Tettigoniidae


Los insectos de la familia Tettigoniidae se denominan comúnmente saltamontes (en Australia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos), [1] o grillos arbustivos . [2] Anteriormente se les conocía como "saltamontes de cuernos largos". [3] Se conocen más de 6.400 especies . Parte del suborden Ensifera , los Tettigoniidae son la única familia existente (viva) en la superfamilia Tettigonioidea.

Son principalmente de hábitos nocturnos con llamadas estridentes de apareamiento. Muchos saltamontes americanos exhiben mimetismo y camuflaje , comúnmente con formas y colores similares a las hojas. [4]

El apellido Tettigoniidae se deriva del género Tettigonia , descrito por primera vez por Carl Linnaeus en 1758. En latín, tettigonia significa una especie de cigarra pequeña, saltahojas ; [5] es del griego τεττιγόνιον tettigonion , el diminutivo del imitativo ( onomatopéyico ) τέττιξ, tettix , cigarra . [6] [7] Todos estos nombres como tettix con sonidos repetidos son onomatopéyicos , imitando la estridulación de estos insectos. [8] El nombre común katydid también es onomatopéyico y proviene de la canción particularmente fuerte, de tres pulsos, a menudo traducida como " ka-ty-did ", de la subespecie nominada de la norteamericana Pterophylla camellifolia , cuyo nombre en inglés más común es el saltamontes verdadero común. [9] [10]

Descripción

Tettigonia viridissima

Los tetigonidos varían en tamaño desde tan pequeños como 5 mm (0,20 pulgadas) hasta tan grandes como 130 mm (5,1 pulgadas). [11] Las especies más pequeñas suelen vivir en hábitats más secos o estresantes, lo que puede llevar a su pequeño tamaño. El tamaño pequeño se asocia con una mayor agilidad, un desarrollo más rápido y menores necesidades nutricionales. Los tetigonidos son insectos que viven en los árboles y que se escuchan con mayor frecuencia durante la noche durante el verano y principios del otoño. [12] Los tetigonidos pueden distinguirse del saltamontes por la longitud de sus antenas filamentosas , que pueden exceder la longitud de su propio cuerpo, mientras que las antenas de los saltamontes son siempre relativamente cortas y engrosadas.

Ciclo vital

Huevos de saltamontes americanos unidos en filas al tallo de una planta

La vida útil de un saltamontesa es de aproximadamente un año, y la edad adulta completa generalmente se desarrolla muy tarde. Las hembras suelen poner sus huevos al final del verano debajo del suelo o en los agujeros del tallo de las plantas. Los huevos son típicamente ovalados y se colocan en hileras sobre la planta huésped. La forma en que se forma su ovipositor se relaciona con su función donde deposita los huevos. Consiste en hasta tres pares de apéndices formados para transmitir el huevo, hacerle un lugar y colocarlo correctamente. Los tetigonidos tienen ovipositores en forma de hoz que normalmente ponen huevos en materia vegetal muerta o viva, o ovipositores largos y uniformes que ponen huevos en los tallos de la hierba. Cuando los tettigoníidos eclosionan, las ninfas a menudo parecen versiones más pequeñas de los adultos, pero en algunas especies, las ninfas no se parecen en nada al adulto y más bien imitan a otras especies como arañas y chinches asesinas , o flores, para evitar la depredación. Las ninfas permanecen en un estado de imitación solo hasta que son lo suficientemente grandes como para escapar de la depredación. Una vez que completan su última muda, están preparados para aparearse. [12]

Los tetigonidos se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. [13] La gran mayoría de las especies de saltamontes americanos viven en las regiones tropicales del mundo. [4] Por ejemplo, la selva tropical de la cuenca del Amazonas alberga más de 2000 especies de saltamontes. [4] Sin embargo, los saltamontes americanos también se encuentran en las regiones templadas frescas y secas, con alrededor de 255 especies en América del Norte .

Los Tettigoniidae son una gran familia y se han dividido en varias subfamilias: [1]

  • Austrosaginae (Australia)
  • Bradyporinae (sudeste de Europa, Asia occidental y central)
  • Conocephalinae (global)
  • Hetrodinae (África)
  • Hexacentrinae (pantropical, especialmente Asia)
  • Lipotactinae (Asia)
  • Listroscelidinae (Américas, Madagascar, Australia)
  • Meconematinae (mundial)
  • Mecopodinae (América del Sur, África, Sudeste de Asia, Oceanía)
  • Microtettigoniinae (Australia)
  • Phaneropterinae (global)
  • Phasmodinae (Australia)
  • Phyllophorinae (Asia, Australia)
  • Pseudophyllinae (global)
  • Pterochrozinae (América Central y del Sur)
  • Saginae (América del Norte, África, Europa)
  • Tettigoniinae (global)
  • Tympanophorinae (Australia)
  • Zaprochilinae (Australia)

Los Copiphorinae se consideraban anteriormente una subfamilia, pero ahora se colocan como tribu Copiphorini en la subfamilia Conocephalinae. [14] El género Acridoxena ahora se ubica en la tribu Acridoxenini de los Mecopodinae (anteriormente su propia subfamilia, Acridoxeninae).

