Sapo-sí

sapo-sí

mujer adulta
clasificación cientifica
Dominio:eucariotasReino:animalesSub-reino:EumetazoiSin rango:Simetría bilateralSin rango:deuterostomasTipo de:cordadosSubtipo:VertebradosInfratipo:boquiabiertoSuperclase:cuadrúpedosClase:anfibiosSubclase:sin cáscaraInfraclase:BatraquiaSuperorden:saltandoEquipo:anurosSuborden:neobatraquiaSuperfamilia:HyloideaFamilia:saposGénero:RinellaVista:sapo-sí
nombre científico internacional
Rinella marina Linneo , 1758
Sinónimos
  • Rana marina Linneo, 1758
  • Bufo marino Schneider, 1799
área

     gama natural

     Introducción
estado de conservación
Estado iucn3.1 LC ru.svgPreocupación menor
UICN 3.1 Preocupación menor :  41065

Toad-aga [1] [2] , o aga [1] [2] [3] ( lat.  Rhinella marina ) es un anfibio sin cola de la familia de los sapos , nativo de América del Sur y Central . Es un verdadero sapo terrestre grande que se ha introducido en varias islas de Oceanía y el Caribe, así como en el norte de Australia. Los científicos atribuyen el aga al género Rhinella , que incluye 92 especies modernas que viven en América Central y del Sur. Anteriormente, el sapo-aga estaba incluido en el género Sapo .

El sapo de caña es una especie antigua. Un sapo fósil (espécimen UCMP 41159) de la fauna del Mioceno tardío de La Venta en Colombia es indistinguible de los sapos de caña modernos del norte de Sudamérica. Sí, bastante prolífico: las hembras ponen huevos con miles de huevos. Los sapos se alimentan de insectos, lagartijas, escorpiones, pájaros pequeños. Los adultos alcanzan una media de 10-15 cm de longitud, y los más grandes pesan más de un kilogramo y pueden alcanzar los 25-27 cm de longitud. El peso corporal del individuo más pesado registrado alcanzó los 2,65 kg con una longitud de 38 cm (desde la punta de la nariz hasta la cloaca).

El sapo de caña tiene glándulas venenosas y los renacuajos, cuando se ingieren, son altamente tóxicos para la mayoría de los animales. Aga es venenoso en todas las etapas de la vida, desde el caviar hasta un adulto; cuando una larva se transforma en rana, los jóvenes pierden temporalmente su veneno, haciéndolos vulnerables a los depredadores. Su piel venenosa puede matar a muchos animales, tanto salvajes como domésticos, especialmente los sapos son peligrosos para los perros. Debido a su dieta sin pretensiones, el sapo de caña se ha introducido en muchas regiones del Océano Pacífico y el Caribe como método de control de plagas agrícolas. El nombre común de la especie proviene de su uso contra el escarabajo de la caña ( Dermolepida albohirtum ), que come caña de azúcar. Aga ahora se considera una plaga y una especie invasora en muchos países y regiones. Ahora su número total se estima en no menos de 200 millones de individuos. Según los científicos, la frontera de distribución del sapo-aga se está expandiendo entre 40 y 60 kilómetros por año. La película de 1988 Cane Toads: An Unnatural History documentó las pruebas y tribulaciones asociadas con la introducción de sapos de caña en Australia.

Evolución y orígenes

La filogenia de la especie Rhinella marina se ha discutido desde 2010. La propia familia de los sapos apareció antes del colapso del supercontinente Gondwana , hace entre 78 y 99 millones de años [4] .

Las primeras divergencias genéticas dentro del grupo de especies considerado (el género Rhinella) ocurrieron hace unos 10,47 millones de años, a finales del Mioceno. Hace aproximadamente 5 millones de años, los sapos aga se establecieron en toda América, pero sus genotipos y apariencia son algo diferentes: los sapos estadounidenses no crecen más de 18-20 cm de largo y tienen una piel más oscura y sedosa que la de los habitantes de América del Sur. Aghas llegó a América del Norte hace unos 3 millones de años después de la formación del Istmo de Panamá [5] .

En 2015, un equipo de investigadores y paleontólogos descubrió un esqueleto de un sapo aga en América del Sur que data del Mioceno, hace unos 20-15 millones de años. Un examen más detallado mostró que este individuo antiguo no difiere de los sapos de caña modernos de América del Sur y del Norte [6] .

