Aurelia Aurita


Aurelia aurita (también llamada medusa común , medusa lunar , gelatina lunar o gelatina de platillo ) es una especie ampliamente estudiadadel género Aurelia . [1] Todas las especies del género están estrechamente relacionadas y es difícil identificar a Aurelia.medusas sin muestreo genético; la mayor parte de lo que sigue se aplica igualmente a todas las especies del género. El método más común utilizado para identificar la especie consiste en seleccionar una medusa de un puerto utilizando un dispositivo, generalmente un vaso para beber, y luego fotografiar al sujeto. Esto significa que pueden ser liberados en el puerto poco después y regresar a su hábitat natural.

La medusa es casi completamente translúcida, por lo general de unos 25 a 40 cm (10 a 16 pulgadas) de diámetro, y se puede reconocer por sus cuatro gónadas en forma de herradura , que se ven fácilmente a través de la parte superior de la campana. Se alimenta recolectando medusas , plancton y moluscos con sus tentáculos y llevándolos a su cuerpo para la digestión. Es capaz de realizar un movimiento limitado y se desplaza con la corriente, incluso al nadar.

La especie Aurelia aurita se encuentra a lo largo de la costa atlántica oriental del norte de Europa y la costa atlántica occidental de América del Norte en Nueva Inglaterra y el este de Canadá. [2] [3] En general, Aurelia es un género costero que se puede encontrar en estuarios y puertos . [4]

Luna medusas nadando ( alta resolución )

Aurelia aurita vive en aguas oceánicas con temperaturas que oscilan entre 6 y 31 ° C (43 y 88 ° F); con temperaturas óptimas de 9–19 ° C (48–66 ° F). Prefiere mares templados con corrientes constantes. Se ha encontrado en aguas con una salinidad tan baja como 6 partes por mil. [5] La relación entre la hipoxia de verano y la distribución de las medusas lunares es prominente durante los meses de verano de julio y agosto, donde las temperaturas son altas y el oxígeno disuelto (OD) es bajo. De las tres condiciones ambientales probadas, el OD del fondo tiene el efecto más significativo sobre la abundancia de medusas lunares. La abundancia de medusas lunares es mayor cuando la concentración de oxígeno disuelto en el fondo es inferior a 2,0 mg L -1. [6] Las medusas lunares muestran una fuerte tolerancia a las condiciones de bajo OD, razón por la cual su población sigue siendo relativamente alta durante el verano. Generalmente, la hipoxia hace que las especies se muevan desde la zona de agotamiento de oxígeno, pero este no es el caso de las medusas lunares. Además, la tasa de contracción de la campana, que indica la actividad de alimentación de las medusas lunares, permanece constante aunque las concentraciones de OD son más bajas de lo normal. [6] Durante julio y agosto se observa que agregaciones de medusas lunares de 250 individuos consumieron aproximadamente el 100% de la biomasa de mesozooplancton en el mar interior de Seto . [7] Otros grandes depredadores de peces que también están presentes en estas aguas costeras no parecen mostrar la misma alta tolerancia a bajas concentraciones de OD que exhiben las medusas lunares. El rendimiento alimenticio y depredador de estos peces disminuye significativamente cuando las concentraciones de OD son tan bajas. Esto permite una menor competencia entre las medusas lunares y otros peces depredadores por el zooplancton . Las bajas concentraciones de OD en las aguas costeras como la Bahía de Tokio en Japón y el Mar Interior de Seto demuestran ser ventajosas para las medusas lunares en términos de alimentación, crecimiento y supervivencia.

Aurelia aurita y otros Aurelia especies se alimentan de plancton que incluye organismos como los moluscos, crustáceos, tunicados larvas, rotíferos , pequeños poliquetos , protozoos , diatomeas , huevos, huevos de peces y otros organismos pequeños. Ocasionalmente, también se les ve alimentándose de zooplancton gelatinoso como hidromedusas y ctenóforos . [5] Tanto las medusas adultas como las larvas de Aurelia tienen nematocistos para capturar presas y también para protegerse de los depredadores.

