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Hymenoptera

Los himenópteros (Hymenoptera, del griego υμεν hymen, "membrana" y πτερος pteron, "ala") constituyen uno de los órdenes más numerosos de insectos, con unas 153,000 especies descritas (132 familias, 8423 géneros)[1][2]​ y más de 2000 especies extintas.[3][4]​ Comprende a las abejas, abejorros, avispas y hormigas, entre otros. El nombre proviene de sus alas membranosas.

 
Hymenoptera

Diversidad del orden Hymenoptera
Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Subfilo: Hexapoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Linnaeus, 1758
Subórdenes

Características

Los himenópteros poseen dos pares de alas membranosas (en las hormigas solo presentan alas las castas reproductoras: reinas y machos). Las alas posteriores son más pequeñas. El ala anterior y la posterior se mantienen acopladas durante el vuelo por una serie de ganchitos llamados hamulus (plural, hamuli).

Las piezas bucales son de tipo masticador o lamedor (véase insecto); en los grupos más avanzados, especialmente en las abejas el labio y la maxila forman una especie de lengua con la que pueden absorber líquidos.

Las antenas generalmente son de diez o más segmentos y son relativamente largas. El tarso o parte final de la pata suele ser de cinco segmentos.

Las hembras presentan al final del abdomen una estructura para la puesta de huevos (el ovipositor), que en los grupos más evolucionados se transforma en un aguijón venenoso.

El desarrollo es por metamorfosis completa y la reproducción es por el sistema de haplodiploidía (ver: Determinación del sexo).

En cuanto a su forma de vida, existen muchas diferencias dentro del grupo, encontrándose tanto especies parásitas como de vida libre; entre éstas cabe destacar los himenópteros sociales, en que existen tres tipos de individuos o castas diferenciadas morfológicamente y por comportamiento: zánganos (machos), reina y obreras (hembras); la reina, diploide, es el único individuo fecundo en la colonia y es capaz de producir progenie tanto diploide: obreras, (hembras infértiles) y reinas, como haploide (zánganos, machos haploides debido a que son de origen partenogenético).

Determinación del sexo

Entre los himenópteros el sexo se determina por el número de cromosomas que posee un individuo. Un huevo fertilizado tiene dos juegos de cromosomas (uno de cada progenitor) y llega a ser una hembra diploide, mientras que los huevos no fecundados se convierten en machos haploides. La hembra puede controlar el acto de fecundación al poner los huevos y por consiguiente el número de machos y hembras. Este método de determinación sexual se llama haplodiploidía.

Sin embargo, el mecanismo real es más complejo que el simple número de cromosomas. En muchos himenópteros el sexo está determinado por un gen de un solo locus con muchos alelos.

En tales especies los haploides son machos y los diploides heterocigotas para el locus del sexo son hembras. Ocasionalmente un diploide es homocigota para este locus y se desarrolla como macho en vez de hembra. Esto ocurre a menudo cuando los padres están emparentados muy cercanamente. La consanguinidad o endogamia puede producir machos diploides homocigotas en muchas especies de hormigas, avispas y abejas.

Una consecuencia de la haplodiploidía es que en promedio las hembras comparten más genes con sus hermanas que con sus hijas o madres. A raíz de esto, la cooperación entre hermanas confiere ciertas ventajas selectivas y se especula que ello haya sido la causa de los orígenes múltiples de eusocialidad en el orden Hymenoptera.

 
Pseudosirex schroeteri, fósil del Jurásico de Alemania
 
Oligochlora semirugosa, fósil en ámbar del Mioceno

Evolución

Los himenópteros aparecieron en el Triásico. Los fósiles más antiguos pertenecen a la familia Xyelidae.

Los himenópteros sociales aparecieron durante el Cretácico. La eusocialidad evolucionó independientemente en varios grupos diferentes. La evolución de este grupo ha sido muy estudiada por A. Rasnitsyn, M. S. Engel y G. Dlussky entre otros.[5]

Los episodios principales de la evolución de Hymenoptera son los siguientes
  • Origen y divergencia desde el grupo troncal de Endopterigota en el Triásico tardío, alrededor de 230 Ma.
  • Origen de Euhymenoptera (verdaderos Hymenoptera) y de parasitoidismo alrededor del límite Triásico-Jurásico (210 Ma), con una rápida radiación de Apocrita en el Jurásico temprano (195 Ma).
  • Origen de los himenópteros con aguijón, Aculeata, a fines del Jurásico (155 Ma) y radiación de muchas familias en el Cretácico temprano (140 Ma).
  • Origen de las abejas y las hormigas en el Cretácico medio, durante la radiación de las angiospermas (125-120 Ma). La radiación de las hormigas tuvo lugar recién en el Terciario tardío.
  • Origen de la eusocialidad en las hormigas y avispas durante el Cretácico medio y en las abejas durante el Cretácico tardío.[6]

