Articulo de referencia

Pagurus longicarpus

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Pagurus longicarpus , el cangrejo ermitaño de muñecas largas o el cangrejo ermitaño de pinzas largas , es un cangrejo ermitaño común que se encuentra a lo largo de las costas atlántica y del Golfo de los Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá. [ 2 ]

Descripción

Esta especie de cangrejo ermitaño puede alcanzar una longitud de concha de hasta media pulgada. La coloración de P. longicarpus puede variar, pero el color del cuerpo suele ser gris, verde o blanco. La pinza derecha de P. longicarpus es mucho más grande que la izquierda, y cada pinza tiene una franja marrón o gris en el centro. [ 3 ]

El cangrejo ermitaño de largas muñecas habita las conchas vacías de gasterópodos como los bígaros , caracoles y perforadores de ostras [ 4 ] para obtener refugio móvil y protección de sus abdómenes blandos. Se anclan a las conchas envolviendo sus abdómenes alrededor de la columela , o eje, dentro de la concha vacía. [ 5 ] Los cangrejos ermitaños no pueden producir sus propias conchas y, por lo tanto, deben buscar las abandonadas. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] La selección de conchas juega muchos roles cruciales en P. longicarpus , como proporcionar protección contra los depredadores, la desecación y el estrés salino , así como influir en la competencia, el tamaño de la población y los comportamientos reproductivos en la especie. [ 7 ]

Distribución y hábitat

Pagurus longicarpus se encuentra comúnmente a lo largo de la costa atlántica de Canadá y Estados Unidos, desde Nueva Escocia hasta el noreste de Florida, así como a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos hasta Texas. [ 2 ] Estos cangrejos ermitaños se pueden encontrar en ambientes intermareales y submareales del Atlántico en una variedad de sustratos y a profundidades de hasta 200 metros. [ 9 ] Lo más común es que P. longicarpus se encuentre en pozas de marea poco profundas durante los meses de abril a octubre, y en aguas más profundas y cálidas durante los meses de otoño e invierno. P. longicarpus enfrenta fluctuaciones extremas de temperatura y salinidad mientras habita pozas de marea debido a las mareas altas y bajas, así como al cambio climático. [ 7 ] En días calurosos y soleados, a menudo hay un rápido aumento en la temperatura y salinidad de las pozas de marea, mientras que en días más fríos y lluviosos, la salinidad y la temperatura pueden disminuir rápidamente. Las mareas altas también pueden alterar las condiciones de las pozas de marea a las del océano circundante. [ 7 ] Debido a estas duras condiciones de vida, P. longicarpus depende en gran medida de su concha para hacer frente a las condiciones cambiantes. Estas condiciones fluctuantes también pueden afectar la selección de la concha en la especie y determinar la distribución de la especie dentro de las regiones intermareales y submareales. [ 2 ] [ 7 ]

Según Neumann, Knebelsberger, Barco y Haslob (2022), P. longicarpus se ha establecido en el Mar de Frisia Septentrional . Esto puede deberse al transporte transatlántico de larvas en agua de lastre. [ 10 ]

Dieta y depredación

Los cangrejos ermitaños de muñecas largas son carroñeros con una dieta amplia que consiste en detritos , materia orgánica que se encuentra en la espuma de la superficie del océano, microcrustáceos y algas . [ 9 ] [ 11 ] La alimentación se realiza recogiendo arena u otro sustrato con los quelípedos , rasgando y desgarrando el alimento, y luego llevándolo a la boca para consumirlo. [ 12 ]

Los principales depredadores de P. longicarpus incluyen aves, peces, caracoles, pulpos y otros cangrejos, incluido el cangrejo verde . [ 3 ] [ 8 ] Las conchas de los cangrejos ermitaños son cruciales para la protección y la minimización de la depredación, por lo que la selección adecuada de la concha es vital. P. longicarpus evitará seleccionar conchas con daños extensos porque son más vulnerables a la depredación. El tipo de daño más común en las conchas de los cangrejos ermitaños es la presencia de pequeños agujeros. Estos agujeros son causados ​​por la perforación de gasterópodos nacticidos para depredar a los huéspedes gasterópodos originales de la concha. [ 8 ]

Comportamiento

La competencia intraespecífica dentro de esta especie es muy común y suele desencadenarse por la falta de recursos. [ 13 ] Uno de los recursos limitados más importantes para los cangrejos ermitaños es su concha, que es clave para su supervivencia y éxito reproductivo. Encontrar una concha del tamaño adecuado es valioso para P. longicarpus . Desde un punto de vista energético, si una concha es demasiado grande, los cangrejos gastarán energía innecesaria transportándola y manipulándola. Por otro lado, si la concha es demasiado pequeña, podrían sufrir mayor depredación y desecación. [ 7 ] La selección de la concha también juega un papel en el éxito reproductivo de P. longicarpus. El éxito reproductivo está correlacionado positivamente con un mayor tamaño de concha, y la tasa de crecimiento de los cangrejos puede ser estimulada al habitar conchas más grandes. [ 6 ] P. longicarpus tampoco se alimentará a menos que se aloje en una concha del tamaño adecuado, lo que finalmente conduce a la inanición y la muerte. [ 5 ] Cada una de las consecuencias del tamaño incorrecto de la concha ejerce una fuerte presión selectiva para obtener la concha perfecta, lo que a menudo resulta en interacciones agresivas y competitivas dentro de la especie. [ 13 ] Además de luchar por parejas y alimento, P. longicarpus luchará por conchas. Los cangrejos más grandes o con conchas menos adecuadas a menudo eliminarán por la fuerza a otros cangrejos con conchas más deseables sujetando las quelas , o patas, del ocupante con sus pinzas , lo que les permite apoderarse de la concha deseada. [ 5 ] [ 13 ] Junto con la depredación, la disponibilidad de conchas es un factor importante para determinar el tamaño de la población de P. longicarpus . [ 8 ]

