Articulo de referencia

Reotaxis

(Positiva) La reotaxis es una forma de taxis que se observa en muchos organismos acuáticos, [1] por ejemplo, los peces , por la cual (generalmente) se dan vuelta para encarar un...

(Positiva) La reotaxis es una forma de taxis que se observa en muchos organismos acuáticos, [1] por ejemplo, los peces , por la cual (generalmente) se dan vuelta para encarar una corriente que se aproxima . En una corriente que fluye , este comportamiento los lleva a mantener su posición en lugar de ser arrastrados río abajo por la corriente. La reotaxis se ha observado en el pez cebra y otras especies, [2] y se encuentra en la mayoría de los principales grupos de invertebrados acuáticos . [3] La reotaxis es importante para la supervivencia animal porque la posición de un animal en el agua puede aumentar su posibilidad de acceder a los alimentos y reducir la cantidad de energía que gasta, especialmente cuando permanece estacionario. [1] Algunos organismos como las anguilas exhibirán reotaxis negativa donde se alejarán y evitarán las corrientes que se aproximan. [4] Esta acción es parte de su tendencia a querer migrar. [4] Algunos zooplancton también exhiben reotaxis positiva o negativa. [5]

En los peces, el sistema de línea lateral se utiliza para determinar los cambios en el patrón de flujo que se aproxima a un cuerpo de agua y la orientación correspondiente del animal hacia o lejos de la corriente. [6] El sistema sensorial de la línea lateral consta de células ciliadas mecanosensoriales que detectan el movimiento del agua. [3] Los animales también pueden utilizar la reotaxis junto con otros métodos para orientarse en el agua. Por ejemplo, la lamprea marina utilizará el flujo de la corriente para identificar estímulos químicos aguas arriba y se posicionará hacia la dirección de la señal. [7]

La reotaxis es también un fenómeno que se observa en sistemas artificiales a pequeña escala. Recientemente, se observó que ciertas partículas autopropulsadas (nanobarras de oro y platino) se reotaxisan y se reorientan contra el flujo en pequeños canales microfluídicos. [8]

Referencias

  1. ^ ab Elder, John; Coombs, Sheryl (21 de mayo de 2015). "La influencia de la turbulencia en la base sensorial de la reotaxis". Journal of Comparative Physiology A . 201 (7): 667–680. doi :10.1007/s00359-015-1014-7. ISSN  1432-1351. PMID  25994410. S2CID  17702032.
  2. ^ Oteiza, Pablo; Odstrcil, Iris; Lauder, George; Portugues, Ruben; Engert, Florian (2017). "Un nuevo mecanismo para la reotaxis basada en la mecanosensorialidad en larvas de pez cebra". Nature . 547 (7664): 445–448. doi :10.1038/nature23014. PMC 5873946 . PMID  28700578. 
  3. ^ ab Suli, Arminda; Watson, Glen M.; Rubel, Edwin W.; Raible, David W. (16 de febrero de 2012). "La reotaxis en larvas de pez cebra está mediada por células ciliadas mecanosensoriales de la línea lateral". PLOS ONE . ​​7 (2): e29727. Bibcode :2012PLoSO...729727S. doi : 10.1371/journal.pone.0029727 . ISSN  1932-6203. PMC 3281009 . PMID  22359538. 
  4. ^ ab Du Colombier, SB; Bolliet, V; Bardonnet, A (2009). "Actividad de natación y comportamiento de las anguilas europeas Anguilla anguilla en respuesta al fotoperiodo y la inversión del flujo y el papel del estado energético". Journal of Fish Biology . 74 (9): 2002–13. doi :10.1111/j.1095-8649.2009.02269.x. PMID  20735685.
  5. ^ Holzner, Markus; Souissi, Sami; Fouxon, Itzhak; Michalec, François-Gaël (26 de diciembre de 2017). "El zooplancton puede ajustar activamente su motilidad al flujo turbulento". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 114 (52): E11199–E11207. Bibcode :2017PNAS..11411199M. doi : 10.1073/pnas.1708888114 . ISSN  1091-6490. PMC 5748176 . PMID  29229858. 
  6. ^ Brown, Erika EA; Simmons, Andrea Megela (21 de noviembre de 2016). "La variabilidad de los comportamientos de reotaxis en las larvas de ranas toro destaca la diversidad de especies en la función de la línea lateral". PLOS ONE . ​​11 (11): e0166989. Bibcode :2016PLoSO..1166989B. doi : 10.1371/journal.pone.0166989 . ISSN  1932-6203. PMC 5117756 . PMID  27870909. 
  7. ^ Choi, Jongeun; Jeon, Soo; Johnson, Nicholas S; Brant, Cory O; Li, Weiming (7 de noviembre de 2013). "Reotaxis condicionada por el olor de la lamprea marina: modelado, análisis y validación". Bioinspiración y biomimética . 8 (4): 046011. Bibcode :2013BiBi....8d6011C. doi :10.1088/1748-3182/8/4/046011. ISSN  1748-3182. PMID  24200699. S2CID  15280201.
  8. ^ Baker, Remmi; Kauffman, Joshua E.; Laskar, Abhrajit; Shklyaev, Oleg E.; Potomkin, Mykhailo; Dominguez-Rubio, Leonardo; Shum, Henry; Cruz-Rivera, Yareslie; Aranson, Igor S.; Balazs, Anna C.; Sen, Ayusman (6 de junio de 2019). "Lucha contra el flujo: el papel de la cizalladura en la reotaxis artificial para el movimiento individual y colectivo". Nanoescala . 11 (22): 10944–10951. doi :10.1039/C8NR10257K. ISSN  2040-3372. PMID  31139774. S2CID  206138930.


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