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Huevo de insecto

El huevo de insecto es el estadio de vida del insecto que comienza dentro del aparato reproductor de la madre, cuando el ovocito se rodea de una capa de células provenientes de la madre que formarán su cáscara ("células foliculares"),[nota 1]​ y finaliza cuando, luego de la fecundación y el posterior desarrollo embrionario, el primer estadio juvenil rompe la cáscara.[nota 2]​ El huevo como tal nace en el aparato reproductor de la madre, cuando los nutrientes y la cáscara externa alrededor del ovocito comienzan a formarse, finalizado el proceso las células que los forman mueren por apoptosis celular, en ese momento el huevo está "maduro" y el corion (las capas externas de la cáscara, no nutritivas) debe poseer la permeabilidad suficiente para que ocurra el intercambio de gases y agua. Posteriormente, por mecanismos variados, el huevo es fecundado con semen proveniente del padre, que entra hasta el ovocito a través de un poro en el corion (la entrada del semen puede ser facilitada por mecanismos diversos). Como consecuencia de la fecundación y luego de algunos procesos se forma el embrión que se desarrolla a expensas de los nutrientes contenidos dentro del corion. Se llama "vitelo" a los nutrientes dentro del huevo que alimentan al embrión hasta que pueda obtener su alimento por sus propios medios (que no necesariamente coincide con el momento de emergencia del juvenil), consta de la membrana vitelina justo interior al corion y de la yema contenida dentro del ovocito. En general la fecundación ocurre dentro del aparato reproductivo de la madre quien posteriormente deposita el huevo ("ovipone") en un ambiente externo seleccionado por ella. El huevo debe poseer una morfología y elasticidad suficientes como para atravesar el ovipositor de la madre. En el ambiente externo el huevo inmóvil está expuesto al ataque de predadores y patógenos, en consecuencia evolucionaron adaptaciones que aportan al huevo de protección mecánica, química, o de cuidado parental. El huevo también está expuesto a la futura competencia de las larvas por el alimento (las larvas en general tienen poca movilidad, sobre todo cuando están recién eclosionadas), por lo cual la hembra grávida está adaptada a depositar los huevos de forma estratégica, por ejemplo los ubica espaciados entre sí, o cerca de una fuente importante de alimento para los futuros juveniles.

Harmonia axyridis realizando una puesta de huevos.

La morfología del huevo maduro es muy variada entre órdenes de insectos. Los planos de simetría dorso-ventral y cabeza-cola se evidencian en la morfología externa del huevo, y ya se observan desde su formación. Muchas veces se puede reconocer a qué insecto pertenece el huevo por su morfología externa (se dice que la morfología externa del huevo tiene “valor taxonómico”). A pesar de su variada morfología, aun así se reconoce un esquema generalizado del huevo que está muy conservado evolutivamente. El huevo en un esquema generalizado consta de un ovocito con nutrientes ("yema"), envuelto por la membrana vitelina (que contiene más nutrientes), y 4 capas de corion protector, cada una con sus características químicas, de adentro hacia afuera: la capa de ceras, la capa cristalina interna, el endocorion y el exocorion[nota 3]​). Se llama cáscara al conjunto de las capas de membrana vitelina y corion.

La ovogénesis (el proceso de formación del huevo maduro) también se encuentra bastante conservada evolutivamente, reconociéndose solo 3 tipos de ovogénesis (Postlethwait y Giorgi, 1985), clasificadas con base en qué parte del aparato reproductor se encuentran las células formadoras de nutrientes (trofocitos).

En el momento de la oviposición se pueden liberar volátiles que sean captados por individuos de la misma o de otra especie, que pueden modificarles su comportamiento de acuerdo a la información obtenida. Por ejemplo se observan hembras que en el momento de la oviposición liberan feromonas de atracción de la oviposición, de forma que los conespecíficos tienden a oviponer en ese sustrato, o feromonas inhibidoras de la oviposición, con el resultado contrario. También la planta donde ocurre la oviposición puede liberar en consecuencia volátiles que sean atractores de predadores o parasitoides de los huevos (“sinomonas”).

El canibalismo de huevos no es un fenómeno extraño entre los insectos, lo cual sugiere que tendrá un valor adaptativo, que quizás sea el de disminuir la competencia con el resto de la camada, o la obtención de nutrientes, o la adquisición de más carga de endosimbiontes. El canibalismo es más observado en las especies que ponen sus huevos agrupados, menos observado cuando los huevos se ponen espaciados, y no fue observado en los casos en que los huevos son cubiertos por heces, por una ooteca, o por tejidos de plantas.

El todavía nuevo campo de la ecología química nos permite echar luz sobre las relaciones entre el huevo depositado en su sustrato y el ambiente y sus organismos asociados, situación que ocurre desde el momento de la oviposición hasta que emerge el juvenil del huevo. Se han encontrado relaciones complejas y de carrera armamentista con predadores, parásitos, patógenos, competidores, microorganismos asociados, y hospedadores y plantas hospedadoras cuando las hay.

Se enumeran ejemplos de importancia biológica, médica, o veterinaria.

Morfología del huevo maduro

El huevo está polarizado desde su formación, en la morfología externa del huevo maduro se evidencian los planos de simetría dorso-ventral (que delimita dorso y vientre) y cabeza-cola (que delimita los polos anterior y posterior) [, el longitudinal delimita lados izquierdo y derecho].

 
Huevos de diferentes especies de Phasmatodea.

La morfología del huevo maduro tiene valor taxonómico. El huevo puede poseer diferentes formas: redondo o semirredondo, irregular, cilíndrico con extremos redondeados, cilíndrico con los extremos en punta... Y diferente tamaño: el más pequeño posee 140 micrómetros (el díptero Acnemia amoena, Manzini y Santini 1983), el más grande más de 10 milímetros de largo (el ortóptero Saga pedo, Mazzini 1976).

La superficie del huevo puede conceptualizarse como compuesta por estructuras de la cáscara especializadas en alguna función llamadas regiones. Una de ellas es la que contiene la micropila (abertura que sigue de un canal que atraviesa toda la cáscara hasta el ovocito permitiendo la fecundación) y facilita el paso del esperma (en Drosophilidae por ejemplo hay un aparato micropilar). Son regiones las que funcionan como líneas de dehiscencia durante la eclosión del juvenil, que deben ser lo suficientemente resistentes como para permitir el paso del huevo por el ovipositor de la madre sin que este se rompa (hay insectos que no poseen regiones de dehiscencia y la rotura de la cáscara durante la eclosión ocurre al azar). Puede haber proyecciones, y un variable número de apéndices ubicados en el polo anterior, el polo posterior, o en los dos polos. Por ejemplo son regiones en Drosophila el polo posterior, el cuerpo principal, el opérculo, el collar (regiones de debilidad para facilitar la emergencia del juvenil), el aparato micropilar (que facilita la entrada del esperma), y los apéndices respiratorios. Son regiones las aeropilas y el plastrón, dos estructuras para facilitar el intercambio de gases (el aire también puede difundir por partes de la cáscara que quedaron más delgadas, debido a que la actividad folicular desaparece por apoptosis de las células y queda el hueco). Las aeropilas son perforaciones que se continúan hasta un meshwork en el endocorion (una de las capas internas del corion, a la que difunden los gases, externa a la capa de ceras que impide la pérdida de agua y el intercambio gaseoso) y facilitan la entrada de aire. El plastrón se da en huevos sumergidos bajo el agua, y consta de una lámina de aire retenido gracias a unos apéndices construidos por material hidrófugo. Esta adaptación surgió porque los gases difunden mucho más lentamente bajo el agua.

La cáscara

 
Morfología externa de un huevo de Haaniella muelleri.

