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Calanus glacialis

Calanus glacialis es un copépodo ártico herbívoro que se encuentra en el Atlántico noroccidental, el Pacífico noroccidental y sus aguas adyacentes. Su hábitat se extiende desde el nivel del mar hasta 1.800 metros (5.900 pies) de profundidad. Las hembras generalmente varían de aproximadamente 3,6 a 5,5 milímetros (0,14 a 0,22 pulgadas) de longitud, y los machos generalmente varían de aproximadamente 3,9 a 5,4 milímetros (0,15 a 0,21 pulgadas) de longitud. Dependiendo de las condiciones, tiene un ciclo de vida de uno a tres años. La importancia de estos organismos es clave para las redes tróficas. La supervivencia de este organismo a muy bajas temperaturas y las condiciones donde vive pueden ser afectadas por los cambios de elevación en temperatura en las aguas del ártico, los cuales se ven directamente relacionados con el calentamiento global. La cantidad de ácidos grasos saturados en su composición es muy elevada y por lo tanto es posible su supervivencia en climas tan extremos.

 
Calanus glacialis
Taxonomía
Reino: Animalia
Clase: Hexanauplia
Orden: Calanoida
Familia: Calanidae
Género: Calanus
Especie: Calanus glacialis
Multi crustacea
Copépodo, Calanus glacialis

Características

Hábitat

Endémico de las aguas árticas. Es más abundante en áreas de más de 50 m de profundidad, comúnmente fuera de las plataformas en cuencas profundas. Se encuentra en aguas superficiales a finales de primavera hasta principios de otoño, encontrado entre 200-500 m durante el invierno. El hielo marino juega un doble papel para la producción primaria en mares polares, ambos proporcionan una hábitat para algas y regulación de la luz disponible para producción primaria. Las algas comienzan a crecer en bajos niveles de luz en marzo y continúan creciendo hasta que substrato de hielo marino se derrite (Hegseth, 1998). A diferencia de la producción de fitoplancton, esta comienza después de la ruptura del hielo, dando una discontinuidad temporal entre el hielo marino y producción en aguas abiertas. A medida que la ventana de oportunidad para la producción primaria se estrecha mayores latitudes, el tiempo y la disponibilidad de esenciales los ácidos grasos omega-3 se vuelven cada vez más cruciales para todos organismos marinos.[1]

Alimentación

Alimentador de "filtro" de suspensión en fitoplancton y protistas, tiene depósitos de lípidos acumulados durante las etapas de hibernación, se cree que es uno de los herbívoros clave del Ártico.

Ciclo de vida

  • Las hembras comienzan a desovar en primavera según las reservas de lípidos del año anterior, y la reproducción continua depende de la disponibilidad de alimentos durante el verano. El tamaño de la nidada depende del tamaño de la hembra con un máximo de más de 100 huevos y típicamente 40-80 huevos,
  • su desarrollo completo ocurre durante la primavera / verano.
  • Los copepoditas tardíos (CIII-CVI) pasan el invierno en profundidad en 'diapausa' (una forma de hibernación).
  • Duración de la generación estimada en 2 años.
  • Esperanza de vida 2-3 años, con potencial para que las hembras aparezcan en años consecutivos

Importancia

Se considera que Calanus glacialis tiene una posición clave en la red alimentaria marina de aguas árticas del mar.El importante papel de Calanus sp en el funcionamiento del ecosistema marino se basa en la transferencia de ácidos grasos omega-3 (PUFA de cadena larga producidos por algas marinas), que son cruciales para el crecimiento y reproducción de todos los organismos marinos. Calanus sp contiene lípidos en su (hasta 50–70% en masa), y esto los hace extremadamente nutritivos para los que se alimentan de ellos.[2]

La gran abundancia de alimento en estas áreas sugieren un alto grado de éxito para esta especie. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a su posición dominante en la comunidad de copépodos árticos, que están probablemente relacionados con la fisiología y la estrategia del ciclo de vida, permanecen en gran parte desconocidos.