Taxonomía

Históricamente, los sapos de caña se han utilizado para matar las plagas de la caña de azúcar, de ahí su nombre común. El aga tiene muchos otros nombres comunes, incluidos "sapo gigante" y "sapo marino"; el primero hace referencia a su tamaño, y el segundo al nombre binomial R. marina . Fue una de las muchas especies descritas por Carl Linnaeus en su obra Systema Naturae (1758) del siglo XVIII. Linnaeus basó el epíteto específico " marina " en una ilustración del zoólogo holandés Albertus Seb, quien creía erróneamente que el sapo de caña habitaba ambientes tanto terrestres como marinos. Otros nombres comunes incluyen "sapo neotropical gigante" [7] , "sapo dominicano", "sapo marino gigante" y "sapo de caña sudamericano" [4] [8] [9] .

El género Rhinella ahora se considera un género por derecho propio, cambiando el nombre científico del sapo de caña. En este caso, el nombre específico marinus (masculino) se cambia a marina (femenino) para cumplir con las reglas de convención de género establecidas en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, cambiando el nombre binomial de Bufo marinus a Rhinella marina ; Pramuk, Robertson, Sites y Noonan (2008) introdujeron posteriormente el binomio Rhinella marinus como sinónimo debido a errores ortográficos. Aunque controvertido (muchos herpetólogos tradicionales todavía usan Bufo marinus ), el nombre binomial de la especie Rhinella marinus está ganando aceptación por parte de organizaciones como la UICN , Encyclopedia of Life , Amphibious Species of the World, y un número creciente de publicaciones científicas que aceptan su uso [10 ] .

A partir de 2016, las poblaciones de sapos de caña que se encuentran en Mesoamérica y el noroeste de América del Sur a veces se consideran una especie separada, Rhinella horribilis [11] .

Distribución y abundancia

El rango natural del sapo aga es desde el Río Grande en Texas hasta el Amazonas central y el noreste de Perú . Además, se llevó especialmente agu para el control de plagas a la costa este de Australia (principalmente al este de Queensland y la costa de Nueva Gales del Sur ), al sur de Florida , a Papúa Nueva Guinea , Filipinas , las islas japonesas de Ogasawara y Ryukyu y a muchas islas del Caribe y del Pacífico, incluidas Hawái (en 1935) y Fiji . Sí, puede vivir en un rango de temperatura de 5 a 40 °C [3] .

Después de las introducciones a Australia, el Caribe, Fiji, Filipinas, EE. UU. y Papua Nueva Guinea, el sapo se ha convertido en una especie muy común. Ahora su número total se estima en no menos de 200 millones de individuos. Según los científicos, el sapo-aga continúa capturando más y más nuevos territorios: la frontera de su distribución en Australia se mueve entre 40 y 60 kilómetros por año [12] .

Descripción

Dimensiones

Sí, el segundo de los sapos más grandes (el más grande es el sapo de Blomberg ): la longitud de su cuerpo alcanza los 24 cm (generalmente 15-17 cm), peso: más de un kilogramo. Los machos son ligeramente más pequeños que las hembras. Un sapo de Suecia llamado "Príncipe" fue incluido en el Libro Guinness de los Récords como el anuro más grande registrado: el peso corporal de este individuo más pesado alcanzó los 2,65 kg con una longitud desde la punta de la boca hasta la cloaca de 38 cm, con trasero piernas - 54 cm [13] . Las mediciones de este macho perteneciente a Haken Forsberg de Akers Stiekebroek , Suecia, se realizaron en 1991 [13] .

Apariencia

La piel de Aga está fuertemente queratinizada, verrugosa. El color no es brillante: marrón oscuro o gris arriba con grandes manchas oscuras; vientre amarillento, con frecuentes manchas marrones. Caracterizado por grandes glándulas parótidas a los lados de la cabeza, que producen un secreto venenoso, y crestas supraorbitarias óseas. Las membranas coriáceas están presentes solo en las patas traseras. Como otras especies nocturnas, el Aga Toad tiene pupilas horizontales [14] [15] [3] . En la naturaleza, la esperanza de vida oscila entre 10 y 15 años [15] , en cautiverio puede ser mucho más larga; uno de los individuos vivió durante 35 años [16] .

