Articulo de referencia

Chelae

Los cangrejos violinistas, como Minuca pugnax , y otros miembros de la familia Ocypodidae , tienen pinzas de diferentes tamaños: una pinza izquierda grande y una pinza derecha p...

Los cangrejos violinistas, como Minuca pugnax , y otros miembros de la familia Ocypodidae , tienen pinzas de diferentes tamaños: una pinza izquierda grande y una pinza derecha pequeña.

Una quela ( / ˈ k l ə / ) también llamada garra , pinza o tenaza es un órgano en forma de pinza en el extremo de ciertas extremidades de algunos artrópodos . [ 1 ] El nombre proviene del griego antiguo χηλή ( khēlḗ ), a través del neolatín chela . La forma plural es quelae . [ 2 ] Otro nombre común es garra porque la mayoría de las quelas son curvas y tienen una punta afilada como una garra .  

Mecánica de las quelas de los artrópodos

Una quela se forma por la modificación de al menos dos segmentos distales ( podómeros ). El segmento terminal es una unidad móvil en forma de garra que permite abrir o cerrar la quela, denominada dedo móvil o dedo libre . El segmento basal, que alberga los músculos que mueven el dedo móvil, presenta una protuberancia en forma de garra llamada dedo fijo , que se orienta hacia la dirección de retracción (cierre) del dedo móvil, donde ambos dedos entran en contacto y trabajan juntos como una estructura similar a una pinza . Los apéndices con una quela se denominan quelados o queliformes . [ 3 ]

Los podómeros terminales que se pliegan hacia el podómero anterior pueden denominarse " subquela " ( subquelato ). [ 4 ] Esto incluye las patas delanteras raptoras de la mantis , las garras prensiles de los piojos y algunos quelíceros como los colmillos de las arañas . [ 5 ] [ 6 ]

En los crustáceos

Las langostas como la Homarus americanus tienen quelípedos prominentes.

Las quelas son comunes entre los decápodos , un grupo que incluye crustáceos conocidos como cangrejos , langostas , camarones y langostinos . Las patas (toracopodos) con quelas se llaman quelípedos [ 7 ] . Astacidea ( cangrejo de río y langosta verdadera) y Dendrobranchiata (langostino verdadero) tienen 3 pares, Caridea (camarón verdadero) tienen 2 pares, mientras que Brachyura (cangrejos verdaderos) y Anomura ( cangrejos ermitaños y parientes) generalmente tienen solo 1 par en sus patas delanteras. Polychelida tiene 4 o los 5 pares de sus patas terminan en quelas. [ 8 ] Achelata ( langostas espinosas y langostas zapatilla ) es el único grupo de decápodos que no tiene quelas, aunque las hembras pueden tener pequeñas quelas en sus patas traseras. [ 9 ] Camarones del género Psalidopus que poseen un par excepcional de quelas en forma de tijera , en las que ambos dedos son móviles, y uno de ellos posiblemente modificado a partir de un dedo originalmente fijo. [ 10 ]

Además de los decápodos, otros crustáceos que se sabe que tienen quelas son los tanaidáceos , algunos anfiópodos , los copépodos pennélidos (en las antenas) y los remipedios Pleomothra (en las piezas bucales). [ 11 ]

En quelicerados

Vista frontal de un pseudoescorpión , que muestra los quelíceros en forma de pinza ( en el centro) y los pedipalpos (a los lados).

Las quelas también son comunes entre los quelicerados , especialmente en sus primeros apéndices que les dan nombre, conocidos como quelíceros . Si bien estos apéndices de alimentación suelen ser pequeños, algunos taxones como los pterigótidos y los solífugos tienen quelíceros excepcionalmente grandes. Sin embargo, en los arácnidos tetrapulmonados , los quelíceros se modifican en un par de estructuras subqueladas, similares a navajas , que funcionan como colmillos venenosos en la mayoría de las arañas . [ 12 ] [ 13 ] [ 5 ]

Los escorpiones y pseudoescorpiones tienen sus pedipalpos (segundos apéndices de los quelicerados) modificados en un par de quelas prominentes. Los ricinúleos también tienen pequeñas quelas en el extremo de sus pedipalpos ocultos. [ 14 ] En los cangrejos herradura y los offacolidos , casi todas las patas también terminan en quelas. [ 5 ]

En otros artrópodos

Bocchus thorpei , una avispa dryínida.
Reconstrucción del artrópodo cámbrico Tokummia , uno de los artrópodos más antiguos que poseen quelas.