Adaptaciones celulares a condiciones debajo de 0 ºC

Calanus glacialis es un psicrófilo, el cual debe mantener la fluidez de su membrana celular a bajas temperaturas para poder sobrevivir. Esto lo hacen modificando las composición lipídica de su membrana celular. Estas adaptaciones específicas incluyen la síntesis de una mayor proporción de ácidos grasos insaturados en la membrana lipídica y el acortamiento de la cadena de carbono. Las enzimas tienden a ser más polares, con menos puentes de hidrógeno y pares de iones, los cuales reducen las relaciones hidrofóbicas entre las enzimas. En suma, estas adaptaciones permiten mayor flexibilidad de las enzimas en ambientes fríos. Además, la estructura ribosómica en los psicrófilos se modifica en comparación con la de los mesófilos para ayudar a la síntesis de proteínas en temperaturas bajas (Scherer y Neuhaus, 2002).

Membrana celular

En una membrana celular tenemos una membrana lipídica bicapa. Asociadas a esta estructura tenemos distintas proteínas que tienen funciones como transportadoras, canales y estabilizadoras. Si modificamos la estructura de las membranas, estamos afectando al movimiento pasivo de las moléculas a través de la membrana. Los cambios de temperatura pueden ser uno de los causantes. Frente a esta situación, se modifican los dobles enlaces que presentan los ácidos grasos de las membranas para intentar contrarrestar el aumento de temperatura que pone en peligro la integridad de la membrana. El mantenimiento de estos proporciona una correcta actividad de las enzimas que se encuentran unidos a la membrana, y el tráfico de moléculas a través de ella. Un mecanismo de modificación de enlaces se conoce con el nombre de homeoviscosidad (variar el grado de saturación de los ácidos grasos de la membrana para modificar su fluidez).

Modificaciones del ecosistema por el aumento de temperatura

La dinámica de poblaciones de especies clave de zooplancton en el Ártico europeo, Calanus glacialis pueden ser sensibles al clima cambios, que a su vez tiene una repercusión en niveles tróficos más altos. Los cambios dinámicos en las condiciones del medio ambiente y en la producción primaria en el Ártico causan una gran variabilidad en el desarrollo tasa y duración de los ciclos de vida de la especie Calanus. Estudios fenológicos completos de estos los copépodos son esenciales, especialmente en el contexto de su disponibilidad para planctonófago en el calentamiento Ártico.[3][4]

Aunque la dramática pérdida de hielo marino del Ártico durante el la última década es indiscutible (Smetacek y Nicol, 2005; Stroeve et al., 2007; Comiso et al., 2008), las consecuencias de esta pérdida en procesos biológicos clave permanecen en gran parte desconocido. De los estudios que abordan el potencial impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos polares, pocos se han centrado en los aspectos bioquímicos de interacciones tróficas (por ejemplo, calidad y transferencia de alimentos)

El aumento de la temperatura afecta no solo la variabilidad del tamaño intraespecie sino que también conduce a la alteración de la estructura de tamaño en la comunidad de zooplancton, que se considera más importante que los cambios en la biomasa. Los escenarios de las modificaciones de la red alimentaria pelágica debido al aumento de la temperatura del agua de mar indican que las especies boreales, debido a una reproducción más rápida, tendrán papeles cada vez más importantes en latitudes altas.

Las fluctuaciones en la producción de plancton pueden conducir a una alteración en interacciones entre depredadores y presas (coincidencia / desajuste) y, como consecuencia, puede severamente interrumpir el funcionamiento de todo el ecosistema. Sin embargo, también han surgido nuevas hipótesis,sugiriendo que la transferencia de energía a niveles tróficos más altos puede ser más eficiente de lo que se suponía anteriormente,debido al desarrollo acelerado del zooplancton por causa de estos desajustes.

El problema es alarmante no solo porque se ha demostrado que el calentamiento global acelera el desarrollo de Calanus, pero también porque la fenología alterada de muchas especies se está convirtiendo en un problema cada vez más importante para interacciones tróficas y, por lo tanto, redes alimenticias enteras. Hasta la fecha, la perturbación en las interacciones entre depredadores y presas (coincidencia / desajuste) se han observado en muchos grupos de organismos, por ejemplo, entre peces y plancton [67,68], insectos y plantas, aves e insectos, aves playeras y artrópodos o aves marinas y zooplancton.

