Uso de hábitat, crecimiento relativo y talla de madurez, calculada mediante diferentes modelos, del cangrejo violeta Platyxanthus crenulatus (Decapoda: Brachyura)

Autores/as

  • Nahuel E. Farias Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata
  • Tomas A. Luppi Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata
  • Eduardo D. Spivak Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata

DOI:

https://doi.org/10.3989/scimar.04108.10A

Palabras clave:

madurez sexual, cangrejos de roca, Atlántico Sudoeste, métodos alternativos, crecimiento relativo

Resumen


Se describen los eventos más remarcables durante la ontogenia de la fase post-metamórfica del cangrejo violeta de las rocas Platyxanthus crenulatus. Las poblaciones estudiadas aparecen estructuradas por talla, lo que sumado a cambios tempranos en el patrón de coloración y en la tasa de crecimiento relativo de las quelas de ambos sexos, sugiere la existencia de una migración ontogénica desde el intermareal hacia aguas más profundas. Antes de alcanzar la madurez y extruir huevos, las hembras atraviesan una serie de cambios morfo-fisiológicos en un rango de tallas estrecho (44-64 mm). En contraste los machos muestran dos fases bien diferenciadas en relación a la madurez sexual. Tempranamente desarrollan esperma y aceleran el crecimiento relativo de las pinzas (35-45 mm). La madurez morfológica se alcanza posteriormente cuando la tasa de crecimiento relativo alcanza su máximo y comienza a desacelerarse (65-70 mm). Los machos adultos son más grandes y tienen quelas de mayor tamaño que las de las hembras. Los análisis morfométricos fueron realizados aplicando paralelamente dos técnicas diferentes: el procedimiento tradicional, que describe al crecimiento relativo como una función potencial, y un método alternativo, no dependiente de supuestos a priori, basados en splines. Los resultados del análisis alternativo fueron coherentes con los demás indicadores reproductivos y observaciones auxiliares permitiendo una comprensión más amplia del crecimiento relativo. Se adjuntan los comandos necesarios para aplicar ambos métodos libremente usando el programa R.

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Fernández-Vergaz V., Abellán L.J.L., Balguerías E. 2000. Morphometric, functional and sexual maturity of the deep-sea red crab Chaceon affinis inhabiting Canary Island waters: chronology of maturation. Mar. Ecol. Prog. Ser. 204: 169-178. http://dx.doi.org/10.3354/meps204169

Gerhart S.D., Bert T.M. 2008. Life-history Aspects of Stone Crabs (Genus Menippe): Size at Maturity, Growth, and Age. J. Crustac. Biol. 28: 252-261. http://dx.doi.org/10.1163/20021975-99990372

Gould S.J. 1966. Allometry and size in ontogeny and phylogeny. Biol. Rev. Camb. Philos. Soc. 41: 587-640. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-185X.1966.tb01624.x PMid:5342162

Hall N.G., Smith K.D., de Lestang S., et al. 2006. Does the largest chela of the males of three crab species undergo an allometric change that can be used to determine morphometric maturity? ICES J. Mar. Sci. 63: 140:150.

Hartnoll R.G. 1974. Variation in growth pattern between some secondary sexual characters in crabs (Decapoda Brachyura). Crustaceana 27: 131-136. http://dx.doi.org/10.1163/156854074X00334

Jensen G.C., Asplen M.K. 1998. Omnivory in the diet of juvenile dungeness crab, Cancer magister Dana. J. Exp. Mar. Bio. Ecol. 226: 175-182. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(97)00244-X

Katsanevakis S., Thessalou-Legaki M., Karlou-Riga C., et al. 2007. Information-theory approach to allometric growth of marine organisms. Mar. Biol. 151: 949-959. http://dx.doi.org/10.1007/s00227-006-0529-4

Krause-Nehring, J., Starck, M., Palmer, R. A. 2010. Juvenile colour polymorphism in the red rock crab, Cancer productus: patterns, causes, and possible adaptive significance. Zoology, 113(3): 131-139. http://dx.doi.org/10.1016/j.zool.2009.09.002 PMid:20435453

Laitano M.V., Farias N.E., Cledón M. 2013. Prey preference of the stone crab Platyxanthus crenulatus (Decapoda: Platyxanthidae) in laboratory conditions. Nauplius 21: 17-23. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-64972013000100003

Langlois T.J., Fitzpatrick B.R., Fairclough D.V., et al 2012. Similarities between line fishing and baited stereo-video estimations of length-frequency: novel application of Kernel Density Estimates. PloS One 7: e45973. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0045973 PMid:23209547 PMCid:PMC3510158

Leal G.A., Dima J.B., Dellatorre F.G., et al. 2008. Schedule of reproductive events and maturity at size of the Patagonian stone crab Platyxanthus patagonicus (Brachyura, Platyxanthidae). J. Crustac. Biol. 28: 262-269. http://dx.doi.org/10.1163/20021975-99990373

López-Greco L.S., Rodríguez E.M. 1999. Size at the onset of sexual maturity in Chasmagnatus granulata Dana, 1851 (Grapsidae, Sesarminae): a critical overall view about the usual criteria for its determination. In: Schram F.R., Klein J.C. von V. (eds), Crustacean and the Biodiversity Crisis, Fourth Int. Crustac. Congr. Brill, Amsterdam, Leiben, pp 675-679.

