28/5/12

Raya Látigo americana


Raya látigo americana
Dasyatis americana
Medida: 1,20 y máximo 1,65 m de envergadura
Su color varía desde el marrón al gris y negro; su parte ventral
es blanca bordeada de gris pardo. Posee una cola en forma
de látigo, con una o dos espinas venenosas en la base. Para
conseguir su alimento, que se compone de pequeños peces,
moluscos y crustáceos se entierra en la arena con los ojos y
espinas de la cola descubiertos. Habita en el Caribe, cerca de
arrecifes coralinos y en los fondos arenosos de las costas.

25/5/12

Conservación de Cetáceos


Conservación de Cetáceos
La Convención de Especies Migratorias y sus Acuerdos
relevantes para la Conservación de Cetáceos
de Pequeños Cetáceos del Mar
estimaciones recientes, el número de marsopas
comunes en el Mar Báltico ha caído a unos 600
individuos.
Un plan de gestión y conservación que forma parte del
Acuerdo obliga a las Partes a comprometerse a la
conservación y gestión del hábitat, en el estudio y la
investigación , en la reducción de la contaminación al
igual que en la información pública
El Plan de Acción de ASCOBANS se centra en las
siguientes áreas:
● Manejo y conservación del hábitat
● Estudio e investigación
● Utilización de capturas incidentales y varamientos
● Legislación
● Información y educación
Más recientemente, ASCOBANS ha desarrollado un plan
de recuperación para la marsopa común del Báltico
(Plan Jastarnia), que recomienda un programa para la
reducción de capturas incidentales, estudio y
monitoreo, establecimiento de áreas marinas
protegidas y un incremento de la concienciación
pública.
Para alcanzar su propósito, ASCOBANS coopera con los
Estados del área de distribución que (aún) no han
accedido al Acuerdo, organizaciones
intergubernamentales relevantes y organizaciones nogubernamentales.
Aunque los logros hasta ahora han
sido considerables, mucho queda aún por hacer.
Fuente: Conservación de Cetáceos
La Convención de Especies Migratorias y sus Acuerdos
relevantes para la Conservación de Cetáceos
Escrito por Margi Prideaux
Publicado por la WDCS, Altostraße 43, D-81245 Munich, Alemania
TEL:+49 (0)89 6100 2393
Fax:+49 (0)89 6100 2394
Email: info.de@wdcs.org
Sitio web (Alemania): www.wdcs-de.org
Sitio web (Australia): www.wdcs.org.au
Sitio web (Internacional): www.wdcs.org
Cita: Prideaux, M. 2003. Conservación de Cetáceos: La Convención de Especies Migratorias y sus Acuerdos Relevantes para la
Conservación de Cetáceos, WDCS, Munich, Alemania. 24 pp.

24/5/12

La carpa dorada


Estudio de las carpas ornamentales:
la “carpa dorada” (Carassius
auratus) y la “carpa koi” (Cyprinus
carpio spp. koi).
A temperaturas altas, por encima de 22°C, la carpa digiere normalmente grasas
saturadas de origen animal terrestre, aunque un mínimo nivel de ácidos grasos
poliinsaturados de la familia Linolénico son necesarios, así mismo la presencia, aún en
pequeña cantidad, de ácido Linolénico promueve crecimientos óptimos de la carpa.
Como se deduce de la fuerte capacidad de reserva hepática de glucógeno, la carpa tolera
y admite niveles altos de las fracciones hidrocarbonadas, siendo al igual que otros peces
más favorable la digestibilidad de las moléculas de bajo peso molecular, monosacáridos,
disacáridos, etc..que las de alto peso y cadenas carbonadas más largas (polisacáridos,
dextrinas, almidones, etc). Distintas experiencias han utilizado niveles hasta el 50 y 67% de la dieta, no registrándose problemas significativos en el pez, aunque los niveles próximos al 40% se consideran como ideales para esta especie. Como antes señalamos, esta fracción evita parcialmente el catabolismo de aminoácidos para la producción de energía corporal.
Las necesidades de otros nutrientes, distintos a los conocidos en la mayoría de los
peces, cabe señalar los trabajos pioneros de Dabrowski y Wojno, 1978-a,b,c y d, intentando sustituir parcialmente el nitrógeno proteico de las dietas, por otras fuentes de nitrógeno, respaldados por el hecho de la alta actividad bacteriana del intestino, en donde se han referenciado más de 209 especies (Teshima y Kashiwada, 1967-69).
Lo que se refiere a los requisitos en micronutrientes, a continuación se muestran las
necesidades en vitaminas y en minerales y en oligoelementos, en referencia a la utilización en dietas prácticas, bien sean completas o suplementarias.
Niveles mínimos de vitaminas requeridas en la dieta para prevenir signos de deficiencia
(Fuente NRC:1983).
VITAMINAS CARPA COMÚN
Cyprinus Carpio Mg/Kg dieta
Tiamina N Riboflavina 7
Piridoxina 5 – 6
Pantotenico 30 – 50
Nicotínico 14 R
Biotina 1
Fólico N
Cianocobalamina N
Colina 4.000
Inositol 440
Ascórbico N.P
Vit – A
Vit – D
Vit – E
Vit - K
10.000 U.I
N
200 – 300
N
R : Requerido N : No requerido N.P. : No probado
Fuente: Estudio de las carpas ornamentales:
la “carpa dorada” (Carassius
auratus) y la “carpa koi” (Cyprinus
carpio spp. koi).
Asignatura: Sistemas de acuicultura marina.
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Almería.
Mayo, 2.002.