Taxones extintos

El archivo de especies de Orthoptera [1] enumera:

  • † Pseudotettigoniinae (América del Norte, Europa)
  • † Rammeinae (Europa)
  • † Tettigoidinae (Australia)
Genera incertae sedis
  • Locustites Heer, 1849: 3 spp.
  • Locustophanes Handlirsch , 1939: † L. rhipidophorus Handlirsch, 1939
  • Prophasgonura Piton, 1940: † P. lineatocollis Piton, 1940
  • Protempusa Piton, 1940: † P. incerta Piton, 1940
  • Prototettix Giebel, 1856: † P. lithanthraca (Goldenberg, 1854)

El género † Triassophyllum está extinto y puede ubicarse aquí o en Archaeorthoptera . [15]

Poecilimon thoracicus (Phaneropterinae)

La dieta de la mayoría de los tettigonidos incluye hojas , flores , corteza y semillas , pero muchas especies son exclusivamente depredadoras y se alimentan de otros insectos , caracoles o incluso pequeños vertebrados como serpientes y lagartijas . Algunos cultivadores comerciales también los consideran plagas y se rocían para limitar el crecimiento, pero las densidades de población suelen ser bajas, por lo que es poco común que se produzca un gran impacto económico. [dieciséis]

Los tetigonidos son plagas de insectos graves de karuka ( Pandanus julianettii ). [17] Las especies Segestes gracilis y Segestidea montana comen las hojas y en ocasiones pueden matar árboles. [17] Los productores colocarán hojas y pasto entre las hojas de la copa para mantener alejados a los insectos. [17]

Al observar la cabeza y las piezas bucales, donde se pueden ver diferencias en relación a la función, es posible determinar qué tipo de alimento consumen los tettigonidos. Los tettigonidos grandes pueden causar un doloroso mordisco o pellizco si se manipulan, pero rara vez rompen la piel.

Algunas especies de grillos arbustivos son consumidas por la gente, como el nsenene ( Ruspolia baileyi ) en Uganda y áreas vecinas.

Comunicación

Los machos de los tettigonidos tienen órganos productores de sonido ubicados en los ángulos traseros de sus alas delanteras. En algunas especies, las hembras también son capaces de estridular. Las hembras pian en respuesta al chillido de los machos. Los machos utilizan este sonido para el cortejo, que se produce a finales del verano. [18] El sonido se produce al frotar dos partes de sus cuerpos, lo que se denomina estridulación . Uno es la lima o peine que tiene aristas duras; la otra es la púa que se utiliza para producir la vibración. [19] Para los tettigoniids, las alas delanteras se usan para cantar. Los tetigonidos producen canciones continuas conocidas como trinos. El tamaño del insecto, el espaciado de las crestas y el ancho del raspador influyen en el sonido que se produce. [20]

Muchos saltamontes zumban a un ritmo que se rige por la temperatura ambiente, de modo que el número de chirridos en un período de tiempo definido puede producir una lectura de temperatura bastante precisa. Para los saltamontes americanos, la fórmula generalmente se da como el número de chirridos en 15 segundos más 37 para dar la temperatura en grados Fahrenheit. [21]

Depredacion

Araña errante (Cupiennius sp.) Con Tettigoniidae sp. presa

Algunos tettigonidos tienen espinas en diferentes partes del cuerpo que funcionan de diferentes maneras. Las Listroscelinae tienen espinas en las extremidades en las superficies ventrales de sus cuerpos. Esto funciona de una manera para confinar a su presa para hacer una jaula temporal sobre sus piezas bucales. Las espinas están articuladas y son relativamente flexibles, pero relativamente romas. Debido a esto, se utilizan para enjaular y no penetrar en el cuerpo de la presa. Las espinas de las tibias y los fémures suelen ser más afiladas y no articuladas. Están diseñados más para penetrar o ayudar en el mecanismo defensivo que puedan tener. Esto generalmente funciona con su postura de descanso diurna para maximizar la defensa y evitar que los depredadores vayan por su cabeza. [22]