La cáscara es muy diferente entre órdenes, tanto en composición como en estructura. La composición y estructura le sugieren al investigador cuáles serán las necesidades fisiológicas del insecto en la etapa de maduración del embrión dentro del huevo. Los sugiere en su estructura, materiales, elasticidad y permeabilidad. Las funciones de la cáscara a lo largo del estadio son:

  • Permitir la entrada de esperma y de hecho facilitarla.
  • Tener elasticidad suficiente como para facilitar la oviposición.
  • Protección del huevo frente al ambiente adverso una vez depositado.
  • Poseer suficiente permeabilidad a los gases y el agua para que ocurra el intercambio durante el desarrollo del embrión.
  • Suplir las necesidades fisiológicas durante el desarrollo del embrión.
  • Facilitar la emergencia del embrión cuando rompe la cáscara para emerger como larva.

La cáscara consta de dos envolturas (en la terminología utilizada por Margaritis et al. 1980, Margaritis 1985a, para Drosophilidae) macromoleculares, la envoltura vitelina (membrana vitelina) y el corion externo a ella. La envoltura vitelina debe nutrir al embrión. El corion es protector y consta de varias capas con funciones diferentes. Se pueden estudiar los diferentes huevos como desviaciones del “huevo generalizado”, relativamente conservado tanto en su naturaleza (en dónde se originan las capas) como en el orden en que se encuentran las capas.

La envoltura vitelina envuelve completamente el ovocito pero no siempre de forma continua. Varía en su morfología: puede ser continua, amorfa, porosa, granular, perforada (Chauvin y Barbier 1979), regular o irregular.

Las sucesivas capas de las que consta el corion están bastante conservadas evolutivamente. El corion cubre completamente al ovocito y su membrana vitelina. La primera capa de corion es la capa de placas de cera, siguen la capa cristalina interna, el endocorion amorfo y el exocorion fibroso.

Lo más conservado de la cáscara es la envoltura vitelina y la capa siguiente, la capa de placas de cera, que se encuentra incuso en apterigotas. Sólo no se encuentra esta última en himenópteros parásitos [parasitoides?], presumiblemente porque esos huevos no necesitan resistencia a la desecación (Margaritis y Mazzini 1998). La capa de placas de cera se deduce por estudios de permeabilidad (ya que la cera impide el paso de agua, y se disuelve en soluciones no polares). El epitelio folicular externo al huevo deposita unas placas hexagonales de cera hasta que cubren toda la envoltura vitelina. Una vez depositada una capa se repite el proceso varias veces. Se han contado desde 4 capas de cera (Papassideri y Margaritis 1986) hasta 7 (Mazzini et al., 1987). Las placas, hexagonales, se depositan bien presionadas unas con otras de forma que puedan expandirse sin que se rompa la capa al expandirse el ovocito durante la maduración.

Las demás capas de corion pueden existir pero su presencia y características son muy variables incluso entre especies cercanamente emparentadas de insectos, como también varían los nombres con que se las conoce entre autores y taxones. En particular el endocorion a su vez puede subdividirse en dos, la capa más externa (el endocorion externo) es continua, mientras que la más interna es una red de cavidades formada por pillars (también llamada capa trabecular), con un ambiente gaseoso. La capa de endocorion presenta mucha variabilidad entre especies lo que sugiere que debe adaptarse al microhábitat en cada especie. También es la que está adaptada a generar las estructuras especializadas llamadas “regiones” (ver en Morfología del huevo maduro).

Ovogénesis

El huevo comienza a formarse en el aparato reproductor de la madre en unos tubos largos llamados ovariolas, que desembocan en una cámara llamada oviducto. Al llegar al oviducto el huevo (que en ese momento solo consta del ovocito, los nutrientes en la yema del ovocito y en la envoltura vitelina de la cáscara, y el corion protector) ya está formado ("maduro") y listo para ser fecundado y ovipuesto en un sustrato adecuado. El ovocito ya tiene instrucciones para el desarrollo del embrión y ya se pueden distinguir en el huevo maduro y no fecundado los polos anterior y posterior que darán cabeza y cola respectivamente (se dice que ya está "polarizado"), y los lados dorsal y ventral (es decir, se observan los planos de simetría), en parte por la información contenida en el ovocito, en parte por las estructuras de la cáscara del huevo.

La ovogénesis (el proceso de formación del huevo) se encuentra bastante conservada evolutivamente; las células formadoras del corion (células foliculares o epitelio folicular) se encuentran siempre alrededor del ovocito y aportan también nutrientes, reconociéndose solo 3 tipos de ovogénesis (Postlethwait y Giorgi, 1985) con base en qué parte del aparato reproductor se encuentran las células formadoras de nutrientes (trofocitos). En el primer tipo de ovogénesis, llamado ovogénesis panoística, no hay trofocitos. En el segundo tipo, llamado meroística telotrófica, los trofocitos quedan suspendidos en el extremo de la ovariola a pesar de que el ovocito va deslizándose a través de ella. En el tercer tipo, llamado meroística politrófica, los trofocitos se deslizan por la ovariola junto con el ovocito. A la primera categoría pertenecen órdenes de insectos como los de las cucarachas y los mántidos (Blattodea), y los grillos (Orthoptera), a la segunda los escarabajos (Coleoptera), y a la tercera moscas y mosquitos (Diptera), abejas, avispas y hormigas (Hymenoptera), polillas y mariposas (Lepidoptera), dermápteros, y psocópteros.

La polarización, la yema acumulada en el ovocito, y la construcción de la cáscara, están regulados genéticamente.

Hay evidencia de que una parte del vitelo (la yema y la membrana vitelina) pueden provenir del ovocito en formación, pero la mayor parte es sintetizada por el epitelio folicular (que provee de nutrientes a la yema y también deposita nutrientes en la membrana vitelina), y por los trofocitos si se encuentran (que sintetizan nutrientes que se depositan en la membrana vitelina), además el ovocito recibe nutrientes de otros sistemas fuera del aparato reproductor, como el "cuerpo graso" (que provee de nutrientes a la yema).

El componente principal de la yema es la vitelogenina que al ser secuestrada por el ovocito es modificada co- y post- transcripcionalmente por la adición de glicosil, residuos de fosfatos y sulfatos, de esta forma se la conoce como vitelina y es la forma en que se la almacena en los “gránulos de yema” del ovocito. También son parte importante de la yema las gotas de lípidos (probablemente provenientes de los trofocitos) y partículas ricas en glycogen (glucógeno?) sintetizadas por el mismo ovocito.

La yema es secuestrada mediante receptor en todos los insectos estudiados, en una parte de la ovogénesis muy conservada evolutivamente. Entra al ovocito como endosomas que se fusionan en lo que se conoce como “esferas de yema” (yolk spheres), que más tarde, durante la embriogénesis, funcionarán como lisosomas especializados. Las proteínas de la yema son degradadas por enzimas proteasas para ser utilizadas por el embrión en desarrollo.

Las células foliculares forman parte del epitelio del ovocito y su función principal es secretar las sucesivas capas de corion internamente a ellas en las últimas etapas de la ovogénesis. Se dividen y se separan en subpoblaciones que se mueven a posiciones específicas, adaptan sus superficies e intervienen así en la polarización del ovocito. El corion es complejo, con moléculas grandes altamente organizadas regional y radialmente. Al finalizar la formación del huevo, los folículos mueren por apoptosis.

Fecundación

Al finalizar la ovogénesis el huevo maduro ya puede ser fecundado, en general la hembra durante el apareamiento recibió esperma del macho que aloja en una cavidad de su sistema reproductor llamada espermateca. Los huevos maduros llegan desde la ovariola donde fueron formados hasta el oviducto donde son embebidos por el esperma de la espermateca. Allí entran los espermatozoides por la micropila (entrada quizás facilitada por alguna región como el aparato micropilar del huevo en Drosophila) y ocurre la fecundación.

 
Macrosiphum sp. depositando huevos en un rosal

Oviposición

En general al momento de la oviposición los huevos ya están fecundados. En general la madre pone los huevos camuflados en el sustrato. La oviposición puede ser criptozoica (en hojarasca), endogea (bajo tierra), exofítica (en plantas), exozoica (sobre animales), acuática (en agua), semiacuática (en lugares que se inundan periódicamente). También puede la hembra poner los huevos en hábitats expuestos.