Referencias

  1. «Calanus glacialis, Arctic Ocean Biodiversity». www.arcodiv.org. Consultado el 24 de octubre de 2019. 
  2. SØREIDE, JANNE E.; LEU, EVA; BERGE, JØRGEN; GRAEVE, MARTIN; FALK-PETERSEN, STIG (18 de enero de 2010). «Timing of blooms, algal food quality and Calanus glacialis reproduction and growth in a changing Arctic». Global Change Biology: no-no. ISSN 1354-1013. doi:10.1111/j.1365-2486.2010.02175.x. Consultado el 24 de octubre de 2019. 
  3. Balazy, Kaja; Trudnowska, Emilia; Błachowiak-Samołyk, Katarzyna (9 de julio de 2019). «Dynamics of Calanus Copepodite Structure during Little Auks’ Breeding Seasons in Two Different Svalbard Locations». Water 11 (7): 1405. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w11071405. Consultado el 24 de octubre de 2019. 
  4. SØREIDE, JANNE E.; LEU, EVA; BERGE, JØRGEN; GRAEVE, MARTIN; FALK-PETERSEN, STIG (18 de enero de 2010). «Timing of blooms, algal food quality and Calanus glacialis reproduction and growth in a changing Arctic». Global Change Biology: no-no. ISSN 1354-1013. doi:10.1111/j.1365-2486.2010.02175.x. Consultado el 24 de octubre de 2019. 

Bibliografía

  • D. Stagstad, K.S. Tande. (Mayo 29). Growth and production dynamics of calanus glacialis in arctic pelagic food web. Marine ecology Progress series, volume 63.
  • Walter, T.C.; Boxshall, G. (2019). World of Copepods database. Calanus glacialis Jaschnov, 1955. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=104465 on 2019-10-24
  • Russ Hopcroft. (september 14 2009). Calanus glacialis, de Arctic ocean diversity. http://www.arcodiv.org/watercolumn/copepod/Calanus_glacialis.html
  • Kaja Balazy, Emilia Trudnovska, Katarzyna Blachoviak. (9 July 2019). Dynamics of calanus copepodile structure during little auks Breeding seasons in two different Svalvard locations. MDPI, Basel, Switzerland.
  • Janne E. Soreide, Eva Leu, Jorgen Berge, Martin Graene, Stig Falk Petersen (2010). Timing of blooms, algal food quality and calanus glacialis reproduction and growth in a changing arctic. Global change biology Magazine, The university Centre ins Svalvard, Norway.
  •   Datos: Q6552304

