Un análisis de investigación e invasividad de dos especies de caracoles africanos gigantes en una ciudad costera del sur de China
Autores: Zhang, Yongzhe; Wang, Xinfeng; Tang, Yuzhe; Wang, Linjing; Han, Rui; Qiao, Xi; Wan, Fanghao; Qian, Wanqiang; Liu, Conghui
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Un análisis de investigación e invasividad de dos especies de caracoles africanos gigantes en una ciudad costera del sur de China
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas Generales
Palabras clave
Caracol gigante africano
Especie invasora
Estudio ecológico
Análisis de árbol filogenético
Longitud de la concha
Ingesta de alimentos
Adaptación al frío
Resistencia a la sequía
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 40
Citaciones: Sin citaciones
Las investigaciones y estudios sobre el caracol gigante africano (GAS) se centran principalmente en . Sin embargo, en los últimos años, se ha informado sobre un GAS más dañino, . Para comprender el estatus invasor de en China, tomamos Shenzhen, una ciudad costera en el sur de China, como ejemplo para llevar a cabo un estudio ecológico sobre las poblaciones de campo de las dos especies de GAS en varios distritos. Exploramos las diferencias en las características invasoras de las dos especies de caracoles en cuanto a su ingesta dietética, adaptación al frío y resistencia a la sequía. Los resultados indican que, basándonos en el análisis del árbol filogenético, más de la mitad de los caracoles muestreados muestran una mayor similitud con . El número de salvajes es significativamente mayor que el de , y el 70,64% de los 746 GAS son . Al mismo tiempo, también se encontró que la longitud máxima de la concha de es de 135,83 mm, con una longitud promedio de concha de 76,00 mm, lo cual es significativamente diferente de la longitud promedio de concha de (56,57 mm, < 0,01). El ensayo de ingesta de alimentos muestra que no hay diferencia en las preferencias alimentarias de las dos especies, pero la demanda de alimentos de es significativamente mayor que la de (2,32 veces, < 0,01). En el ensayo de adaptación al frío, se recupera del estado de letargo por frío significativamente más rápido que (1,92 veces, < 0,05), y la rapidez con la que entra en el estado de letargo en el entorno de sequía es significativamente más lenta que la de (0,706 veces, < 0,05). Con las características de un tamaño corporal grande, una gran ingesta de alimentos y una fuerte resistencia al frío y a la sequía, tiene el potencial de ser dominante en la competencia con en el mismo nicho ecológico, y se ha convertido en la principal especie invasora de GAS en Shenzhen.
Descripción
Las investigaciones y estudios sobre el caracol gigante africano (GAS) se centran principalmente en . Sin embargo, en los últimos años, se ha informado sobre un GAS más dañino, . Para comprender el estatus invasor de en China, tomamos Shenzhen, una ciudad costera en el sur de China, como ejemplo para llevar a cabo un estudio ecológico sobre las poblaciones de campo de las dos especies de GAS en varios distritos. Exploramos las diferencias en las características invasoras de las dos especies de caracoles en cuanto a su ingesta dietética, adaptación al frío y resistencia a la sequía. Los resultados indican que, basándonos en el análisis del árbol filogenético, más de la mitad de los caracoles muestreados muestran una mayor similitud con . El número de salvajes es significativamente mayor que el de , y el 70,64% de los 746 GAS son . Al mismo tiempo, también se encontró que la longitud máxima de la concha de es de 135,83 mm, con una longitud promedio de concha de 76,00 mm, lo cual es significativamente diferente de la longitud promedio de concha de (56,57 mm, < 0,01). El ensayo de ingesta de alimentos muestra que no hay diferencia en las preferencias alimentarias de las dos especies, pero la demanda de alimentos de es significativamente mayor que la de (2,32 veces, < 0,01). En el ensayo de adaptación al frío, se recupera del estado de letargo por frío significativamente más rápido que (1,92 veces, < 0,05), y la rapidez con la que entra en el estado de letargo en el entorno de sequía es significativamente más lenta que la de (0,706 veces, < 0,05). Con las características de un tamaño corporal grande, una gran ingesta de alimentos y una fuerte resistencia al frío y a la sequía, tiene el potencial de ser dominante en la competencia con en el mismo nicho ecológico, y se ha convertido en la principal especie invasora de GAS en Shenzhen.