Articulo de referencia

Topillo de la pradera

{{cite iucn |author=Cassola, F. |year=2016 |errata=2017 |title=''Microtus ochrogaster'' |volume=2016 |article-number=e.T42631A115196932 |doi=10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T42631A2...

El topillo de las praderas ( Microtus ochrogaster ) es un pequeño topillo que se encuentra en el centro de Norteamérica .

Descripción

El topillo tiene un pelaje largo, áspero y de color marrón grisáceo en la parte superior del cuerpo, y amarillento en la inferior. Posee orejas y cola cortas, ligeramente más oscuras en la punta. Los topillos de las praderas rara vez viven más de uno o dos años. Su esperanza de vida depende de la presencia de depredadores y de factores naturales propios de su hábitat.

Taxonomía

El nombre científico del topillo de la pradera, Microtus ochrogaster , deriva del latín ; el nombre del género se traduce como "oreja pequeña" y el epíteto específico como "vientre amarillo".

Distribución

Se encuentran en pastizales del centro de Estados Unidos y Canadá ; desde las Montañas Rocosas orientales en el oeste hasta Virginia Occidental en el este y las praderas canadienses en el norte. [ 3 ]

En las praderas costeras del Golfo Occidental, en Texas y Luisiana , se conocía una subespecie relicta aislada llamada topillo de Luisiana ; según se informa, era abundante en la década de 1900, pero ahora se considera extinta , lo que significa que el topillo de las praderas se ha extinguido en Luisiana. [ 4 ] [ 5 ]

Hábitat

El topillo de las praderas habita en campos secos cubiertos de pastos y malezas; las poblaciones más grandes se encuentran generalmente en campos en barbecho o campos de heno. [ 6 ] Los topillos de las praderas construyen madrigueras poco profundas y senderos a través de la vegetación superficial. En invierno, excavan túneles bajo la nieve. Sus senderos se utilizan para diversos fines, desde la protección contra depredadores hasta la obtención de alimento. Los topillos de las praderas se asustan con facilidad. No dudarán en usar sus madrigueras si detectan depredadores cerca o perturbaciones que representen una amenaza. En comparación con el topillo de pradera común , los topillos de las praderas prefieren habitar áreas más secas.

Comportamiento

Los topillos de las praderas están activos durante todo el año. En climas fríos, tienden a ser más activos durante el día; en otras épocas del año, son principalmente nocturnos. Los topillos de las praderas viven en colonias y se sabe que exhiben un comportamiento social similar al humano en grupos. [ 7 ]

Emparejamiento

Los topillos de las praderas son conocidos por formar parejas estables con sus compañeros. [ 8 ] El topillo de las praderas macho mantiene un contacto continuo con su pareja hembra, que dura toda su vida. Si la hembra muere, el macho no busca una nueva pareja. Además, esta relación constante es más social que sexual. Especies emparentadas, como los topillos de pradera , no muestran este comportamiento de formación de parejas estables. [ 9 ] Esta singularidad en el comportamiento del topillo de las praderas está relacionada con las hormonas oxitocina y vasopresina . Los receptores de oxitocina del cerebro de la hembra del topillo de las praderas se encuentran más densamente ubicados en el sistema de recompensa y tienen más receptores que otras especies, lo que causa una "adicción" al comportamiento social. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] En el topillo de las praderas macho, el gen del receptor de vasopresina tiene un segmento más largo, a diferencia del topillo de montaña, que tiene un segmento más corto. [ 13 ] Se necesita un trabajo considerable para determinar hasta qué punto los resultados de la investigación de modelos de topillos pueden aplicarse a animales que forman vínculos, como los humanos , y a animales que no forman vínculos, como los chimpancés . [ 14 ]

Dieta y ecología

Los topillos de las praderas son principalmente herbívoros y se alimentan de hierbas, raíces, frutas, semillas, corteza y algunos insectos . Almacenan comida. Entre sus depredadores se encuentran coyotes , halcones , búhos , zorros y serpientes de cascabel de las praderas . Pueden dañar plantas de jardín y árboles pequeños .

Reproducción

Durante la época de apareamiento , los topillos de las praderas delimitan territorios individuales y los defienden de otros topillos. Marcan sus territorios con orina y otras secreciones. Adoptan una postura defensiva ante un competidor o enemigo levantando las patas delanteras, extendiendo la cabeza hacia adelante y castañeteando los dientes. Fuera de la época de apareamiento, los topillos de las praderas viven en grupo.

