Al fin viernes, por lo que…¡Hilo entomológico! 🧵🦋🐜🐝

¿Ciencia ficción o realidad? Obviamente, la imagen es totalmente ficticia (increíble obra de @odeith), pero, ¿crees que podrían existir insectos gigantes?

Sigue leyendo y descubre por qué el tamaño sí importa⬇️
A muchos les aterra pensar que pueda haber insectos gigantes acechando en las sombras. Si bien "gigante" es un término bastante exagerado, sí existen insectos que podríamos considerar grandes, como este insecto palo endémico del SE asiático.

📸Phobaeticus serratipes (berniedup)
Sin embargo, ¿sería posible que exisitieran insectos tan grandes como en las películas, alimentando pesadillas y atormentando a más de uno? Si es vuestro caso, estad tranquilos. A día de hoy no sería posible.

Pero, ¿por qué? 🤔
1) Alometría y cutícula

A medida que un organismo crece, todas las partes de su cuerpo lo hacen siguiendo unas reglas de proporcionalidad (alometría), que a su vez se asocian a su funcionalidad. P. ej.: A + tamaño de un ave voladora, + grandes sus alas para permitir el vuelo.
Los insectos tienen dos particularidades:

- Están cubiertos de una cutícula, fuerte y pesada, que deben mudar.
- Son invertebrados (no tienen esqueleto interno).

En el hilo de la semana pasada hablé, precisamente, de la metamorfosis y la muda.

Así pues, si un insecto creciera hasta alcanzar cierto tamaño, ¿podéis imaginar qué ocurriría con su cuerpo?
Siguiendo las reglas alométricas, sus patas deberían ser de mayor tamaño y volumen para soportar su peso, el cual sería aún mayor debido al gran peso de su exoesqueleto o cutícula...
…Por otro lado, sin un esqueleto interno que sostuviera su peso, sus patas y, en general, todo su cuerpo, colapsarían. Las patas deberían ser, como mínimo, tan grandes y voluminosas como las de un elefante, y aún así probablemente no sería suficiente.
2) Sangre y oxígeno

La respiración en los insectos es pasiva y el O2 viaja por un sistema de tráqueas. Por otro lado, el sistema circulatorio es abierto y la "sangre" (hemolinfa) circula + o - libre por el interior de su cuerpo, bañando los tejidos.

¿Qué limitaciones al tamaño suponen estos dos sistemas?

Por una parte, las tráqueas serían de un diámetro tan grande que el sistema pasivo no funcionaría y sería necesario un mecanismo de bombeo para que el O2 llegara a los tejidos…
….Por otro lado, con un sistema circulatorio abierto, sin vasos ni corazón ❤️que bombeara, la sangre quedaría estancada y no sería posible transportarla a todo el cuerpo.
3) Concentración de O2

Existen registros fósiles de grandes insectos datados de hace 300MA. Se considera que entre el Carbonífero y el Pérmico, los insectos alcanzaron su mayor tamaño.

Un ejemplo es la libélula prehistórica Meganeura monyi (ilustración: Emily Willoughby).
Se sabe que, por aquél entonces, la contración de O2 atmosférico era superior al 30% (actualmente es del 21%), por lo que un sistema de respiración pasivo podía funcionar en insectos de cierto tamaño.

Actualmente, sería imposible ❌.
4) Depredación

En épocas más recientes en la escala geológica (150MA), el O2 aumentó, pero no así el tamaño de los insectos. Según hipótesis, se cree que a medida que aumentó la presión de depredación, se seleccionaron insectos de tamaño + pequeño.

📸cmeaux
La depredación limitaría mucho el tamaño de los insectos, pues tras cada muda éstos pasan por una fase de baja actividad hasta que la cutícula se endurece.

A mayor tamaño, más fácil de ser localizado por un depredador y acabar... en su estómago.
Para acabar, algunos os preguntaréis: ¿Y los artrópodos acuáticos? Sí, es cierto que hay artrópodos realmente grandes en las profundidades, como el cangrejo gigante japonés 🦀...

📸Macrocheira kaempferi, Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia, Japón (Irene Lobato)
Sin embargo, bajo el agua las reglas cambian (¡y mucho!). Entre otras cosas, la falta de esqueleto no suele ser un impedimento y existen muchas estrategias distintas para el intercambio de gases que no dependen de tráqueas.
¡Espero que os haya gustado! Y si os han quedado dudas, siempre podéis ampliar información con este post que escribí para @AYNIBiology: bit.ly/32BU1vm

¡Hasta el próximo hilo! 🐜

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with EntomoDaily

EntomoDaily Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EntomoDaily

22 Nov
I la resposta a l'endevinalla d'ahir era... Una arna! 🦋. Va ser l'opció + votada, el pròxim cop no serà tan fàcil😈.