Reproducción

La temporada de reproducción de P. longicarpus ocurre desde finales de marzo hasta octubre, con el pico de reproducción en abril. El período principal de reproducción en la especie ocurre durante la primavera. [ 9 ] Los cangrejos ermitaños machos compiten con otros machos por las hembras disponibles durante la temporada de reproducción. P. longicarpus , como muchos crustáceos, realiza comportamientos de protección de pareja precopulatorios, donde los machos se aferran al caparazón de la hembra una vez que esta libera una feromona que señala la madurez sexual. [ 14 ] Los cangrejos machos y hembras se pueden diferenciar según la morfología de sus pleópodos . Los machos tienen dos pleópodos, mientras que las hembras tienen tres pleópodos ramificados donde se adhieren sus huevos. [ 15 ] P. longicarpus tiene fertilización sexual interna y debe salir de su caparazón para aparearse. Después de la fertilización, la hembra aloja los huevos dentro de su caparazón donde crecen y se desarrollan. Las larvas son liberadas posteriormente al océano circundante donde pasan por varias etapas de crecimiento planctónico antes de convertirse en cangrejos ermitaños adultos. [ 3 ] La primera es "zoea", la segunda es "megalops" y la tercera es "juvenil". Después de que las larvas completan la etapa juvenil, se convierten en cangrejos ermitaños adultos. [ 4 ]

Referencias

  1. " Pagurus longicarpus " . Sistema Integrado de Información Taxonómica .
  2. 1 2 3 Young, AM 1978. Tolerancia a la desecación de tres especies de cangrejos ermitaños Clibanarius vittatus (Bosc), Pagurus pollicaris Say y P. longicarpus Say (Decapoda, Anomura) en el estuario de North Inlet, Carolina del Sur, EE. UU. Estuar. Coast. Mar. Sci. 6: 117–122.
  3. 1 2 3 "Cangrejo ermitaño de muñecas largas" . Centro de Ciencias Marinas de Tybee Island .
  4. 1 2 "Cangrejos ermitaños" . Programa de la Bahía de Chesapeake . 23 de abril de 2025. Consultado el 23 de abril de 2025 .
  5. 1 2 3 Allee, W., & Douglas, M. (1945). Un orden de dominancia en el cangrejo ermitaño, Pagurus longicarpus Say. Ecology, 26(4), 411-412.
  6. 1 2 Carlon, D., & Ebersole, J. (1995). Variación en la historia de vida entre tres cangrejos ermitaños de zonas templadas: la importancia del tamaño en las estrategias reproductivas. Biological Bulletin, 188(3), 329-337.
  7. 1 2 3 4 5 6 Gilliand, S., Pechenik, JA. (2018). Efectos de la temperatura y la salinidad en la selección de conchas por el cangrejo ermitaño Pagurus longicarpus. Biological Bulletin, 235(3), 178-184.
  8. 1 2 3 4 Rotjan, R., Blum, J., & Lewis, S. (2004). Elección de concha en cangrejos ermitaños Pagurus longicarpus: ¿Influye la amenaza de depredación en el comportamiento de selección de concha? Ecología del comportamiento y sociobiología, 56(2), 171-176.
  9. 1 2 3 McDermott, JJ (1999). Reproducción en el cangrejo ermitaño Pagurus longicarpus (Decapoda: Anomura) de la costa de Nueva Jersey. J. Crustac. Biol. 19: 612–621.
  10. Neumann, Hermann; Knebelsberger, Thomas; Barco, Andrea; Haslob, Holger (2022). "Primer registro y dispersión del cangrejo ermitaño de muñecas largas Pagurus longicarpus Say, 1817 en el Mar de Frisia Septentrional (Alemania)" . BioInvasions Records . 11 (2): 482– 494. doi : 10.3391/bir.2022.11.2.21 .
  11. Scully, EP. (1978). Utilización de la espuma superficial como fuente de alimento por el cangrejo ermitaño, Pagurus longicarpus say, 1817. Marine Behaviour and Physiology, 5(2), 159-162.
  12. Roberts, M. (1968). Morfología funcional de las piezas bucales de los cangrejos ermitaños Pagurus longicarpus y Pagurus pollicaris. Chesapeake Science, 9(1), 9-20.
  13. 1 2 3 Gherardi, F. (2006). Comportamiento de lucha en cangrejos ermitaños: el efecto combinado del potencial de retención de recursos y el valor de los recursos en Pagurus longicarpus. Ecología del comportamiento y sociobiología, 59(4), 500-510.
  14. Minouchi, S. y Goshima, S. (1998). Efecto de la proporción de tamaño macho/hembra en el comportamiento de apareamiento del cangrejo ermitaño Pagurus Filholi (Anomura: Paguridae) en condiciones experimentales. Journal of Crustacean Biology, 18(4), 710–716.
  15. Johnson, R., & Ebersole, J. (1989). Estacionalidad en la reproducción del cangrejo ermitaño Pagurus longicarpus Say, 1817 (Decapoda, Paguridea). Crustaceana, 57(3), 311-313.
  • Página de la base de datos de organismos marinos de MBL
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