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Astyanax mexicanus

Astyanax mexicanus es una especie de peces de la familia Characidae en el orden de los Characiformes.

 
Astyanax mexicanus
Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Actinopterygii
Subclase: Neopterygii
Infraclase: Teleostei
Superorden: Ostariophysi
Orden: Characiformes
Familia: Characidae
Género: Astyanax
Especie: A. mexicanus
De Filippi, 1853[1]

Morfología

Los machos pueden llegar alcanzar los 8 cm de longitud total.[2][3]

Las hembras son de mayor tamaño, en edad adulta suelen alcanzar una longitud de 12 cm.

Morfológicamente, se puede distinguir dos poblaciones principales de Astyanax mexicanus: la población de superficie que presenta un aspecto similar al de peces que viven en la zona demersal, y la población cuyo hábitat natural son las cuevas sumergidas cercanas a la costa. Esta se diferencia de la de superficie en varios rasgos como la degeneración ocular, un aumento del tamaño corporal, la pérdida de la pigmentación, incremento en el número y tamaño de los neuromastos, incremento del número de dientes maxilares, incremento del número de papilas gustativas y el número de células receptoras por papila. Todos estos rasgos responden a un fenotipo troglomórfico, es decir, fenotipo propios de animales cuyo hábitat se encuentran en zonas de oscuridad como cuevas o zonas abisales.[4]

Hábitat

Vive en zonas de clima subtropical entre (36°N-24°N).Se puede encontrar poblaciones que habitan la zona demersal y poblaciones que habitan hasta un total de 29 cuevas en las costas del norestes de México.

Alimentación

Come insectos, crustáceos y gusanos.

Distribución geográfica

Se encuentran en Norteamérica: Estados Unidos (Texas y Nuevo México) y México.

Costumbres

Realiza migraciones a lugares más cálidos durante el invierno. Las poblaciones de las cuevas difieren en algunos aspectos de su comportamiento frente a las poblaciones de superficie. Los más llamativos son un incremento en la atracción hacia las vibraciones, un aumento del sentido del gusto y del olfato, alteración de los hábitos de alimentación y pérdida de aptitudes de ataque.

Modelo de investigación en laboratorio

Astyanax mexicanus está considerado en la comunidad científica uno de los modelos de investigación más interesantes y útiles para el estudio de la evolución y la función de numerosos genes. Éste ofrece dos subpoblaciones que han evolucionado de manera dramáticamente distinta morfológica y etológicamente debido a que, aproximadamente hace 2-3 millones de años, la subpoblación de superficie fue capaz de colonizar múltiples hábitats de cueva al noreste de México, lo cual expuso a ésta a una presión evolutiva distinta a la de la población de superficie, que finalmente desemboca en el desarrollo de fenotipos troglomórficos.

De esta forma, este modelo permite investigar ciertas cuestiones como el proceso de adaptación de los organismos a nuevos ambientes, o las variaciones genéticas que subyacen a dichas adaptaciones. Por otro lado, permite poner en práctica ciertas técnicas de genética molecular, como la microinyección de RNA mensajero para comprobar efectos alélicos en un embrión en desarrollo o la transgénesis basada en meganucleasas y transposasas. Además, al ser un modelo muy cercano al de Zebrafish, se pueden llevar a cabo técnicas complementarias.[4]

Evolución genética y poblacional

Las poblaciones de Astyanax mexicanus que habitan en diferentes cuevas convergen en una serie de rasgos troglomórficos. La falta de pigmentación y la degeneración ocular son los más conocidos. El estudio llevado a cabo por Bradic et al. de 11 poblaciones de cueva y 10 poblaciones de superficie trata de dilucidar los orígenes evolutivos de las formas de las cuevas, la estructura básica genética de los rasgos de ambas poblaciones y el grado en el que su migración de un entorno a otro afecta a su divergencia genética.

Las poblaciones de las cuevas presentan tamaños poblacionales mucho menores que las de superficie, lo que se relaciona con una disposición limitada de espacio y comida. Estas han recibido distintas migraciones provenientes de las poblaciones de superficie que presentan fenotipos intermedios entre ambas poblaciones (observar imagen), lo cual supone un límite del flujo de genes entre ambas poblaciones.