Comportamiento

Los sapos Agha se encuentran desde las dunas de arena junto al mar hasta los bordes de los bosques tropicales y los manglares . A diferencia de otros anfibios , se encuentran constantemente en las aguas salobres de las desembocaduras de los ríos a lo largo de la costa y en las islas. Para esto, sí, y recibió su antiguo nombre científico: Bufo marinus , "sapo marino". La piel seca y queratinizada del aga no es adecuada para el intercambio de gases y, como resultado, sus pulmones son uno de los más desarrollados entre los anfibios. Aha puede sobrevivir a la pérdida de reservas de agua en el cuerpo hasta en un 50%. Como todos los sapos, prefiere pasar el día en refugios, saliendo a cazar al anochecer. Sin embargo, el biólogo australiano Simon Clulow de la Universidad de Macquarie descubrió que el sapo-aga puede cambiar sus biorritmos diarios y convertirse en un animal nocturno o diurno según las condiciones. El estilo de vida es mayormente solitario. Se mueve con saltos o pasos cortos y rápidos. Tomando una posición defensiva, se hinchan si hay una amenaza [16] .

Cocodrilos, langostas de agua dulce, ratas de agua, cuervos, garzas y otros animales que son inmunes a su veneno se aprovechan de la agricultura adulta. Los renacuajos son devorados por ninfas de libélulas, escarabajos de agua, algunas tortugas y serpientes . Muchos depredadores solo comen la lengua del sapo o comen el vientre, que contiene órganos internos menos venenosos [3] .

Ecología y biología

El nombre común "sapo de mar" y el nombre científico Rhinella marina sugieren una conexión con la vida marina, pero los sapos de caña no viven en el mar. Sin embargo, los experimentos de laboratorio muestran que los renacuajos pueden tolerar una concentración de sal equivalente al 15 % de agua de mar (~5,4 %), y observaciones de campo recientes han encontrado renacuajos y sapos vivos con una salinidad del 27,5 % en la isla de Coiba, Panamá. El sapo de caña habita en pastizales y bosques abiertos y muestra una "clara preferencia" por áreas modificadas por humanos, como huertos y zanjas de drenaje. En su hábitat natural, los sapos se pueden encontrar en los bosques subtropicales, aunque el follaje denso limita su dispersión [17] [15] .

Reproducción y ciclo de vida

El sapo de caña comienza su vida como huevos que se depositan como parte de largas hebras de "gelatina" en el agua. La hembra pone de 8.000 a 25.000 huevos a la vez, y la longitud de los hilos puede alcanzar los 20 m [15] . Los huevos negros están cubiertos con una membrana y su diámetro es de aproximadamente 1,7-2,0 mm. La velocidad a la que un huevo se convierte en renacuajo aumenta con la temperatura. Las larvas suelen eclosionar dentro de las 48 horas, pero este período puede variar de 14 horas a casi una semana. Este proceso generalmente involucra a miles de renacuajos, pequeños, negros y con colas cortas, que se juntan [3] en grupos. Tardan de 12 a 60 días en convertirse en juveniles, generalmente cuatro semanas. Al igual que sus homólogos adultos, los huevos y los renacuajos son tóxicos para muchos animales [14] [15] .

Cuando los renacuajos emergen de sus huevos, los sapos suelen tener entre 10 y 11 mm de largo y crecen rápidamente. Aunque la tasa de crecimiento varía según la región, la estación y el género, hay un promedio de 0,647 mm por día seguido de una tasa promedio de 0,373 mm por día [17] . El crecimiento generalmente se ralentiza cuando los sapos alcanzan la madurez sexual. Este rápido crecimiento es esencial para su supervivencia; entre la metamorfosis y la adolescencia, los sapos jóvenes pierden la toxicidad que los protegía como huevos y renacuajos, y aún no han desarrollado completamente las glándulas parótidas productoras de bufotoxinas [15] . Se estima que solo el 0,5% de los sapos de caña alcanzan la madurez, en parte porque carecen de esta defensa clave. Muchos individuos también mueren debido al canibalismo de los renacuajos [18] .

Al igual que con la tasa de crecimiento, el tamaño de la madurez de los sapos varía en diferentes regiones. En Nueva Guinea, los sapos hembra con una longitud corporal de 70 a 80 mm alcanzan la madurez sexual, mientras que los sapos de Panamá alcanzan la madurez cuando miden entre 90 y 100 mm de largo. En las regiones tropicales, como su hábitat natural, la reproducción ocurre durante todo el año, pero en las regiones subtropicales, la reproducción ocurre solo durante los períodos más cálidos que coinciden con el inicio de la estación lluviosa [17] .

