Asterias amurensis

Por Foram Shah y Shikha Surati

Rango geográfico

Las estrellas de mar del Pacífico norte se encuentran en partes del Océano Pacífico cerca de Japón, Rusia, el norte de China y Corea como especie nativa. Sin embargo, esta especie también se ha introducido en hábitats oceánicos cerca de partes de la costa sur de Australia (especialmente Tasmania), Alaska y las Islas Aleutianas, Europa y el estado de Maine.('Asterias amurensis (estrella de mar japonesa)', 2012; 'Ocean Biogeographic Information System', 2012; Byrne, et al., 1997; Stevens, 2012)

  • Regiones biogeográficas
  • neártico
    • introducido
  • paleártico
    • nativo
  • australiano
    • introducido
  • océano Atlántico
    • introducido
  • océano Pacífico
    • nativo

Habitat

Las estrellas de mar del Pacífico norte viven en zonas estuarinas, intermareales y costeras y se alimentan de otros habitantes marinos dentro o sobre el sustrato. Se encuentran cerca de áreas protegidas de las costas, lejos de áreas del océano con acción de olas altas, a profundidades de hasta 220 metros. Prefieren un ambiente ligeramente frío de unos 7-10ºC; sin embargo, esta especie se ha adaptado a las aguas más cálidas de la costa australiana, que promedian unos 22ºC. Puede sobrevivir en un rango de temperatura de 0 a 25ºC. Debido a su presencia en hábitats estuarinos, estas estrellas de mar son capaces de tolerar una amplia gama de salinidades, desde 18,7 a 41,0 ppt.('Asterias amurensis (estrella de mar japonesa)', 2012; Stevens, 2012)


que es un cacho de arroyo

  • Regiones de hábitat
  • templado
  • agua salada o marina
  • Biomas Acuáticos
  • bentónico
  • costero
  • agua salobre
  • Otras características del hábitat
  • estuarino
  • intermareal o litoral
  • Profundidad de rango
    220 (alto) m
    721,78 (alto) pies

Descripción física

Las estrellas de mar del Pacífico norte tienen cinco brazos, todos terminados en pequeñas puntas hacia arriba. Cada uno de estos brazos se une en el centro del organismo para formar un disco central. Esta especie muestra una amplia gama de colores, desde el naranja al amarillo y, a veces, el púrpura en su lado dorsal. Las espinas dispuestas irregularmente corren a lo largo de cada brazo. Una fila de espinas de cada brazo se junta cerca del área de la boca, creando una apariencia de abanico. Las espinas también recubren el surco ventral de cada brazo, donde se encuentran los pies tubulares. Esta especie puede llegar a medir hasta 50 cm de diámetro.('Asterias amurensis (estrella de mar japonesa)', 2012; Stevens, 2012)



  • Otras características físicas
  • ectotérmico
  • heterothermic
  • simetría bilateral
  • simetría radial
  • Dimorfismo sexual
  • sexos por igual
  • Longitud del rango
    50 (alto) cm
    19,69 (alto) en

Desarrollo

Las estrellas de mar masculinas y femeninas liberan sus respectivos gametos en el medio acuático. Los gametos se unen para formar un huevo fertilizado, que se somete a una hendidura holoblástica y radial seguida de gastrulación, completando las etapas iniciales del desarrollo larvario. La larva comienza a alimentarse una vez que se forman los canales gastrovasculares, y en esta etapa se llama bipinnaria. Esta etapa posteriormente desarrolla los brazos braquiolares, y tres de ellos se combinan con un disco adhesivo central para formar el complejo braquiolar. Esto marca la transición de la larva al estado de braquiolaria. Una larva de braquiolario puede permanecer en la columna de agua durante unos 120 días antes de que finalmente se asiente y se metamorfosis en la estrella de mar adulta. La metamorfosis es inducida por la detección de factores inductores metamórficos por las papilas adhesivas en los brazos braquiolares, como las señales químicas de estrellas de mar adultas en el medio ambiente. Una larva tarda entre 41 días y 120 días, desde el momento de la fertilización, en convertirse en una estrella de mar adulta. Todo este proceso depende de la temperatura del agua en la que se desarrolla la estrella de mar; cuanto más caliente esté el agua, más rápida será la tasa de desarrollo.(Byrne, et al., 1997; Paik, et al., 2005; Stevens, 2012)