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Calanus glacialis es un copepodo artico herbivoro que se encuentra en el Atlantico noroccidental el Pacifico noroccidental y sus aguas adyacentes Su habitat se extiende desde el nivel del mar hasta 1 800 metros 5 900 pies de profundidad Las hembras generalmente varian de aproximadamente 3 6 a 5 5 milimetros 0 14 a 0 22 pulgadas de longitud y los machos generalmente varian de aproximadamente 3 9 a 5 4 milimetros 0 15 a 0 21 pulgadas de longitud Dependiendo de las condiciones tiene un ciclo de vida de uno a tres anos La importancia de estos organismos es clave para las redes troficas La supervivencia de este organismo a muy bajas temperaturas y las condiciones donde vive pueden ser afectadas por los cambios de elevacion en temperatura en las aguas del artico los cuales se ven directamente relacionados con el calentamiento global La cantidad de acidos grasos saturados en su composicion es muy elevada y por lo tanto es posible su supervivencia en climas tan extremos Calanus glacialisTaxonomiaReino AnimaliaClase HexanaupliaOrden CalanoidaFamilia CalanidaeGenero CalanusEspecie Calanus glacialis Multi crustacea editar datos en Wikidata Copepodo Calanus glacialis Indice 1 Caracteristicas 1 1 Habitat 1 2 Alimentacion 1 3 Ciclo de vida 2 Importancia 3 Adaptaciones celulares a condiciones debajo de 0 ºC 3 1 Membrana celular 4 Modificaciones del ecosistema por el aumento de temperatura 5 Referencias 6 BibliografiaCaracteristicas EditarHabitat Editar Endemico de las aguas articas Es mas abundante en areas de mas de 50 m de profundidad comunmente fuera de las plataformas en cuencas profundas Se encuentra en aguas superficiales a finales de primavera hasta principios de otono encontrado entre 200 500 m durante el invierno El hielo marino juega un doble papel para la produccion primaria en mares polares ambos proporcionan una habitat para algas y regulacion de la luz disponible para produccion primaria Las algas comienzan a crecer en bajos niveles de luz en marzo y continuan creciendo hasta que substrato de hielo marino se derrite Hegseth 1998 A diferencia de la produccion de fitoplancton esta comienza despues de la ruptura del hielo dando una discontinuidad temporal entre el hielo marino y produccion en aguas abiertas A medida que la ventana de oportunidad para la produccion primaria se estrecha mayores latitudes el tiempo y la disponibilidad de esenciales los acidos grasos omega 3 se vuelven cada vez mas cruciales para todos organismos marinos 1 Alimentacion Editar Alimentador de filtro de suspension en fitoplancton y protistas tiene depositos de lipidos acumulados durante las etapas de hibernacion se cree que es uno de los herbivoros clave del Artico Ciclo de vida Editar Las hembras comienzan a desovar en primavera segun las reservas de lipidos del ano anterior y la reproduccion continua depende de la disponibilidad de alimentos durante el verano El tamano de la nidada depende del tamano de la hembra con un maximo de mas de 100 huevos y tipicamente 40 80 huevos su desarrollo completo ocurre durante la primavera verano Los copepoditas tardios CIII CVI pasan el invierno en profundidad en diapausa una forma de hibernacion Duracion de la generacion estimada en 2 anos Esperanza de vida 2 3 anos con potencial para que las hembras aparezcan en anos consecutivosImportancia EditarSe considera que Calanus glacialis tiene una posicion clave en la red alimentaria marina de aguas articas del mar El importante papel de Calanus sp en el funcionamiento del ecosistema marino se basa en la transferencia de acidos grasos omega 3 PUFA de cadena larga producidos por algas marinas que son cruciales para el crecimiento y reproduccion de todos los organismos marinos Calanus sp contiene lipidos en su hasta 50 70 en masa y esto los hace extremadamente nutritivos para los que se alimentan de ellos 2 La gran abundancia de alimento en estas areas sugieren un alto grado de exito para esta especie Sin embargo los mecanismos subyacentes a su posicion dominante en la comunidad de copepodos articos que estan probablemente relacionados con la fisiologia y la estrategia del ciclo de vida permanecen en gran parte desconocidos Adaptaciones celulares a condiciones debajo de 0 ºC EditarCalanus glacialis es un psicrofilo el cual debe mantener la fluidez de su membrana celular a bajas temperaturas para poder sobrevivir Esto lo hacen modificando las composicion lipidica de su membrana celular Estas adaptaciones especificas incluyen la sintesis de una mayor proporcion de acidos grasos insaturados en la membrana lipidica y el acortamiento de la cadena de carbono Las enzimas tienden a ser mas polares con menos puentes de hidrogeno y pares de iones los cuales reducen las relaciones hidrofobicas entre las enzimas En suma estas adaptaciones permiten mayor flexibilidad de las enzimas en ambientes frios Ademas la estructura ribosomica en los psicrofilos se modifica en comparacion con la de los mesofilos para ayudar a la sintesis de proteinas en temperaturas