Las quelas son raras fuera de los crustáceos y quelicerados. El milpiés esferotérido es el único miriápodo que posee quelas, las cuales se encuentran en sus telópodos posteriores ( apéndices de apareamiento ). [ 15 ] Si bien las extremidades subqueladas son comunes entre los insectos , solo hay cuatro linajes de insectos que desarrollaron quelas verdaderas: Carcinocorini ( chinche asesina ), hembra de Dryinidae ( avispa parasitaria ), hembra de Carcinothrips ( trips ) y Carcinonepa ( chinche acuática ); todas se presentan en las patas delanteras. [ 6 ]

El género extinto de himenocarinos del Cámbrico Tokummia es uno de los artrópodos más antiguos que se conocen con quelas verdaderas. [ 16 ] Si bien estructuras similares se encontraban en los grandes apéndices de los megacheiranos , estas están formadas por 3 o 4 segmentos/dedos, similares a los pedipalpos prensiles del vinagrillo . Estas quelas multisegmentadas se denominan "multiqueladas". [ 17 ]

Usos

Las quelas tienen una amplia variedad de usos, pero lo más común es que se utilicen para manipular presas y para la defensa. Estos usos suelen reflejarse en la morfología de las quelas. Por ejemplo, algunas especies, como los miembros de las familias Ocypodidae y Alpheidae, muestran asimetría entre sus pinzas pares, [ 18 ] poseyendo una quela agrandada utilizada para la defensa y el cortejo y una quela más pequeña para cortar y alimentarse. Para algunas especies, esta asimetría entre las quelas puede ser un rasgo sexualmente dimórfico , mientras que en otras, como muchas especies de escorpiones , no lo es. [ 19 ] Un ejemplo de especialización de estas quelas asimétricas se puede observar en el Alpheus heterochaelis , el camarón chasqueador de pinzas grandes. Las pinzas chasqueadoras agrandadas de estos camarones son capaces de cerrarse con tal fuerza que lanzan un chorro de agua y crean un fuerte chasquido, que utilizan para disuadir a los depredadores y a otros miembros de su especie. [ 18 ]

En las especies de escorpiones , las quelas se utilizan a menudo para sujetar a la presa e inyectarle veneno con sus aguijones, aunque algunas especies dependen exclusivamente de las quelas para someter a su presa. Los escorpiones también utilizan sus quelas para defenderse, protegiendo así sus cuerpos. En los escorpiones, las quelas se forman en el extremo de los pedipalpos y están cubiertas de pelos sensoriales que utilizan de forma similar a las antenas de los insectos . [ 19 ] En algunos pseudoescorpiones, los pedipalpos quelados pueden ser venenosos. [ 20 ]

Las quelas también se utilizan para cavar, excavar y trepar. Además, desempeñan un papel importante en los rituales de apareamiento de muchas especies, como la comunicación y la atracción de posibles parejas. En este caso, las especies con quelas asimétricas utilizan sus quelas agrandadas como exhibición para atraer a sus parejas. Las quelas también se utilizan durante el apareamiento, donde el macho suele usarlas para sujetar a la hembra. [ 19 ]