  • Desarrollo - Ciclo de vida
  • metamorfosis

Reproducción

Las estrellas de mar hembras del Pacífico norte liberan sus huevos en el entorno marino circundante; luego son fertilizados externamente por espermatozoides liberados por estrellas de mar masculinas. Esta especie se reproduce estacionalmente y desova durante los meses de enero a abril en Japón y durante los meses de junio a octubre en Rusia y Australia.('Asterias amurensis (estrella de mar japonesa)', 2012; Stevens, 2012)

  • Sistema de apareamiento
  • poliginandroso (promiscuo)

La madurez sexual ocurre tanto en machos como en hembras cuando miden 3,6-5,5 cm de longitud. Las hembras se pueden identificar durante 5-6 meses al año debido a la presencia de sus ovarios en maduración. Los ovarios maduros se caracterizan por la liberación constante de óvulos y por su color naranja. Las hembras son capaces de transportar entre 10 y 25 millones de huevos. Los machos también alcanzan la madurez reproductiva durante unos 6 meses al año, y la madurez se caracteriza por el color marrón amarillento de los testículos. Estas estrellas de mar tienen órganos ectosomáticos, lo que significa que los poros de expulsión de gametos están en contacto directo con el medio marino. A medida que se liberan los gametos, son reemplazados por gametogénesis constante dentro de las gónadas. El desove generalmente ocurre a fines del invierno y principios de la primavera, y continúa hasta el verano.('Asterias amurensis (estrella de mar japonesa)', 2012; Byrne, et al., 1997; Paik, et al., 2005; Stevens, 2012)

  • Características reproductivas clave
  • iteroparous
  • cría estacional
  • gonochoric / gonochoristic / dioico (sexos separados)
  • sexual
  • asexual
  • fertilización
    • externo
  • difusión (grupo) desove
  • ovíparo
  • Intervalo de reproducción
    Esta especie tiene una temporada de reproducción anual, durante la cual los individuos pueden desovar varias veces.
  • Época de la reproducción
    El desove ocurre generalmente a fines del invierno hasta principios de la primavera.
  • Rango número de descendencia
    10,000,000 a 25,000,000

Los gametos se liberan libremente en el medio ambiente y la descendencia se desarrolla independientemente de los padres.(Murabe, et al., 2007; Stevens, 2012)

  • Inversión de los padres
  • sin participación de los padres

Vida útil / longevidad

La esperanza de vida media de una estrella de mar es de alrededor de 10 años, aunque muchas especies de estrellas de mar pueden vivir hasta los 50 años. No hay información específica disponible sobre la esperanza de vida de las estrellas de mar del Pacífico norte.(Uscian, 2006)

Comportamiento

Estas estrellas de mar exhiben un comportamiento fototáctico positivo, moviéndose hacia la luz. En situaciones donde parte del organismo está sombreado y parte iluminado, se ha visto que el animal se mueve hacia el área iluminada. A medida que se mueven, los animales exhiben lo que se conoce como una “postura típica de avance”. Esto significa que la estrella de mar se mueve con un rayo particular de su cuerpo en una determinada dirección y el resto del organismo la sigue lentamente. Las formas adultas y juveniles de estas estrellas de mar tienen una motilidad limitada. Cuando se mueven, pisan usando sus pies de tubo. Sin embargo, los estadios larvarios nadan libremente y se sabe que viajan utilizando corrientes de agua.(Stevens, 2012; Yoshida y Ohtsuki, 1968)

  • Comportamientos clave
  • móvil
  • sedentario

Rango de casa

No hay información disponible sobre el rango de hogar de las estrellas de mar del Pacífico norte.

