El ratón doméstico ( Mus musculus ) es un pequeño mamífero de la familia Muridae , caracterizado por un hocico puntiagudo, orejas grandes y redondeadas, y una cola larga y casi sin pelo. Es una de las especies más abundantes del género Mus . Aunque es un animal salvaje , el ratón doméstico se ha beneficiado considerablemente de su asociación con los asentamientos humanos, hasta el punto de que las poblaciones verdaderamente salvajes son mucho menos comunes que las poblaciones sinantrópicas cercanas a la actividad humana.
El ratón doméstico ha sido domesticado como mascota o ratón de fantasía , y como ratón de laboratorio , que es uno de los organismos modelo más importantes en biología y medicina. El genoma de referencia completo del ratón fue secuenciado en 2002. [ 3 ] [ 4 ]
Características


Los ratones domésticos tienen una longitud corporal adulta (nariz a la base de la cola) de 7,5–10 centímetros (3–4 in) y una longitud de cola de 5–10 cm (2–4 in) . El peso es típicamente de 11–30 g ( 3⁄8–1 oz) . En la naturaleza varían en color de gris y marrón claro a negro (los pelos individuales son en realidad de color agutí ), pero los ratones domésticos de fantasía y los ratones de laboratorio se producen en muchos colores que van desde el blanco hasta el champán y el rosa. Tienen pelo corto y algunas, pero no todas, las subespecies tienen el vientre claro. [ 5 ] Las orejas y la cola tienen poco pelo. Las patas traseras son cortas en comparación con los ratones Apodemus , solo 15–19 mm ( 9⁄16–3⁄4 in) de largo ; La marcha normal es una carrera con una zancada de aproximadamente 4,5 cm ( 1 + 3/4 pulg . ) , aunque pueden saltar verticalmente hasta 45 cm (18 pulg.) . [ 6 ] La voz es un chillido agudo. [ 7 ] [ 8 ] Los ratones domésticos prosperan en una variedad de condiciones; se encuentran dentro y alrededor de casas y estructuras comerciales, así como en campos abiertos y tierras agrícolas. [ 9 ]
Los recién nacidos machos y hembras se pueden distinguir mediante un examen minucioso, ya que la distancia anogenital en los machos es aproximadamente el doble que en las hembras. [ 10 ] A partir de los 10 días de edad, las hembras tienen cinco pares de glándulas mamarias y pezones ; los machos no tienen pezones. [ 11 ] Al alcanzar la madurez sexual, la diferencia más notable y evidente es la presencia de testículos en los machos. Estos son grandes en comparación con el resto del cuerpo y pueden retraerse. [ 12 ]
La cola, que se utiliza para el equilibrio, [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] tiene solo una fina capa de pelo, ya que es el principal órgano periférico de pérdida de calor en la termorregulación [ 14 ] junto con —en menor medida— las partes sin pelo de las patas y las orejas. El flujo sanguíneo a la cola se puede controlar con precisión en respuesta a los cambios en la temperatura ambiente mediante un sistema de anastomosis arteriovenosas para aumentar la temperatura de la piel de la cola hasta 10 °C (10 K; 18 °F) para perder calor corporal. [ 16 ] La longitud de la cola varía según la temperatura ambiental del ratón durante el desarrollo posnatal, por lo que los ratones que viven en regiones más frías tienden a tener colas más cortas. [ 5 ] La cola también se utiliza para el equilibrio cuando el ratón trepa o corre, o como base cuando el animal se para sobre sus patas traseras (un comportamiento conocido como trípode ), y para transmitir información sobre el estatus de dominancia de un individuo en encuentros con otros ratones. [ 17 ]
Además del timo, un órgano del tamaño de un guisante , que se encuentra en el pecho, los ratones domésticos poseen un segundo timo funcional del tamaño de la cabeza de un alfiler en el cuello, junto a la tráquea. [ 18 ]
Taxonomía y subespecies

Los ratones son mamíferos placentarios boreoeuterios del clado Glires , lo que significa que se encuentran entre los parientes más cercanos de los humanos, aparte de los lagomorfos , las musarañas arborícolas , los lémures voladores y otros primates .
