Caracterización de la tolerancia térmica en los estadios nauplio y metanauplio de Artemia salina, Linnaeus, 1758 (Anostraca: Artemiidae)
Las primeras etapas del desarrollo larvario representan un período crítico en el ciclo de vida de muchas especies de invertebrados acuáticos con un papel ecológico crucial en el equilibrio de los sistemas tróficos y pelágicos. A pesar de su importancia, los estudios de fisiología que evalúan los efe...
- Autores:
-
Carvajalino Ramos, Geraldine Andrea
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/11970
- Palabra clave:
- Tolerancia térmica
LT50
Aclimatación
Temperatura
Nauplio
Metanauplio
Cambio climático
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- openAccess
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- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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Las primeras etapas del desarrollo larvario representan un período crítico en el ciclo de vida de muchas especies de invertebrados acuáticos con un papel ecológico crucial en el equilibrio de los sistemas tróficos y pelágicos. A pesar de su importancia, los estudios de fisiología que evalúan los efectos del cambio climático en la supervivencia y distribución de las especies se han realizado principalmente en individuos adultos y no en etapas tempranas de desarrollo. Debido a esto, esta pasantía de investigación se llevó a cabo para crear y desarrollar las habilidades prácticas requeridas para estudiar la tolerancia térmica en las etapas de nauplio y metanauplio del camarón de salmuera (Artemia salina), una especie modelo ampliamente estudiada en acuicultura y toxicología. La tolerancia térmica de Artemia salina se evaluó en dos etapas de desarrollo, nauplio y metanauplio. Los quistes se criaron a tres temperaturas de aclimatación (25 °C, 30 °C y 34 °C) hasta que se desarrollaron larvas de nauplios y metanauplios. La temperatura letal media (LT50) se determinó en cada tratamiento después de una exposición de dos horas a una temperatura de choque agudo entre 16 °C y 63 °C, después de una recuperación de una hora. Las temperaturas agudas se generaron con la ayuda de dos baños termales circulantes conectados en lados opuestos de un bloque de aluminio. Las larvas nauplios aclimatadas a 34 °C fueron significativamente más tolerantes a una temperatura más alta (LT50 = 43,0 °C) que las larvas de nauplios aclimatadas a 25 °C y 30 °C. Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en la tolerancia térmica en la etapa de metanauplio. Estos resultados sugieren una respuesta de plasticidad más significativa en las larvas de nauplios que en las larvas de metanauplios, lo que podría estar asociado con un suministro adecuado de energía todavía presente en la yema de la larva de nauplios, que se pierde durante el desarrollo de la larva de metanauplios. Aunque este estudio representa un buen enfoque para evaluar cómo la temperatura de aclimatación puede afectar la supervivencia de las primeras etapas de desarrollo en Artemia salina, los estudios futuros deberían evaluar más a fondo el efecto de la disponibilidad de alimentos durante el desarrollo sobre la tolerancia térmica. La experimentación en condiciones controladas puede mejorar la comprensión de la dinámica de las especies ante escenarios de cambio climático. |
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A pesar de su importancia, los estudios de fisiología que evalúan los efectos del cambio climático en la supervivencia y distribución de las especies se han realizado principalmente en individuos adultos y no en etapas tempranas de desarrollo. Debido a esto, esta pasantía de investigación se llevó a cabo para crear y desarrollar las habilidades prácticas requeridas para estudiar la tolerancia térmica en las etapas de nauplio y metanauplio del camarón de salmuera (Artemia salina), una especie modelo ampliamente estudiada en acuicultura y toxicología. La tolerancia térmica de Artemia salina se evaluó en dos etapas de desarrollo, nauplio y metanauplio. Los quistes se criaron a tres temperaturas de aclimatación (25 °C, 30 °C y 34 °C) hasta que se desarrollaron larvas de nauplios y metanauplios. La temperatura letal media (LT50) se determinó en cada tratamiento después de una exposición de dos horas a una temperatura de choque agudo entre 16 °C y 63 °C, después de una recuperación de una hora. Las temperaturas agudas se generaron con la ayuda de dos baños termales circulantes conectados en lados opuestos de un bloque de aluminio. Las larvas nauplios aclimatadas a 34 °C fueron significativamente más tolerantes a una temperatura más alta (LT50 = 43,0 °C) que las larvas de nauplios aclimatadas a 25 °C y 30 °C. Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en la tolerancia térmica en la etapa de metanauplio. Estos resultados sugieren una respuesta de plasticidad más significativa en las larvas de nauplios que en las larvas de metanauplios, lo que podría estar asociado con un suministro adecuado de energía todavía presente en la yema de la larva de nauplios, que se pierde durante el desarrollo de la larva de metanauplios. Aunque este estudio representa un buen enfoque para evaluar cómo la temperatura de aclimatación puede afectar la supervivencia de las primeras etapas de desarrollo en Artemia salina, los estudios futuros deberían evaluar más a fondo el efecto de la disponibilidad de alimentos durante el desarrollo sobre la tolerancia térmica. La experimentación en condiciones controladas puede mejorar la comprensión de la dinámica de las especies ante escenarios de cambio climático.PregradoBiólogoThe early stages in larval development represent a critical period in the life cycle of many aquatic invertebrate species with a crucial ecological role in the balance of trophic and pelagic systems. Despite its importance, physiology studies evaluating climate change's effects on species survival and distribution have primarily been performed in adult individuals rather than in early developmental stages. Due to this, this research internship was carried out to create and develop practical skills required for studying thermal tolerance in nauplius and metanauplius stages of brine shrimp (Artemia salina), a model species widely studied in aquaculture and toxicology. Artemia salina thermal tolerance was evaluated in two developmental stages, nauplius and metanauplius. Cysts were reared at three acclimatization temperatures (25°C, 30°C, and 34°C) until nauplius and metanauplius larvae were developed. The mean lethal temperature (LT50) was determined at each treatment after a two-hour exposure to acute shock temperatures between 16°C and 63°C, after a one h recovery. The acute temperatures were generated with the help of two circulating thermal baths connected on opposite sides of an aluminum block. Nauplius larvae acclimated to 34°C were significantly more tolerant to a higher temperature (LT50 = 43.0°C) than nauplius larvae acclimated to 25°C and 30°C. However, no significant differences in thermal tolerance were detected in the metanauplius stage. These results suggest a more significant plasticity response in nauplii larvae than in metanauplii larvae, which could be associated with an adequate supply of energy still present in the nauplii larva yolk, which is lost during the development of the metanauplii larva. Although this study represents a good approach to evaluating how acclimatization temperature can affect the survival of early developmental stages in Artemia salina, future studies should further evaluate the effect of food availability during development on thermal tolerance. Experimentation under controlled conditions may improve the understanding of the dynamics of species in the face of climate change scenarios.