Comunicación y percepción

Las estrellas de mar del Pacífico norte pueden percibir estímulos de luz y son positivamente fototácticas. Como se mencionó anteriormente, cuando cuatro de los cinco brazos están sombreados, una estrella de mar se moverá con su rayo iluminado hacia adelante. Toda la otra información documentada sobre las habilidades de comunicación y percepción de estas estrellas de mar se refiere a las interacciones sensoriales entre las formas larvarias y adultas. Las larvas son capaces de detectar los factores inductores de metamorfosis expulsados ​​por los adultos mediante el uso de células neurales que se mantienen dentro de las papilas adhesivas en la superficie externa de los brazos braquiolares.(Murabe, et al., 2007; Yoshida y Ohtsuki, 1968)

  • Canales de comunicación
  • químico
  • Canales de percepción
  • visual
  • táctil
  • químico

Hábitos alimenticios

Se sabe que las estrellas de mar del Pacífico septentrional son depredadores voraces con una dieta variada, que básicamente comen cualquier tipo de animal que encuentren. Los bivalvos, como mejillones, vieiras y almejas, comprometen la mayor parte de la dieta de esta especie. Se sabe que separan el caparazón de estos organismos con los brazos y luego echan el estómago hacia la cavidad del caparazón para digerir su presa. Esta especie también se alimenta de gasterópodos, cangrejos y percebes. Ocasionalmente, se les ha visto exhibiendo un comportamiento caníbal cuando las fuentes de alimento son particularmente bajas. También se ha observado que esta especie extrae presas enterradas debajo del sustrato y se alimenta de algas.('Introducido Marine Aquatic Invaders - A Feld Guide', 2012)

  • Dieta primaria
  • carnívoro
    • come artrópodos que no son insectos
    • molusco
  • Alimentos animales
  • moluscos
  • crustáceos acuáticos
  • equinodermos
  • Alimentos vegetales
  • algas

Depredacion

Las estrellas de mar del Pacífico norte generalmente no son depredadas por otros organismos. Sin embargo, ocasionalmente pueden ser devorados por estrellas solares japonesas ( Solaster paxillata ). En Alaska, se sabe que los cangrejos reales se alimentan de esta especie y, en el laboratorio, los caracoles del género Charonia (tritones) han mostrado preferencia por esta especie, en lugar de alimentarse de otra vida marina.('Asterias amurensis Feeding and Predators', 2012)

Roles del ecosistema

Las estrellas de mar del Pacífico norte son una especie invasora en algunas áreas y un depredador obligado cuya presencia tiene un gran impacto en la infauna bentónica, incluidos moluscos, crustáceos, equinodermos y otros organismos que son presa de esta estrella de mar. Se sabe que esta especie alberga la bacteria.Colwellia asteriadis, aunque no se han descrito efectos negativos sobre la estrella de mar debido a la presencia de este microbio.('Plan Nacional de Control de la Estrella de Mar del Pacífico Norte Asterias amurensis', 2008; Choi, et al., 2010)

Especies comensales / parasitarias
  • Colwellia asteriadis(Clase Gammaproteobacteria, Phylum Proteobacteria)

Importancia económica para los seres humanos: positiva

No se conocen efectos económicos positivos deAsterias amurensisen los humanos.


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Importancia económica para los seres humanos: negativa

Los efectos económicos negativos de las estrellas de mar del Pacífico norte son amplios. En su Japón natal, han devastado la industria del marisco. En Australia, los efectos económicos de la especie aún se están evaluando completamente, pero se cree que si continúa su propagación, las comunidades de sedimentos blandos a lo largo de la costa de Australia pueden verse comprometidas. Es evidente que varias pesquerías se han visto afectadas negativamente: se ha producido una pérdida estimada de mil millones de dólares en la industria de Tasmania. Debido a que estas industrias pesqueras son importantes para la economía de la región, se han organizado varias “jornadas de caza de estrellas de mar” en las que se han sacado de las costas varios miles de estrellas de mar. Las estrellas de mar del Pacífico norte también están en la lista de las 100 peores especies invasoras de la Base de datos mundial de especies invasoras.('Plan Nacional de Control de la Estrella de Mar del Pacífico Norte Asterias amurensis', 2008; Stevens, 2012)

Estado de conservación

Esta especie no tiene un estado de conservación especial.

Colaboradores

Foram Shah (autor), The College of New Jersey, Shikha Surati (autor), The College of New Jersey, Keith Pecor (editor), The College of New Jersey, Jeremy Wright (editor), University of Michigan-Ann Arbor.

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