Las tres subespecies ampliamente aceptadas son tratadas cada vez más como especies distintas por algunos: [ 19 ] [ 20 ]
- Ratón doméstico del sudeste asiático ( M. m. castaneus ) (sur y sudeste de Asia)
- Ratón doméstico de Europa occidental ( M. m. domesticus ); incluye el ratón de fantasía y el ratón de laboratorio (Europa occidental, América del Norte, América del Sur, África y Oceanía).
- Ratón doméstico de Europa del Este ( M. m. musculus ) (Europa del Este y norte de Asia)
Más recientemente se han reconocido dos subespecies adicionales: [ 20 ]
- Ratón doméstico del suroeste de Asia ( M. m. bactrianus ) (suroeste y centro de Asia). Sin embargo, debido a la significativa similitud genética observada entre M. m. bactrianus y M. m. castaneus , la designación de subespecie para M. m. bactrianus ha sido cuestionada. [ 2 ]
- Ratón doméstico pigmeo ( M. m. gentilulus ) (Península Arábiga y Madagascar) [ 21 ]
Se han dado muchos nombres de subespecies a los ratones domésticos, pero ahora se consideran sinónimos de las cinco subespecies. Algunas poblaciones son híbridas de diferentes subespecies, incluido el ratón doméstico japonés ( M. m. molossinus ). [ 20 ] Una región notable de hibridación es una región de Europa donde a menudo se encuentra hibridación entre M. m. domesticus y M. m. musculus . [ 22 ] Sin embargo, los ratones híbridos machos suelen experimentar esterilidad híbrida, lo que mantiene la separación reproductiva entre las dos subespecies. [ 23 ]
razas cromosómicas
El cariotipo estándar de la especie está compuesto por 40 cromosomas . En Europa Occidental existen numerosas poblaciones —razas cromosómicas— con un número reducido de cromosomas, resultado de la fusión robertsoniana .
Evolución
Suzuki et al. , 2013 confirma la teoría de que M. musculus se origina en el suroeste de Asia e identifica 5 subespecies y sus orígenes: musculus en el norte de Eurasia , castaneus en India y el sudeste asiático, una subespecie previamente desconocida de Nepal , domesticus en Europa occidental y gentilulus en Yemen . [ 24 ]
Un estudio reciente que utilizó 89 secuencias del genoma completo reveló que el M. m. castaneus actual surgió de una población ancestral de M. musculus en el subcontinente indio hace aproximadamente 700.000 años. Desde allí, esta población ancestral migró a Irán hace unos 360.000 años para formar M. m. domesticus y luego a Afganistán hace unos 260.000 años para formar M. m. musculus . [ 25 ]
Comportamiento

Los ratones domésticos suelen correr, caminar o mantenerse a cuatro patas, pero al comer, pelear o orientarse, se alzan sobre sus patas traseras apoyándose en la cola , un comportamiento conocido como "apoyo en trípode". Los ratones son buenos saltadores, trepadores y nadadores, y generalmente se consideran tigmotácticos .
Los ratones son principalmente crepusculares o nocturnos ; les desagradan las luces brillantes. Se estima que un ratón doméstico en cautiverio duerme un promedio de 12,5 horas al día. Habitan en una gran variedad de escondites cerca de fuentes de alimento y construyen nidos con diversos materiales blandos. Son territoriales, y un macho dominante suele vivir con varias hembras y crías. Los machos dominantes respetan los territorios de los demás y normalmente solo entran en el territorio de otro si está vacío. Si dos o más machos se alojan juntos en una jaula, suelen volverse agresivos, a menos que hayan sido criados juntos desde su nacimiento.