Al igual que otros topillos, los topillos de las praderas pueden reproducirse en cualquier época del año, pero las principales temporadas de reproducción son en otoño y primavera. A diferencia de otros topillos, los topillos de las praderas son generalmente monógamos . El topillo de las praderas es un modelo animal notable para estudiar el comportamiento monógamo y la vinculación social porque las parejas de machos y hembras forman vínculos de por vida , se acurrucan y se acicalan mutuamente, comparten las responsabilidades de anidación y crianza de las crías, y generalmente muestran un alto nivel de comportamiento de afiliación. Sin embargo, no son sexualmente fieles, y aunque las hembras vinculadas a parejas suelen mostrar agresividad hacia los machos desconocidos, ambos sexos ocasionalmente se aparean con otros topillos si surge la oportunidad. [ 15 ]

El período de gestación de la hembra es de entre 20 y 30 días. Las hembras de topillo tienen de dos a cuatro camadas de dos a siete crías por año en un nido revestido de vegetación en una madriguera o en una depresión en el suelo. El tamaño de la camada varía según la disponibilidad de alimento y la edad de la hembra. El mayor número de embarazos con el mayor número de crías ocurre en primavera y otoño. [ 6 ] Las crías de topillo abren los ojos aproximadamente a los ocho días de nacer y son capaces de alimentarse por sí mismas aproximadamente a las dos semanas.

Interacciones con los seres humanos

Los topillos de las praderas son importantes para el ecosistema. Sirven de alimento para los depredadores, pero algunos los consideran plagas . Existen muchas maneras de evitar que los topillos destruyan jardines u otras áreas. Se pueden usar repelentes eléctricos y depredadores (serpientes, búhos, coyotes, zorros, animales domésticos y halcones) para reducir las poblaciones de topillos. También se les puede ahuyentar con adornos de plástico que imitan a sus depredadores naturales. [ 16 ]

Aunque el veneno es una opción para prevenir la presencia de topillos, los topillos envenenados pueden representar una amenaza para otros animales y para los humanos. Los topillos son presa de otros depredadores. Si son devorados por depredadores mientras están envenenados, el veneno podría dañarlos. Además, al colocar veneno cerca de las entradas de los topillos, otros animales podrían alcanzarlo, lo que representa un peligro para ellos. [ 3 ] Asimismo, el veneno que se deja en el campo puede ser fácilmente arrastrado por el viento o el agua. En áreas residenciales, el veneno en sí y los topillos envenenados pueden ser dañinos o peligrosos para las personas y los animales domésticos. Si se contrata a una empresa de control de plagas autorizada, esta puede mitigar cualquier riesgo de envenenamiento mediante el uso de estaciones de cebo exteriores adecuadas. [ 17 ]

Embalse natural

Se ha descubierto que los topillos de las praderas de Misuri son portadores del virus Bloodland Lake (BLLV), un hantavirus . Los hantavirus son responsables de enfermedades en humanos, como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica por hantavirus con síndrome renal . No se han reportado casos humanos conocidos del virus Bloodland Lake. [ 18 ]