23/5/12

Reproducción de peces marinos


Ecología de la reproducción y potencial reproductivo en las poblaciones de
peces marinos
Vitelogénesis
Se caracteriza por la aparición de esferas o glóbulos llenos de vitelo. Al
principio los gránulos son de pequeño tamaño y se hacen mayores al avanzar este
estado.
Las esferas de vitelo pueden mantener su integridad a lo largo de toda la fase de
crecimiento del ovocito, fusionándose al final formando una masa fluida continua,
que le da a los ovocitos su típico aspecto transparente. Lo normal es que esto no ocurra hasta el final de la fase de crecimiento del ovocito. Aunque en la mayoría de los teleósteos estudiados los alvéolos corticales aparecen antes de la fase de acumulación
de vitelo, existen excepciones (ej. Dicentrarchus labrax), en que se forman después.
A menudo este estado se subdivide por conveniencia en fases sucesivas -
vitelogenésis primaria, secundaria y terciaria, aunque esta terminología no es muy
consistente.
A medida que se desarrolla, las células de la pared folicular se multiplican y se estratifican, distinguiéndose una capa continua (la granulosa) y las distintas capas exteriores de la cubierta del folículo (la teca). Por tanto los ovocitos
vitelogénicos están rodeados de dos capas de células principales: una exterior (la teca)
y otra interior (la granulosa), que están separadas por una membrana basal. La teca contiene fibroblastos, fibras de colágeno, capilares y en algunas especies, células especializadas secretoras de esteroides.
Fuente: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)
Universidad de Vigo
Curso doctorado
Ecología de la reproducción y potencial reproductivo en las poblaciones de
peces marinos
Fran Saborido-Rey

22/5/12

Raya Águila o Chucho


Raya águila o chucho
Aetobatus narinari
Medida: 1,5 y máximo 2,6 m de envergadura
Peso: 1.600 kg máximo
Se reconoce fácilmente por las manchas blancas sobre su dorso
gris o negro. Su cabeza es pronunciada. La longitud de su cola es
generalmente dos a tres veces más larga que su cuerpo y posee en su
base varias espinas venenosas. Es nadadora activa y con frecuencia
da espectaculares saltos. Algunas veces viaja en pequeños grupos.
Habita en las aguas poco profundas de los mares tropicales y
subtropicales, y se le ve cerca de arrecifes. Es común en el Caribe y
el Pacífico colombiano. Se alimenta de caracoles y crustáceos.