Filogenia y clasificación

El orden de los himenópteros se ha dividido tradicionalmente en dos subórdenes:[7]

Relaciones con otros insectos

Este cladograma de las relaciones externas está basado en un análisis de ADN y proteínas de 2008.[9][10][11][12]

parte de Endopterygota
Antliophora

Diptera (moscas, mosquitos)  

Mecoptera  

Boreidae  

Siphonaptera (pulgas)  

Trichoptera (frigáneas)  

Lepidoptera (mariposas y polillas)  

Hymenoptera (abejas, avispas, hormigas)  

Relaciones entre los grupos del orden Hymenoptera

Este cladograma está basado en Schulmeister 2003. Apocrita es monofilético, pero Symphyta (todos los grupos restantes) es parafilético.[13][14]

Este clado ha sido estudiado por el análisis del ADN mitocondrial.[15]​ Sin embargo, estos estudios no pudieron resolver algunas de las ambigüedades de este grupo. Dentro de Apocrita: Aculeata, Ichneumonoidea, y Proctotrupoidea son monofiléticos; Megalyroidea y Trigonalyoidea son clados hermanos; Chalcidoidea y Diaprioidea también lo son; Cynipoidea generalmente es considerado como grupo hermano de Chalcidoidea y Diaprioidea.

Hymenoptera, 250Ma

Xyeloidea (véase Xyelidae) (Triásico-presente)  

Tenthredinoidea (véase Tenthredinidae)  

Pamphilioidea (véase Pamphiliidae) 

Cephoidea (véase Cephidae) 

Siricoidea (véase Siricidae) (avispas de la madera) 

Xiphydrioidea  

parasitismo

Orussoidea (avispas parasíticas)  

cintura de avispa 200Ma

Apocrita (hormigas, avispas, abejas)  

Importancia económica

Desde el punto de vista humano los himenópteros son quizás los insectos más beneficiosos. Incluyen a un gran número de especies depredadoras o parásitas de otros insectos y que sirven de control de plagas y a los polinizadores más importantes, las abejas, especialmente la abeja doméstica, cobrando importancia esta última en la producción de miel y cera.

Algunos insectos de esta clase pueden llegar a ser muy peligrosos e incluso mortíferos debido a su picadura, caso de la especie Vespa mandarinia o avispón gigante asiático.[16]​ Las larvas de la mayoría de especies de moscas sierra (suborden Symphyta) son herbívoras y en algunos casos pueden llegar a ser serias plagas.

