Mecanismos de eclosión y muerte de embriones de eufáusidos durante el proceso de eclosión ¿Son éstas evidencias que expliquen una reversión evolutiva de nauplios de vida libre?

Autores/as

  • J. Gómez-Gutiérrez

DOI:

https://doi.org/10.37543/oceanides.v21i1-2.26

Palabras clave:

Eufáusidos, Mecanismos de eclosión, Éxito de eclosión, Estrategia reproductiva, Filogenia

Resumen

En este ensayo se intenta resumir y reconstruir la condición hipotética original de las estrategias de reproducción y mecanismos de eclosión de la Familia Euphausiidae (Orden Euphausiacea). Se hace la comparación de los mecanismos y tasas de éxito de eclosión de cinco especies desovadoras externas (Euphausia pacifica, Euphausia eximia, Euphausia distinguenda, Thysanoessa spinifera y Thysanoessa inspinata) y dos especies desovadoras en saco ovígero (Nematoscelis difficilis y Nyctiphanes simplex) de la costa de Oregon, Bahía Magdalena en la costa oeste de la península de Baja California, y Golfo de California. Esto, junto con el descubrimiento de mortalidad asociada al proceso de eclosión en especies con desove externo y la reciente información publicada sobre genética y  filogenética de los eufáusidos, apoyan la hipótesis de que la eclosión de nauplios de vida libre es una característica revertida dentro del Orden Euphausiacea, en comparación con especies de otros órdenes dentro de la clase Crustácea. La eclosión de los embriones en el estadío nauplio, con distintos mecanismos de eclosión, aparece intermitentemente a lo largo de la filogenia de las especies de la Familia Euphausiidae, tanto en especies desovadoras externas como en desovadoras en saco ovígero. Esta eclosión en estadio nauplio aparentemente representa una condición re-emergente de antepasados en la filogenia de crustáceos, y por lo tanto, no es necesariamente una condición primitiva entre las especies de la Orden Euphausiacea.

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Alwes, F. & G. Scholtz. 2004. Cleavage and gastrulation of the euphausiacean Meganyctiphanes norvegica (Crustacea, Malacostraca). Zoomorphology, 123: 125-137. https://doi.org/10.1007/s00435-004-0095-6

Anderson, D.T. 1982. Embryology. En: Abele, L. G. (Ed.) The Biology of Crustacea, Embryology, Morphology and Genetic. Academic Press, London, Vol. 2:1-41.

Boden, B.P. 1951. The eggs and larval stages of Nyctiphanes simplex a euphausiid crustacean from California. Proc. Zool. Soc. London, 121(3):515-527. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1951.tb00752.x

Brinton, E. 1962. The distribution of Pacific euphausiids. Bull. Scripps Inst. Oceanogr., 8(2):51-270.

Brinton, E. 1965. Remarks on Euphausiacean phylogeny. Symposium on Crustacea. Marine Biological Association of India, Ernakulam, India, January 12-15, 1965, 2:255-259.

Brinton, E. 1967. A new abyssal euphausiid, Thysanopoda minyops, with comparison of eye size, photophores and associated structures among deep-living species. J. Crust. Biol., 7:636-666. https://doi.org/10.2307/1548649

Brinton, E., M.D. Ohman, A.W. Townsend, M.D. Knight & A.L. Bridgeman. 2000. Euphausiids of the world ocean, Series:World Biodiversity Database CD-ROM Series Window version 1.0. Expert Center for Taxonomic Identification, Amsterdam, Netherlands.

Bucklin, A., P.H. Weibe, S.B. Smolenack, N.J. Copley, J.G. Beaudet, K.G. Bonner, J. Färber-Lorda & J.J. Pierson. 2007. DNA barcodes for species identification of euphausiids (Euphausiacea, Crustacea). J. Plankt. Res., 29(6):483-493. https://doi.org/10.1093/plankt/fbm031

Calman, W.T. 1909. The Euphausiacea. Chapter XIV. En: Sir Lancaster,R. (Ed.) A Treatise on Zoology. Adam and Charles Black, London, pp. 244-252.

Casanova, B. 1984. Phylogénie des Euphausiacés (Crustacés Eucarides). Bull. Mus. Natn. Hist. Nat., 4:1077-1089.