18/5/12

Conservación de cetáceos


Conservación de Cetáceos
La Convención de Especies Migratorias y sus Acuerdos
relevantes para la Conservación de Cetáceos
Perfil de las Especies
Marsopa Común, Marsopa, Phocoena phocoena
Estatus:
Apéndice de CMS: II (Población del Mar Báltico y del Norte, población del Mar Mediterráneo Occidental, población del Mar Negro) UICN: Vulnerable (poblaciones del Mar Báltico, Mar Negro y Mar de Azov podrían estar en peligro)
Biología y Migración:
La marsopa común se encuentra en aguas costeras subárticas y frías templadas del
Atlántico Norte y del Pacífico Norte. Es el único miembro de la familia de las marsopas que vive en aguas europeas. La mayoría de los avistajes ocurren dentro de los 10km (6 millas) de costa.
Frecuentemente visitan bahías poco profundas, estuarios, y canales de marea por debajo de los 200 metros de profundidad, y es sabido que pueden remontar el interior de los ríos.
Estacionalmente, debido a los movimientos de sus presas, tienden a estar cerca de la costa en verano y mas alejados en el invierno, así como también algunas veces al norte en verano y al sur en invierno. Algunas poblaciones están presentes durante todo el año.
Amenazas:
Capturas incidentales, reducción de presas, contaminación química, caza ballenera, pérdida del hábitat, contaminación acústica, asedio humano, tráfico marítimo.
El Acuerdo para la Conservación Báltico y del Norte (ASCOBANS UNEP/ASCOBANS (el Acuerdo para la Conservación de Pequeños Cetáceos del Mar Báltico y del Norte) es importante no solo por ser el Acuerdo de responsabilidad multilateral para la conservación de cetáceos en la región sino también por ser el primer
Acuerdo para cetáceos bajo la CMS. ASCOBANS fue concertado en 1991, entró en vigor en 1994 y está abierto para la adhesión de todos los Estados Asociados (es decir cualquier estado que ejerza jurisdicción sobre cualquier parte del rango de
distribución de una especie cubierta por el Acuerdo o de quienes empleen barcos de bandera en operaciones que afecten negativamente a pequeños cetáceos en
áreas del Acuerdo) y por organizaciones de integración económica regional.
El propósito del acuerdo es promover la estrecha cooperación entre las Partes con vistas a conseguir y mantener un estado de conservación favorable para los
pequeños cetáceos. ASCOBANS cubre todas las especies, subespecies o poblaciones de odontocetos en los Mares del Norte y Báltico, excepto al Cachalote.
La captura incidental está considerada como la más seria amenaza para las poblaciones de cetáceos en el área de ASCOBANS. La contaminación marinay sonora,
la destrucción del hábitat y la competencia con las pesquerías son otros peligros.
El alcance de la amenaza para los pequeños cetáceos en el área de ASCOBANS queda dramáticamente ilustrado por la disminución de la población de marsopa común, en el Mar Báltico. La marsopa común, Phocoena phocoena, es la especie de cetáceo
más común en el Mar del Norte y el único cetáceo nativo que habita el Báltico. De acuerdo con El Acuerdo para la Conservación Báltico y del Norte (ASCOBANS)
14 CONSERVANDO CETÁCEOS EN REGIONES
Fuente: Conservación de Cetáceos
La Convención de Especies Migratorias y sus Acuerdos
relevantes para la Conservación de Cetáceos
Escrito por Margi Prideaux
Publicado por la WDCS, Altostraße 43, D-81245 Munich, Alemania
TEL:+49 (0)89 6100 2393
Fax:+49 (0)89 6100 2394
Email: info.de@wdcs.org
Sitio web (Alemania): www.wdcs-de.org
Sitio web (Australia): www.wdcs.org.au
Sitio web (Internacional): www.wdcs.org