Se estima que el sapo de caña tiene una temperatura crítica máxima de 40-42 ° C y una mínima de alrededor de 10-15 ° C. Los rangos pueden cambiar debido a la adaptación a las condiciones locales. Los sapos de caña de algunas poblaciones pueden ajustar su tolerancia al calor a las pocas horas de encontrar bajas temperaturas. El sapo puede aclimatarse rápidamente al frío usando plasticidad fisiológica, aunque también hay evidencia de que las poblaciones de sapos de caña más al norte en los Estados Unidos están mejor adaptadas al frío que las poblaciones más al sur. Estas adaptaciones han permitido que el sapo de caña establezca poblaciones invasoras en todo el mundo. La capacidad de los sapos para adaptarse rápidamente a los cambios de temperatura sugiere que los modelos actuales pueden subestimar la gama potencial de hábitats que puede habitar un sapo. El sapo de caña es muy resistente a la pérdida de agua; algunos pueden soportar una pérdida de agua corporal del 52,6 %, lo que les permite sobrevivir fuera del entorno tropical en regiones áridas [19] [15] .

Comida

Sí, el único anfibio que se sabe que se ha metamorfoseado no la libra por completo de sus hábitos vegetarianos. Puede comer comida para mascotas, gatos o perros. Los adultos son omnívoros, lo que no es típico de los sapos: comen no solo artrópodos y otros invertebrados ( abejas , escarabajos, ciempiés , cucarachas , langostas , hormigas , caracoles ), sino también otros anfibios, lagartijas, pollitos y animales del tamaño de un ratón. No desprecies la carroña y la basura. En las costas comen cangrejos y medusas. En ausencia de comida, pueden participar en el canibalismo [20] [21] [15] .

Veneno

Sí, es venenoso en todas las etapas de la vida. Cuando se molesta a un sapo adulto, sus glándulas secretan una secreción de color blanco lechoso que contiene bufotoxinas ; es incluso capaz de “dispararle” a un depredador desde casi un tercio de metro [3] . Sus ingredientes son venenosos para muchos animales. Hay informes bastante confiables de personas que mueren después de ingerir el sapo de caña. El caviar de sapo también es peligroso, porque en Brasil, cuando no hay esturión, se sirve caviar de rana en la mesa. Y hubo casos de envenenamiento cuando la sopa se cocinó con el caviar del sapo-aga [3] [22] .

La bufotenina , una de las sustancias químicas liberadas por Agha, está clasificada según la ley australiana como una droga de Clase 1, junto con la heroína y el cannabis. Se cree que los efectos del envenenamiento por bufotenina se asemejan a los síntomas de una intoxicación leve: hay excitación con alucinaciones que duran menos de una hora. Aha, sin embargo, libera bufotenina en pequeñas cantidades, mientras que otras toxinas liberan cantidades relativamente grandes. Lamer sapos puede provocar enfermedades graves e incluso la muerte [23] . Además de proteger con toxinas, el aga puede inflar los pulmones, levantando el cuerpo por encima del suelo, parece más grande para un depredador potencial [24] .

Se han probado salchichas tóxicas que contienen carne de sapo en Kimberley, Australia Occidental, para proteger la caza local del peligro mortal de la infestación de sapos. El Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Australia Occidental, en colaboración con la Universidad de Sydney, ha creado cebos especiales para enseñar a los animales locales a no comer sapos. La combinación de fragmentos de sapo con un agente emético en un cebo entrena a otros animales para evitar estos anfibios. El investigador David Pearson concluyó que la investigación realizada en el laboratorio y en lugares remotos cerca de Kimberley en Australia Occidental no resolvería completamente el problema [25] .

El veneno de Agi es potente; afectan principalmente al corazón y al sistema nervioso, causando salivación profusa, convulsiones, vómitos, arritmias, aumento de la presión arterial, a veces parálisis temporal y muerte por paro cardíaco. Para el envenenamiento, el simple contacto con glándulas venenosas es suficiente. El veneno penetrado a través de las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca provoca fuertes dolores, inflamación y ceguera temporal. Las secreciones de las glándulas de la piel del agi son tradicionalmente utilizadas por la gente de América del Sur para mojar las puntas de las flechas. Los indios choco del occidente de Colombia ordeñaban sapos venenosos colocándolos en tubos de bambú colgados sobre el fuego, luego recogían el veneno amarillo excretado en un plato de cerámica. El cuervo australiano aprendió a dar la vuelta a los sapos y, golpeando con su pico, comer, arrojando a un lado las partes con glándulas venenosas [15] [26] .