Casanova, B. 2004. Ordre des Euphausiacea (Dana). Crustaceana., 76(9):1083-1121. https://doi.org/10.1163/156854003322753439

Casanova, B., L. De Jong & X. , Moreau. 2002. Carapace and mandibles ontogeny in the Dendrobranchiata (Decapoda), Euphausiacea and Mysidacea (Crustacea): a phylogenetic interest. Can. J. Zool., 80:296-306. https://doi.org/10.1139/z02-011

Dahms, H.U. 2000. Phylogenetic implications of the crustacean nauplius. Hydrobiologia, 417:91-99. https://doi.org/10.1023/A:1003886818724

Davis, C.C. 1968. Mechanisms of hatching in aquatic invertebrate eggs. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 6:325-376.

Davis, C. C. 1981. Mechanisms of hatching in aquatic invertebrate eggs. II. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 19:95-123.

George, R.Y. 1984. Ontogenetic adaptations in growth and respiration of Euphausia superba in relation to temperature and pressure. J. Crust. Biol., 4:255-262. https://doi.org/10.1163/1937240X84X00633

Gómez-Gutiérrez, J. 2002. Hatching mechanism and delayed hatching of the eggs of three broadcast euphausiid species under laboratory conditions. J. Plankton Res., 24:1265-1276. https://doi.org/10.1093/plankt/24.12.1265

Gómez-Gutiérrez, J. 2003a. Comparative study of the population dynamic, secondary productivity and reproductive ecology of the euphausiids Euphausia pacifica and Thysanoessa spinifera in the Oregon upwelling region. Ph.D. Thesis, College of Oceanic and Atmospheric Sciences, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA, 245 p.

Gómez-Gutiérrez, J. 2003b. Hatching mechanism and accelerated hatching of the eggs of a sac-spawning euphausiid Nematoscelis difficilis. J. Plankton Res., 25(11):1-15. https://doi.org/10.1093/plankt/fbg095

Gómez-Gutiérrez, J. & C.J. Robinson. 2005. Embryonic, early larval development time, hatching mechanism and interbrood period of the sac-spawning euphausiid Nyctiphanes simplex Hansen. J. Plankt. Res., 27(3):279-295. https://doi.org/10.1093/plankt/fbi003

Gómez-Gutiérrez, J., L.R. Feinberg, T. Shaw & W.T. Peterson. 2006. Variability of brood size and female length of Euphausia pacifica Hansen among three populations in the North Pacific. Mar. Ecol. Progr. Ser., 323:185-194. https://doi.org/10.3354/meps323185

Gopalakrishnan, K. 1973. Developmental and growth studies of the euphausiid Nematoscelis difficilis (Crustacea) based on rearing. Bull. Scripps. Inst. Oceanogr., 20:1-87.

Gordon, I. 1955. Systematic position on the Euphausiacea. Nature, 176:934. https://doi.org/10.1038/176934a0

Jarman, S.N. 2001. The evolutionary history of krill inferred from nuclear large subunit rDNA sequence analysis. Biol. J. Linnean Soc., 73:199-212. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2001.tb01357.x

Jarman, S.N., S. Nicol, N.G. Elliot & A. McMinn. 2000a. 28S rDNA evolution in the Eumalacostraca and the phylogenetic position of krill. Molecular Phylog. Evol., 7:26-36. https://doi.org/10.1006/mpev.2000.0823

Jarman, S.N., N.G. Elliot, S. Nicol & A. McMinn. 2000b. Molecular phylogenetic of circumglobal Euphausia species (Euphausiacea: Crustacea). Can. J. Fish. Aquat. Sci., 57(Suppl. 3):51-58. https://doi.org/10.1139/f00-180

Johnson, M.W. & E. Brinton, 1963. Biological species, water masses and currents. En: Hill, M. (Ed.) The Sea, Vol. 2. Inter-Science Publishers, New York, p. 381-414.

Lauterbach, K.E. 1986. Zumproblem der monophilie der crustacea. Verh. Naturwiss, Vereins Hamburg (NF), 26:293-320.

Lavaniegos, B.E. 1992. Growth and larval development of Nyctiphanes simplex in laboratory conditions. Calif. Coop. Ocean. Fish. Invest. Rep., 33:162-171.

