Locomoción de peces


La locomoción de los peces son los diversos tipos de locomoción animal utilizados por los peces , principalmente nadando . Esto se logra en diferentes grupos de peces mediante una variedad de mecanismos de propulsión, la mayoría de las veces mediante flexiones laterales similares a ondas del cuerpo y la cola del pez en el agua, y en varios peces especializados mediante movimientos de las aletas . Las principales formas de locomoción de los peces son:

Peces más especializados incluyen movimiento por aletas pectorales con un cuerpo principalmente rígido, sculling opuesto con aletas dorsal y anal, como en el pez luna ; y el movimiento al propagar una onda a lo largo de las aletas largas con un cuerpo inmóvil, como en el pez cuchillo o pez pluma .

Además, algunos peces pueden "caminar" de diversas formas (es decir, arrastrarse por la tierra usando las aletas pectorales y pélvicas), excavar en el barro, saltar fuera del agua e incluso deslizarse temporalmente por el aire.

Los peces nadan ejerciendo fuerza contra el agua circundante. Hay excepciones, pero esto normalmente se logra cuando el pez contrae los músculos a ambos lados de su cuerpo para generar ondas de flexión que recorren la longitud del cuerpo desde la nariz hasta la cola, generalmente haciéndose más grandes a medida que avanzan. Las fuerzas vectoriales ejercidas sobre el agua por dicho movimiento se cancelan lateralmente, pero generan una fuerza neta hacia atrás que a su vez empuja al pez hacia adelante a través del agua. La mayoría de los peces generan empuje usando movimientos laterales de su cuerpo y aleta caudal., pero muchas otras especies se mueven principalmente usando sus aletas medianas y pares. El último grupo nada lentamente, pero puede girar rápidamente, como se necesita cuando vive en arrecifes de coral, por ejemplo. Pero no pueden nadar tan rápido como los peces usando sus cuerpos y aletas caudales. [1] [2]

Como ejemplo de cómo se mueve un pez por el agua, considere la tilapia que se muestra en el diagrama. Como la mayoría de los peces, la tilapia tiene una forma de cuerpo aerodinámico que reduce la resistencia del agua al movimiento y permite que la tilapia corte fácilmente el agua. Su cabeza es inflexible, lo que le ayuda a mantener el empuje hacia adelante. [3] Sus escamas se superponen y apuntan hacia atrás, lo que permite que el agua pase sobre el pez sin obstrucciones innecesarias. La fricción del agua se reduce aún más por la mucosidad que las tilapias secretan sobre su cuerpo. [3]

La columna vertebral es flexible, lo que permite que los músculos se contraigan y se relajen rítmicamente y produzcan un movimiento ondulante. [3] Una vejiga natatoria proporciona flotabilidad que ayuda al pez a ajustar su posición vertical en la columna de agua . Un sistema de línea lateral le permite detectar vibraciones y cambios de presión en el agua, lo que ayuda a los peces a responder adecuadamente a eventos externos. [3]


Los peces, como estos atunes de aleta amarilla , utilizan muchos mecanismos diferentes para impulsarse a través del agua.
Anatomía esquelética de la tilapia [3]
Como un avión o un submarino, un pez tiene seis grados de libertad .
Las anguilas propagan una onda de flexión de tamaño más o menos constante a lo largo de sus cuerpos delgados.
Los atunes como el aleta azul nadan rápido con sus grandes colas en forma de media luna.
Un pez cofre amarillo brillante nada solo con sus aletas pectorales.
El pez cofre usa natación con aletas emparejadas medianas, ya que no están bien aerodinámicos, y usa principalmente sus aletas pectorales para producir empuje.
Los peces puercoespín (aquí, Diodon nicthemerus ) nadan ondulando sus aletas pectorales.
Gymnotus mantiene la espalda recta mientras nada para evitar perturbar su sentido eléctrico.
Los tiburones son más densos que el agua y deben nadar continuamente para mantener la profundidad, utilizando la sustentación dinámica de sus aletas pectorales.
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Las sardinas usan la propulsión de la aleta caudal del cuerpo para nadar, manteniendo sus aletas pectorales, dorsales y anales planas contra el cuerpo, creando un cuerpo más aerodinámico para reducir la resistencia.
Los peces voladores ganan suficiente sustentación para planear sobre el agua gracias a sus aletas pectorales agrandadas.
En el plan corporal monoplano de Exocoetus , solo las aletas pectorales son anormalmente grandes, mientras que las aletas pélvicas son pequeñas.
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Alticus arnoldorum saltando
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Alticus arnoldorum trepando por una pieza vertical de plexiglás
Ogcocephalus parvus
Larva de salmón emergiendo de su huevo