Megascolecidae

Familia de gusanos anélidos

Megascolecidae
Megascolecidae encontrado en Sai Kung West Country Park, Hong Kong, perteneciente al género Amynthas
Clasificación científica Editar esta clasificación
Dominio:Eucariota
Reino:Animalia
Filo:Anélidos
Clado :Pleistoanélidos
Clado :Sedentaria
Clase:Clitellata
Orden:Opisthopora
Suborden:Crassiclitellata
Familia:Megascolecidae
Rosa , 1891 [1]
Géneros

Mayores de 65 años, ver texto

Megascolecidae es una familia de lombrices de tierra nativas de Madagascar, Australia, Nueva Zelanda, Asia y América del Norte. Todas las especies de Megascolecidae pertenecen a la clase Clitellata . [2] Megascolecidae comprende una gran familia de lombrices de tierra [3] y pueden crecer hasta 2 metros de longitud. [4] La distribución intercontinental de las especies de Megascolecidae favorece la teoría de la deriva continental . [5]

Su gran tamaño distingue a los Megascolecidae de otras familias de lombrices de tierra; son una parte esencial del mantenimiento de la estructura del suelo , el secuestro menor de carbono y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema terrestre . Los Megascolecidae son una de las muchas familias del filo Annelida . Viven en un entorno terrestre y tienen preferencia por el suelo con alto contenido de biomasa , alta humedad y temperatura cálida. Se han descrito muchos géneros diferentes de Megascolecidae, pero el número total de especies aún no está establecido.

Características fisiológicas

Las distintas especies de Megascolecidae tienen diferentes características fisiológicas, pero se pueden encontrar algunas similitudes entre ellas. [6] La familia contiene individuos relativamente grandes. La longitud de las lombrices de tierra puede variar de 1,0 cm (0,39 pulgadas) a 2 m (6 pies 7 pulgadas). [4] El número de poros espermatecales normalmente es par, pero puede haber múltiples en algunas especies. La ubicación de los poros espermatecales y cómo se posicionan en diferentes ubicaciones segmentarias se utiliza en la identificación de diferentes megascolecídidos. [7]

Las lombrices de tierra ingieren una variedad de materiales orgánicos en el suelo ya que viven en ambientes terrestres . [8] Las lombrices de tierra de esta familia tienen la capacidad de descomponer la lignocelulosa , lo que requiere la ayuda de microorganismos en su sistema digestivo . [9] Además de los microorganismos, las enzimas digestivas como la amilasa y la celulosa , y las proteínas se pueden encontrar en diferentes regiones del intestino . La digestión química ocurre principalmente en los ciegos intestinales de las lombrices de tierra, que tienen una mayor actividad de proteasa que otras partes del intestino. [8]

Las marcas genitales en la familia Megascolecidae se pueden utilizar para distinguir especies. [10]

Sistema reproductivo

Los megascolecidae son ovíparos , es decir, ponen huevos para reproducirse. Son biparentales . [11] La condición ideal de reproducción para los megascolecídidos es 25 °C, donde los huevos eclosionan más rápido y tienen la mayor producción de capullos . [12]

El órgano reproductor masculino de los Megascolecidae incluye testículos, vesículas seminales, espermatecas, glándulas prostáticas, [13] y poros espermatecales. [14] El esperma se puede encontrar en los testículos y vesículas seminales, pero no se puede encontrar en las espermatecas. [11] El órgano reproductor femenino consta de poros femeninos, que normalmente se presentan en pares. [10] Los órganos reproductores masculinos y femeninos están presentes en las lombrices de tierra porque son monoicas . Para reproducirse, dos lombrices de tierra intercambian esperma. Mucho tiempo después de que se separan, se secreta la cápsula de huevos. Forma un anillo alrededor del gusano, luego el gusano retira el anillo de su cuerpo e inyecta sus propios huevos y el esperma del otro gusano en él. Después, la cápsula de huevos se sella y está lista para eclosionar, crecer y convertirse en un capullo. [15]