17/5/12

Peces marinos- reproducción


Ecología de la reproducción y potencial reproductivo en las poblaciones de
peces marinos
Crecimiento primario
Es la fase inicial, desde la formación del ovocito a partir de las vesículas
germinales. Aunque en esta fase el oocito crece considerablemente el tamaño es muy
pequeño en comparación con el ovario.
Comprende las siguientes fases:
Nucleolo-cromatina: cada ovocito se rodea inicialmente de una células prefoliculares de
forma escamosas y se agrupan de forma anidada. Los ovocitos tienen un núcleo muy
grande, rodeado de una delgada capa de citoplasma. El núcleo contiene un nucleolo
único, también muy grande.
Estado perinucleolar: A medida que el ovocito crece, el núcleo (vesicula germinal)
también aumenta de tamaño y aparecen múltiples nucleolos, generalmente en la
perifería. El citoplasma se tiñe uniformemente, aunque en su estado más avanzado
pueden observarse vacuolas en el citoplasma. Al final de este estado, en la superficie del
ovocito se extienden numerosos microvilli al mismo tiempo que los materiales
precursores del corion se empiezan a acumular en manchas.
Ovocitos en este estado están presentes en los ovarios de todas las hembras, y
constituyen su totalidad en las hembras juveniles. Los ovocitos pueden permanecer
durante años en este estado en el ovario.
Alvéolos corticales
Este estado se caracteriza por la aparición de vesículas o alveolos en el citoplasma.
Con la preparación convencional de H&E estas estructuras se observan como esferas
huecas, pero se pueden teñir con otros colorantes (azul Alcian, azul de toluidina, PAS,
tetróxido de osmio). Las vesículas aumentan de tamaño y número hasta formar varias
filas en la periferia del citoplasma, dando origen a los alveolos corticales. Estas vesículas liberan su contenido en el espacio perivitelino dentro de las membranas del huevo durante la fertilización. No constituyen vitelo en sentido estricto, ya que su función no será la de alimentar al embrión y por tanto el término equivalente de ‘vesículas de vitelo’ que aparece a veces en la bibliografía es confuso e incorrecto, debiendo ser reemplazado por el término ‘alveolos corticales’. La aparición de estas estructuras significa que ese ovocito ha comenzado el proceso de maduración y el pez ha entrado en la fase adulta.
El corion (zona radiata, membrana vitelina, zona pelúcida) aparece normalmente
en este estado y algunos autores utilizan la presencia de ambas estructuras (alveolos
corticales y córion) para definir este estado. Sin embargo el momento en el que el córion
aparece varía según las especies.
La aparición de estas estructuras significa que ese ovocito ha comenzado el
proceso de maduración y por tanto, en condiciones normales, continuará el desarrollo
dentro de ese ciclo reproductivo.
Fuente: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)
Universidad de Vigo
Curso doctorado
Ecología de la reproducción y potencial reproductivo en las poblaciones de
peces marinos
Fran Saborido-Rey

16/5/12

Estudios de la Carpa Dorada


Estudio de las carpas ornamentales: la “carpa dorada” (Carassius
auratus) y la “carpa koi” (Cyprinus carpio spp. koi).
Requisitos en aminoácidos para las carpa según Nose, 1978 y Ogino, 1980.
Aminoácidos Carpa (Nose) Carpa (Ogino)
ARGININA 1.6 (4.6/38.5) 1.52(3.8/40)
HISTIDINA 0.8(2.1/38.5) 0.56(1.4/40)
ISOLEUCINA 0.9(2.5/38.5) 0.92(2.3/40)
LEUCINA 1.3(3.3/38.5) 1.64(4.1/40)
LISINA 2.2(5.7/38.5) 2.12(5.3/40)
METIONINA 1.2(3.1/38.5)
Cys: 0%
0.8(2.1/38.5)
Cys: 2%
2.5(6.5/38.5)
0.64(1.6/40)
Cys: +
FENILALANINA 2.5(6.5/38.5)
Tyr: 0%
1.3(3.4/38.5)
Tyr: 1%
1.16(2.9/40)
Tyr: +
TREONINA 1.5(3.9/38.5) 1.32(3.3/40)
TRIPTÓFANO 0.3(0.8/38.5) 0.24(0.6/40)
VALINA 1.4(3.6/38.5) 1.16(2.9/40)
Los requisitos lipídicos en la carpa, están muy relacionados por una parte con la calidad
de esta fuente grasa, mostrándose una facilidad digestiva y de utilización mayor a medida
que la temperatura se incrementa, la capacidad de “ahorro” de la grasa, sustituyendo
parcialmente a la proteína como fuente de energía, es muy limitada, compitiendo con la
fracción hidrocarbonada que en esta especie presenta una mejor capacidad para esta función de ahorro energético, se han utilizado con éxito dietas con niveles grasos desde el 4 al 20%, aunque debe considerarse fundamentalmente el aspecto cualitativo de esta fracción.
Fuente: Estudio de las carpas ornamentales: la “carpa dorada” (Carassius
auratus) y la “carpa koi” (Cyprinus carpio spp. koi).
Asignatura: Sistemas de acuicultura marina.
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Almería.
Mayo, 2.002.

REPRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN

 REPRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN Se considera que este grupo de peces son los más fáciles de reproducir en el mundo de la acuarística por su extra...