Mecanismos de defensa

Katydid imitando una hoja
"> Reproducir medios
Un saltamontes americanos de pradera en Hawaii

Cuando los tettigonidos van a descansar durante el día, entran en una postura de reposo diurno para maximizar sus cualidades crípticas. Esta posición engaña a los depredadores haciéndoles pensar que el saltamontesa está muerto o es solo una hoja en la planta. Varios tettigonidos tienen coloración brillante y manchas apicales negras en las superficies internas de la tegmina y alas traseras de colores brillantes. Al agitar sus alas cuando se les molesta, usan la coloración para engañar a los depredadores haciéndoles creer que las manchas son ojos. Esto, en combinación con su coloración que imita a las hojas, les permite mezclarse con su entorno, pero también hace que los depredadores no estén seguros de qué lado es el frente y de qué lado está el dorso. [23]

Los machos proporcionan un regalo nupcial a las hembras en forma de espermatofilax , un cuerpo adherido al espermatóforo de los machos y consumido por la hembra, para distraerla de comer el espermatóforo del macho y así aumentar su paternidad. [24]

Poligamia

Los Tettigoniidae tienen relaciones polígamas. El primer macho en aparearse tiene garantizada una confianza de paternidad extremadamente alta cuando un segundo macho se empareja al final de la refractariedad sexual femenina. Los nutrientes que finalmente reciben las crías aumentarán su estado físico. El segundo macho que se aparea con la hembra al final de su período refractario suele ser cornudo . [25]

Competencia

Las relaciones polígamas de los Tettigoniidae conducen a altos niveles de competencia macho-macho. La competencia de los machos es causada por la menor disponibilidad de machos capaces de suministrar espermafilanges nutritivos a las hembras. Las hembras producen más huevos con una dieta de alta calidad; así, la hembra busca machos más sanos con espermatofilax más nutritivo. Las hembras utilizan el sonido creado por el macho para juzgar su aptitud. Cuanto más fuerte y fluido sea el trino, mayor será la aptitud del macho. [26]

Respuesta al estrés

A menudo, en especies que producen regalos de comida más grandes, la hembra busca a los machos para copular. Sin embargo, esto es un costo para las hembras, ya que corren el riesgo de ser depredadas mientras buscan machos. Además, existe una compensación de costo-beneficio en el tamaño del espermatóforo que producen los tettigonidos masculinos. Cuando los machos poseen un espermatóforo grande, se benefician al ser más seleccionados por las hembras, pero solo pueden aparearse una o dos veces durante su vida. A la inversa, los machos de Tettigoniidae con espermatóforos más pequeños tienen la ventaja de poder aparearse dos o tres veces por noche, pero tienen menos posibilidades de ser seleccionados por las hembras. Incluso en épocas de estrés nutricional, los machos de Tettigoniidae continúan invirtiendo nutrientes en sus espermatóforos. En algunas especies, el costo de creación del espermatóforo es bajo, pero incluso en aquellas en las que no es bajo, todavía no es beneficioso reducir la calidad del espermatóforo, ya que conduciría a una menor selección y éxito reproductivo. Este bajo éxito reproductivo se atribuye a algunas especies de Tettigoniidae en las que el espermatofilax que la hembra recibe como regalo de alimento del macho durante la cópula aumenta el rendimiento reproductivo del intento de reproducción. Sin embargo, en otros casos, la mujer recibe pocos beneficios, si es que recibe alguno. [27]

El comportamiento reproductivo de los grillos arbustivos se ha estudiado en profundidad. Los estudios encontraron que el grillo de arbusto tuberoso ( Platycleis affinis ) tiene los testículos más grandes en proporción a la masa corporal de cualquier animal registrado. Representan el 14% de la masa corporal del insecto y se cree que permiten una rápida tasa de reproducción. [28]

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  • Katydids norteamericanos con mapas de rango y archivos de audio de canciones de katydid
  • Textos en Wikisource:
    • Oliver Wendell Holmes, Sr. , " A un insecto ", 1831
    • " Katydid ". La Cyclopaedia americana . 1879.
    • Harriet Beecher Stowe , " Miss Katy-Did y Miss Cricket ", Queer Little Folks , 1897
    • " Katydid ". Encyclopædia Britannica (11ª ed.). 1911.
    • Paul Laurence Dunbar , " Whip-Poor-Will y Katy-Did ", Los poemas completos de Paul Laurence Dunbar , 1913
    • " Katydid ". La obra de referencia del nuevo alumno . 1914.