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de CienciasBiologíaEscuela de BiologíaTolerancia térmicaLT50AclimataciónTemperaturaNauplioMetanauplioCambio climáticoThermal toleranceLT50AcclimationTemperatureNaupliusMetanaupliusClimate ChangeCaracterización de la tolerancia térmica en los estadios nauplio y metanauplio de Artemia salina, Linnaeus, 1758 (Anostraca: Artemiidae)Characterization of thermal tolerance in the nauplius and metanauplius stages of Artemia salina, Linnaeus, 1758 (Anostraca: Artemiidae)Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fORIGINALCarta de autorización.pdfCarta de autorización.pdfapplication/pdf54897https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/0c0d6a5e-051c-4cd0-b757-751beaefa834/download683d65ea0234927bb8238ebe33e53152MD51Documento.pdfDocumento.pdfapplication/pdf457643https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/149da070-b637-4f33-bb77-0845e09aa8ad/downloadf42307fdcaef633a80145a7b383d6737MD52Nota de proyecto.pdfNota de proyecto.pdfapplication/pdf145620https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/4a4244fe-3444-4d51-b6df-926f9b13ef8a/downloada365de2214c258554f8d05be6103bbffMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82237https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/69ea48a6-fe63-4488-ad43-164f8ab686da/downloadd6298274a8378d319ac744759540b71bMD5420.500.14071/11970oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/119702022-11-24 15:28:04.633http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessembargohttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.coRWwgc3VzY3JpdG8gQVVUT1Ig4oCTIEVTVFVESUFOVEUsIGlkZW50aWZpY2FkbyBjb21vIGFwYXJlY2UgYWwgcGllIGRlIG1pIGZpcm1hLCBhY3R1YW5kbyBlbiBub21icmUgcHJvcGlvLCB5IGVuIG1pIGNhbGlkYWQgZGUgYXV0b3IgZGVsIHRyYWJham8gZGUgZ3JhZG8sIGRlbCB0cmFiYWpvIGRlIGludmVzdGlnYWNpw7NuLCBvIGRlIGxhIHRlc2lzIGRlbm9taW5hZGEgY29tbyBzZSBlc3BlY2lmaWNhIGVuIGVsIGNhbXBvIOKAmFTDrXR1bG/igJksIHBvciBtZWRpbyBkZWwgcHJlc2VudGUgZG9jdW1lbnRvIGF1dG9yaXpvIGEgbGEgVU5JVkVSU0lEQUQgSU5EVVNUUklBTCBERSBTQU5UQU5ERVIsIHBhcmEgcXVlIGVuIGxvcyB0w6lybWlub3MgZXN0YWJsZWNpZG9zIGVuIGxhIExleSAyMyBkZSAxOTgyLCBsYSBMZXkgNDQgZGUgMTk5MywgZWwgRGVjcmV0byA0NjAgZGUgMTk5NSwgbGEgRGVjaXNpw7NuIEFuZGluYSAzNTEgZGUgMTk5MywgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciwgcmVhbGljZSBsYSByZXByb2R1Y2Npw7NuLCBjb211bmljYWNpw7NuIHDDumJsaWNhLCBlZGljacOzbiwgZGlzdHJpYnVjacOzbiBiYWpvIGxhIG1vZGFsaWRhZCBkZSBhbHF1aWxlciwgcHLDqXN0YW1vIHDDumJsaWNvIG8gaW1wb3J0YWNpw7NuIGVuIGZvcm1hdG8gaW1wcmVzbyB5IGRpZ2l0YWwsIGxhIHRyYW5zZm9ybWFjacOzbiwgbGEgcHVibGljYWNpw7NuIGNvbW8gb2JyYSBsaXRlcmFyaWEsIGxpYnJvIGVsZWN0csOzbmljbyAoZS1Cb29rKSBvIHJldmlzdGEgZWxlY3Ryw7NuaWNhLCBpbmNsdXllbmRvIGxhIHBvc2liaWxpZGFkIGRlIGRpc3RyaWJ1aXJsYSBwb3IgbWVkaW9zIHRyYWRpY2lvbmFsZXMgbyBwb3IgSW50ZXJuZXQgYSBjdWFscXVpZXIgdMOtdHVsbyAgcG9yIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIHkgY29uIHF1aWVuIHRlbmdhIGNvbnZlbmlvIHBhcmEgZWxsbywgaW5jbHV5ZW5kbyBsYSBwb3NpYmlsaWRhZCBkZSBoYWNlciBhZGFwdGFjaW9uZXMsIGFjdHVhbGl6YWNpb25lcyB5IHRyYWR1Y2Npb25lcyBlbiB0b2RvcyBsb3MgaWRpb21hczsgbGEgaW5jb3Jwb3JhY2nDs24gYSB1bmEgY29sZWNjacOzbiBvIGNvbXBpbGFjacOzbiwgbGEgdHJhZHVjY2nDs24sIGZpamFjacOzbiBlbiBmb25vZ3JhbWEsIHB1ZXN0YSBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBlbiBmb3JtYXRvIGFuw6Fsb2dvLCBkaWdpdGFsLCBhdWRpb3Zpc3VhbCwgbWFnbsOpdGljbywgeSwgZW4gZ2VuZXJhbCwgbG9zIGZvcm1hdG9zIGVuICBxdWUgc2UgcHVlZGEgcmVwcm9kdWNpciB5IGNvbXVuaWNhciAgZGUgbWFuZXJhIHRvdGFsIHkgcGFyY2lhbCBtaSB0cmFiYWpvIGRlIGdyYWRvIG8gdGVzaXMuIAoKTGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBzZSBoYWNlIGV4dGVuc2l2YSBhIGxhcyBmYWN1bHRhZGVzIHkgZGVyZWNob3MgZGUgdXNvIHNvYnJlIGxhIG9icmEgZW4gZm9ybWF0byBvIHNvcG9ydGUgYW7DoWxvZ28sIGZvcm1hdG8gdmlydHVhbCwgZWxlY3Ryw7NuaWNvLCBkaWdpdGFsLCDDs3B0aWNvLCB1c28gZW4gcmVkLCBJbnRlcm5ldCwgZXh0cmFuZXQsIGludHJhbmV0LCBlbnRyZSBvdHJvcyBmb3JtYXRvcyB5IG1lZGlvcy4KCkVsIEFVVE9SIOKAkyBFU1RVRElBTlRFLCBtYW5pZmllc3RhIHF1ZSBsYSBvYnJhIG9iamV0byBkZSBsYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIGVzIG9yaWdpbmFsIHkgbGEgcmVhbGl6w7Mgc2luIHZpb2xhciBvIHVzdXJwYXIgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgZGUgdGVyY2Vyb3MsIHBvciBsbyB0YW50bywgbGEgb2JyYSBlcyBkZSBzdSBleGNsdXNpdmEgYXV0b3LDrWEgeSBkZXRlbnRhIGxhIHRpdHVsYXJpZGFkIHNvYnJlIGxhIG1pc21hLiAgCgpQYXJhIHRvZG9zIGxvcyBlZmVjdG9zIGxhIFVOSVZFUlNJREFEIElORFVTVFJJQUwgREUgU0FOVEFOREVSIGFjdMO6YSBjb21vIHVuIHRlcmNlcm8gZGUgYnVlbmEgZmU7IGVuIGNvbnNlY3VlbmNpYSwgZW4gY2FzbyBkZSBwcmVzZW50YXJzZSBjdWFscXVpZXIgcmVjbGFtYWNpw7NuIG8gYWNjacOzbiBwb3IgcGFydGUgZGUgdW4gdGVyY2VybyBlbiBjdWFudG8gYSBsb3MgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3Igc29icmUgbGEgb2JyYSBlbiBjdWVzdGnDs24sIEVsIEFVVE9SIOKAkyBFU1RVRElBTlRFLCBhc3VtaXLDoSB0b2RhIGxhIHJlc3BvbnNhYmlsaWRhZCwgeSBzYWxkcsOhIGVuIGRlZmVuc2EgZGUgbG9zIGRlcmVjaG9zIGFxdcOtIGF1dG9yaXphZG9zLgo= |