Los ratones domésticos se alimentan principalmente de materia vegetal, pero son omnívoros . [ 26 ] Comen sus propias heces para obtener nutrientes producidos por las bacterias en sus intestinos. [ 27 ] Los ratones domésticos, como la mayoría de los demás roedores, no vomitan. [ 28 ]
Los ratones suelen temer a las ratas, que a menudo los matan y se los comen, un comportamiento conocido como muricidio . A pesar de esto, existen poblaciones de ratas y ratones que viven en libertad en zonas forestales de Nueva Zelanda, Norteamérica y otros lugares. Los ratones domésticos suelen ser malos competidores y, en la mayoría de las zonas, no pueden sobrevivir lejos de los asentamientos humanos en áreas donde hay otros pequeños mamíferos, como los ratones de bosque . [ 29 ] Sin embargo, en algunas zonas (como Australia), los ratones pueden coexistir con otras especies de pequeños roedores. [ 30 ]
comportamiento social
El comportamiento social del ratón doméstico no está rígidamente fijado a patrones específicos de la especie, sino que se adapta a las condiciones ambientales, como la disponibilidad de alimento y espacio. [ 31 ] [ 32 ] Esta adaptabilidad permite a los ratones domésticos habitar áreas diversas que van desde dunas de arena hasta edificios de apartamentos. [ 31 ]
Los ratones domésticos tienen dos formas de comportamiento social, cuya expresión depende del contexto ambiental. Los ratones domésticos en edificios y otras áreas urbanizadas con proximidad a los humanos se conocen como comensales . [ 31 ] Las poblaciones de ratones comensales a menudo tienen una fuente de alimento excesiva que resulta en altas densidades de población y áreas de hogar pequeñas. Esto provoca un cambio del comportamiento territorial a una jerarquía de individuos. [ 31 ] [ 33 ] Cuando las poblaciones tienen un exceso de alimento, hay menos agresión entre hembras, que generalmente ocurre para obtener acceso a la comida o para prevenir el infanticidio. [ 31 ] La agresión entre machos ocurre en poblaciones comensales, principalmente para defender a las hembras y proteger un pequeño territorio. [ 31 ] [ 32 ] El alto nivel de agresión entre machos, con un bajo nivel de agresión entre hembras, es común en poblaciones polígamas . [ 34 ] La unidad social de las poblaciones de ratones domésticos comensales generalmente consiste en un macho y dos o más hembras, generalmente emparentadas. [ 34 ] [ 35 ] Estos grupos se reproducen de forma cooperativa, con las hembras amamantando en comunidad. Esta reproducción y crianza cooperativa por parte de hembras emparentadas ayuda a aumentar el éxito reproductivo. Cuando no hay hembras emparentadas presentes, pueden formarse grupos de reproducción a partir de hembras no emparentadas. [ 35 ]
En áreas abiertas como arbustos y campos, la población de ratones domésticos se conoce como no comensal. Estas poblaciones suelen estar limitadas por el suministro de agua o alimento y poseen territorios extensos. [ 32 ] La agresión entre hembras en las poblaciones no comensales de ratones domésticos es mucho mayor, alcanzando un nivel generalmente atribuido a especies en libertad. La agresión entre machos también es mayor en las poblaciones no comensales. En las poblaciones comensales, los machos entran en contacto con otros machos con bastante frecuencia debido a las altas densidades de población, y la agresión debe ser mediada o el riesgo de lesiones se vuelve demasiado grande. [ 31 ]
Tanto los ratones domésticos comensales como los no comensales machos defienden agresivamente su territorio y actúan para excluir a todos los intrusos. Los machos marcan su territorio mediante el marcaje con orina. En los territorios marcados, los intrusos mostraron una agresividad significativamente menor que los residentes del territorio. [ 32 ] Los ratones domésticos muestran una dispersión sesgada hacia los machos; estos generalmente abandonan sus lugares de nacimiento y migran para formar nuevos territorios, mientras que las hembras generalmente permanecen y son reproductoras oportunistas en lugar de estacionales. [ 36 ]
Sentidos y comunicación
Visión

El aparato visual de los ratones es básicamente similar al de los humanos, pero difiere en que son dicrómatas y tienen solo dos tipos de células cono, mientras que los humanos son tricrómatas y tienen tres. Esto significa que los ratones no perciben algunos de los colores del espectro visual humano. [ 37 ] Sin embargo, el área ventral de la retina del ratón tiene una densidad mucho mayor de conos sensibles a la luz ultravioleta que otras áreas de la retina, aunque se desconoce la importancia biológica de esta estructura. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] En 2007, se demostró que los ratones modificados genéticamente para producir el tercer tipo de cono podían distinguir una gama de colores similar a la percibida por los tetracrómatas . [ 37 ]
Olfato
Los ratones domésticos también dependen de las feromonas para la comunicación social, algunas de las cuales son producidas por las glándulas prepuciales de ambos sexos. El líquido lagrimal y la orina de los ratones machos también contienen feromonas, como las principales proteínas urinarias . [ 41 ] [ 42 ] Los ratones detectan las feromonas principalmente con el órgano vomeronasal (órgano de Jacobson), ubicado en la base de la nariz.