 
Macho de Abedus indentatus portando una puesta de la hembra.

Ecología

Paternidad

El padre puede otorgar a la madre junto con el semen, secreciones que aseguren su paternidad, como sustancias que aceleren la formación del huevo, o que promuevan la oviposición, o que cierran el tracto reproductivo de la hembra para evitar nuevos apareamientos, o que le quiten a la hembra las ganas de volver a copular.

Atractores de oviposición

Las hembras grávidas pueden liberar feromonas durante el proceso de oviposición que son captadas por los individuos de la misma especie que se acercan al sitio de oviposición. En muchas de las especies estudiadas las feromonas son secretadas por glándulas accesorias del tracto reproductivo. También hay insectos que en estas circunstancias liberan hormonas que ahuyentan a los conespecíficos (oviposition deterring pheromones), aunque no está claro si son verdaderas feromonas o sustancias liberadas por la planta hospedadora.

Los asemblajes de microbios que acompañan a los huevos han demostrado ser atractores de las hembras en búsqueda de un sitio de oviposición, si bien la composición química del asemblaje que dispara esta respuesta en las hembras aún no ha sido caracterizada.

Las hembras listas para oviponer son atraídas por “anzuelos químicos” de los microorganismos asociados al hospedador del huevo.

La hembra puede poseer una “imagen de búsqueda” de sitio de oviposición que consta de una mixtura de volátiles y no volátiles que producen el hospedador y los organismos asociados a él. Esta imagen de búsqueda podría constar de sustancias estimulantes y de rechazo. En una misma planta pueden encontrarse diferentes mixturas que serán atractivas para hembras de diferentes especies, por lo que se hipotetiza que la atracción a la planta hospedadora mediante ese mecanismo ha evolucionado de forma independiente entre las especies.

No se encuentra un acierto perfecto entre la elección del sitio de oviposición y la performance de la larva en ese hospedador. El rango de plantas elegidas para oviponer suele ser muy angosto, una generalizada especialización cuyo valor adaptativo ha sido un rompecabezas para los investigadores por muchos años, y aunque se ha hecho un interesante progreso aún falta una respuesta completamente satisfactoria. La estrategia de oviposición es un complejo balance (trade-off) entre muchos factores, entre los que se incluye la especialización para un rango de plantas hospedadoras, el tamaño de la camada, la calidad del hospedador, la dificultad de conseguir hospedadores de suficiente calidad, las posibilidades de conseguir aún mejores hospedadores si se descarta uno y se sigue buscando, el riesgo de predación de la hembra grávida, el de predación de su camada, la movilidad de la larva y la posibilidad de encontrar por sí misma un hospedador, el microclima, etcétera.

Protección del huevo

 
Graphosoma lineatum cuidando una puesta.

Los huevos al ser inmóviles, una vez depositados en el sustrato por la madre, son vulnerables al estado del tiempo (en especial temperatura y humedad), al ataque de predadores, parásitos y patógenos, y al ataque de conespecíficos (canibalismo). Entre los factores que influyen en la exposición del huevo al ataque están:

  • las condiciones del microhábitat en que fueron depositados,
  • la estación del año,
  • la cantidad de tiempo que permanecen en ese lugar,
  • el grado de agrupamiento.

Una serie de estrategias evolucionó para prevenir estas situaciones, que pueden agruparse en estrategias de defensa mecánica, de defensa química, y de cuidado parental.

Las estrategias de defensa mecánica incluyen la misma cáscara del huevo que protege de los patógenos, camuflar los huevos cubriéndolos o enterrándolos, o volverlos inaccesibles (como en las crisopas).

La protección química no se evidencia a simple vista como el cuidado parental o la protección mecánica, solo es evidente al observar el comportamiento de los predadores al detectar e intentar comer los huevos. Las secreciones de protección se pueden clasificar en 3 categorías según el mecanismo de acción hacia el blanco:

  • De protección mecánica (pegajosas, resbaladizas, etc.)
  • Irritantes no específicas que perturban el sistema olfatorio del predador
  • Venenos “verdaderos” que interfieren en alguna vía metabólica del predador (antibióticos, antifúngicos, etc).

La protección química puede provenir de secreciones de la madre o del padre (ofrecidos durante el cortejo), muchas veces secretados por las “glándulas colaterales” de la madre o del padre. Las secreciones de las glándulas colaterales pueden ser desde gelatinosas, pasando por la ”espumalina”, hasta una ooteca rígida como en Blattodea (cucarachas y mántidos). La hembra o el macho pueden producir sustancias de novo o secuestrar de su alimento las defensas químicas e incluirlos en el huevo en algún momento de la formación del huevo o la deposición (si es del padre, ofrecidas como regalo nupcial). La defensa química también puede ser provista por microorganismos endosimbiontes asociados que se pasan de generación a generación a través del huevo o las sustancias que los padres depositan sobre ellos.

Las estrategias de cuidado parental incluyen el cuidado activo de los huevos, o llevarlos en su cuerpo. El cuidado parental es especialmente importante en insectos sociales como hormigas, abejas y termitas.

En insectos sociales los huevos parecen carecer de protección química, siendo el cuidado parental el que los protege, mediante la defensa física del nido dentro del cual se encuentran los huevos. La función esencial del nido es la defensa física de la colonia contra predadores. Esto incluye:

  • Construcción de paredes que envuelven el nido y formación de cell caps (avispas y abejas)
  • Enterrar o bloquear la entrada del nido
  • Presencia de pedicels muchas veces cubierto por una secreción repelente de glándulas esterno-abdominales, o pilares (avispas), “turrets” de entrada y túneles de entrada al nido
  • Nido camuflado (elección del sitio)
  • Remoción de individuos muertos, de individuos parasitados, acicalamiento y en general comportamiento de higiene contra parásitos y patógenos.
  • También poseen estrategias de defensa química que no se depositan sobre el huevo, como barreras químicas (fluidos pegajosos, fluidos repelentes, cubrir el nido con sustancia bactericida o fungicida) y feromonas de alarma (que disparan la respuesta del comportamiento de alarma); y armas químicas y secreciones de defensa (“alomonas” contra predadores, fungicidas contra hongos, bactericidas contra bacterias).

Microorganismos simbiontes

Una de las funciones de la hembra grávida es traspasar los microorganismos asociados a la generación siguiente. Lo hace trans-ováricamehte (dentro del huevo) o depositándolos en la superficie de la cáscara (que la larva consume cuando consume su propia cáscara, o que consume cuando consume los huevos de su especie que todavía no eclosionaron).

En general los beneficios de los simbiontes provienen de la actividad metabólica de los mismos, en segundo lugar de las sustancias defensivas que ellos producen (aunque en general se saltean el estadio del huevo y los simbiontes se encuentran con el individuo ya en el estadio de larva). Los simbiontes también pueden tener un rol en la etapa de formación del huevo y uno en el desarrollo del embrión, probablemente sea el rol de suplir nutrientes, y también de suplir antibióticos para el huevo y, una vez emergido, para el juvenil.

Carrera armamentista ante la oviposición

A partir de los ’90 se hizo cada vez más aparente que las plantas no eran compañeras inmóviles de la asociación planta-insecto. La planta hospedadora puede liberar sustancias volátiles atractoras de parasitoides y predadores de los huevos (synomones). Los microorganismos asociados a la planta también pueden cumplir ese rol.

En la carrera armamentista algunos predadores se han adaptado a la protección química por lo que lo que es una toxina para la mayoría de los predadores, es detectado por estos predadores como una señal de sitio de alimentación.

Por el mecanismo de traspasar flora simbionte también se traspasan los patógenos, aunque su número esté disminuido por las defensas químicas provistas por los simbiontes y los padres.