Referencias

  1. ^ Cassola, F. (2017) [versión de erratas de la evaluación de 2016]. " Microtus ochrogaster " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2016 e.T42631A115196932. doi : 10.2305/UICN.UK.2016-3.RLTS.T42631A22347375.en . Consultado el 19 de junio de 2025 .
  2. " Microtus ochrogaster " . Sistema Integrado de Información Taxonómica . Consultado el 21 de diciembre de 2007 .
  3. ^ Van der Linden, Melissa . "Microtus ochrogaster (campañol de la pradera)" . Web sobre diversidad animal . Consultado el 9 de julio de 2021 .
  4. Jackson, Donavan J; Cook, Joseph A (2020-02-21). "Un futuro precario para las poblaciones periféricas distintivas de topillos de pradera (Microtus pennsylvanicus)" . Journal of Mammalogy . 101 (1): 36– 51. doi : 10.1093/jmammal/gyz196 . ISSN 0022-2372 . 
  5. "NatureServe Explorer 2.0" . explorer.natureserve.org . Consultado el 4 de noviembre de 2022 .
  6. 1 2 Whitaker 2010 , págs. 207–9.
  7. Grippo, Angela J.; Carter, C. Sue; Porges, Stephen W. (28 de mayo de 2007). "Un péptido que regula el comportamiento social tiene un impacto positivo en la respuesta cardíaca tras el aislamiento social" (Comunicado de prensa). Chicago: Sociedad Americana de Fisiología. Archivado del original el 13 de junio de 2011. Consultado el 28 de diciembre de 2012 .
  8. Young, Larry J.; Wang, Zuoxin (1 de octubre de 2004). "La neurobiología del vínculo de pareja". Nature Neuroscience . 7 (10): 1048– 1054. doi : 10.1038/nn1327 . ISSN 1097-6256 . PMID 15452576. S2CID 894249 .   
  9. Walum, Hasse; Young, Larry J. (2018-10-09). "Los mecanismos neuronales y los circuitos del vínculo de pareja" . Nature Reviews Neuroscience . 19 (11): 643– 654. doi : 10.1038 / s41583-018-0072-6 . ISSN 1471-003X . PMC 6283620. PMID 30301953 .   
  10. Holmes, Bob (11 de febrero de 2022). "Los efectos de la oxitocina no se limitan al amor" . Revista Knowable . doi : 10.1146/knowable-021122-1 . Consultado el 15 de febrero de 2022 .
  11. Froemke, Robert C.; Young, Larry J. (8 de julio de 2021). "Oxitocina, plasticidad neuronal y comportamiento social" . Annual Review of Neuroscience . 44 (1): 359– 381. doi : 10.1146/annurev-neuro-102320-102847 . ISSN 0147-006X . PMC 8604207. PMID 33823654 .   
  12. Underwood, Emily (22 de octubre de 2020). "Estrellas solistas entre los genes" . Revista Knowable . Reseñas anuales. doi : 10.1146/knowable-102120-1 . S2CID 226324181. Consultado el 15 de febrero de 2022 . 
  13. Sadino, Julie M.; Donaldson, Zoe R. (15 de agosto de 2018). "Los topillos de las praderas como modelo para comprender la regulación genética y epigenética de los comportamientos de apego" . ACS Chemical Neuroscience . 9 (8): 1939– 1950. doi : 10.1021/acschemneuro.7b00475 . PMC 6093782. PMID 29513516 .  
  14. Grebe, Nicholas M.; Sharma, Annika; Freeman, Sara M.; Palumbo, Michelle C.; Patisaul, Heather B.; Bales, Karen L.; Drea, Christine M. (12 de febrero de 2021). "Correlatos neuronales de la diversidad del sistema de apareamiento: distribuciones de receptores de oxitocina y vasopresina en Eulemur monógamos y no monógamos" . Scientific Reports . 11 (1): 3746. Bibcode : 2021NatSR..11.3746G . doi : 10.1038/s41598-021-83342-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 7881006. PMID 33580133 .   
  15. Young, LJ; Murphy Young, AZ; Hammock, EA (2005). "Anatomía y neuroquímica del vínculo de pareja". The Journal of Comparative Neurology . 493 (1): 51– 7. doi : 10.1002/cne.20771 . PMID 16255009 . S2CID 20453654 .  
  16. Desy, EA; Batzli, GO; Liu, J. (1990). "Efectos de la alimentación y la depredación en el comportamiento de los topillos de las praderas: un experimento de campo". Oikos . 58 (2): 159– 168. Bibcode : 1990Oikos..58..159D . doi : 10.2307/3545423 . ISSN 0030-1299 . JSTOR 3545423 .  
  17. Desy, Elizabeth A.; Batzli, George O. (1989). "Efectos de la disponibilidad de alimento y la depredación en la demografía del topillo de las praderas: un experimento de campo". Ecology . 70 (2): 411– 421. Bibcode : 1989Ecol...70..411D . doi : 10.2307/1937546 . ISSN 0012-9658 . JSTOR 1937546 .  
  18. Jerrold J. Scharninghausen, Richard M. Pitts, John W. Bickham, Donald S. Davis, James N. Mills. Evidencia de infección por hantavirus en Microtus ochrogaster en el condado de St. Louis, Missouri: Artículo de: Transactions of the Missouri Academy of Science. 1 de enero de 1999. ISBN B00099P6I8

Lecturas adicionales

  • Historia natural del topillo de la pradera (género de mamíferos Microtus), por EW Jameson Jr., Publicaciones de la Universidad de Kansas, Museo de Historia Natural, Volumen 1, No. 7, págs.  125–151.
  • Gaines, MS; Rose, RK (1976). " La dinámica poblacional de Microtus ochrogaster en el este de Kansas" . Ecology . 57 (6): 1145– 1161. Bibcode : 1976Ecol...57.1145G . doi : 10.2307/1935041 . JSTOR 1935041. S2CID 84887557 .  
  • Rose, RK y MS Gaines. 1978. El ciclo reproductivo de Microtus ochrogaster en el este de Kansas. Ecol. Monogr. 48:21–42.
  • Hammock EA, Young LJ (2005). " La inestabilidad de microsatélites genera diversidad en rasgos cerebrales y socioconductuales". Science . 308 (5728): 1630– 4. Bibcode : 2005Sci...308.1630H . doi : 10.1126/science.1111427 . PMID 15947188. S2CID 18899853 .  
  • Musser, GG y MD Carleton. 2005. Superfamilia Muroidea. págs.  894–1531 en Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference. DE Wilson y DM Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
  • Whitaker, John (2010). Mamíferos de Indiana . Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN 978-0-253-22213-8.