La orina de los ratones domésticos, especialmente la de los machos, tiene un olor fuerte característico. En ella se pueden detectar al menos 10 compuestos diferentes, como alcanos , alcoholes , etc. Entre ellos, cinco compuestos son específicos de los machos: 3-ciclohexeno-1-metanol, aminotriazol (3-amino-s-triazol), 4-etilfenol, 3-etil-2,7-dimetiloctano y 1-iodoundecano. [ 43 ]
Los olores de machos adultos o de hembras preñadas o lactantes pueden acelerar o retrasar la maduración sexual en hembras jóvenes y sincronizar los ciclos reproductivos en hembras maduras (es decir, el efecto Whitten ). Los olores de ratones machos desconocidos pueden interrumpir embarazos (es decir, el efecto Bruce ).
Táctil
Los ratones pueden percibir superficies y movimientos de aire con sus bigotes , que también utilizan durante la tigmotaxis . Si los ratones nacen ciegos, se produce un crecimiento excesivo de las vibrisas, presumiblemente como respuesta compensatoria. [ 44 ] Por el contrario, si las vibrisas están ausentes, se intensifica el uso de la visión. [ 45 ]
Ciclo de vida y reproducción


Las ratonas domésticas tienen un ciclo estral de entre cuatro y seis días, y el celo dura menos de un día. Si varias hembras se mantienen juntas en condiciones de hacinamiento, es probable que no entren en celo. Si posteriormente se exponen a la orina de los machos, entrarán en celo después de 72 horas.
Los ratones domésticos machos cortejan a las hembras emitiendo llamadas ultrasónicas características en el rango de 30 kHz a 110 kHz. Estas llamadas son más frecuentes durante el cortejo, cuando el macho olfatea y sigue a la hembra; sin embargo, continúan después de que comienza el apareamiento, coincidiendo con el comportamiento de monta. Las feromonas de las hembras pueden inducir a los machos a emitir estas llamadas. Las vocalizaciones parecen variar entre individuos y se han comparado con los cantos de las aves debido a su complejidad. [ 46 ] Si bien las hembras tienen la capacidad de producir llamadas ultrasónicas, generalmente no lo hacen durante el comportamiento de apareamiento.
Tras la cópula, las ratonas normalmente desarrollan un tapón de apareamiento que impide nuevas cópulas. Este tapón no es necesario para la gestación, ya que esta también se produce sin él. Su presencia o ausencia tampoco afecta al tamaño de la camada. [ 47 ] Este tapón permanece en su lugar durante unas 24 horas. El periodo de gestación es de aproximadamente 19 a 21 días, y dan a luz a una camada de 3 a 14 crías (un promedio de seis a ocho). Una hembra puede tener de 5 a 10 camadas al año, por lo que la población de ratones puede aumentar muy rápidamente. La reproducción se produce durante todo el año. (Sin embargo, los animales que viven en estado salvaje no se reproducen en los meses más fríos, aunque no hibernan ).