La respuesta de la planta ante el ataque de la hembra grávida varía desde cambios en el tejido de la planta hasta alteraciones de la mixtura de sustancias que se volatilizan. Estos cambios no necesariamente poseen un efecto directo sobre los huevos, las larvas que emergen de ellos, o las hembras grávidas. Muchas veces actúan indirectamente atrayendo a los enemigos naturales del insecto. Los cambios directos pueden ser por ejemplo cambios en la producción de toxinas que inhiban la digestión o que afecten el sistema nervioso de la larva. Los cambios en los tejidos de la planta pueden ser negativos o positivos para el huevo. Los negativos son los que apuntan a matar el huevo, o aislar el huevo de forma que la larva emerge en una situación de falta de nutrientes y muera por inanición. Los cambios positivos se dan en muchos insectos “formadores de agallas” que supieron aprovechar la respuesta defensiva de la planta, en un contraataque armamentista, para sus propios fines de alimentación y de refugio del juvenil que emergerá del huevo. Una agalla es una estructura derivada de un crecimiento atípico, no a partir de meristemas, pero de crecimiento limitado, de la planta que produce como respuesta a la oviposición y forrajeo de “insectos de agalla”, implica mitosis, alargamiento de las células, y muchas veces cambios morfológicos en las células inducidas. Se han encontrado formadores de agallas en todos los órdenes de insectos y sus plantas hospedadoras pertenecen prácticamente a todas las ramas del reino Plantae. También la morfología de las agallas es muy variada. Las más típicas son las de los dípteros Cecidomyiidae, las de su tipo también son encontradas en Homoptera, Hemiptera, Thysanoptera, la mayor parte de Lepidoptera, y Acarina. Formadores de agallas menos típicas se encuentran por ejemplo en Hymenoptera y Coleoptera.

Diversidad: ejemplos de oviposición

Ejemplos de comportamiento de oviposición de insectos de importancia médica se dan en la tabla.

TaxónAgente causante de (o vector de)Comportamiento de oviposición y hábitat de la larva
Diptera: Culicidae (mosquitos), subfamilia AnophelinaeMalaria, virus de filariasis linfática o’nyong nyongOviposición en la superficie del agua o en sustratos cerca del agua o adheridos a la vegetación flotante; o en agua estacionada, como la de las huellas de los animales o latas descartadas y neumáticos, hasta grandes pantanos y terrenos de siembra de arroz.
Diptera: Culicidae (mosquitos), subfamilia Culicinaefilariasis linfática, fiebre amarilla, dengue, arboviruses de encefalitis (por ej encefalitis japonesa, West Nile virus)Oviposición en la superficie del agua o en sustratos cerca del agua o adheridos a la vegetación flotante; o en agua estacionada, como la de las huellas de los animales o latas descartadas y neumáticos, hasta grandes pantanos y terrenos de siembra de arroz.
Diptera: SimuliidaeOnchocerciasis (ceguera de río), mansonellosisHuevos típicamente puestos en vegetación rastrera sumergida y piedras, o liberados en el agua y quedan flotando
Diptera: Psychodidae (moscas de la arena)Leishmaniasis, bartonellosis.Huevos puestos en agujeros en el suelo, pisos, paredes, hojarasca
Diptera: Glossinidae (“moscas tse tse”)Tripanosomiasis en humanos (enfermedad del sueño) y animalesLos huevos se desarrollan dentro del útero. Una única larva es depositada en suelo arenoso bajo arbustos, árboles, o madrigueras de animales.
Diptera: OestridaeMiasis Las hembras depositan los huevos o la larva en heridas o agujeros del cuerpo, o en superficies que el hospedador eventualmente contactará
Diptera: Calliphoridae MiasisLas hembras depositan los huevos o la larva en heridas o agujeros del cuerpo, o en superficies que el hospedador eventualmente contactará
Hemiptera: Cimicidae (chinches de las camas)Picadura molesta, puede causar anemia y quizás hepatitis BHuevos depositados en rajaduras de edificios o muebles.
Hemiptera: Reduviidae, subfamilia Triatominae (chinches, vinchucas)Enfermedad de ChagasHuevos depositados en rajaduras de construcciones de barro, techos de paja, madrigueras de animales, y palmeras

Las pestes de insectos de mayor importancia médica o veterinaria son en su mayor parte del orden Diptera (moscas y mosquitos), seguidos de aquellos Hemiptera chupadores de sangre. A pesar de su importancia, el conocimiento es escaso en lo que respecta a la oviposición. Se sabe que un número de plantas ha evolucionado de forma de imitar el olor que utilizan como señal de oviposición las moscas carnívoras para fines de polinización.

Aplicaciones

Cuantificar las sustancias estimulantes y de rechazo que poseen la hembras grávidas en su imagen de búsqueda podría predecir qué variedades específicas serán más atractivas para la hembra grávida, de forma de diseñar trampas con señuelos químicos de atracción de oviposición para monitoreo y control de las pestes.

Evolución

Zeh y Zeh (1989) son los autores de la “hipótesis del huevo de insecto” según la cual coevolucionan juntos los caracteres de la cáscara del huevo, del amnios, del ovipositor, y el tamaño del huevo, para adaptarse a la colonización de cada ambiente de la Tierra lo que llevó a una divergencia filética extensa. Algunas propiedades de un grupo estudiado pueden representar restos de novedades evolutivas utilizadas por los ancestros del grupo (evolutionary remnants), eso explicaría por ejemplo la elasticidad del corion en Drosophilidae, que es más bien inútil en comparación a especies como Bactrocera oleae.

Notas

  1. A pesar de que a la formación de la cáscara y los nutrientes se llama "ovogénesis" ("formación del huevo"), al ovocito en ese momento, en Hilker 2008, ya se lo considera un huevo, es un "huevo inmaduro" hasta que se terminan de formar la cáscara y los nutrientes, entonces pasa a ser un "huevo maduro" (Hilker 2008 Chemoecology of insect eggs... desde p. 3) o "huevo completo", o "huevo desarrollado" (Gullan y Cranston 2010. The Insects). Al ovocito rodeado de células foliculares también se lo llama "folículo".
  2. Nótese que el "estadio huevo" como aquí se lo utiliza solo tiene sentido en ecología, la finalización del estadio "huevo" no se corresponde exactamente con el inicio del estadio "juvenil" en el sentido de su desarrollo, si bien muchas veces el insecto rompe la cutícula embriónica al mismo tiempo que la cáscara, en muchas especies se desarrollan algunos estadios juveniles dentro de la cáscara y se lo sigue llamando huevo hasta que algún juvenil rompe la cáscara. En el campo de la Ecología, en general se considera estadio al huevo y se considera que el estadio juvenil comienza con la rotura de la cáscara, esta división en estadios hace que cada estadio posea las propiedades biológicas que conciernen a los ecólogos (por ejemplo es común encontrar los estadios huevo, larva, pupa y adulto). Además es tradicional usar el momento de la rotura de la cáscara como un momento de cambio de estadios (Minelli et al. 2006. From embryo to adult.), y se puede llamar "desarrollo embrionario" al período que comienza con la activación del huevo y termina con la rotura de la cáscara, aunque no se corresponda exactamente con el estadio de embrión (por ejemplo en Truman y Riddiford 1999. The origins of insect metamorphosis. Figura 2). Hay ejemplos de que al huevo en algunas circunstancias se lo llama "estadio" ("egg stage"), por ejemplo en Chapman, The Insects, p. 330, en Gullan y Cranston, 2010, The Insects, p. 158, y en Hilker 2008, Chemoecology of insect eggs... p. XV. No siempre es conveniente considerar que estadio de huevo comienza cuando comienza la formación de la cáscara (o el estadio de huevo maduro cuando ésta termina de formarse), en algunas circunstancias se considera que el estadio comienza en el momento de la oviposición (por ejemplo en Gullan y Cranston, 2010, The Insects, p. 158). Por eso hay que tener en cuenta que cuando se divide la vida del insecto en "estadios" hay que especificar con qué criterio se hace.
  3. La terminología de las capas de corion del huevo varía según el insecto modelo estudiado. Para los fines de este texto, utilizaremos la terminología adoptada por Margaritis et al.(1980) y Margaritis (1985a) para la familia de moscas de la fruta Drosophilidae, que es la terminología adoptada por Trougakos y Margaritis (2002) en el libro aquí citado en la bibliografía.