bajas Scherer y Neuhaus 2002 Membrana celular Editar En una membrana celular tenemos una membrana lipidica bicapa Asociadas a esta estructura tenemos distintas proteinas que tienen funciones como transportadoras canales y estabilizadoras Si modificamos la estructura de las membranas estamos afectando al movimiento pasivo de las moleculas a traves de la membrana Los cambios de temperatura pueden ser uno de los causantes Frente a esta situacion se modifican los dobles enlaces que presentan los acidos grasos de las membranas para intentar contrarrestar el aumento de temperatura que pone en peligro la integridad de la membrana El mantenimiento de estos proporciona una correcta actividad de las enzimas que se encuentran unidos a la membrana y el trafico de moleculas a traves de ella Un mecanismo de modificacion de enlaces se conoce con el nombre de homeoviscosidad variar el grado de saturacion de los acidos grasos de la membrana para modificar su fluidez Modificaciones del ecosistema por el aumento de temperatura EditarLa dinamica de poblaciones de especies clave de zooplancton en el Artico europeo Calanus glacialis pueden ser sensibles al clima cambios que a su vez tiene una repercusion en niveles troficos mas altos Los cambios dinamicos en las condiciones del medio ambiente y en la produccion primaria en el Artico causan una gran variabilidad en el desarrollo tasa y duracion de los ciclos de vida de la especie Calanus Estudios fenologicos completos de estos los copepodos son esenciales especialmente en el contexto de su disponibilidad para planctonofago en el calentamiento Artico 3 4 Aunque la dramatica perdida de hielo marino del Artico durante el la ultima decada es indiscutible Smetacek y Nicol 2005 Stroeve et al 2007 Comiso et al 2008 las consecuencias de esta perdida en procesos biologicos clave permanecen en gran parte desconocido De los estudios que abordan el potencial impactos del cambio climatico en los ecosistemas marinos polares pocos se han centrado en los aspectos bioquimicos de interacciones troficas por ejemplo calidad y transferencia de alimentos El aumento de la temperatura afecta no solo la variabilidad del tamano intraespecie sino que tambien conduce a la alteracion de la estructura de tamano en la comunidad de zooplancton que se considera mas importante que los cambios en la biomasa Los escenarios de las modificaciones de la red alimentaria pelagica debido al aumento de la temperatura del agua de mar indican que las especies boreales debido a una reproduccion mas rapida tendran papeles cada vez mas importantes en latitudes altas Las fluctuaciones en la produccion de plancton pueden conducir a una alteracion en interacciones entre depredadores y presas coincidencia desajuste y como consecuencia puede severamente interrumpir el funcionamiento de todo el ecosistema Sin embargo tambien han surgido nuevas hipotesis sugiriendo que la transferencia de energia a niveles troficos mas altos puede ser mas eficiente de lo que se suponia anteriormente debido al desarrollo acelerado del zooplancton por causa de estos desajustes El problema es alarmante no solo porque se ha demostrado que el calentamiento global acelera el desarrollo de Calanus pero tambien porque la fenologia alterada de muchas especies se esta convirtiendo en un problema cada vez mas importante para interacciones troficas y por lo tanto redes alimenticias enteras Hasta la fecha la perturbacion en las interacciones entre depredadores y presas coincidencia desajuste se han observado en muchos grupos de organismos por ejemplo entre peces y plancton 67 68 insectos y plantas aves e insectos aves playeras y artropodos o aves marinas y zooplancton Referencias Editar Calanus glacialis Arctic Ocean Biodiversity www arcodiv org Consultado el 24 de octubre de 2019 SOREIDE JANNE E LEU EVA BERGE JORGEN GRAEVE MARTIN FALK PETERSEN STIG 18 de enero de 2010 Timing of blooms algal food quality and Calanus glacialis reproduction and growth in a changing Arctic Global Change Biology no no ISSN 1354 1013 doi 10 1111 j 1365 2486 2010 02175 x Consultado el 24 de octubre de 2019 Balazy Kaja Trudnowska Emilia Blachowiak Samolyk Katarzyna 9 de julio de 2019 Dynamics of Calanus Copepodite Structure during Little Auks Breeding Seasons in Two Different Svalbard Locations Water 11 7 1405 ISSN 2073 4441 doi 10 3390 w11071405 Consultado el 24 de octubre de 2019 SOREIDE JANNE E LEU EVA BERGE JORGEN GRAEVE MARTIN FALK PETERSEN STIG 18 de enero de 2010 Timing of blooms algal food quality and Calanus glacialis reproduction and growth in a changing Arctic Global Change Biology no no ISSN 1354 1013 doi 10 1111 j 1365 2486 2010 02175 x Consultado el 24 de octubre de 2019 Bibliografia EditarD Stagstad K S Tande Mayo 29 Growth and production dynamics of calanus glacialis in arctic pelagic food web Marine ecology Progress series volume 63 Walter T C Boxshall G 2019 World of Copepods database Calanus glacialis Jaschnov 1955 Accessed through World Register of 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