Depredadores

Muchas especies se alimentan del sapo de caña y sus renacuajos en su hábitat natural, incluido el caimán de nariz ancha ( Caiman latirostris ), la serpiente gato rayada ( Leptodeira annulata ), algunas especies de bagres (orden Siluriformes), algunas especies de ibis (subfamilia Threskiornithinae) y Paraponera clavata (hormigas bala) [15] .

Los depredadores fuera del área de distribución natural del sapo de caña incluyen el milano silbador ( Haliastur sphenurus ), la rata negra ( Rattus rattus ) y el monitor de agua ( Varanus salvato ). Se ha informado que la boca de rana leonada ( Podargus strigoides ) y la boca de rana de Papúa ( Podargus papuensis ) se alimentan de sapos de caña; algunos cuervos australianos ( Corvus spp ) también han aprendido trucos para alimentarse de sapos de caña, como usar sus picos para voltear a los sapos sobre sus espaldas [27] .

Es probable que las zarigüeyas del género Didelphis también coman sapos de caña. Las hormigas de carne tampoco se ven afectadas por las toxinas del sapo de caña, por lo que también son capaces de matarlas [28] .

Importancia para el hombre

Intentaron criar sapos para exterminar plagas en las plantaciones de caña de azúcar y camote , como resultado de lo cual se asentaron ampliamente fuera de su área de distribución natural y se convirtieron en plagas, provocando el envenenamiento de los depredadores locales que no son inmunes a su veneno y compiten por la comida. con anfibios locales .

El sapo de caña se ha introducido en muchas regiones del mundo, especialmente en el Pacífico, para el control biológico de plagas agrícolas. Estas introducciones generalmente están bien documentadas y pueden ser una de las mejor estudiadas de todas las especies introducidas [29] .

Hasta principios de la década de 1840, el sapo de caña se introdujo en Martinica y Barbados desde la Guayana Francesa y la Guayana. Los sapos también se introdujeron en Jamaica en 1844 en un intento por reducir la población de ratas. A pesar de su incapacidad para matar roedores, el sapo de caña se introdujo en Puerto Rico a principios del siglo XX con la esperanza de contrarrestar los insectos que estaban devastando las plantaciones de caña de azúcar. El esquema de Puerto Rico logró detener el daño económico causado por los escarabajos, lo que llevó a los científicos en la década de 1930 a promoverlo como la solución ideal para el control de plagas [29] [27] .

Como resultado, muchos países del Pacífico siguieron el ejemplo de Puerto Rico e introdujeron el sapo en la década de 1930. Las poblaciones introducidas se encuentran en Australia, Florida, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, la isla Ogasawara, la isla Ishigaki y las islas Daito en Japón, la mayoría de las islas del Caribe, Fiji y muchas otras islas del Pacífico, incluida Hawái. Desde entonces, el sapo de caña se ha convertido en una plaga en muchos países anfitriones y representa una seria amenaza para los animales nativos [15] [30] [31] .

Además de su uso como control biológico de plagas, el sapo de caña se ha utilizado en varias campañas comerciales y no comerciales. Tradicionalmente, dentro del área de distribución natural del sapo en América del Sur, los sapos Emberá-Vunaan eran "ordeñados" para obtener su toxina, que luego se usaba como veneno para flechas. Las toxinas pueden haber sido utilizadas como enteógeno por los olmecas . El sapo se cazaba como fuente de alimento en partes de Perú y se comía después de quitarle cuidadosamente la piel y las glándulas parótidas [17] . Cuando se cocina adecuadamente, la carne de sapo se considera saludable y una fuente de ácidos grasos omega-3. Más recientemente, las toxinas del sapo se han utilizado de varias formas nuevas: la bufotenina se ha utilizado en Japón como afrodisíaco y agente regenerador del cabello, y en cirugía cardíaca en China para reducir la frecuencia cardíaca de los pacientes. Un nuevo estudio ha demostrado que el veneno del sapo de caña se puede utilizar en el tratamiento del cáncer de próstata [32] .