Bibliografía

M. Hilker, T. Meiners (eds.) (o Trougakos y Margaritis?) 2002. Chemoecology of Insect Eggs and Egg Deposition. 1a edición en inglés. Blackwell Publishing. Berlín, Viena. (Hay una segunda edición del 2008 editada solo por M. Hilker, preview en Google books).

Science Direct. Insect eggs, an overview.

Enlaces externos

  •   Datos: Q3594109
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El huevo de insecto es el estadio de vida del insecto que comienza dentro del aparato reproductor de la madre cuando el ovocito se rodea de una capa de celulas provenientes de la madre que formaran su cascara celulas foliculares nota 1 y finaliza cuando luego de la fecundacion y el posterior desarrollo embrionario el primer estadio juvenil rompe la cascara nota 2 El huevo como tal nace en el aparato reproductor de la madre cuando los nutrientes y la cascara externa alrededor del ovocito comienzan a formarse finalizado el proceso las celulas que los forman mueren por apoptosis celular en ese momento el huevo esta maduro y el corion las capas externas de la cascara no nutritivas debe poseer la permeabilidad suficiente para que ocurra el intercambio de gases y agua Posteriormente por mecanismos variados el huevo es fecundado con semen proveniente del padre que entra hasta el ovocito a traves de un poro en el corion la entrada del semen puede ser facilitada por mecanismos diversos Como consecuencia de la fecundacion y luego de algunos procesos se forma el embrion que se desarrolla a expensas de los nutrientes contenidos dentro del corion Se llama vitelo a los nutrientes dentro del huevo que alimentan al embrion hasta que pueda obtener su alimento por sus propios medios que no necesariamente coincide con el momento de emergencia del juvenil consta de la membrana vitelina justo interior al corion y de la yema contenida dentro del ovocito En general la fecundacion ocurre dentro del aparato reproductivo de la madre quien posteriormente deposita el huevo ovipone en un ambiente externo seleccionado por ella El huevo debe poseer una morfologia y elasticidad suficientes como para atravesar el ovipositor de la madre En el ambiente externo el huevo inmovil esta expuesto al ataque de predadores y patogenos en consecuencia evolucionaron adaptaciones que aportan al huevo de proteccion mecanica quimica o de cuidado parental El huevo tambien esta expuesto a la futura competencia de las larvas por el alimento las larvas en general tienen poca movilidad sobre todo cuando estan recien eclosionadas por lo cual la hembra gravida esta adaptada a depositar los huevos de forma estrategica por ejemplo los ubica espaciados entre si o cerca de una fuente importante de alimento para los futuros juveniles Harmonia axyridis realizando una puesta de huevos La morfologia del huevo maduro es muy variada entre ordenes de insectos Los planos de simetria dorso ventral y cabeza cola se evidencian en la morfologia externa del huevo y ya se observan desde su formacion Muchas veces se puede reconocer a que insecto pertenece el huevo por su morfologia externa se dice que la morfologia externa del huevo tiene valor taxonomico A pesar de su variada morfologia aun asi se reconoce un esquema generalizado del huevo que esta muy conservado evolutivamente El huevo en un esquema generalizado consta de un ovocito con nutrientes yema envuelto por la membrana vitelina que contiene mas nutrientes y 4 capas de corion protector cada una con sus caracteristicas quimicas de adentro hacia afuera la capa de ceras la capa cristalina interna el endocorion y el exocorion nota 3 Se llama cascara al conjunto de las capas de membrana vitelina y corion La ovogenesis el proceso de formacion del huevo maduro tambien se encuentra bastante conservada evolutivamente reconociendose solo 3 tipos de ovogenesis Postlethwait y Giorgi 1985 clasificadas con base en que parte del aparato reproductor se encuentran las celulas formadoras de nutrientes trofocitos En el momento de la oviposicion se pueden liberar volatiles que sean captados por individuos de la misma o de otra especie que pueden modificarles su comportamiento de acuerdo a la informacion obtenida Por ejemplo se observan hembras que en el momento de la oviposicion liberan feromonas de atraccion de la oviposicion de forma que los conespecificos tienden a oviponer en ese sustrato o feromonas inhibidoras de la oviposicion con el resultado contrario Tambien la planta donde ocurre la oviposicion puede liberar en consecuencia volatiles que sean atractores de predadores o parasitoides de los huevos sinomonas El canibalismo de huevos no es un fenomeno extrano entre los insectos lo cual sugiere que tendra un valor adaptativo que quizas sea el de disminuir la competencia con el resto de la camada o la obtencion de nutrientes o la adquisicion de mas carga de endosimbiontes El canibalismo es mas observado en las especies que ponen sus huevos agrupados menos observado cuando los huevos se ponen espaciados y no fue observado en los casos en que los huevos son cubiertos por heces por una ooteca o por tejidos de plantas El todavia nuevo campo de la ecologia quimica nos permite echar luz sobre las relaciones entre el huevo depositado en su sustrato y el ambiente y sus organismos asociados situacion que ocurre desde el momento de la oviposicion hasta que emerge el juvenil del huevo Se han encontrado relaciones complejas y de carrera armamentista con predadores parasitos patogenos competidores microorganismos asociados y hospedadores y plantas hospedadoras cuando las hay Se enumeran ejemplos de importancia biologica medica o veterinaria Indice 1 Morfologia del huevo maduro 2 La cascara 3 Ovogenesis 4 Fecundacion 5 Oviposicion 6 Ecologia 6 1 Paternidad 6 2 Atractores de oviposicion 6 3 Proteccion del huevo 6 4 Microorganismos simbiontes 6 5 Carrera armamentista ante la oviposicion 7 Diversidad ejemplos de oviposicion 8 Aplicaciones 9 Evolucion 10 Notas 11 Bibliografia 12 Enlaces externosMorfologia del huevo maduro EditarEl huevo esta polarizado desde su formacion en la morfologia externa del huevo maduro se evidencian los planos de simetria dorso ventral que delimita dorso y vientre y cabeza cola que delimita los polos anterior y posterior el longitudinal delimita lados izquierdo y derecho Huevos de diferentes especies de Phasmatodea La morfologia del huevo maduro tiene valor taxonomico El huevo puede poseer diferentes formas redondo o semirredondo irregular cilindrico con extremos redondeados cilindrico con los extremos en punta Y diferente tamano el mas pequeno posee 140 micrometros el diptero Acnemia amoena Manzini y Santini 1983 el mas grande mas de 10 milimetros de largo el ortoptero Saga pedo Mazzini 1976 La superficie del huevo puede conceptualizarse como compuesta por estructuras de la cascara especializadas en alguna funcion llamadas regiones Una de ellas es la que contiene la micropila abertura que sigue de un canal que atraviesa toda la cascara hasta el ovocito permitiendo la fecundacion y facilita el paso del esperma en Drosophilidae por ejemplo hay un aparato micropilar Son regiones las que funcionan como lineas de dehiscencia durante la eclosion del juvenil que deben ser lo suficientemente resistentes como para permitir el paso del huevo por el ovipositor de la madre sin que este se rompa hay insectos que no poseen regiones de dehiscencia y la rotura de la cascara durante la eclosion ocurre al azar Puede haber proyecciones y un variable numero de apendices ubicados en el polo anterior el polo posterior o en los dos polos Por ejemplo son regiones en Drosophila el polo posterior el cuerpo principal el operculo el collar regiones de debilidad para facilitar la emergencia del juvenil el aparato micropilar que facilita la entrada del esperma y los apendices respiratorios Son regiones las aeropilas y el plastron dos estructuras para facilitar el intercambio de gases el aire tambien puede difundir por partes de la cascara que quedaron mas delgadas debido a que la actividad folicular desaparece por apoptosis de las celulas y queda el hueco Las aeropilas son perforaciones que se continuan hasta un meshwork en el endocorion una de las capas internas del corion a la que difunden los gases externa a la capa de ceras que impide la perdida de agua y el intercambio gaseoso y facilitan la entrada de aire El plastron se da en huevos sumergidos bajo el agua y consta de una lamina de aire retenido gracias a unos apendices construidos por material