Véase también

Referencias

  1. Pentcheff, Dean. "Chela" . Glosario de crustáceos . Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles . Archivado del original el 16 de agosto de 2016. Recuperado el 28 de noviembre de 2011 .
  2. Gordh, Gordon; Headrick, David (2003). Diccionario de entomología . CAB International . pág. 182. ISBN  978-0-85199-655-4.
  3. Junio, Cotinis el 14; 2008 - 7:19pm. "chela, chelae, quelate, cheliform, cheliped" . www.bugguide.net . Consultado el 12-06-2026 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  4. "subquelato" . Diccionarios y enciclopedias académicas . Consultado el 12 de junio de 2026 .
  5. 1 2 3 Dunlop, Jason A.; Lamsdell, James C. (2017-05-01). "Segmentación y tagmosis en quelicerados" . Estructura y desarrollo de artrópodos . 46 (3): 395– 418. Bibcode : 2017ArtSD..46..395D . doi : 10.1016/j.asd.2016.05.002 . ISSN 1467-8039 . PMID 27240897 .  
  6. 1 2 Haug, Carolin; Haug, Fenja I.; Hörnig, Marie K.; Braig, Florian; Haug, Joachim T. (2026-04-17). " Un verdadero insecto con una quela verdadera pero única en ámbar de 100 millones de años" . Insectos . 17 (4): 431. doi : 10.3390/insects17040431 . ISSN 2075-4450 . PMC 13116665. PMID 42042473 .   
  7. Dean Pentcheff. "Quelípedo" . Glosario de crustáceos . Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles . Archivado del original el 26 de abril de 2012. Consultado el 28 de noviembre de 2011 .
  8. "Detalles de la familia Polychelidae - langostas ciegas" . www.sealifebase.ca . Archivado del original el 6 de agosto de 2025. Consultado el 12 de junio de 2026 .
  9. "Detalles de la familia Palinuridae - langostas espinosas" . www.sealifebase.ca . Archivado del original el 22 de enero de 2026. Consultado el 12 de junio de 2026 .
  10. Chace, Fenner Albert; Holthuis, LB (1978). "Psalidopus: los camarones de pie de tijera (Crustacea: Decapoda: Caridea)" . Smithsonian Contributions to Zoology (277): 1–22 . doi : 10.5479/si.00810282.277 . hdl : 10088/5470 .
  11. Humphreys, William F.; Li, Difei; Neiber, Marco T.; Koenemann, Stefan; Iliffe, Thomas M.; Schram, Frederick R.; Hoenemann, Mario (2013-01-01). "Análisis filogenético y revisión sistemática de Remipedia (Nectiopoda) a partir del análisis bayesiano de datos moleculares" . Journal of Crustacean Biology . 33 (5): 603– 619. Bibcode : 2013JCBio..33..603H . doi : 10.1163/1937240X-00002179 . ISSN 0278-0372 . 
  12. Legg, Gerald (2016). Clave ilustrada para los falsos escorpiones británicos (pseudoescorpiones) (AIDGAP) (1.ª ed.). Field Studies Council. ISBN  978-1908819307.
  13. Beccaloni, Janet (2009). Arácnidos (1.ª ed.). Museo de Historia Natural. ISBN  9780565092207.
  14. Talarico, G.; Palacios-Vargas, JG; Alberti, G. (2008-11-01). "El pedipalpo de Pseudocellus pearsei (Ricinulei, Arachnida) – ultraestructura de un órgano multifuncional" . Arthropod Structure & Development . 37 (6): 511– 521. Bibcode : 2008ArtSD..37..511T . doi : 10.1016/j.asd.2008.02.001 . ISSN 1467-8039 . PMID 18502688 .  
  15. Wesener, Thomas; VandenSpiegel, Didier (2009-12-01). "Un primer análisis filogenético de los milpiés píldora gigantes (Diplopoda: Sphaerotheriida), un nuevo taxón modelo de Gondwana, con especial énfasis en el gigantismo insular" . Cladistics . 25 (6): 545– 573. Bibcode : 2009Cladi..25..545W . doi : 10.1111/j.1096-0031.2009.00267.x . ISSN 1096-0031 . PMID 34879594 .  
  16. Aria, Cédric; Caron, Jean-Bernard (2017). "Los fósiles de Burgess Shale ilustran el origen del plan corporal de los mandibulados" . Nature . 545 (7652): 89– 92. Bibcode : 2017Natur.545...89A . doi : 10.1038/nature22080 . ISSN 1476-4687 . PMID 28445464 .  
  17. Haug, Joachim T.; Briggs, Derek EG; Haug, Carolin (2012). "Morfología y función en el artrópodo megacheirano Leanchoilia superlata del Burgess Shale del Cámbrico y la aplicación de una matriz descriptiva" . BMC Evolutionary Biology . 12 (1): 162. Bibcode : 2012BMCEE..12..162H . doi : 10.1186/1471-2148-12-162 . ISSN 1471-2148 . PMC 3468406. PMID 22935076 .   
  18. 1 2 Read, AT; Govind, CK (1997-11-01). "Regeneración y transformación sesgada por sexo de la pinza sexualmente dimórfica en camarones chasqueadores adultos" . The Journal of Experimental Zoology . 279 (4): 356– 366. doi : 10.1002/(SICI)1097-010X(19971101)279:4 < 356::AID-JEZ5 > 3.0.CO ; 2-N .
  19. 1 2 3 Van Der Meijden, A.; Herrel, A.; Summers, A. (20 de marzo de 2010). "Comparación del tamaño de las pinzas y la fuerza de las pinzas en escorpiones; obteniendo un primer agarre" . Journal of Zoology . 280 (4): 319– 325. doi : 10.1111/j.1469-7998.2009.00628.x . ISSN 0952-8369 . 
  20. Von Reumont, Bjoern; Campbell, Lahcen; Jenner, Ronald (2014-12-19). "¿Quo Vadis Venomics? A Roadmap to Neglected Venomous Invertebrates" . Toxins . 6 (12): 3488– 3551. doi : 10.3390/toxins6123488 . ISSN 2072-6651 . PMC 4280546 . PMID 25533518 .