Así se concluye que el origen de las formas de las cuevas se produce tras repetitivas colonizaciones de cuevas por al menos dos stocks diferentes de formas de superficie, que finalmente convergen en los mismos fenotipos troglomórficos, sugiriendo una fuerte selección natural o sexual para los alelos responsables de dicho fenotipo en el ambiente de las cuevas.[5]


Estudio de genes candidatos para el desarrollo de los ojos

El genoma de Astyanax mexicanus de superficie y de cueva ha sido estudiado y analizado y se ha identificado muchos QTL que regulan numerosos aspectos morfológicos y etiológicos.[6][7][8]​Así Mcgaugh et al. procedieron a una identificación más precisa de genes candidatos de esas regiones responsables de la reducción casi total de los ojos en las poblaciones de los peces de las cuevas y de otros fenotipos derivados de ese hábitat.[4]

Secuenciación

La secuenciación del genoma se realizó con el material genético extraído de la primera generación de dos adultos salvajes provenientes de la cueva de Pachón, Tamaulipas, México. A pesar de que existe un total de 29 cuevas donde habita la especie, la de Pachón es la que presenta los fenotipos más radicales.

Usando la base de datos Ensembl y la secuenciación de los transcritos de RNA, se han predicho 23 042 genes codificantes para proteínas, de los cuales 16 480 tienen genes ortólogos directos con el pez Zebrafish.

Los análisis bioinformáticos CEGMA llevados a cabo, que realizan comparaciones con modelos evolutivos de genes conservados, confirman una representación génica del 95 % de los 248 núcleos de genes eucarióticos ultraconservados, y un 69 % de ellos se consideraron genes completos.[4]

Identificación de genes candidatos bajo QTL

En el pez de la cueva, el desarrollo embrionario del ojo es muy similar al del pez de la superficie en cuanto a la forma de las vesículas y copas ópticas, aunque son de menor tamaño en el pez de la cueva, incluso a etapas muy tempranas, como 14 h.p.f (horas post-fertilización). La apoptosis de las células del cristalino comienza después de las 25 h.p.f[9][10]​ y las de la retina comienzan a las 35 h.p.f y persisten durante días e incluso semanas, lo que conlleva a una parada del desarrollo ocular. Para realizar el estudio de los QTL para un carácter, es necesario realizar un cruzamiento de dos líneas parentales que difieran en uno o más caracteres cuantitativos y, posteriormente, analizar la segregación de la descendencia para relacionar cada QTL con un marcador genético conocido o un intervalo de marcadores. 2.048 genes de 23.042 fueron asociados a un QTL relacionado con la reducción del desarrollo ocular en el pez de la cueva. Así, se procedió a examinar comparativamente, entre el pez de superficie y el de la cueva, la expresión de estos genes a partir de los niveles de RNA en los puntos de desarrollo de 10 h.p.f, 24 h.p.f, 1.5 d.p.f (días post fertilización) y 3 d.p.f. Se obtuvo una expresión diferencial para algunos genes ya reconocidos por ser importantes en el desarrollo del ojo:

  • CRYAA, una proteína chaperona antiapoptótica cuya ausencia de expresión se había hipotetizado como un posible responsable de la degeneración.
  • Los niveles de expresión de PITX3(codifica para un factor de transcripción) y RX3(gen homeótico de retinal) eran menores en el pez de la cueva que en el de superficie a 24 h.p.f y 3 d.p.f. Estudios de Knock Down de estos genes en Zebrafish demuestra que juegan un papel importante en el tamaño del ojo y su desarrollo.
  • A 3 d.p.f el gen OLFM2A presenta menores niveles en el pez de la cueva, y estudios de Knock Down para este gen en Zebrafish resultan en anormalidades en la morfología ocular y del tectum óptico.
  • En todos los tiempos de estudio, se observa una reducción de la expresión del gen BCOR en el pez de la cueva con respecto al de superficie. Bcor es un gen regulador de otro gen a su vez, el BCL6, que está directamente relacionado con la regulación de la morfogénesis de las copas ópticas.[4]

Búsqueda de genes con efectos pleiotrópicos

Se procedió a la búsqueda de genes pleiotrópicos que se relacionaran directamente con el desarrollo del ojo.