Galería

Véase también

Referencias

  1. Mayhew, Peter J. (2007). «Why are there so many insect species? Perspectives from fossils and phylogenies». Biological Reviews 82 (3): 425-454. ISSN 1464-7931. PMID 17624962. doi:10.1111/j.1469-185X.2007.00018.x. 
  2. Janke, Axel; Klopfstein, Seraina; Vilhelmsen, Lars; Heraty, John M.; Sharkey, Michael; Ronquist, Fredrik (2013). «The Hymenopteran Tree of Life: Evidence from Protein-Coding Genes and Objectively Aligned Ribosomal Data». PLoS ONE 8 (8): e69344. Bibcode:2013PLoSO...869344K. ISSN 1932-6203. PMC 3732274. PMID 23936325. doi:10.1371/journal.pone.0069344. 
  3. Aguiar, Alexandre P.; Deans, Andrew R.; Engel, Michael S.; Forshage, Mattias; Huber, John T. et al (30 de agosto de 2013). «Order Hymenoptera. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)». Zootaxa 3703 (1): 51. doi:10.11646/zootaxa.3703.1.12. 
  4. Comunidad Virtual de Entomología - ¿Cuántos insectos existen en la península Ibérica?
  5. Hoell, H.V., Doyen, J.T. & Purcell, A.H. (1998). Introduction to Insect Biology and Diversity, 2nd ed. Oxford University Press. p. 320. ISBN 0-19-510033-6. 
  6. Grimaldi, D. y Engel, M. S. (2005). Evolution of the Insects (en inglés). Cambridge, etc: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-82149-0. 
  7. Aguiar, A.P.; Deans, A.R.; Engel, M.S.; Forshage, M.; Huber, J.T.; Jennings, J.T.; Johnson, N.F.; Lelej, A.S.; Longino, J.T.; Lohrmann, V.; Mikó, I.; Ohl, M.; Rasmussen, C.; Taeger, A.; Yu, D.S.K. (2013). «Order Hymenoptera Linnaeus, 1758. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)». Zootaxa 3703: 1-82. 
  8. Tree of Life, Hymenoptera
  9. Whiting, Michael F.; Whiting, Alison S.; Hastriter, Michael W.; Dittmar, Katharina (2008). «A molecular phylogeny of fleas (Insecta: Siphonaptera): origins and host associations». Cladistics 24 (5): 1-31. doi:10.1111/j.1096-0031.2008.00211.x. 
  10. Yeates, David K.; Wiegmann, Brian. «Endopterygota Insects with complete metamorphosis». Tree of Life. Consultado el 24 de mayo de 2016. 
  11. Whiting, Michael F. (2002). «Mecoptera is paraphyletic: multiple genes and phylogeny of Mecoptera and Siphonaptera». Zoologica Scripta 31 (1): 93-104. doi:10.1046/j.0300-3256.2001.00095.x. Archivado desde el original el 5 de enero de 2013. Consultado el 7 de mayo de 2017. 
  12. Wiegmann, Brian; Yeates, David K. (2012). The Evolutionary Biology of Flies. Columbia University Press. p. 5. ISBN 978-0-231-50170-5. 
  13. Schulmeister, S. (2003). «Simultaneous analysis of basal Hymenoptera (Insecta), introducing robust-choice sensitivity analysis». Biological Journal of the Linnean Society 79: 245-275. doi:10.1046/j.1095-8312.2003.00233.x. 
  14. Schulmeister, S. «'Symphyta'». Consultado el 28 de noviembre de 2016. 
  15. Mao M, Gibson T, Dowton M (2014) Higher-level phylogeny of the Hymenoptera inferred from mitochondrial genomes. Mol Phylogenet Evol
  16. http://informe21.com/actualidad/avispones-del-tamano-de-un-pulgar-aterrorizan-a-los-chinos

Bibliografía

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  • Song, Sheng-Nan; Tang, Pu; Wei, Shu-Jun; Chen, Xue-Xin (16 de febrero de 2016). «Comparative and phylogenetic analysis of the mitochondrial genomes in basal hymenopterans». Scientific Reports 6: 20972. Bibcode:2016NatSR...620972S. PMC 4754708. PMID 26879745. doi:10.1038/srep20972. 

Enlaces externos

General
  • Hymenoptera en Bugguide
  • Discover Life
  • Hymenoptera Anatomy Ontology project
  • Hymenoptera Anatomy Glossary
  • Alemán e Internacional
  • Hymenoptera Information System el 9 de febrero de 2012 en Wayback Machine. (Alemán)
  • Hymenoptera of North America – Fotografías descripciones y taxonomía
  • International Society of Hymenopterists
  • Bees, Wasps and Ants Recording Society (UK)
  • Ants Photo Gallery (RU)
  • International Palaeoentomological Society. Hymenoptera
  • Hymenoptera images on MorphBank, a biological image database
  • Order Hymenoptera Insect Life Forms
Sistemática
  • Hymenopteran Systematics
  • Hymenoptera Online el 21 de octubre de 2010 en Wayback Machine. 1000+ imágenes
Listas regionales
  • Insetos do Brasil
  • New Zealand Hymenoptera
  • Waspweb Afrotropical Imágenes de Hymenoptera
Libros
  • Bees and Wasps and Ants, Oh My!
  •   Datos: Q22651
  •   Multimedia: Hymenoptera
  •   Especies: Hymenoptera