hidrofugo Esta adaptacion surgio porque los gases difunden mucho mas lentamente bajo el agua La cascara Editar Morfologia externa de un huevo de Haaniella muelleri La cascara es muy diferente entre ordenes tanto en composicion como en estructura La composicion y estructura le sugieren al investigador cuales seran las necesidades fisiologicas del insecto en la etapa de maduracion del embrion dentro del huevo Los sugiere en su estructura materiales elasticidad y permeabilidad Las funciones de la cascara a lo largo del estadio son Permitir la entrada de esperma y de hecho facilitarla Tener elasticidad suficiente como para facilitar la oviposicion Proteccion del huevo frente al ambiente adverso una vez depositado Poseer suficiente permeabilidad a los gases y el agua para que ocurra el intercambio durante el desarrollo del embrion Suplir las necesidades fisiologicas durante el desarrollo del embrion Facilitar la emergencia del embrion cuando rompe la cascara para emerger como larva La cascara consta de dos envolturas en la terminologia utilizada por Margaritis et al 1980 Margaritis 1985a para Drosophilidae macromoleculares la envoltura vitelina membrana vitelina y el corion externo a ella La envoltura vitelina debe nutrir al embrion El corion es protector y consta de varias capas con funciones diferentes Se pueden estudiar los diferentes huevos como desviaciones del huevo generalizado relativamente conservado tanto en su naturaleza en donde se originan las capas como en el orden en que se encuentran las capas La envoltura vitelina envuelve completamente el ovocito pero no siempre de forma continua Varia en su morfologia puede ser continua amorfa porosa granular perforada Chauvin y Barbier 1979 regular o irregular Las sucesivas capas de las que consta el corion estan bastante conservadas evolutivamente El corion cubre completamente al ovocito y su membrana vitelina La primera capa de corion es la capa de placas de cera siguen la capa cristalina interna el endocorion amorfo y el exocorion fibroso Lo mas conservado de la cascara es la envoltura vitelina y la capa siguiente la capa de placas de cera que se encuentra incuso en apterigotas Solo no se encuentra esta ultima en himenopteros parasitos parasitoides presumiblemente porque esos huevos no necesitan resistencia a la desecacion Margaritis y Mazzini 1998 La capa de placas de cera se deduce por estudios de permeabilidad ya que la cera impide el paso de agua y se disuelve en soluciones no polares El epitelio folicular externo al huevo deposita unas placas hexagonales de cera hasta que cubren toda la envoltura vitelina Una vez depositada una capa se repite el proceso varias veces Se han contado desde 4 capas de cera Papassideri y Margaritis 1986 hasta 7 Mazzini et al 1987 Las placas hexagonales se depositan bien presionadas unas con otras de forma que puedan expandirse sin que se rompa la capa al expandirse el ovocito durante la maduracion Las demas capas de corion pueden existir pero su presencia y caracteristicas son muy variables incluso entre especies cercanamente emparentadas de insectos como tambien varian los nombres con que se las conoce entre autores y taxones En particular el endocorion a su vez puede subdividirse en dos la capa mas externa el endocorion externo es continua mientras que la mas interna es una red de cavidades formada por pillars tambien llamada capa trabecular con un ambiente gaseoso La capa de endocorion presenta mucha variabilidad entre especies lo que sugiere que debe adaptarse al microhabitat en cada especie Tambien es la que esta adaptada a generar las estructuras especializadas llamadas regiones ver en Morfologia del huevo maduro Ovogenesis EditarEl huevo comienza a formarse en el aparato reproductor de la madre en unos tubos largos llamados ovariolas que desembocan en una camara llamada oviducto Al llegar al oviducto el huevo que en ese momento solo consta del ovocito los nutrientes en la yema del ovocito y en la envoltura vitelina de la cascara y el corion protector ya esta formado maduro y listo para ser fecundado y ovipuesto en un sustrato adecuado El ovocito ya tiene instrucciones para el desarrollo del embrion y ya se pueden distinguir en el huevo maduro y no fecundado los polos anterior y posterior que daran cabeza y cola respectivamente se dice que ya esta polarizado y los lados dorsal y ventral es decir se observan los planos de simetria en parte por la informacion contenida en el ovocito en parte por las estructuras de la cascara del huevo La ovogenesis el proceso de formacion del huevo se encuentra bastante conservada evolutivamente las celulas formadoras del corion celulas foliculares o epitelio folicular se encuentran siempre alrededor del ovocito y aportan tambien nutrientes reconociendose solo 3 tipos de ovogenesis Postlethwait y Giorgi 1985 con base en que parte del aparato reproductor se encuentran las celulas formadoras de nutrientes trofocitos En el primer tipo de ovogenesis llamado ovogenesis panoistica no hay trofocitos En el segundo tipo llamado meroistica telotrofica los trofocitos quedan suspendidos en el extremo de la ovariola a pesar de que el ovocito va deslizandose a traves de ella En el tercer tipo llamado meroistica politrofica los trofocitos se deslizan por la ovariola junto con el ovocito A la primera categoria pertenecen ordenes de insectos como los de las cucarachas y los mantidos Blattodea y los grillos Orthoptera a la segunda los escarabajos Coleoptera y a la tercera moscas y mosquitos Diptera abejas avispas y hormigas Hymenoptera polillas y mariposas Lepidoptera dermapteros y psocopteros La polarizacion la yema acumulada en el ovocito y la construccion de la cascara estan regulados geneticamente Hay evidencia de que una parte del vitelo la yema y la membrana vitelina pueden provenir del ovocito en formacion pero la mayor parte es sintetizada por el epitelio folicular que provee de nutrientes a la yema y tambien deposita nutrientes en la membrana vitelina y por los trofocitos si se encuentran que sintetizan nutrientes que se depositan en la membrana vitelina ademas el ovocito recibe nutrientes de otros sistemas fuera del aparato reproductor como el cuerpo graso que provee de nutrientes a la yema El componente principal de la yema es la vitelogenina que al ser secuestrada por el ovocito es modificada co y post transcripcionalmente por la adicion de glicosil residuos de fosfatos y sulfatos de esta forma se la conoce como vitelina y es la forma en que se la almacena en los granulos de yema del ovocito Tambien son parte importante de la yema las gotas de lipidos probablemente provenientes de los trofocitos y particulas ricas en glycogen glucogeno sintetizadas por el mismo ovocito La yema es secuestrada mediante receptor en todos los insectos estudiados en una parte de la ovogenesis muy conservada evolutivamente Entra al ovocito como endosomas que se fusionan en lo que se conoce como esferas de yema yolk spheres que mas tarde durante la embriogenesis funcionaran como lisosomas especializados Las proteinas de la yema son degradadas por enzimas proteasas para ser utilizadas por el embrion en desarrollo Las celulas foliculares forman parte del epitelio del ovocito y su funcion principal es secretar las sucesivas capas de corion internamente a ellas en las ultimas etapas de la ovogenesis Se dividen y se separan en subpoblaciones que se mueven a posiciones especificas adaptan sus superficies e intervienen asi en la polarizacion del ovocito El corion es complejo con moleculas grandes altamente organizadas regional y radialmente Al finalizar la formacion del huevo los foliculos mueren por apoptosis Fecundacion EditarAl finalizar la ovogenesis el huevo maduro ya puede ser fecundado en general la hembra durante el apareamiento recibio esperma del macho que aloja en una cavidad de su sistema reproductor llamada espermateca Los huevos maduros llegan desde la ovariola donde fueron formados hasta el oviducto donde son embebidos por el esperma de la espermateca Alli entran los espermatozoides por la micropila entrada quizas facilitada por alguna region como el aparato micropilar del huevo en Drosophila y ocurre la fecundacion Macrosiphum sp depositando huevos en un rosalOviposicion EditarEn general al momento de la oviposicion los huevos ya estan fecundados En general la madre pone los huevos camuflados en el sustrato La oviposicion puede ser criptozoica en hojarasca endogea bajo tierra exofitica en plantas exozoica sobre