  • SHISA2 es un inhibidor de la vía WNT y de la señalización del factor de crecimiento de los fibroblastos. Presenta mayor expresión en el pez de la cueva que en el de superficie en todos los puntos temporales de desarrollo estudiados. Este gen se expresa a través de toda la epidermis, en el epitelio olfatorio y, salvo en el pez de la cueva, en el cristalino, ya que no se detectaba.
  • OTX2, un gen homeótico vital en el desarrollo de la cabeza y del cerebro, se encuentra muy poco expresado en el pez de la cueva a 48 h.p.f., especialmente en el cristalino, al igual que SHISA2.
  • PROX1 regula muchos procesos, como la elongación y diferenciación de las fibras del cristalino y la salida del ciclo celular de los progenitores retinales. Los experimentos de Knock Down para este gen resultan en una disrupción específica de la expresión de la γ-cristalina y una subsecuente apoptosis de las fibras del cristalino. Así, el pez de la cueva, en los puntos 24 h.p.f, 1,5 d.p.f y 3d.p.f se observa una reducción de su expresión en el cristalino, consistente con un incremento de la apoptosis. En cambio, este gen está expresado en los neuromastos y en los receptores de las papilas gustativas, los cuales son más numerosos en el pez de la cueva que en el de superficie.[4]

Genes candidatos asociados a otros fenotipos troglomórficos

  • El gen MC1R es un conocido gen relacionado con la pigmentación, y este está mutado en el pez de la cueva de Pachón.
  • El gen HTR2Aes el que codifica los receptores de serotonina, involucrado en el desarrollo del número de las papilas gustativas.[11]
  • El gen DACT2 está involucrado en la regulación del número de dientes maxilares durante el desarrollo embrionario. Al ser inhibido, se produce una disminución del número de dientes en ratón.[11]

Estos genes se encuentra en la región QTL crítica en el que se encontraban el resto de genes estudiados, quedando evidente una relación directa de ellos con los genes responsables del fenotipo ocular.[4]

Referencias

  1. De Filippi, F. 1853. "Nouvelles espèces de poissons"; Rev. Mag. Zool. (Ser. 2) v. 5: 164-171.
  2. FishBase (en inglés)
  3. Page, L.M. y B.M. Burr 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p.
  4. [McGaugh SE, Gross JB, Aken B, Blin M, Borowsky R, Chalopin D, et al. The cavefish genome reveals candidate genes for eye loss. Nat Commun. 2014;5:5307.]
  5. Bradic et al.: Gene flow and population structure in the Mexican blind cavefish complex (Astyanax mexicanus). BMC Evolutionary Biology 2012 12:9.
  6. Protas, M., Conrad, M., Gross, J. B., Tabin, C. & Borowsky, R. Regressive evolution in the Mexican cave tetra, Astyanax mexicanus. Curr. Biol. 17, 452–454 (2007).
  7. Yoshizawa, M., Yamamoto, Y., O’Quin, K. E. & Jeffery, W. R. Evolution of an adaptive behavior and its sensory receptors promotes eye regression in blind cavefish. BMC Biol. 10, 108 (2012).
  8. Kowalko, J. E. et al. Loss of schooling behavior in cavefish through sightdependent and sight-independent mechanisms. Curr. Biol. 23, 1874–1883 (2013).
  9. Alunni, A. et al. Developmental mechanisms for retinal degeneration in the blind cavefish Astyanax mexicanus. J. Comp. Neurol. 505, 221–233 (2007).
  10. Jeffery, W. R. & Martasian, D. P. Evolution of eye regression in the cavefish Astyanax: apoptosis and the Pax-6 gene. Am. Zool. 38, 685–696 (1998).
  11. N. Varatharasan, R.P. Croll, T. Franz-Odendaal Taste bud development and patterning in sighted and blind morphs of Astyanax mexicanus Dev. Dyn., 238 (2009), pp. 3056–3064

Bibliografía

  • Fenner, Robert M.: The Conscientious Marine Aquarist. Neptune City, Nueva Jersey, Estados Unidos : T.F.H. Publications, 2001.
  • Helfman, G., B. Collette y D. Facey: The diversity of fishes. Blackwell Science, Malden, Massachusetts, Estados Unidos , 1997.
  • Hoese, D.F. 1986: . A M.M. Smith y P.C. Heemstra (eds.) Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlín, Alemania.
  • Maugé, L.A. 1986. A J. Daget, J.-P. Gosse y D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Bruselas; MRAC, Tervuren, Flandes; y ORSTOM, París, Francia. Vol. 2.
  • Moyle, P. y J. Cech.: Fishes: An Introduction to Ichthyology, 4a. edición, Upper Saddle River, Nueva Jersey, Estados Unidos: Prentice-Hall. Año 2000.
  • Nelson, J.: Fishes of the World, 3a. edición. Nueva York, Estados Unidos: John Wiley and Sons. Año 1994.
  • Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes, 2a. edición, Londres: Macdonald. Año 1985.