La comida se captura con sus tentáculos cargados de nematocistos, se ata con moco, se lleva a la cavidad gastrovascular y se pasa a la cavidad por acción ciliar. Allí, las enzimas digestivas de las células serosas descomponen la comida. Se sabe poco sobre los requerimientos de determinadas vitaminas y minerales, pero debido a la presencia de algunas enzimas digestivas , podemos deducir en general que A. aurita puede procesar carbohidratos , proteínas y lípidos . [8]

Aurelia con un número anómalo de gónadas; la mayoría tiene cuatro. [4]

Aurelia no tiene partes respiratorias como branquias , pulmones o tráquea , respira difundiendo el oxígeno del agua a través de la delgada membrana que cubre su cuerpo. Dentro de la cavidad gastrovascular, el agua poco oxigenada puede ser expulsada y el agua muy oxigenada puede entrar por acción ciliar , aumentando así la difusión de oxígeno a través de la célula. [9] La gran superficie entre la membrana y el volumen ayuda a Aurelia a difundir más oxígeno y nutrientes en las células.

El plan corporal básico de Aurelia consta de varias partes. El animal carece de sistemas respiratorio, excretor y circulatorio . La medusa adulta de Aurelia , con un aspecto transparente, tiene una membrana de margen de paraguas y tentáculos que se adhieren a la parte inferior. [4] Tiene cuatro gónadas brillantes que se encuentran debajo del estómago. [4] La comida viaja a través del manubrio muscular mientras que los canales radiales ayudan a dispersar la comida. [4] Hay una capa intermedia de mesoglea , cavidad gastrodervascular con gastrodermis y epidermis . [10] Existe una red nerviosa que es responsable de las contracciones en los músculos nadadores y las respuestas de alimentación. [8] Las medusas adultas pueden tener diámetros de hasta 40 cm (16 pulgadas). [8]

Las medusas son masculinas o femeninas. [8] El estadio larvario joven, una plánula , tiene pequeñas células ciliadas y después de nadar libremente en el plancton durante un día o más, se asienta sobre un sustrato apropiado , donde se transforma en un tipo especial de pólipo llamado "escifistoma" , que se divide por estrobilación en pequeñas ephyrae que nadan para crecer como medusas . [11] [12] Hay un tamaño creciente desde la etapa inicial planula hasta ephyra, desde menos de 1 mm en la etapa planula, hasta aproximadamente 1 cm en la etapa ephyra y luego hasta varios cm de diámetro en la etapa medusa. [4]

Un estudio reciente ha encontrado que A. aurita es capaz de invertir el ciclo de vida donde los individuos se vuelven más jóvenes en lugar de mayores, similar a la "medusa inmortal" Turritopsis dohrnii . [13]

Ha habido un estudio realizado por Phuping Sucharitakul sobre , 'Ingestión limitada, egestión rápida y sin impactos detectables de microperlas en medusas lunares' presenta que el sistema corporal de Aurelia no tiene muchos efectos en materiales artificiales humanos como microperlas, que se pueden encontrar en cosméticos. y productos de cuidado personal. Aurelia Aurita pudo reconocer que las microperlas no eran alimento, por lo que no había ningún daño fisiológico o histológico. [14] [ cita requerida ]

Tres medusas lunares capturadas por una medusa melena de león

Aurelia aurita tiene altas proporciones de ácidos grasos poliinsaturados en comparación con otros tipos de presas, lo que proporciona nutrientes vitales a los depredadores. [15] Se sabe que Aurelia aurita es consumida por una amplia variedad de depredadores, incluyendo el pez luna ( Mola mola ), la tortuga laúd ( Dermochelys coriacea ), la scyphomedusa Phacellophora camtschatica , [16] [17] y una muy grande hidromedusa ( Aequorea victoria ). [8] Recientemente se informó desde el Mar Rojo que Aurelia aurita fue presa estacionalmente por dos peces herbívoros . [18] Las medusas lunares también son alimentadas por aves marinas, que pueden estar más interesadas en los anfípodos y otros pequeños artrópodos que frecuentan las campanas de Aurelia , pero en cualquier caso, las aves causan una cantidad sustancial de daño a estas medusas que a menudo son encontrado justo en la superficie de bahías.