Ciclo vital

El ciclo de vida de los megascolecidae dura alrededor de 50 a 57 días, dependiendo del entorno externo y del hábitat . Sin embargo, la tasa de crecimiento durante los primeros 14 días es muy baja; después de 21 a 28 días, la tasa de crecimiento aumenta y luego sube y baja durante toda la vida del gusano sin ningún patrón. [16] La tasa de crecimiento de estos gusanos está correlacionada con la temperatura de su entorno. A medida que las temperaturas aumentan de 30 °C, se observa una tasa de crecimiento significativa y una disminución del tiempo hasta la madurez sexual. La temperatura de vida ideal de los megascolecididos es de alrededor de 15 a 30 °C. [17] El crecimiento medio general es de 1,79 mg/día, 1,57 mg/día y 1,34 mg/día dependiendo de la abundancia de gusanos y la condición y el tamaño del entorno. [16] La producción de capullos de las especies de Megascolecidae también está correlacionada con la temperatura del entorno. [18]

Distribución y hábitat

Las especies de Megascolecidae pueden estar en Australia, Nueva Zelanda , Asia, América del Norte, América del Sur y Europa. [19] La presencia intercontinental de especies de Megascolecidae puede explicarse por la teoría de la permanencia del continente, que proporciona la explicación de la mayoría de las distribuciones del Cenozoico; esta teoría, sin embargo, no explica la presencia de Megascolecidae europeos en América del Norte. La distribución intercontinental de Megascolecidae tiene dos teorías diferentes que explican su fenómeno: puentes de tierra y deriva continental. [5]

La familia Megascolecidae se originó en Australia. [20] Australia tiene varias especies que son nativas de diferentes partes del país; Anisochaeta sebastiani es un ejemplo. Esta especie se puede encontrar desde Queensland hasta Tasmania . [21] Se pueden encontrar cincuenta y tres especies conocidas de estas lombrices de tierra en Australia Occidental ; Graliophilus georgei y G. secundus son algunos ejemplos. [22] G. zeilensis se puede encontrar en el Territorio del Norte, específicamente en Mount Zeil , West MacDonnell Ranges . G. zeilensis también se puede encontrar en el punto más alto de la montaña, donde la precipitación promedio de la región es de 250 mm anuales. Esto los distingue de otras especies de Graliophilus . [23]

Metaphire y Amynthas son dos géneros comunes pertenecientes a la familia Megascolecidae. Se pueden encontrar en diferentes países de Asia. [24]

En Malasia se pueden encontrar ocho especies diferentes de Metaphire : M. sedimensis, M. hijaunensis , M. songkhlaensis, M. pulauensis , M. pulauensis , M. fovella , M. balingensis y M. strellana . Estas especies se encuentran comúnmente en suelos que contienen de medio a alto contenido de materia orgánica, como suelos arcillosos . [25]

En Indonesia , se pueden encontrar 9 géneros diferentes: Amynthas , Archipheretima , Metaphire , Metapheretima , Pheretima , Pithemera , Planapheretima, Pleinogaster y Polypheretima. Pheretimoid es el grupo más grande de especies, que consta de 65 especies. Algunos grupos intragenéricos están restringidos a Asia continental, pero otros son nativos del archipiélago indoaustraliano. [26]

El hábitat ideal para Megascolecidae es un entorno terrestre con suelo con un alto contenido de materia orgánica , como suelo arcilloso, [16] estiércol de ganado vacuno o porcino y lodos de depuradora digeridos aeróbicamente . [12] Las especies de Megascolecidae crecen y producen más capullos durante el verano que en invierno , porque su ciclo de vida está altamente correlacionado con la temperatura y la humedad del medio ambiente. [16] Sin embargo, algunas especies de Megascolecidae se han adaptado a temperaturas más frías y áreas más secas, lo que les permite vivir en regiones de mayor altitud de la tierra. [23]

Ecología

Los megascolecidae forman una parte importante del ecosistema del suelo , ya que indican la salud del suelo y mantienen la productividad del suelo. La abundancia de lombrices de tierra está altamente correlacionada con el pH del suelo , la textura, el contenido de agua y la temperatura. [27] Las lombrices de tierra tienen la capacidad de biomonitorear los contaminantes del suelo . [28] Esto se debe a que el hábito de excavación de las lombrices de tierra sirve para facilitar el flujo de agua y agroquímicos a través del perfil del suelo, por lo que pueden realizar el secuestro de carbono y reducir los contaminantes del suelo]. [27] Las lombrices de tierra invasoras pueden tener un impacto significativo causando cambios en los perfiles del suelo, el contenido de nutrientes y materia orgánica y otros organismos del suelo o comunidades de plantas . En la mayoría de los casos, las áreas perturbadas incluyen sistemas agrícolas o anteriormente las áreas que carecen de lombrices de tierra verían el mayor impacto de las lombrices de tierra invasoras. [29] El impacto de las lombrices de tierra en la estructura del suelo se debe a la tasa de mineralización neta de nitrógeno. [30]