Enlaces externos

  •   Datos: Q135378
  •   Multimedia: Astyanax mexicanus
  •   Especies: Astyanax mexicanus

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Astyanax mexicanus es una especie de peces de la familia Characidae en el orden de los Characiformes Astyanax mexicanusTaxonomiaReino AnimaliaFilo ChordataClase ActinopterygiiSubclase NeopterygiiInfraclase TeleosteiSuperorden OstariophysiOrden CharaciformesFamilia CharacidaeGenero AstyanaxEspecie A mexicanus De Filippi 1853 1 editar datos en Wikidata Indice 1 Morfologia 2 Habitat 3 Alimentacion 4 Distribucion geografica 5 Costumbres 6 Modelo de investigacion en laboratorio 7 Evolucion genetica y poblacional 8 Estudio de genes candidatos para el desarrollo de los ojos 8 1 Secuenciacion 8 2 Identificacion de genes candidatos bajo QTL 8 3 Busqueda de genes con efectos pleiotropicos 8 4 Genes candidatos asociados a otros fenotipos troglomorficos 9 Referencias 10 Bibliografia 11 Enlaces externosMorfologia EditarLos machos pueden llegar alcanzar los 8 cm de longitud total 2 3 Las hembras son de mayor tamano en edad adulta suelen alcanzar una longitud de 12 cm Morfologicamente se puede distinguir dos poblaciones principales de Astyanax mexicanus la poblacion de superficie que presenta un aspecto similar al de peces que viven en la zona demersal y la poblacion cuyo habitat natural son las cuevas sumergidas cercanas a la costa Esta se diferencia de la de superficie en varios rasgos como la degeneracion ocular un aumento del tamano corporal la perdida de la pigmentacion incremento en el numero y tamano de los neuromastos incremento del numero de dientes maxilares incremento del numero de papilas gustativas y el numero de celulas receptoras por papila Todos estos rasgos responden a un fenotipo troglomorfico es decir fenotipo propios de animales cuyo habitat se encuentran en zonas de oscuridad como cuevas o zonas abisales 4 Habitat EditarVive en zonas de clima subtropical entre 36 N 24 N Se puede encontrar poblaciones que habitan la zona demersal y poblaciones que habitan hasta un total de 29 cuevas en las costas del norestes de Mexico Alimentacion EditarCome insectos crustaceos y gusanos Distribucion geografica EditarSe encuentran en Norteamerica Estados Unidos Texas y Nuevo Mexico y Mexico Costumbres EditarRealiza migraciones a lugares mas calidos durante el invierno Las poblaciones de las cuevas difieren en algunos aspectos de su comportamiento frente a las poblaciones de superficie Los mas llamativos son un incremento en la atraccion hacia las vibraciones un aumento del sentido del gusto y del olfato alteracion de los habitos de alimentacion y perdida de aptitudes de ataque Modelo de investigacion en laboratorio EditarAstyanax mexicanus esta considerado en la comunidad cientifica uno de los modelos de investigacion mas interesantes y utiles para el estudio de la evolucion y la funcion de numerosos genes Este ofrece dos subpoblaciones que han evolucionado de manera dramaticamente distinta morfologica y etologicamente debido a que aproximadamente hace 2 3 millones de anos la subpoblacion de superficie fue capaz de colonizar multiples habitats de cueva al noreste de Mexico lo cual expuso a esta a una presion evolutiva distinta a la de la poblacion de superficie que finalmente desemboca en el desarrollo de fenotipos troglomorficos De esta forma este modelo permite investigar ciertas cuestiones como el proceso de adaptacion de los organismos a nuevos ambientes o las variaciones geneticas que subyacen a dichas adaptaciones Por otro lado permite poner en practica ciertas tecnicas de genetica molecular como la microinyeccion de RNA mensajero para comprobar efectos alelicos en un embrion en desarrollo o la transgenesis basada en meganucleasas y transposasas Ademas al ser un modelo muy cercano al de Zebrafish se pueden llevar a cabo tecnicas complementarias 4 Evolucion genetica y poblacional EditarLas poblaciones de Astyanax mexicanus que habitan en diferentes cuevas convergen en una serie de rasgos troglomorficos La falta de pigmentacion y la degeneracion ocular son los mas conocidos El estudio llevado a cabo por Bradic et al de 11 poblaciones de cueva y 10 poblaciones de superficie trata de dilucidar los origenes evolutivos de las formas de las cuevas la estructura basica genetica de los rasgos de ambas poblaciones y el grado en el que su migracion de un entorno a