animales acuatica en agua semiacuatica en lugares que se inundan periodicamente Tambien puede la hembra poner los huevos en habitats expuestos Macho de Abedus indentatus portando una puesta de la hembra Ecologia EditarPaternidad Editar El padre puede otorgar a la madre junto con el semen secreciones que aseguren su paternidad como sustancias que aceleren la formacion del huevo o que promuevan la oviposicion o que cierran el tracto reproductivo de la hembra para evitar nuevos apareamientos o que le quiten a la hembra las ganas de volver a copular Atractores de oviposicion Editar Las hembras gravidas pueden liberar feromonas durante el proceso de oviposicion que son captadas por los individuos de la misma especie que se acercan al sitio de oviposicion En muchas de las especies estudiadas las feromonas son secretadas por glandulas accesorias del tracto reproductivo Tambien hay insectos que en estas circunstancias liberan hormonas que ahuyentan a los conespecificos oviposition deterring pheromones aunque no esta claro si son verdaderas feromonas o sustancias liberadas por la planta hospedadora Los asemblajes de microbios que acompanan a los huevos han demostrado ser atractores de las hembras en busqueda de un sitio de oviposicion si bien la composicion quimica del asemblaje que dispara esta respuesta en las hembras aun no ha sido caracterizada Las hembras listas para oviponer son atraidas por anzuelos quimicos de los microorganismos asociados al hospedador del huevo La hembra puede poseer una imagen de busqueda de sitio de oviposicion que consta de una mixtura de volatiles y no volatiles que producen el hospedador y los organismos asociados a el Esta imagen de busqueda podria constar de sustancias estimulantes y de rechazo En una misma planta pueden encontrarse diferentes mixturas que seran atractivas para hembras de diferentes especies por lo que se hipotetiza que la atraccion a la planta hospedadora mediante ese mecanismo ha evolucionado de forma independiente entre las especies No se encuentra un acierto perfecto entre la eleccion del sitio de oviposicion y la performance de la larva en ese hospedador El rango de plantas elegidas para oviponer suele ser muy angosto una generalizada especializacion cuyo valor adaptativo ha sido un rompecabezas para los investigadores por muchos anos y aunque se ha hecho un interesante progreso aun falta una respuesta completamente satisfactoria La estrategia de oviposicion es un complejo balance trade off entre muchos factores entre los que se incluye la especializacion para un rango de plantas hospedadoras el tamano de la camada la calidad del hospedador la dificultad de conseguir hospedadores de suficiente calidad las posibilidades de conseguir aun mejores hospedadores si se descarta uno y se sigue buscando el riesgo de predacion de la hembra gravida el de predacion de su camada la movilidad de la larva y la posibilidad de encontrar por si misma un hospedador el microclima etcetera Proteccion del huevo Editar Graphosoma lineatum cuidando una puesta Los huevos al ser inmoviles una vez depositados en el sustrato por la madre son vulnerables al estado del tiempo en especial temperatura y humedad al ataque de predadores parasitos y patogenos y al ataque de conespecificos canibalismo Entre los factores que influyen en la exposicion del huevo al ataque estan las condiciones del microhabitat en que fueron depositados la estacion del ano la cantidad de tiempo que permanecen en ese lugar el grado de agrupamiento Una serie de estrategias evoluciono para prevenir estas situaciones que pueden agruparse en estrategias de defensa mecanica de defensa quimica y de cuidado parental Las estrategias de defensa mecanica incluyen la misma cascara del huevo que protege de los patogenos camuflar los huevos cubriendolos o enterrandolos o volverlos inaccesibles como en las crisopas La proteccion quimica no se evidencia a simple vista como el cuidado parental o la proteccion mecanica solo es evidente al observar el comportamiento de los predadores al detectar e intentar comer los huevos Las secreciones de proteccion se pueden clasificar en 3 categorias segun el mecanismo de accion hacia el blanco De proteccion mecanica pegajosas resbaladizas etc Irritantes no especificas que perturban el sistema olfatorio del predador Venenos verdaderos que interfieren en alguna via metabolica del predador antibioticos antifungicos etc La proteccion quimica puede provenir de secreciones de la madre o del padre ofrecidos durante el cortejo muchas veces secretados por las glandulas colaterales de la madre o del padre Las secreciones de las glandulas colaterales pueden ser desde gelatinosas pasando por la espumalina hasta una ooteca rigida como en Blattodea cucarachas y mantidos La hembra o el macho pueden producir sustancias de novo o secuestrar de su alimento las defensas quimicas e incluirlos en el huevo en algun momento de la formacion del huevo o la deposicion si es del padre ofrecidas como regalo nupcial La defensa quimica tambien puede ser provista por microorganismos endosimbiontes asociados que se pasan de generacion a generacion a traves del huevo o las sustancias que los padres depositan sobre ellos Las estrategias de cuidado parental incluyen el cuidado activo de los huevos o llevarlos en su cuerpo El cuidado parental es especialmente importante en insectos sociales como hormigas abejas y termitas En insectos sociales los huevos parecen carecer de proteccion quimica siendo el cuidado parental el que los protege mediante la defensa fisica del nido dentro del cual se encuentran los huevos La funcion esencial del nido es la defensa fisica de la colonia contra predadores Esto incluye Construccion de paredes que envuelven el nido y formacion de cell caps avispas y abejas Enterrar o bloquear la entrada del nido Presencia de pedicels muchas veces cubierto por una secrecion repelente de glandulas esterno abdominales o pilares avispas turrets de entrada y tuneles de entrada al nido Nido camuflado eleccion del sitio Remocion de individuos muertos de individuos parasitados acicalamiento y en general comportamiento de higiene contra parasitos y patogenos Tambien poseen estrategias de defensa quimica que no se depositan sobre el huevo como barreras quimicas fluidos pegajosos fluidos repelentes cubrir el nido con sustancia bactericida o fungicida y feromonas de alarma que disparan la respuesta del comportamiento de alarma y armas quimicas y secreciones de defensa alomonas contra predadores fungicidas contra hongos bactericidas contra bacterias Microorganismos simbiontes Editar Una de las funciones de la hembra gravida es traspasar los microorganismos asociados a la generacion siguiente Lo hace trans ovaricamehte dentro del huevo o depositandolos en la superficie de la cascara que la larva consume cuando consume su propia cascara o que consume cuando consume los huevos de su especie que todavia no eclosionaron En general los beneficios de los simbiontes provienen de la actividad metabolica de los mismos en segundo lugar de las sustancias defensivas que ellos producen aunque en general se saltean el estadio del huevo y los simbiontes se encuentran con el individuo ya en el estadio de larva Los simbiontes tambien pueden tener un rol en la etapa de formacion del huevo y uno en el desarrollo del embrion probablemente sea el rol de suplir nutrientes y tambien de suplir antibioticos para el huevo y una vez emergido para el juvenil Carrera armamentista ante la oviposicion Editar A partir de los 90 se hizo cada vez mas aparente que las plantas no eran companeras inmoviles de la asociacion planta insecto La planta hospedadora puede liberar sustancias volatiles atractoras de parasitoides y predadores de los huevos synomones Los microorganismos asociados a la planta tambien pueden cumplir ese rol En la carrera armamentista algunos predadores se han adaptado a la proteccion quimica por lo que lo que es una toxina para la mayoria de los predadores es detectado por estos predadores como una senal de sitio de alimentacion Por el mecanismo de traspasar flora simbionte tambien se traspasan los patogenos aunque su numero este disminuido por las defensas quimicas provistas por los simbiontes y los padres La respuesta de la planta ante el ataque de la hembra gravida varia desde cambios en el tejido de la planta hasta alteraciones de la mixtura de sustancias que se volatilizan Estos cambios no necesariamente poseen un efecto directo sobre