sea el resultado de una mayor agresión femenina durante este tiempo. [39] El canibalismo no reproductivo es poco común entre Misumena vatia . Sin embargo, se ha observado en individuos en aproximadamente el uno por ciento de las crías. En estas crías, el canibalismo tiende a ocurrir entre las crías de araña. Los individuos caníbales pueden ser hasta tres veces más grandes que los no caníbales. [40]

Vigilancia de huevos

Como muchas otras especies, Misumena vatia guarda su nido para proteger sus huevos vulnerables del ataque. La protección del nido aumenta el éxito reproductivo general de la araña al proteger contra la depredación de los depredadores de huevos de icneumónidos y dípteros . Estas arañas generalmente se observan protegiendo el nido al pararse sobre su parte inferior, la cara más vulnerable del nido. La mayoría de las arañas protectoras permanecerán junto al nido hasta que las crías hayan comenzado a emerger de sus huevos, alrededor de tres semanas. Una minoría de arañas abandona sus nidos antes de que nazcan las crías, mientras que algunas pueden permanecer hasta que todas las crías nazcan o más. La mayoría muere a los pocos días de la eclosión de sus crías. [35]

Enemigos

La parasitación por la avispa icneumónida , Trychosis cyperia , un depredador de huevos, es común. [28] La avispa deposita un huevo en el nido y su larva se alimenta de los huevos. Un ataque puede destruir el nido por completo. Misumena vatia experimenta una fuerte selección para minimizar el ataque de las avispas, por lo que la protección de los huevos por parte de la hembra es importante para el éxito reproductivo. Las avispas tienden a alimentarse de pequeñas masas de huevos protegidas por pequeñas arañas, ya que las arañas pequeñas no pueden defender sus nidos con tanta eficacia. [35] Otros depredadores conocidos incluyen hormigas , otras arañas , pájaros , lagartijas y musarañas . [41] Cuando defienden el nido de un depredador que se acerca, las hembras generalmente levantan sus patas delanteras en una exhibición que de otra manera se observa cuando están atacando a sus presas. [35]

Sensación

Estas arañas responden rápidamente al movimiento que se encuentra tanto dentro como fuera de su rango visual. Para ello, dependen en gran medida de varios tipos de mecanorreceptores . Los pelos táctiles detectan el tacto, la tricobotria detectan las corrientes de aire y la hendidura sensilla es sensible a las vibraciones y tensiones mecánicas. Si bien sigue siendo importante, la visión juega un papel menos importante en la detección de presas. Sorprendentemente, Misumena vatia no se da cuenta de la presa cuando está estacionaria. [3]

Visión

Primer plano, actuación, ojos

Estas arañas tienen dos filas de cuatro ojos cada una para un total de ocho ojos. Los ojos anterolateral (75 μm de diámetro) y posterolateral (65 μm de diámetro) son los más grandes en tamaño de los cuatro pares de ojos. Los ojos antero-medianos (59 μm de diámetro) se consideran los ojos principales y junto con el postero-mediano (55 μm de diámetro) constituyen el más pequeño de los conjuntos. Todos los ojos que no sean los ojos principales se consideran ojos secundarios. Los ojos antero-medianos parecen los más claros, mientras que los otros pares de ojos parecen más oscuros. Los ojos postero-medianos miran directamente hacia arriba y su campo de visión se superpone un poco con el de los ojos postero-laterales. Los ojos anterolateral y posterolateral también comparten una ligera superposición en sus campos visuales. Los ojos anterolaterales dan a estas arañas una región de visión binocular. La organización de los ojos antero-lateral, postero-mediano y postero-lateral permite a estas arañas ver casi todo su entorno visual superior. [17]

Los cuatro pares de ojos son similares en estructura, todos contienen una retina , un aparato dióptrico y un cuerpo vítreo celular. La capa más externa del ojo es el cristalino. Las células columnares del cuerpo vítreo se encuentran entre el cristalino y la retina, y sus núcleos descansan junto a la retina. Tres capas de células pigmentarias rodean el cuerpo vítreo. La epidermis es la capa externa y contiene gránulos densos en electrones e inclusiones de microcristales con luz de electrones. [17] La capa intermedia contiene gránulos de pigmentos oscuros y la capa más interna contiene gránulos de pigmentos oscuros más grandes dentro de las células gliales. Estas capas evitan que la luz que puede entrar a través de una cutícula transparente cercana llegue a la retina, manteniendo cada ojo aislado. La retina contiene células fotorreceptoras y otras células de soporte. [17]

Los ojos principales tienen una organización compleja y única. Tienen tres segmentos fotorreceptores diferentes. La periferia contiene un semicírculo de un tipo de rabdómero , mientras que el centro está pigmentado y contiene dos tipos de rabdómero. Estas arañas también tienen un "rabdom gigante" en la capa más baja del centro de la retina. Solo la luz que entra por su eje óptico estimula este rabdom gigante, por lo que la información visual viene en forma de un punto. Misumena vatia puede controlar la trayectoria de la rabdom gigante moviendo los músculos de sus ojos, lo que significa que estos puntos únicos de información visual están integrados para generar el campo visual de la araña. [17]

La visión juega un papel importante en la combinación de colores del sustrato de la araña. Misumena vatia tienen la maquinaria fisiológica necesaria para ver el color y son más sensibles a las longitudes de onda de la luz entre 340-520 nm. Los ojos principales de Misumena vatia tienen retinas escalonadas, con cuatro capas que contienen diferentes tipos de fotorreceptores. Se ha demostrado que estas arañas tienen fotorreceptores verdes y ultravioleta, y es probable que tengan muchos otros tipos que les permiten ver una gama completa de colores. Los ojos secundarios son dicrómicos , lo que significa que tienen dos tipos de fotorreceptores. Dado que Misumena vatia usa sus sistemas visuales para informar los cambios de color, deben poder ver el color en su entorno y en sus propios cuerpos. El campo visual de los ojos antero-lateral y antero-medial le permite a la araña ver sus patas, mientras que los ojos postero-lateral ven el opistoma. Dado que los campos visuales son tan amplios, estas arañas ven sus propios cuerpos y el color de su entorno, lo que respalda la idea de que el sistema visual facilita la combinación de colores. [17]

Autotomía

La autotomía , la pérdida de una pierna, puede ocurrir en una variedad de situaciones críticas, como huir de los depredadores, pelear y deshacerse de los parásitos. La desventaja es obvia, pero la mayoría de las arañas pueden volver a crecer las extremidades perdidas si la pérdida ocurre durante una etapa juvenil y antes de la muda final. [42]

La pérdida de una pierna anterior es común entre los hombres. A lo largo de su vida, aproximadamente el 30 por ciento de los machos perderán una de sus patas anteriores. Una desventaja directa de perder una pierna es la disminución de la movilidad. Las arañas con las ocho patas tienen un peso corporal considerablemente más alto, lo que demuestra que perder patas afecta negativamente la búsqueda de alimento y disminuye significativamente la velocidad con la que pueden moverse a lo largo de las líneas. [42] Dado que las hembras están muy dispersas, el deterioro de la movilidad afecta negativamente el éxito reproductivo del macho. [42]

  1. ^ a b Acorn, John y Sheldon, Ian. (2003). Errores de Ontario Edmonton: Lone Pine Publishing
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