Las crías nacen ciegas y sin pelo ni orejas. Las orejas se desarrollan completamente al cuarto día, el pelo comienza a aparecer alrededor de los seis días y los ojos se abren aproximadamente a los 13 días después del nacimiento; las crías son destetadas alrededor de los 21 días. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de las seis semanas de edad y los machos alrededor de las ocho semanas, pero ambos pueden copular a partir de las cinco semanas. [ 48 ]
Poligamia
Aunque los ratones domésticos pueden ser monógamos o polígamos, lo más común es que sean polígamos . Generalmente muestran características de poliginia defensiva de pareja , en la que los machos son muy territoriales y protectores con sus parejas, mientras que las hembras son menos agresivas . [ 49 ] Los grupos de lactancia comunales que resultan de estos comportamientos conducen a menores tasas de infanticidio, ya que un mayor número de hembras puede proteger a un mayor número de crías. [ 50 ]
Consecuencias evolutivas y conductuales
Tanto las consecuencias evolutivas como las conductuales resultan de la naturaleza poligámica del ratón doméstico. Una consecuencia es la inversión paterna , que es menor en ratones polígamos que en ratones monógamos. [ 51 ] Esto ocurre debido a que los machos dedican más tiempo a la competencia sexual que las hembras, dejando menos tiempo para el cuidado paterno. [ 51 ] Los ratones domésticos machos polígamos pasan menos tiempo a solas con las crías. [ 51 ] También son menos propensos y tardan más en recuperar a las crías perdidas que los machos de ratones monógamos. [ 51 ] En contraste, la inversión materna es similar entre las ratonas que se han apareado una vez y las que se han apareado varias veces. [ 51 ]
El comportamiento poligámico de las ratonas domésticas promueve la competencia espermática , lo que afecta la aptitud evolutiva tanto de machos como de hembras . [ 47 ] Las hembras que se aparean con múltiples machos tienden a producir crías en mayor número, [ 47 ] y con mayores tasas de supervivencia, [ 52 ] aumentando la aptitud femenina. La competencia espermática que surge de la poligamia favorece a los machos con espermatozoides más rápidos y móviles en mayor cantidad, aumentando la aptitud masculina. [ 47 ] El aspecto competitivo de la inseminación aumenta la frecuencia de eventos poliándricos y fertilizaciones. La poliandria ha evolucionado para aumentar el éxito reproductivo. [ 53 ] El comportamiento de apareamiento de los machos también se ve afectado en respuesta a la práctica del comportamiento poligámico. En comparación con las ratonas domésticas monógamas, las ratonas domésticas polígamas se aparean durante períodos de tiempo más prolongados. [ 54 ] Este comportamiento permite un aumento tanto en la transferencia de esperma como en el éxito de la paternidad, lo que a su vez aumenta la aptitud masculina. [ 54 ]
Poliandria
A diferencia de la poliginia, el comportamiento poliándrico en las hembras consiste en reproducirse con varios machos en la misma temporada. [ 55 ] La variación en el número de machos con los que se aparean las hembras se da en una población. El comportamiento poliándrico es un patrón de apareamiento común en la subespecie M. m. musculus , así como en su pariente M. m. domesticus . [ 55 ]
La poliandria ocurre en el 30% de todas las poblaciones silvestres de ratones domésticos. [ 56 ] Las camadas de múltiples padres tienden a ser más diversas genéticamente que las camadas de un solo padre. [ 55 ] La paternidad múltiple también es más común en poblaciones más grandes que en poblaciones más pequeñas, porque hay un mayor número de parejas y parejas más diversas para elegir. [ 56 ] Dentro de una población, los machos y las hembras muestran diferentes niveles de apareamiento múltiple. Las hembras muestran un sesgo hacia los machos no emparentados en lugar de los machos emparentados durante la selección sexual, lo que resulta en una descendencia genéticamente más diversa y una reducción de la depresión por endogamia. La depresión por endogamia aumenta las incompatibilidades genéticas, los niveles de homocigosidad y la probabilidad de expresión de alelos recesivos deletéreos. [ 53 ] Se ha demostrado que la poliandria aumenta la supervivencia de la descendencia en comparación con la monoandria.