los huevos las larvas que emergen de ellos o las hembras gravidas Muchas veces actuan indirectamente atrayendo a los enemigos naturales del insecto Los cambios directos pueden ser por ejemplo cambios en la produccion de toxinas que inhiban la digestion o que afecten el sistema nervioso de la larva Los cambios en los tejidos de la planta pueden ser negativos o positivos para el huevo Los negativos son los que apuntan a matar el huevo o aislar el huevo de forma que la larva emerge en una situacion de falta de nutrientes y muera por inanicion Los cambios positivos se dan en muchos insectos formadores de agallas que supieron aprovechar la respuesta defensiva de la planta en un contraataque armamentista para sus propios fines de alimentacion y de refugio del juvenil que emergera del huevo Una agalla es una estructura derivada de un crecimiento atipico no a partir de meristemas pero de crecimiento limitado de la planta que produce como respuesta a la oviposicion y forrajeo de insectos de agalla implica mitosis alargamiento de las celulas y muchas veces cambios morfologicos en las celulas inducidas Se han encontrado formadores de agallas en todos los ordenes de insectos y sus plantas hospedadoras pertenecen practicamente a todas las ramas del reino Plantae Tambien la morfologia de las agallas es muy variada Las mas tipicas son las de los dipteros Cecidomyiidae las de su tipo tambien son encontradas en Homoptera Hemiptera Thysanoptera la mayor parte de Lepidoptera y Acarina Formadores de agallas menos tipicas se encuentran por ejemplo en Hymenoptera y Coleoptera Diversidad ejemplos de oviposicion EditarEjemplos de comportamiento de oviposicion de insectos de importancia medica se dan en la tabla TaxonAgente causante de o vector de Comportamiento de oviposicion y habitat de la larvaDiptera Culicidae mosquitos subfamilia AnophelinaeMalaria virus de filariasis linfatica o nyong nyongOviposicion en la superficie del agua o en sustratos cerca del agua o adheridos a la vegetacion flotante o en agua estacionada como la de las huellas de los animales o latas descartadas y neumaticos hasta grandes pantanos y terrenos de siembra de arroz Diptera Culicidae mosquitos subfamilia Culicinaefilariasis linfatica fiebre amarilla dengue arboviruses de encefalitis por ej encefalitis japonesa West Nile virus Oviposicion en la superficie del agua o en sustratos cerca del agua o adheridos a la vegetacion flotante o en agua estacionada como la de las huellas de los animales o latas descartadas y neumaticos hasta grandes pantanos y terrenos de siembra de arroz Diptera SimuliidaeOnchocerciasis ceguera de rio mansonellosisHuevos tipicamente puestos en vegetacion rastrera sumergida y piedras o liberados en el agua y quedan flotandoDiptera Psychodidae moscas de la arena Leishmaniasis bartonellosis Huevos puestos en agujeros en el suelo pisos paredes hojarascaDiptera Glossinidae moscas tse tse Tripanosomiasis en humanos enfermedad del sueno y animalesLos huevos se desarrollan dentro del utero Una unica larva es depositada en suelo arenoso bajo arbustos arboles o madrigueras de animales Diptera OestridaeMiasisLas hembras depositan los huevos o la larva en heridas o agujeros del cuerpo o en superficies que el hospedador eventualmente contactaraDiptera CalliphoridaeMiasisLas hembras depositan los huevos o la larva en heridas o agujeros del cuerpo o en superficies que el hospedador eventualmente contactaraHemiptera Cimicidae chinches de las camas Picadura molesta puede causar anemia y quizas hepatitis BHuevos depositados en rajaduras de edificios o muebles Hemiptera Reduviidae subfamilia Triatominae chinches vinchucas Enfermedad de ChagasHuevos depositados en rajaduras de construcciones de barro techos de paja madrigueras de animales y palmerasLas pestes de insectos de mayor importancia medica o veterinaria son en su mayor parte del orden Diptera moscas y mosquitos seguidos de aquellos Hemiptera chupadores de sangre A pesar de su importancia el conocimiento es escaso en lo que respecta a la oviposicion Se sabe que un numero de plantas ha evolucionado de forma de imitar el olor que utilizan como senal de oviposicion las moscas carnivoras para fines de polinizacion Aplicaciones EditarCuantificar las sustancias estimulantes y de rechazo que poseen la hembras gravidas en su imagen de busqueda podria predecir que variedades especificas seran mas atractivas para la hembra gravida de forma de disenar trampas con senuelos quimicos de atraccion de oviposicion para monitoreo y control de las pestes Evolucion EditarZeh y Zeh 1989 son los autores de la hipotesis del huevo de insecto segun la cual coevolucionan juntos los caracteres de la cascara del huevo del amnios del ovipositor y el tamano del huevo para adaptarse a la colonizacion de cada ambiente de la Tierra lo que llevo a una divergencia filetica extensa Algunas propiedades de un grupo estudiado pueden representar restos de novedades evolutivas utilizadas por los ancestros del grupo evolutionary remnants eso explicaria por ejemplo la elasticidad del corion en Drosophilidae que es mas bien inutil en comparacion a especies como Bactrocera oleae Notas Editar A pesar de que a la formacion de la cascara y los nutrientes se llama ovogenesis formacion del huevo al ovocito en ese momento en Hilker 2008 ya se lo considera un huevo es un huevo inmaduro hasta que se terminan de formar la cascara y los nutrientes entonces pasa a ser un huevo maduro Hilker 2008 Chemoecology of insect eggs desde p 3 o huevo completo o huevo desarrollado Gullan y Cranston 2010 The Insects Al ovocito rodeado de celulas foliculares tambien se lo llama foliculo Notese que el estadio huevo como aqui se lo utiliza solo tiene sentido en ecologia la finalizacion del estadio huevo no se corresponde exactamente con el inicio del estadio juvenil en el sentido de su desarrollo si bien muchas veces el insecto rompe la cuticula embrionica al mismo tiempo que la cascara en muchas especies se desarrollan algunos estadios juveniles dentro de la cascara y se lo sigue llamando huevo hasta que algun juvenil rompe la cascara En el campo de la Ecologia en general se considera estadio al huevo y se considera que el estadio juvenil comienza con la rotura de la cascara esta division en estadios hace que cada estadio posea las propiedades biologicas que conciernen a los ecologos por ejemplo es comun encontrar los estadios huevo larva pupa y adulto Ademas es tradicional usar el momento de la rotura de la cascara como un momento de cambio de estadios Minelli et al 2006 From embryo to adult y se puede llamar desarrollo embrionario al periodo que comienza con la activacion del huevo y termina con la rotura de la cascara aunque no se corresponda exactamente con el estadio de embrion por ejemplo en Truman y Riddiford 1999 The origins of insect metamorphosis Figura 2 Hay ejemplos de que al huevo en algunas circunstancias se lo llama estadio egg stage por ejemplo en Chapman The Insects p 330 en Gullan y Cranston 2010 The Insects p 158 y en Hilker 2008 Chemoecology of insect eggs p XV No siempre es conveniente considerar que estadio de huevo comienza cuando comienza la formacion de la cascara o el estadio de huevo maduro cuando esta termina de formarse en algunas circunstancias se considera que el estadio comienza en el momento de la oviposicion por ejemplo en Gullan y Cranston 2010 The Insects p 158 Por eso hay que tener en cuenta que cuando se divide la vida del insecto en estadios hay que especificar con que criterio se hace La terminologia de las capas de corion del huevo varia segun el insecto modelo estudiado Para los fines de este texto utilizaremos la terminologia adoptada por Margaritis et al 1980 y Margaritis 1985a para la familia de moscas de la fruta Drosophilidae que es la terminologia adoptada por Trougakos y Margaritis 2002 en el libro aqui citado en la bibliografia Bibliografia EditarM Hilker T Meiners eds o Trougakos y Margaritis 2002 Chemoecology of Insect Eggs and Egg Deposition 1a edicion en ingles Blackwell Publishing Berlin Viena Hay una segunda edicion del 2008 editada solo por M Hilker preview en Google books Science Direct Insect eggs an overview Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Huevo de insecto Datos Q3594109 Multimedia Insect eggs Obtenido de https es wikipedia org w index php title Huevo de insecto amp oldid 127061493, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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