Otros usos modernos del sapo de caña incluyen pruebas de embarazo, como mascotas, investigación de laboratorio y la fabricación de artículos de cuero [33] . Las pruebas de embarazo se realizaban a mediados del siglo XX inyectando la orina de una mujer en los sacos linfáticos de un sapo macho, y si aparecían espermatozoides en la orina del sapo, se consideraba que la paciente estaba embarazada. Las pruebas con sapos fueron más rápidas que las pruebas con mamíferos; los sapos eran más fáciles de cultivar, y aunque el primer descubrimiento en 1948 usó Bufo arenarum para las pruebas, pronto quedó claro que muchas especies de anuros eran adecuadas, incluido el sapo de caña. Como resultado, los sapos realizaron esta tarea durante unos 20 años. Como animal de laboratorio, el sapo de caña tiene muchas ventajas: son abundantes, fáciles y económicos de mantener y manejar. El uso del sapo de caña en experimentos comenzó en la década de 1950 y, a fines de la década de 1960, se recolectaban y exportaban grandes cantidades a escuelas secundarias y universidades. Desde entonces, varios estados australianos han introducido o endurecido las regulaciones de importación [34] [15] .

Hay varios usos comerciales para los sapos de caña muertos. La piel del sapo de caña se usa para hacer ropa y bolsos. Las tiendas de souvenirs para turistas venden sapos de caña rellenos en escena y con accesorios. Se han hecho intentos para producir fertilizantes a partir de cadáveres de sapos [35] .

Sapos Aga en Australia

En junio de 1935 se trajeron 102 sapos a Australia desde Hawai para controlar las plagas de la caña de azúcar . En cautiverio, lograron reproducirse y, en agosto de 1935, se liberaron más de 3.000 sapos jóvenes en una plantación en el norte de Queensland . Los aghas fueron ineficaces contra las plagas (porque encontraron otras presas por sí mismos), pero rápidamente comenzaron a aumentar su número y se extendieron, en 1978 llegaron a la frontera de Nueva Gales del Sur y en 1984 al Territorio del Norte. En la actualidad, el límite de distribución de esta especie en Australia se desplaza hacia el sur y el oeste 25 km cada año [36] .

La reproducción excesiva de anfibios amenaza seriamente la biodiversidad de Australia [37] .

Actualmente, los Aghas tienen un impacto negativo en la fauna de Australia, comiendo, desplazando y sirviendo como causa de envenenamiento de animales nativos. Sus víctimas son especies locales de anfibios y lagartos y pequeños marsupiales, incluidos los pertenecientes a especies raras. Con la propagación de agha, se asocia una disminución en el número de martas marsupiales manchadas , así como de grandes lagartos y serpientes (serpientes mortales y tigre , equidna negro ). También destruyen los colmenares, destruyendo las abejas melíferas [36] . Al mismo tiempo, varias especies se alimentan con éxito de estos sapos, incluido el cuervo australiano y el milano negro . Aún no se han desarrollado métodos para combatir agamas, aunque existe una propuesta para utilizar hormigas de carne ( Iridomyrmex purpureus ) para este fin [38] .

Caribe

El sapo de caña se ha introducido en varias islas del Caribe para controlar una serie de plagas que infectan los cultivos locales. Si bien pudo establecerse en algunas islas como Barbados, Jamaica y Puerto Rico, otras introducciones, como en Cuba antes de 1900 y en 1946, y en Dominica y Gran Caimán, no tuvieron éxito [17] .

Las primeras introducciones registradas fueron en Barbados y Martinica. Las introducciones de Barbados se han centrado en el control biológico de plagas que dañan los cultivos de caña de azúcar, y aunque los sapos se han vuelto abundantes, han hecho aún menos para controlar las plagas que en Australia. El sapo fue introducido en Martinica desde la Guayana Francesa antes de 1944 y ha echado raíces. Hoy están reduciendo las poblaciones de mosquitos y osos. El tercer asentamiento de la región ocurrió en 1884, cuando aparecieron sapos en Jamaica, que supuestamente fueron introducidos desde Barbados para controlar la población de roedores [17] .

En 1920, el sapo de la caña se introdujo en Puerto Rico para controlar las poblaciones de Phyllophaga spp , una plaga de la caña de azúcar. Antes de esto, los humanos recolectaban las plagas a mano, por lo que la introducción de sapos eliminó el trabajo. El segundo grupo de anfibios se introdujo en 1923 y en 1932 el sapo de caña estaba firmemente establecido. La población de larvas blancas ha disminuido drásticamente y esto se atribuyó al sapo en la reunión anual de Tecnólogos Internacionales de la Caña de Azúcar en Puerto Rico. Sin embargo, puede haber habido otros factores también. Durante el período de seis años posterior a 1931, cuando el sapo de caña era más prolífico y el gusano blanco estaba en fuerte declive, Puerto Rico recibió la mayor cantidad de lluvia registrada. Sin embargo, se pensaba que el sapo de caña controlaba las larvas blancas; este punto de vista fue reforzado por un artículo en Nature titulado "Los sapos salvan la cosecha de azúcar", y esto condujo a introducciones a gran escala en muchas partes del Pacífico [15] .