Consecuencias evolutivas
La aptitud de las hembras aumenta en las líneas poliándricas debido a una mayor diversidad genética y un mayor tamaño de camada. [ 47 ]
Debido a la poliandria, los machos pueden confundirse respecto a la identidad de las crías recién nacidas. El apareamiento múltiple por parte de las hembras y la confusión de paternidad pueden disminuir las tasas de infanticidio. Si los machos no están seguros de si las crías son suyas, es menos probable que las maten. [ 57 ]
La inseminación intrauterina tiene una consecuencia evolutiva derivada del comportamiento poliándrico. Cuando varios machos se aparean con una hembra, esta presenta múltiples conjuntos de gametos espermáticos . La descendencia fertilizada por varios machos puede competir con mayor intensidad por los recursos de la madre, lo que puede provocar una disminución del tamaño corporal y variaciones en el mismo. [ 58 ]
Evitar la endogamia
Dado que la endogamia es perjudicial, tiende a evitarse. En el ratón doméstico, el grupo de genes de la proteína urinaria principal ( MUP ) proporciona una señal olfativa altamente polimórfica de identidad genética que parece ser la base del reconocimiento de parentesco y la evitación de la endogamia. Por lo tanto, hay menos apareamientos entre ratones que comparten haplotipos MUP de los que se esperarían si hubiera apareamiento aleatorio. [ 59 ] Otro mecanismo para evitar la endogamia es evidente cuando una ratona doméstica se aparea con varios machos. En tal caso, parece haber una selección de espermatozoides impulsada por el óvulo en contra de los espermatozoides de machos emparentados. [ 60 ]
Genética
Como organismo modelo, se sabe mucho sobre la genética del ratón, siendo una herramienta fundamental la técnica del ratón knockout .
Esperanza de vida

Los ratones domésticos suelen vivir menos de un año en estado salvaje, debido a la alta depredación y la exposición a entornos hostiles. [ 61 ] Sin embargo, en entornos protegidos, a menudo viven de dos a tres años. El Premio del Ratón Matusalén es una competición para criar o modificar genéticamente ratones de laboratorio extremadamente longevos. A partir de 2005El poseedor del récord fue un ratón genéticamente modificado que vivió 1819 días (7 días menos de 5 años). [ 62 ] Otro poseedor del récord, que se mantuvo en un ambiente enriquecido pero no recibió ningún tratamiento genético, farmacológico o dietético, vivió 1551 días ( 4 años, 90 días ). [ 63 ] [ 64 ]
Envejecimiento
En varias cepas de ratones diferentes, con la edad, el ADN nuclear del hígado , corazón , cerebro , riñón , músculo esquelético y bazo mostró niveles significativamente más altos de 8-Oxo-2'-desoxiguanosina (8-oxo-dG), un marcador directo de daño en el ADN . Este aumento se atribuyó a un aumento en la sensibilidad de estos tejidos al estrés oxidativo . Se sabe que la restricción calórica aumenta la esperanza de vida de los roedores y reduce el envejecimiento . Un estudio realizado con ratones sometidos a restricción dietética encontró que redujo significativamente la acumulación relacionada con la edad de los niveles de 8-oxo-dG en todos los tejidos estudiados en comparación con un control. [ 65 ] Por lo tanto, se ha sugerido que el daño oxidativo del ADN como resultado del metabolismo celular normal podría ser un factor altamente relevante del envejecimiento. [ 65 ] En otro estudio, también se encontró que dos formas de daño en el ADN (8-hidroxi-2'-desoxiguanosina y enlaces cruzados ADN-proteína) aumentaban con la edad en los tejidos del cerebro y el hígado de los ratones. [ 66 ]
Ratones y humanos
Historia
Los ratones domésticos suelen vivir cerca de los humanos, dentro o alrededor de casas y/o campos. Son originarios de la India , [ 67 ] [ 68 ] y posteriormente se extendieron al Mediterráneo oriental alrededor del 13.000 a. C., extendiéndose al resto de Europa recién alrededor del 1000 a. C. Se cree que este desfase temporal se debe a que los ratones requieren asentamientos humanos agrícolas de cierto tamaño. [ 69 ] El ratón doméstico llegó por primera vez a América a principios del siglo XVI. Fue transportado a bordo de los barcos de exploradores y conquistadores españoles . Aproximadamente cien años después, llegó a Norteamérica con comerciantes de pieles franceses y colonos ingleses. Desde entonces, los humanos los han extendido a todas partes del mundo. [ 70 ]