otro afecta a su divergencia genetica Las poblaciones de las cuevas presentan tamanos poblacionales mucho menores que las de superficie lo que se relaciona con una disposicion limitada de espacio y comida Estas han recibido distintas migraciones provenientes de las poblaciones de superficie que presentan fenotipos intermedios entre ambas poblaciones observar imagen lo cual supone un limite del flujo de genes entre ambas poblaciones Asi se concluye que el origen de las formas de las cuevas se produce tras repetitivas colonizaciones de cuevas por al menos dos stocks diferentes de formas de superficie que finalmente convergen en los mismos fenotipos troglomorficos sugiriendo una fuerte seleccion natural o sexual para los alelos responsables de dicho fenotipo en el ambiente de las cuevas 5 Estudio de genes candidatos para el desarrollo de los ojos EditarEl genoma de Astyanax mexicanus de superficie y de cueva ha sido estudiado y analizado y se ha identificado muchos QTL que regulan numerosos aspectos morfologicos y etiologicos 6 7 8 Asi Mcgaugh et al procedieron a una identificacion mas precisa de genes candidatos de esas regiones responsables de la reduccion casi total de los ojos en las poblaciones de los peces de las cuevas y de otros fenotipos derivados de ese habitat 4 Secuenciacion Editar La secuenciacion del genoma se realizo con el material genetico extraido de la primera generacion de dos adultos salvajes provenientes de la cueva de Pachon Tamaulipas Mexico A pesar de que existe un total de 29 cuevas donde habita la especie la de Pachon es la que presenta los fenotipos mas radicales Usando la base de datos Ensembl y la secuenciacion de los transcritos de RNA se han predicho 23 042 genes codificantes para proteinas de los cuales 16 480 tienen genes ortologos directos con el pez Zebrafish Los analisis bioinformaticos CEGMA llevados a cabo que realizan comparaciones con modelos evolutivos de genes conservados confirman una representacion genica del 95 de los 248 nucleos de genes eucarioticos ultraconservados y un 69 de ellos se consideraron genes completos 4 Identificacion de genes candidatos bajo QTL Editar En el pez de la cueva el desarrollo embrionario del ojo es muy similar al del pez de la superficie en cuanto a la forma de las vesiculas y copas opticas aunque son de menor tamano en el pez de la cueva incluso a etapas muy tempranas como 14 h p f horas post fertilizacion La apoptosis de las celulas del cristalino comienza despues de las 25 h p f 9 10 y las de la retina comienzan a las 35 h p f y persisten durante dias e incluso semanas lo que conlleva a una parada del desarrollo ocular Para realizar el estudio de los QTL para un caracter es necesario realizar un cruzamiento de dos lineas parentales que difieran en uno o mas caracteres cuantitativos y posteriormente analizar la segregacion de la descendencia para relacionar cada QTL con un marcador genetico conocido o un intervalo de marcadores 2 048 genes de 23 042 fueron asociados a un QTL relacionado con la reduccion del desarrollo ocular en el pez de la cueva Asi se procedio a examinar comparativamente entre el pez de superficie y el de la cueva la expresion de estos genes a partir de los niveles de RNA en los puntos de desarrollo de 10 h p f 24 h p f 1 5 d p f dias post fertilizacion y 3 d p f Se obtuvo una expresion diferencial para algunos genes ya reconocidos por ser importantes en el desarrollo del ojo CRYAA una proteina chaperona antiapoptotica cuya ausencia de expresion se habia hipotetizado como un posible responsable de la degeneracion Los niveles de expresion de PITX3 codifica para un factor de transcripcion y RX3 gen homeotico de retinal eran menores en el pez de la cueva que en el de superficie a 24 h p f y 3 d p f Estudios de Knock Down de estos genes en Zebrafish demuestra que juegan un papel importante en el tamano del ojo y su desarrollo A 3 d p f el gen OLFM2A presenta menores niveles en el pez de la cueva y estudios de Knock Down para este gen en Zebrafish resultan en anormalidades en la morfologia ocular y del tectum optico En todos los tiempos de estudio se observa una reduccion de la expresion del gen BCOR en el pez de la cueva con respecto al de superficie Bcor es un gen regulador de otro gen a su vez el BCL6 que esta directamente relacionado con la regulacion de la morfogenesis de las copas opticas 4 Busqueda de genes con efectos