L'espècie era Pyropteron chrysidiformis (Fam. Sesiidae).

📸P. chrysidiformis, Barcelona (Irene Lobato)

Mini fil per saber-ne +⬇️

Els sèsids són lepidòpters diürns. Les seves larves perforen fusta o arrels, podent ser plagues. Es distribueixen ppment pel tròpic, però també a l'HN, sobretot Europa. La seva diversitat és increïble😍

📸1) Synanthedon myopaeformis (Ryszard I) i 2) S. tipuliformis (dhobern)
Els adults s'assemblen a himenòpters (vespes, abelles) tant en forma com en moviment. Aquest fenomen es coneix com a mimetisme Batesià: una especie inofensiva n'imita una de perillosa (p.ex. verinosa) per allunyar els depredadors.

📸Bembecia ichneumoniformis (Ryszard I)
Read 5 tweets
22 Nov
Y la respuesta al #acertijo de ayer era... ¡Una polilla! 🦋. Fue la opción + votada, la próxima vez no será tan fácil... 😈. La especie era Pyropteron chrysidiformis (Fam. Sesiidae).

📸P. chrysidiformis, Barcelona (Irene Lobato)

Mini hilo para saber +⬇️bit.ly/3cy3llL
Los sésidos son lepidópteros diurnos. Sus larvas perforan madera o raíces, pudiendo ser plagas. Se distribuyen ppmente por el trópico, pero también en el HN, sobre todo Europa. Su diversidad es incríble😍

📸1) Synanthedon myopaeformis (Ryszard I) y 2) S. tipuliformis (dhobern)
Los adultos se asemejan a himenópteros (abejas, avispas) tanto en forma como en movimiento. Este fenómeno se conoce como mimetismo Bayesiano: imitar a algún animal preligroso (p.ej. venenoso) para alejar a los depredadores.

📸Bembecia ichneumoniformis (Ryszard I)
Read 6 tweets
19 Nov
It's Friday and that means…thread day!🧵

Everybody knows that many insects #metamorphose, but…have you ever wondered why o to what end? How many types of metamorphoses are there?⬇️
Like all arthropods, insects are covered in a cuticle made of proteins and chitine (a polysaccharide shared with fungi) that harden their body. As they grow, this cuticle becomes small and they need to moult.

📸Moult of a cicada in Japan (Irene Lobato) Image
(we regenerate our skin as we grow and throughout our lives; we don't peel from top to bottom from time to time!)
Read 13 tweets
19 Nov
Ja és divendres i això vol dir…Fil entomològic!🧵

Tothom sap que molts insectes fan la #metamorfosi, però…t'has preguntat mai per què, o per a què serveix? Totes les metamorfosis són iguals?⬇️
Els insectes, com tots els artròpodes, estan coberts d'una cutícula feta de proteïnes i quitina (un polisacàrid que comparteixen amb els fongs) que endureix el seu cos. Quan creixen, aquesta els queda petita i necessiten mudar-la.

📸Muda o exúvia de cigala, Japó (Irene Lobato) Image
(nosaltres renovem la pell a mesura que creixem i durant tota la vida, no ens pelem de cap a peus!)
Read 13 tweets
19 Nov
Llegó el viernes y eso significa…¡Hilo entomológico!🧵

Es bien sabido que muchos insectos hacen la #metamorfosis, pero…¿Te has preguntado alguna vez por qué, o para qué sirve? ¿Todas las metamorfosis son iguales?⬇️
Los insectos, como todos los artrópodos, están cubiertos de una cutícula hecha de proteínas y quitina (polisacárido que comparten con los hongos) que endurecen su cuerpo. Al crecer, ésta se les queda pequeña y necesitan mudarla.

📸Muda o exuvia de cigarra, Japón (Irene Lobato) Image
(nosotros renovamos la piel poco a poco a medida que crecemos y durante toda la vida, ¡no nos pelamos enteros!).
Read 13 tweets
12 Nov
Estrenamos la cuenta con un tema que me fascina...¡Las alas de los insectos!

Volar fue uno de las novedades evolutivas que más contribuyó a la diversificación de los insectos, pero...¿Conoces diferentes tipos de alas? ¿Cómo se llaman o para qué sirven?

¡Dentro el primer hilo!⬇️
1. Las formas más "primitivas" (basales) de insectos presentan 2 pares de alas diferenciadas y con capacidad para moverse independientemente. Es el caso de las libélulas (Orden Odonata), cuyas alas presentan una venación muy compleja.

📸 Sympetrum fonscolombii (Irene Lobato)
2. Avispas y abejas (O. Hymenoptera) también presentan 2 pares de alas, pero cada par actúa como una unidad funcional al quedar acopladas por unos ganchitos o hamuli. Ésto mejora su capacidad para volar.

📸 Vespa mandarinia - Avispón gigante asiático (Irene Lobato)
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(