Se han realizado numerosos estudios sobre la filogenia de los ratones para reconstruir los primeros movimientos humanos. Por ejemplo, un estudio sugiere la posibilidad de una conexión temprana, hasta ahora insospechada, entre el norte de Europa y Madeira, basándose en el origen de los ratones madeirenses. [ 71 ] Se creía que los ratones domésticos eran la razón principal de la domesticación de los gatos . [ 72 ]
Como mascotas
La primera referencia escrita a ratones mantenidos como mascotas aparece en el Erya , el diccionario chino más antiguo que se conserva, en una mención de una versión del 1100 a. C. [ 73 ] La domesticación humana dio lugar a numerosas cepas de ratones " de fantasía " o de colección con una variedad de colores y un temperamento dócil . Las variedades domésticas del ratón doméstico se crían como fuente de alimento para algunos reptiles, aves, artrópodos y peces carnívoros . [ 74 ] Los efectos de la domesticación pueden ser rápidos; en investigaciones recientes, los ratones criados en cautividad difieren en audacia y patrones de actividad en comparación con los ratones capturados en la naturaleza después de 4 a 5 generaciones. [ 75 ] [ 76 ]
Los ratones como plagas
Los ratones son plagas muy extendidas y uno de los roedores más comunes que infestan edificios. Suelen buscar alimento al aire libre durante la primavera y el verano, pero se refugian en los edificios durante el otoño y el invierno en busca de calor y comida. Generalmente se alimentan de comida desatendida, sobras y productos de huerta. Su búsqueda de alimento conlleva el riesgo de contaminación y deterioro de los alimentos, y también puede propagar otras plagas como pulgas , garrapatas , piojos y ácaros . [ 77 ]
Cuando infestan los hogares, los ratones domésticos pueden representar un riesgo de dañar y comprometer la estructura de los muebles y del propio edificio. Roen diversos materiales para desgastar sus dientes en crecimiento y mantener su longitud bajo control. Los daños comunes incluyen cables eléctricos roídos, marcas en muebles de madera y elementos estructurales, y daños en textiles. [ 78 ]
Ratones y enfermedades
Los ratones domésticos a veces pueden transmitir enfermedades, contaminar alimentos y dañar los envases de los alimentos. Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proporcionan una lista de enfermedades transmitidas por roedores, [ 79 ] solo algunas de estas enfermedades se transmiten a través del ratón doméstico. [ 80 ]
La coriomeningitis linfocítica (LCMV) puede transmitirse por ratones, pero no es una infección común en humanos, aunque la mayoría de las infecciones son leves y a menudo nunca se diagnostican. [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] Existe cierta preocupación de que las mujeres no se infecten con LCMV durante el embarazo. [ 84 ] [ 85 ]
Los ratones domésticos no suelen ser vectores de la peste humana ( peste bubónica ) porque tienen menos infestaciones de pulgas que las ratas, y porque las pulgas que normalmente portan los ratones domésticos muestran poca tendencia a picar a los humanos en lugar de a su huésped natural. [ 86 ]
La rickettsiosis , causada por la bacteria Rickettsia akari y similar a la varicela , se transmite generalmente por ratones, pero es muy rara y suele ser leve, resolviéndose en dos o tres semanas si no se trata. No se han registrado muertes a causa de esta enfermedad. El tifus murino (también llamado tifus endémico), causado por la bacteria Rickettsia typhi , se transmite por las pulgas que infestan a las ratas. Si bien las pulgas de las ratas son los vectores más comunes, las pulgas de los gatos y las de los ratones son modos de transmisión menos frecuentes. [ 87 ] El tifus endémico es altamente tratable con antibióticos. Actualmente, los CDC de EE. UU. no mencionan la rickettsiosis ni el tifus murino en su sitio web sobre enfermedades transmitidas directamente por roedores (en general). [ 79 ]
La leptospirosis es transmitida por diversos animales salvajes y domésticos, incluidos perros, ratas, cerdos, ganado vacuno y ratones en general, y puede transmitirse a través de la orina de un animal infectado, siendo contagiosa mientras la orina permanezca húmeda. [ 88 ]
En Europa Central, se ha encontrado la secuencia Dobrava del hantavirus en ratones domésticos. [ 89 ]