pleiotropicos Editar Se procedio a la busqueda de genes pleiotropicos que se relacionaran directamente con el desarrollo del ojo SHISA2 es un inhibidor de la via WNT y de la senalizacion del factor de crecimiento de los fibroblastos Presenta mayor expresion en el pez de la cueva que en el de superficie en todos los puntos temporales de desarrollo estudiados Este gen se expresa a traves de toda la epidermis en el epitelio olfatorio y salvo en el pez de la cueva en el cristalino ya que no se detectaba OTX2 un gen homeotico vital en el desarrollo de la cabeza y del cerebro se encuentra muy poco expresado en el pez de la cueva a 48 h p f especialmente en el cristalino al igual que SHISA2 PROX1 regula muchos procesos como la elongacion y diferenciacion de las fibras del cristalino y la salida del ciclo celular de los progenitores retinales Los experimentos de Knock Down para este gen resultan en una disrupcion especifica de la expresion de la g cristalina y una subsecuente apoptosis de las fibras del cristalino Asi el pez de la cueva en los puntos 24 h p f 1 5 d p f y 3d p f se observa una reduccion de su expresion en el cristalino consistente con un incremento de la apoptosis En cambio este gen esta expresado en los neuromastos y en los receptores de las papilas gustativas los cuales son mas numerosos en el pez de la cueva que en el de superficie 4 Genes candidatos asociados a otros fenotipos troglomorficos Editar El gen MC1R es un conocido gen relacionado con la pigmentacion y este esta mutado en el pez de la cueva de Pachon El gen HTR2Aes el que codifica los receptores de serotonina involucrado en el desarrollo del numero de las papilas gustativas 11 El gen DACT2 esta involucrado en la regulacion del numero de dientes maxilares durante el desarrollo embrionario Al ser inhibido se produce una disminucion del numero de dientes en raton 11 Estos genes se encuentra en la region QTL critica en el que se encontraban el resto de genes estudiados quedando evidente una relacion directa de ellos con los genes responsables del fenotipo ocular 4 Referencias Editar De Filippi F 1853 Nouvelles especes de poissons Rev Mag Zool Ser 2 v 5 164 171 FishBase en ingles Page L M y B M Burr 1991 A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico Houghton Mifflin Company Boston 432 p a b c d e f g McGaugh SE Gross JB Aken B Blin M Borowsky R Chalopin D et al The cavefish genome reveals candidate genes for eye loss Nat Commun 2014 5 5307 Bradic et al Gene flow and population structure in the Mexican blind cavefish complex Astyanax mexicanus BMC Evolutionary Biology 2012 12 9 Protas M Conrad M Gross J B Tabin C amp Borowsky R Regressive evolution in the Mexican cave tetra Astyanax mexicanus Curr Biol 17 452 454 2007 Yoshizawa M Yamamoto Y O Quin K E amp Jeffery W R Evolution of an adaptive behavior and its sensory receptors promotes eye regression in blind cavefish BMC Biol 10 108 2012 Kowalko J E et al Loss of schooling behavior in cavefish through sightdependent and sight independent mechanisms Curr Biol 23 1874 1883 2013 Alunni A et al Developmental mechanisms for retinal degeneration in the blind cavefish Astyanax mexicanus J Comp Neurol 505 221 233 2007 Jeffery W R amp Martasian D P Evolution of eye regression in the cavefish Astyanax apoptosis and the Pax 6 gene Am Zool 38 685 696 1998 a b N Varatharasan R P Croll T Franz Odendaal Taste bud development and patterning in sighted and blind morphs of Astyanax mexicanus Dev Dyn 238 2009 pp 3056 3064Bibliografia EditarFenner Robert M The Conscientious Marine Aquarist Neptune City Nueva Jersey Estados Unidos T F H Publications 2001 Helfman G B Collette y D Facey The diversity of fishes Blackwell Science Malden Massachusetts Estados Unidos 1997 Hoese D F 1986 A M M Smith y P C Heemstra eds Smiths sea fishes Springer Verlag Berlin Alemania Mauge L A 1986 A J Daget J P Gosse y D F E Thys van den Audenaerde eds Check list of the freshwater fishes of Africa CLOFFA ISNB Bruselas MRAC Tervuren Flandes y ORSTOM Paris Francia Vol 2 Moyle P y J Cech Fishes An Introduction to Ichthyology 4a edicion Upper Saddle River Nueva Jersey Estados Unidos Prentice Hall Ano 2000 Nelson J Fishes of the World 3a edicion Nueva York Estados Unidos John Wiley and Sons Ano 1994 Wheeler A The World Encyclopedia of Fishes 2a edicion Londres Macdonald Ano 1985 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