Las medusas Aurelia mueren naturalmente después de vivir y reproducirse durante varios meses. Probablemente sea raro que estas medusas lunares vivan más de seis meses en la naturaleza, aunque los especímenes que se cuidan en exhibiciones de acuarios públicos suelen vivir de varios a muchos años. En la naturaleza, el agua tibia al final del verano se combina con una reproducción diaria exhaustiva y niveles naturales más bajos de alimentos para la reparación de tejidos, lo que deja a estas medusas más susceptibles a problemas bacterianos y de otras enfermedades que probablemente conduzcan a la muerte de la mayoría de las personas. Tales problemas son responsables de la desaparición de muchas especies más pequeñas de medusas. [19] En 1997, Arai resumió que la reproducción estacional deja las gónadas abiertas a la infección y degradación. [8]

Algunos parásitos metazoos atacan a Aurelia aurita , así como a la mayoría de las otras especies de medusas. [8]

  • Aurelia aurita en el acuario Pairi Daiza , Bélgica .

  • Aurelia sp. del Acuario de la Bahía de Monterey

  • Una Aurelia sp. Dañada. individual

  • Una Aurelia aurita adulta

  • En la playa

  1. ^ Dawson, Michael N. "Especies de Aurelia" . Archivado desde el original el 25 de marzo de 2018 . Consultado el 12 de agosto de 2008 .
  2. ^ Dawson, MN; Sen Gupta, A .; Inglaterra, MH (2005). "El modelo oceánico global biofísico acoplado y los análisis genéticos moleculares identifican múltiples introducciones de especies criptogénicas" . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 102 (34): 11968–73. doi : 10.1073 / pnas.0503811102 . PMC  1189321 . PMID  16103373 .
  3. ^ Dawson, MN (2003). "Variación macromorfológica entre especies crípticas de la medusa luna, Aurelia (Cnidaria: Scyphozoa)". Biología Marina . 143 (2): 369–79. doi : 10.1007 / s00227-003-1070-3 . S2CID  189820003 .
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  6. ^ a b Shoji, J .; Yamashita, R .; Tanaka, M. (2005). "Efecto de bajas concentraciones de oxígeno disuelto sobre el comportamiento y las tasas de depredación de larvas de peces por la medusa luna Aurelia aurita y por un piscívoro juvenil, la caballa española Scomberomorus niphonius". Biología Marina . 147 (4): 863–68. doi : 10.1007 / s00227-005-1579-8 . S2CID  83862921 .
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  14. ^ Sucharitakul, Phuping (2020). "Ingestión limitada, egestión rápida y sin impactos detectables de microperlas en la medusa lunar, Aurelia aurita". Boletín de contaminación marina .
  15. ^ "Las medusas no contienen calorías, entonces, ¿por qué siguen atrayendo a los depredadores?" . ScienceDaily . Consultado el 29 de junio de 2020 .
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  18. ^ Bos AR, Cruz-Rivera E. y Sanad AM (2016). "Los peces herbívoros Siganus rivulatus (Siganidae) y Zebrasoma desjardinii (Acanthuridae) se alimentan de Ctenophora y Scyphozoa en el Mar Rojo" . Biodiversidad Marina . 47 : 243–246. doi : 10.1007 / s12526-016-0454-9 . S2CID  24694789 .
  19. ^ Mills, CE (1993). "Mortalidad natural en hidromedusas costeras del Pacífico nororiental: depredación por pastoreo, cicatrización de heridas y senescencia" . Boletín de Ciencias Marinas . 53 (Actas del Simposio sobre ecología del zooplancton): 194-203.

  • Moen, FE; E. Svensen (2004). Peces e invertebrados marinos del norte de Europa . Southend-on-Sea : AquaPress. ISBN 978-0-9544060-2-8.
  • "Navegador de taxonomía" . Centro Nacional de Información Biotecnológica . 23 de octubre de 2001 . Consultado el 15 de mayo de 2013 .

  • Medios relacionados con Aurelia aurita en Wikimedia Commons
  • Datos relacionados con Aurelia aurita en Wikispecies
  • Fotos de Aurelia aurita en Sealife Collection