hymenoptera, himenóptero, redirige, aquí, para, cortometraje, 1992, véase, himenóptero, corto, himenópteros, griego, υμεν, hymen, membrana, πτερος, pteron, constituyen, órdenes, más, numerosos, insectos, unas, especies, descritas, familias, 8423, géneros, más,. Himenoptero redirige aqui Para el cortometraje de 1992 vease Himenoptero corto Los himenopteros Hymenoptera del griego ymen hymen membrana y pteros pteron ala constituyen uno de los ordenes mas numerosos de insectos con unas 153 000 especies descritas 132 familias 8423 generos 1 2 y mas de 2000 especies extintas 3 4 Comprende a las abejas abejorros avispas y hormigas entre otros El nombre proviene de sus alas membranosas HymenopteraDiversidad del orden HymenopteraTaxonomiaReino AnimaliaFilo ArthropodaSubfilo HexapodaClase InsectaOrden HymenopteraLinnaeus 1758SubordenesSymphyta Apocrita editar datos en Wikidata Indice 1 Caracteristicas 2 Determinacion del sexo 3 Evolucion 4 Filogenia y clasificacion 4 1 Relaciones con otros insectos 4 2 Relaciones entre los grupos del orden Hymenoptera 5 Importancia economica 6 Galeria 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosCaracteristicas EditarLos himenopteros poseen dos pares de alas membranosas en las hormigas solo presentan alas las castas reproductoras reinas y machos Las alas posteriores son mas pequenas El ala anterior y la posterior se mantienen acopladas durante el vuelo por una serie de ganchitos llamados hamulus plural hamuli Las piezas bucales son de tipo masticador o lamedor vease insecto en los grupos mas avanzados especialmente en las abejas el labio y la maxila forman una especie de lengua con la que pueden absorber liquidos Las antenas generalmente son de diez o mas segmentos y son relativamente largas El tarso o parte final de la pata suele ser de cinco segmentos Las hembras presentan al final del abdomen una estructura para la puesta de huevos el ovipositor que en los grupos mas evolucionados se transforma en un aguijon venenoso El desarrollo es por metamorfosis completa y la reproduccion es por el sistema de haplodiploidia ver Determinacion del sexo En cuanto a su forma de vida existen muchas diferencias dentro del grupo encontrandose tanto especies parasitas como de vida libre entre estas cabe destacar los himenopteros sociales en que existen tres tipos de individuos o castas diferenciadas morfologicamente y por comportamiento zanganos machos reina y obreras hembras la reina diploide es el unico individuo fecundo en la colonia y es capaz de producir progenie tanto diploide obreras hembras infertiles y reinas como haploide zanganos machos haploides debido a que son de origen partenogenetico Determinacion del sexo EditarArticulo principal Haplodiploidia Entre los himenopteros el sexo se determina por el numero de cromosomas que posee un individuo Un huevo fertilizado tiene dos juegos de cromosomas uno de cada progenitor y llega a ser una hembra diploide mientras que los huevos no fecundados se convierten en machos haploides La hembra puede controlar el acto de fecundacion al poner los huevos y por consiguiente el numero de machos y hembras Este metodo de determinacion sexual se llama haplodiploidia Sin embargo el mecanismo real es mas complejo que el simple numero de cromosomas En muchos himenopteros el sexo esta determinado por un gen de un solo locus con muchos alelos En tales especies los haploides son machos y los diploides heterocigotas para el locus del sexo son hembras Ocasionalmente un diploide es homocigota para este locus y se desarrolla como macho en vez de hembra Esto ocurre a menudo cuando los padres estan emparentados muy cercanamente La consanguinidad o endogamia puede producir machos diploides homocigotas en muchas especies de hormigas avispas y abejas Una consecuencia de la haplodiploidia es que en promedio las hembras comparten mas genes con sus hermanas que con sus hijas o madres A raiz de esto la cooperacion entre hermanas confiere ciertas ventajas selectivas y se especula que ello haya sido la causa de los origenes multiples de eusocialidad en el orden Hymenoptera Pseudosirex schroeteri fosil del Jurasico de Alemania Oligochlora semirugosa fosil en ambar del MiocenoEvolucion EditarLos himenopteros aparecieron en el Triasico Los fosiles mas antiguos pertenecen a la familia Xyelidae Los himenopteros sociales aparecieron durante el Cretacico La eusocialidad evoluciono independientemente en varios grupos diferentes La evolucion de este grupo ha sido muy estudiada por A Rasnitsyn M S Engel y G Dlussky entre otros 5 Los episodios principales de la evolucion de Hymenoptera son los siguientesOrigen y divergencia desde el