Luppi T.A., Spivak E.D., Bas C.C., et al. 2004. Molt and growth of an estuarine crab, Chasmagnathus granulatus (Brachyura: Varunidae), in Mar Chiquita coastal lagoon, Argentina. J. Appl. Ichthyol. 20: 333-344. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0426.2004.00575.x

Manríquez K. C., Pardo, L. M., Wells, R. J. D., et al. 2008. Crypsis in Paraxanthus barbiger (Decapoda: Brachyura): Mechanisms against visual predators. J. Crustac. Biol. 28(3): 473-479. http://dx.doi.org/10.1651/07-2893R.1

Packard G.C. 2012. Julian Huxley, Uca pugnax and the allometric method. J. Exp. Biol. 215: 569-73. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.061739 PMid:22279062

Palma A.T, Steneck R.S. 2001. Does variable coloration in juvenile marine crabs reduce risk of visual predation? Ecology 82: 2961-2967. http://dx.doi.org/10.1890/0012-9658(2001)082[2961:DVCIJM]2.0.CO;2

Pardo L.M., Palma A.T., Prieto C., et al. 2007. Processes regulating early post-settlement habitat use in a subtidal assemblage of brachyuran decapods. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 344: 10-22. http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2006.12.024

R Development Core Team. 2011. R: A language and environment for statistical computing.

Reuschel S., Schubart C.D. 2007. Contrasting genetic diversity with phenotypic diversity in coloration and size in Xantho poressa (Brachyura: Xanthidae), with new results on its ecology. Mar. Ecol. 28: 296-305. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2006.00139.x

Sainte-Marie B., Brêthes J-C. 1995. Growth and maturation of the benthic stages of male snow crab, Chionoecetes opilio (Brachyura: Majidae). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 52: 903-924. http://dx.doi.org/10.1139/f95-091

Sainte-Marie B., Lovrich G.A. 1994. Delivery and storage of sperm at first mating of female Chionoecetes opilio (Brachyura: Majidae) in relation to size and morphometric maturity of male parent. J. Crustac. Biol. 14: 508-521. http://dx.doi.org/10.2307/1548997

Sal Moyano M.P., Gavio M.A., Maggi M.D. 2010. Morphometric and gonad maturity of the spider crab Libinia spinosa (Crustacea: Brachyura: Majoidea: Epialtidae) in Argentina. J. Mar. Biol. Assoc. U.K. 91(4): 837-844 http://dx.doi.org/10.1017/S0025315410001657

Sampedro M.P., González-Gurriarán E., Freire J., et al. 1999. Morphometry and sexual maturity in the spider crab Maja squinado (Decapoda: Majidae) in Galicia, Spain. J. Crustac. Biol. 19: 578-592. http://dx.doi.org/10.2307/1549263

Sheather S., Jones M. 1991. A reliable data-based bandwidth selection method for kernel density estimation. J. R. Stat. Soc. Ser. B 53: 683-690.

Shuster S.M. 2008. The expression of crustacean mating strategies. In: Oliveira RF, Taborsky M, Brockmann JH (eds), Alternative Reproductive Tactics: An Integrative Approach. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 224-250. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511542602.010

Smith S. G., Chang E. S. 2007. Molting and growth. In: Kennedy V.S., Cronin L.E. (eds), The blue crab Callinectes sapidus. Maryland Sea Grant College, Maryland, USA.

Somerton D.A. 1980. A computer technique for estimating the size of sexual maturity in crabs. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 1488-1494. http://dx.doi.org/10.1139/f80-192

Thoma B.P., Ng P.K., Felder D. 2012. Review of the family Platyxanthidae Guinot, 1977 (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Eriphioidea), with the description of a new genus and a key to genera and species. Zootaxa 23: 1-23.

Wand M. 2013. KernSmooth: Functions for kernel smoothing for Wand and Jones (1995).

Watters G., Hobday A.J. 1998. A new method for estimating the morphometric size at maturity of crabs. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 55: 704-714. http://dx.doi.org/10.1139/f97-266

Wilber D.H. 1989. Reproductive biology and distribution of stone crabs (Xanthidae, Menippe) in the hybrid zone on the northeastern Gulf of Mexico. Mar. Ecol. Prog. Ser. 52: 235-244. http://dx.doi.org/10.3354/meps052235

Publicado

2014-12-30

Cómo citar

1.
Farias NE, Luppi TA, Spivak ED. Uso de hábitat, crecimiento relativo y talla de madurez, calculada mediante diferentes modelos, del cangrejo violeta Platyxanthus crenulatus (Decapoda: Brachyura). Sci. mar. [Internet]. 30 de diciembre de 2014 [citado 23 de julio de 2024];78(4):567-78. Disponible en: https://scientiamarina.revistas.csic.es/index.php/scientiamarina/article/view/1555

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