El sapo de caña ha sido avistado en Carriacou y Dominica, la última colonización fue exitosa a pesar del fracaso de las introducciones anteriores [15] . 8 de septiembre de 2013. el sapo aga también se ha encontrado en la isla de New Providence en las Bahamas [39] .

Filipinas

El sapo de caña se introdujo deliberadamente por primera vez en Filipinas en 1930 como control biológico de plagas en las plantaciones de caña de azúcar tras el éxito de las introducciones experimentales en Puerto Rico. Posteriormente se convirtió en el anfibio más ubicuo de las islas. Todavía conserva el nombre común bakî o kamprag en las lenguas visayas, una corrupción de "rana americana", en referencia a su origen. También se conoce comúnmente como "rana toro" en inglés filipino, a pesar de su nombre aparentemente engañoso [40] [41] .

Fiyi

El sapo de caña se introdujo en Fiji para controlar los insectos que destruyen activamente las plantaciones de caña de azúcar. La introducción del sapo de caña en la región se propuso por primera vez en 1933 después de los éxitos en Puerto Rico y Hawai. Después de considerar los posibles efectos secundarios, el gobierno nacional de Fiji decidió liberar al sapo en 1953 y posteriormente se importaron 67 especímenes de Hawái. Una vez que se introdujeron los sapos, un estudio de 1963 concluyó que debido a que la dieta del sapo incluía invertebrados dañinos y beneficiosos, se consideraba "económicamente neutral". Hoy en día, el sapo de caña se puede encontrar en todas las islas principales de Fiji, aunque tiende a ser más pequeño que sus contrapartes en otros lugares [17] .

Nueva Guinea

El sapo de caña se introdujo en Nueva Guinea para controlar las larvas de halcón que se alimentan de cultivos de camote. El primer asentamiento se produjo en 1937 con sapos traídos de las islas de Hawái, y el segundo en el mismo año con especímenes del continente australiano. La evidencia disponible sugiere un tercer lanzamiento en 1938 cuando se usaron sapos para pruebas de embarazo en humanos; se descubrió que muchas especies de sapos eran efectivas para esta tarea y se usaron durante aproximadamente 20 años después de que se anunciara el descubrimiento en 1948. . Se afirmó que los sapos eran efectivos para reducir los gusanos cortadores (insectos) y se creía que mejoraba el rendimiento de las batatas. Desde entonces, Aga se ha vuelto numeroso en áreas rurales y urbanas [17] .

Estados Unidos de América

El sapo de caña se encuentra naturalmente en el sur de Texas, pero se han hecho intentos (tanto deliberados como accidentales) para introducir la especie en otras partes del país. Estos incluyen introducciones a Florida y las islas de Hawái, así como introducciones en gran medida fallidas a Luisiana [17] .

Los asentamientos iniciales en Florida fracasaron. Los intentos de introducción anteriores a 1936 y 1944, destinados a controlar las plagas de la caña de azúcar, no tuvieron éxito porque los sapos no se reproducían. Los intentos posteriores tampoco tuvieron éxito. Sin embargo, el sapo se afianzó en el estado después de que un importador lo liberara accidentalmente en el Aeropuerto Internacional de Miami en 1957, y una liberación deliberada por parte de traficantes de animales en 1963 y 1964 hizo que el sapo se extendiera a otras partes de Florida. Hoy, el sapo está firmemente establecido en el estado, desde los Cayos al norte de Tampa, y se está expandiendo lentamente hacia el norte. En Florida, el sapo se considera una amenaza para las especies nativas y los animales domésticos; tanto es así que la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida recomienda que los residentes los maten [17] .

Aproximadamente 150 sapos de caña se introdujeron en Oahu en Hawái en 1932, y en 17 meses la población había aumentado a 105.517. Los sapos se enviaron a otras islas y en julio de 1934 se habían distribuido más de 100.000 sapos; al final se transportaron más de 600.000 ejemplares [42] .