Los ratones contribuyen indirectamente a la transmisión de la enfermedad de Lyme al actuar como huéspedes de las larvas de las garrapatas. [ 90 ] Cuando las garrapatas jóvenes se alimentan de ratones infectados, adquieren las bacterias responsables de la enfermedad. A medida que estas garrapatas maduran, pueden transmitir la infección a los humanos y otros animales a través de picaduras posteriores, desempeñando así un papel crucial en el ciclo ecológico de la enfermedad. [ 91 ]
especies invasoras
Los ratones se han convertido en una especie invasora en las islas a las que se han extendido durante el período de exploración y colonización europea. [ 92 ]
Antes de la ocupación humana, Nueva Zelanda no tenía mamíferos terrestres aparte de dos especies de murciélagos, y el ratón doméstico es una de las muchas especies introducidas. Los ratones son responsables de la disminución de las especies de aves nativas, ya que se alimentan de algunos de los mismos alimentos que estas. También se sabe que matan lagartos y tienen un gran impacto en los insectos nativos. [ 93 ]
La isla Gough, en el Atlántico Sur, es utilizada por 20 especies de aves marinas para reproducirse, incluyendo casi la totalidad del albatros de Tristán ( Diomedea dabbenena ) y el petrel atlántico ( Pterodroma incerta ) del mundo. Hasta que los ratones domésticos llegaron a la isla en el siglo XIX con los marineros, las aves no tenían depredadores mamíferos. Desde entonces, los ratones han crecido de forma inusual y han aprendido a atacar a los polluelos de albatros , que pueden alcanzar los 90 cm de altura, pero son en gran medida inmóviles, trabajando en grupos y royéndolos hasta que mueren desangrados. [ 94 ]
En la zona cerealera del sureste de Australia, la subespecie introducida M. m. domesticus se reproduce con tanto éxito que, cada tres años aproximadamente, alcanza proporciones de plaga, llegando a densidades de 1000 individuos por hectárea y causando graves trastornos a las comunidades y pérdidas para la agricultura de 36 millones de dólares australianos anuales. [ 95 ]
Como organismo modelo
Los ratones son los mamíferos más utilizados en laboratorios, debido a su parentesco relativamente cercano y la alta homología asociada con los humanos, su facilidad de mantenimiento y manejo, y su alta tasa de reproducción. Los ratones de laboratorio suelen pertenecer a cepas endogámicas estandarizadas seleccionadas por su estabilidad o la ausencia de mutaciones dañinas específicas. Esto permite que la investigación con ratones de laboratorio restrinja fácilmente las variables genéticas y biológicas, lo que los convierte en organismos modelo muy útiles en la investigación genética y médica. [ 96 ] Los ratones se han utilizado en la investigación científica desde la década de 1650. [ 97 ]
En la cultura popular
La importancia de los ratones como plagas domésticas y agrícolas dio lugar al desarrollo de diversos rituales e historias relacionados con ellos en las culturas del mundo. Los antiguos egipcios tenían una historia sobre "El ratón como visir ". [ 98 ]
Muchos eslavos del sur celebraban tradicionalmente el "Día del Ratón" cada año. En los Balcanes orientales (la mayor parte de Bulgaria, Macedonia del Norte y los distritos de Torlak en Serbia ), el "Día del Ratón" ( en búlgaro : Миши ден, Мишин ден ) se celebraba el 9 de octubre del calendario juliano (que corresponde al 27 de octubre del calendario gregoriano en los siglos XX y XXI), al día siguiente de la festividad de San Demetrio . En los Balcanes occidentales ( Bosnia y Croacia ), el Día del Ratón solía celebrarse en primavera, durante la semana de Maslenitsa o a principios de la Cuaresma . [ 99 ]
Véase también
- Ratón lanudo
- Myobia musculi , ácaro común que se encuentra en el pelaje del ratón doméstico.
Referencias
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Lecturas adicionales
- Nyby, John G. (2001). «Comunicación auditiva entre adultos» . En Willott, James F. (ed.). Manual de investigación auditiva en ratones: del comportamiento a la biología molecular . CRC Press. pp. 3–18 . ISBN 978-1-4200-3873-6.
Enlaces externos
- findmice.org
- Navegador del genoma de Mus musculus de Ensembl , del Proyecto Ensembl
- Especies de menor preocupación en la Lista Roja de la UICN
- ratones domésticos
- Mamíferos cosmopolitas
- Mamíferos descritos en 1758
- Mus (género)
- Plagas de almacenamiento
- Taxones animales nombrados por Carl Linnaeus
- Roedores de Asia
- Roedores de Europa