grupo troncal de Endopterigota en el Triasico tardio alrededor de 230 Ma Origen de Euhymenoptera verdaderos Hymenoptera y de parasitoidismo alrededor del limite Triasico Jurasico 210 Ma con una rapida radiacion de Apocrita en el Jurasico temprano 195 Ma Origen de los himenopteros con aguijon Aculeata a fines del Jurasico 155 Ma y radiacion de muchas familias en el Cretacico temprano 140 Ma Origen de las abejas y las hormigas en el Cretacico medio durante la radiacion de las angiospermas 125 120 Ma La radiacion de las hormigas tuvo lugar recien en el Terciario tardio Origen de la eusocialidad en las hormigas y avispas durante el Cretacico medio y en las abejas durante el Cretacico tardio 6 Filogenia y clasificacion EditarEl orden de los himenopteros se ha dividido tradicionalmente en dos subordenes 7 Symphyta Carecen de cintura estrechamiento que separa el torax del abdomen Es un grupo parafiletico 8 Apocrita Poseen cintura Relaciones con otros insectos Editar Este cladograma de las relaciones externas esta basado en un analisis de ADN y proteinas de 2008 9 10 11 12 parte de Endopterygota Antliophora Diptera moscas mosquitos Mecoptera Boreidae Siphonaptera pulgas Trichoptera friganeas Lepidoptera mariposas y polillas Hymenoptera abejas avispas hormigas Relaciones entre los grupos del orden Hymenoptera Editar Este cladograma esta basado en Schulmeister 2003 Apocrita es monofiletico pero Symphyta todos los grupos restantes es parafiletico 13 14 Este clado ha sido estudiado por el analisis del ADN mitocondrial 15 Sin embargo estos estudios no pudieron resolver algunas de las ambiguedades de este grupo Dentro de Apocrita Aculeata Ichneumonoidea y Proctotrupoidea son monofileticos Megalyroidea y Trigonalyoidea son clados hermanos Chalcidoidea y Diaprioidea tambien lo son Cynipoidea generalmente es considerado como grupo hermano de Chalcidoidea y Diaprioidea Hymenoptera 250Ma Xyeloidea vease Xyelidae Triasico presente Tenthredinoidea vease Tenthredinidae Pamphilioidea vease Pamphiliidae Cephoidea vease Cephidae Siricoidea vease Siricidae avispas de la madera Xiphydrioidea parasitismo Orussoidea avispas parasiticas cintura de avispa 200Ma Apocrita hormigas avispas abejas Importancia economica EditarDesde el punto de vista humano los himenopteros son quizas los insectos mas beneficiosos Incluyen a un gran numero de especies depredadoras o parasitas de otros insectos y que sirven de control de plagas y a los polinizadores mas importantes las abejas especialmente la abeja domestica cobrando importancia esta ultima en la produccion de miel y cera Algunos insectos de esta clase pueden llegar a ser muy peligrosos e incluso mortiferos debido a su picadura caso de la especie Vespa mandariniao avispon gigante asiatico 16 Las larvas de la mayoria de especies de moscas sierra suborden Symphyta son herbivoras y en algunos casos pueden llegar a ser serias plagas Galeria Editar Hormiga fosil en ambar Hartigia linearis familia Cephidae Arge cyanocrocea familia Argidae Polonia Arge pagana familia Argidae Polonia Trypoxylon collinum pupa familia Crabronidae Pensilvania Estados Unidos Tenthredo largiflava familia Tenthredinidae Belgica Diprion simile Polonia Pnigalio mediterranens Familia Eulophidae Chrysis ignita familia Chrysididae Aleiodes indiscretus parasitando a una larva de polilla gitana Cotesia congregata parasitando a una oruga de Manduca sexta Pensilvania Estados Unidos Rhyssa persuasoria icneumonido hembra depositando huevos Eumenes coarctatus subfamilia Eumeninae Nido de avispa Eumeninae Carolina del Sur Estados Unidos Cerceris macho familia Crabronidae Pensilvania Estados Unidos Vespula maculifrons familia Vespidae Pensilvania Estados Unidos Megachile sp familia Megachilidae en girasol Pensilvania Estados Unidos Augochloropsis metallica hembra familia Halictidae Pensilvania Estados Unidos Bombus ternarius familia Apidae Michigan Estados Unidos Hormiga Myrmecia sp Vease tambien EditarFisiologia insectos Referencias Editar Mayhew Peter J 2007 Why are there so many insect species Perspectives from fossils and phylogenies Biological Reviews 82 3 425 454 ISSN 1464 7931 PMID 17624962 doi 10 1111 j 1469 185X 2007 00018 x Janke Axel Klopfstein Seraina Vilhelmsen Lars Heraty John M Sharkey Michael Ronquist Fredrik 2013 The Hymenopteran Tree of Life Evidence from Protein Coding Genes and Objectively Aligned Ribosomal Data PLoS ONE 8 8 e69344 Bibcode 2013PLoSO 869344K ISSN 1932 6203 PMC 3732274 PMID 23936325 doi 10 1371 journal pone 0069344 Aguiar Alexandre P Deans Andrew R Engel Michael S Forshage Mattias Huber John T et al 30 de 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