Sapo-aga como especie invasora

Los sapos de caña representan una seria amenaza para las especies nativas cuando se introducen en un nuevo ecosistema. Clasificado como una especie invasora en más de 20 países, hay muchos informes de que el sapo de caña se muda a una nueva área seguida de una disminución de la biodiversidad en esa región. La región más documentada de la invasión del sapo de caña y el posterior impacto en las especies nativas es Australia, donde se han realizado numerosos estudios y observaciones de la conquista del sapo. La mejor manera de ilustrar este efecto es con la marta moteada del norte (o quoll del norte) y el monitor de agua de Mertens, un gran lagarto nativo del sur y sureste de Asia [43] .

Se eligieron dos sitios para estudiar los efectos de los sapos de caña en el quoll del norte, uno de los cuales estaba en la estación de guardabosques Mary River ubicada en la parte sur del Parque Nacional Kakadu. Otro sitio estaba ubicado en la parte norte del parque. Además de estos dos sitios, se ubicó un tercer sitio en la Estación de Guardabosques de Caimanes del Este y este sitio se usó como un sitio de control donde los sapos de caña no interactuaban con la población de Quoll del norte. El monitoreo de la población de quolls comenzó en la estación de guardabosques de Mary River usando rastreo por radio en 2002, meses antes de que llegaran los primeros sapos de caña al sitio. Después de la llegada de los sapos de caña, la población de quolls del norte en la región del río Mary disminuyó drásticamente entre octubre y diciembre de 2002, y en marzo de 2003, se descubrió que los quolls del norte en esa parte del parque estaban extintos, ya que no se capturaron trampas. en los próximos dos meses, un individuo. Por el contrario, la población de quolls del norte en el sitio de control en la Estación de Guardabosques de Caimanes del Este se mantuvo relativamente constante, sin mostrar signos de disminución. La evidencia del Parque Nacional Kakadu es convincente no solo porque la población de martas del norte disminuyó drásticamente solo unos meses después de la llegada del sapo de caña, sino también porque en la región del río Mary, el 31% de las muertes entre la población de quoll se atribuyeron a muertes letales . envenenamiento, ya que no se encontraron signos de enfermedad, infestación o cualquier otro cambio obvio en el sitio que causara una disminución tan rápida. La evidencia más obvia que respalda la hipótesis de que la invasión del sapo de caña causó la extinción local del quoll del norte es que una población de control observada de cerca en ausencia de sapos de caña no mostró signos de disminución [43] .

En el caso del monitor de agua, solo se observó una región, pero durante 18 meses. Estaba ubicado a 70 km al sur de Darwin, en el área recreativa de Manton Dam. En el área de recreación en Manton Dam, se establecieron 14 "sitios" para estudiar la población de lagartos monitores, para medir la abundancia y ocupación de los sitios en cada sitio. Se realizaron siete encuestas, cada una con una duración de 4 semanas e incluyeron 16 visitas al sitio, con muestras tomadas en cada sitio dos veces al día durante 2 días consecutivos durante 4 semanas. Cada visita se realizó de 7:30 a 10:30 y de 16:00 a 19:00 cuando los lagartos monitores están activos. El proyecto completo duró de diciembre de 2004 a mayo de 2006 y se registraron 194 monitores de agua durante 1568 visitas . De las siete encuestas, la inscripción fue mayor durante la segunda encuesta, que tuvo lugar en febrero de 2005, 2 meses después del inicio del proyecto. Después de esta medición, la abundancia declinó en los siguientes cuatro censos y luego disminuyó bruscamente después del penúltimo censo en febrero de 2006. En el último censo, en mayo de 2006, solo se observaron dos lagartijas. Los sapos de caña se registraron por primera vez en el área de estudio durante el segundo censo en febrero de 2005, también cuando el monitor de agua estaba en su mayor abundancia. La población de sapos de caña se mantuvo baja durante el año siguiente después de la introducción, y luego aumentó considerablemente a su punto máximo durante la última encuesta en mayo de 2006. Al comparar dos poblaciones, es claro que la introducción de sapos de caña tuvo un impacto negativo en lagartos monitores, ya que su población comenzó a disminuir en febrero de 2005 cuando los primeros sapos de caña entraron en el área recreativa de Manton Dam. Al final del estudio, algunas poblaciones dispersas de monitores de agua permanecieron en los tramos superiores de la presa de Manton, lo que sugiere que ocurrieron extinciones localizadas en ciertas áreas de la costa dentro de esta área [44] .

Véase también

Notas

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Literatura

Enlaces