Maas, A. & D. Waloszek. 2001. Larval development of Euphausia superba Dana, 1852 and a phylogenetic analysis of the Euphausiacea. Hydrobiologia, 448:143- 169. https://doi.org/10.1023/A:1017549321961

Mauchline, J. 1988. Egg and brood sizes of oceanic pelagic crustaceans. Mar. Ecol. Progr. Ser., 43:251-258. https://doi.org/10.3354/meps043251

Mauchline, J. & L.R. Fisher. 1969. The biology of euphausiids. Adv. Mar. Biol., 7:1-454. https://doi.org/10.1016/S0065-2881(08)60468-X

Nicol, S., W.K. de la Mare & M. Stolp. 1995. The energetic cost of egg production in Antartic Krill, (Euphausia superba Dana). Antartic Science, 7:25-30. https://doi.org/10.1017/S0954102095000058

Ponomareva, L.A. 1969. Investigations on some tropical euphausiid species of the Indian Ocean. Mar. Biol., 3:81-86. https://doi.org/10.1007/BF00353426

Richter, S. & G. Scholtz. 2001. Phylogenetic analysis of the Malacostraca (Crustacea). J. Zool. Syst. Evol. Research, 39:113-136. https://doi.org/10.1046/j.1439-0469.2001.00164.x

Ross, R.M. & L. B. Quetin. 1982. Euphausia superba: fecundity and physiological ecology of its eggs and larvae. Antarct. J. USA, 17:166-167.

Ross, R.M., K.L. Daly & T.S. English. 1982. Reproductive cycle and fecundity of Euphausia pacifica in Puget Sound, Washington. Limnol. Oceanogr., 27(2):304-314. https://doi.org/10.4319/lo.1982.27.2.0304

Scholtz, G. 2000. Evolution of the nauplius stage in malacostracan crustacean. J. Zool. Syst. Evol. Res., 38:175-187. https://doi.org/10.1046/j.1439-0469.2000.383151.x

Shiino, S.M. 1958. Crustacea. En: Kume, M, Dan,K (Eds.) Invertebrate Embryology. Reprint 1988 of the 1968 translation. New York: Garland Publishing, pp. 333-388.

Strathmann, R.R. & D.J. Eernisse. 1994. What molecular phylogenies tell us about the evolution of larval forms. Amer. Zool., 34:502-215. https://doi.org/10.1093/icb/34.4.502

Sudhaus, W. & K. Rehfeld. 1992. Einführung in die phylogenetik und systematik. Stuttgart: Gustav Fischer-Verlag.

Summers, P.L. 1993. Life history, growth and aging in Thysanoessa spinifera. Master Science Thesis, University of Victoria. Canada, 209 p.

Williams, T.A. 1994. The nauplius larva of crustaceans: functional diversity and the phylogenetic stage. Am. Zool., 34:562-569. https://doi.org/10.1093/icb/34.4.562

Wortham-Neal, J.L. & W.W. Price. 2002. Marsupial developmental stages in Americamysis bahia (Mysida: Mysidae). J. Crust. Biol., 22(1):98-112. https://doi.org/10.1163/20021975-99990213

Zane, L. & T. Patarnello. 2000. Krill: a possible model for investigating the effects of ocean currents on the genetic structure of a pelagic invertebrate. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 57:16-23. https://doi.org/10.1139/f00-166

Zelikman, E.A. 1961. Morphology and the early stages of development species of Barents Sea euphausiids. Trudy. Murmansk. Boil. Sta., 3:23-35.

Zilch, R. 1978. Embryologische untersuchungen an der holoblastichen ontogenese von Penaeus trisulcatus Leach (Crustacea, Decapoda). Zoomorphologie, 90:67-100. https://doi.org/10.1007/BF00993744

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Publicado

2006-12-31

Cómo citar

Gómez-Gutiérrez, J. (2006). Mecanismos de eclosión y muerte de embriones de eufáusidos durante el proceso de eclosión ¿Son éstas evidencias que expliquen una reversión evolutiva de nauplios de vida libre?. CICIMAR Oceánides, 21(1-2), 63–79. https://doi.org/10.37543/oceanides.v21i1-2.26

Número

Sección

Artículos