Géneros

  • Aceeca Blakemore, 2000
  • Dina Aridulodrilus , 2021 [31]
  • Anfimiximus Blakemore, 2000
  • Amintas Kinberg, 1867
  • Anisochaeta Beddard, 1890
  • Anisogogaster Blakemore, 2010
  • Aporodrilus Blakemore, 2000
  • Archipheretima Michaelsen, 1928
  • Arctiostrotus McKey-Fender, 1982
  • Argilophilus Eisen, 1893
  • Austrohoplochaetella Jamieson, 1971
  • Begemius Easton, 1982
  • Caecadrilus Blakemore, 2000
  • Guardabarros Chetcodrilus y McKey-Fender, 1990
  • Comarodrilus Stephenson, 1915
  • Criptodrilo Fletcher, 1886
  • Dendropheretima James, 2005
  • Deodrilus Beddard, 1890
  • Didymogaster Fletcher, 1886
  • Digaster Perrier, 1872
  • Diporochaeta Beddard, 1890
  • Drilochaera Fender y McKey-Fender, 1990
  • Driloleirus Fender y McKey-Fender, 1990
  • Duplodicodrilus Blakemore, 2008
  • Eastoniella Jamieson, 1977
  • Fletcherodrilus Michaelsen, 1891
  • Gastrodrilus Blakemore, 2000
  • Gemascolex Edmonds y Jamieson, 1973
  • Geofdyneia Jamieson, 2000
  • Graliophilus Jamieson, 1971
  • Dina de Haereodrilus , 2000
  • Healesvillea Jamieson, 2000
  • Heteroporodrilus Jamieson, 1970
  • Hiatidrilus Blakemore, 1997
  • Hickmaniella Jamieson, 1974
  • Hipólimno Blakemore, 2000
  • Isarogoscolex James, 2005
  • Kincaidodrilus McKey-Fender, 1982
  • Lampito Kinberg, 1867
  • Macnabodrilus Fender y McKey-Fender, 1990
  • Megascólex Templeton, 1844
  • Megascólides McCoy, 1878
  • Metaféretima Michaelsen, 1928
  • Metafiro Sims & Easton, 1972
  • Puertas de Nelloscolex , 1939
  • Fender y McKey-Fender, 1990
  • Notoscólex Fletcher, 1886
  • Galletas Oreoscolex de Jamieson, 1973
  • Paraplutellus Jamieson, 1972 [32]
  • Pericryptodrilus Jamieson, 1977
  • Perionichella Michaelsen, 1907
  • Perionyx Perrier, 1872
  • Perisogaster Fletcher, 1887
  • Pheretima Kinberg, 1867
  • Pithemera Sims y Easton, 1972
  • Planaféretima Michaelsen, 1934
  • Pleionogaster Michaelsen, 1892
  • Plutelloides Jamieson, 2000
  • Plutellus Perrier, 1873
  • Poliféretima Michaelsen, 1934
  • Pontodrilus Perrier, 1874
  • Proheretima Jamieson, 1995
  • Provescus Blakemore, 2000
  • Pseudocryptodrilus Jamieson, 1972
  • Pseudonotoscólex Jamieson, 1971
  • Retrovescus Blakemore, 1998
  • Escolecoidea Blakemore, 2000
  • Sebastianus Blakemore, 1997
  • Simsia Jamieson, 1972 [32]
  • Spenceriella Michaelsen, 1907
  • Tassiedrilus Blakemore, 2000
  • Caminante terrícola Jamieson, 1994
  • Puertas Tonoscolex , 1933
  • Dina de Torresiella , 1997
  • Todos Fender y McKey-Fender, 1990
  • Troya Jamieson, 1977
  • Vesiculodrilus Jamieson, 1973
  • Woodwardiella Stephenson, 1925
  • Zacarías Blakemore, 1997

Referencias

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