Estudio preliminar de la abundancia poblacional de Hippocampus spp. en hábitats naturales de la bahía de Turpialito, estado Sucre.

Contenido principal del artículo

Resumen

Los caballitos de mar (Hippocampus spp.) son peces teleósteos marinos pertenecientes a la familia Syngnathidae, que actualmente se encuentran amenazados de extinción debido a factores naturales y a la influencia antrópica que está causando la degradación de sus hábitats naturales. El objetivo principal de esta investigación fue valorar la abundancia de las dos especies reportadas para Venezuela, Hippocampus reidi (Ginsburg, 1933) e Hippocampus erectus (Perry, 1810) en cuatro hábitats naturales distintos en la bahía de Turpialito, estado Sucre, Venezuela. El monitoreo se realizó mediante censos visuales bajo el agua, utilizando transectos lineales en un período que abarcó junio 2022 a mayo 2023. Durante la investigación se avistaron un total de 18 individuos de caballitos de mar en los cuatro hábitats, observando que la especie H. reidi fue más abundante que H. erectus, con 12 y 6 registros respectivamente. La densidad media fue de 0,0075 ind/m2 entre ambas especies con un alto porcentaje de individuos indiferenciados. Aun cuando un ANOVA no detectó diferencias significativas de los caballitos de mar entre hábitats (P<0,005), el estadístico X2 = 12.8; P<0,005 sí mostró preferencia por el hábitat de Rhizophora mangle.

Descargas

##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.noStats##

Detalles del artículo

Sección
Ciencia y Tecnología
Cómo citar
Estudio preliminar de la abundancia poblacional de Hippocampus spp. en hábitats naturales de la bahía de Turpialito, estado Sucre . (2024). Ciencia En Revolución, 10(27), 91-110. https://cienciaenrevolucion.com.ve/index.php/cienciaenrevolucion/article/view/120

Referencias

Loh TL. Tewfik A. Aylesworth L y Phoonsawat R. Species in wildlife trade: socio-economic factors influence seahorse relative abundance in Thailand. Biol. Conserv., 201, 301-308. 2016. https://doi.org/10.1016/j. biocon.2016.07.022

Foster SJ y Vincent ACJ. Life history and ecology of seahorses: Implications for conservation and management. Journal of Fish Biology. Vol. 65, Issue 1. 2004. https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2004.00429.x

Lourie SA. Pollom RA y Foster SJ. A global revision of the Seahorses Hippocampus rafinesque 1810 (Actinopterygii: Syngnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. Zootaxa, 4146(1), 1-66. 2016. https:// doi.org/10.11646/zootaxa.4146.1.1

Rodríguez JP. García-Rawlins A y Rojas-Suárez F. Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Cuarta ed. Caracas, Venezuela: Provita y Fundación Empresas Polar; 2015. 470 pp.

CITES. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 2014 www.cites.org/common/com/AC/20. 15/10/2022

IUCN. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 2022. https://www.iucnredlist.org/[7] Gristina M. Cardone F. Desiderato A. Mucciolo S. Lazic T y Corriero G. Habitat use in juvenile and adult life stages of the sedentary fish Hippocampus guttulatus. Hydrobiologia, 784(1). 2017. https://doi.org/10.1007/s10750-016-2818-3

Claassens L. Booth AJ y Hodgson AN. An endangered seahorse selectively chooses an artificial structure. Environmental Biology of Fishes, 101(5). 2018. https://doi.org/10.1007/s10641-018-0732-4

Simpson M. Coleman RA. Morris RL y Harasti D. Seahorse Hotels: Use of artificial habitats to support populations of the endangered White’s seahorse Hippocampus whitei. Marine Environmental Research, 157. 2020. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2019.104861

Koning S y Hoeksema BW. Diversity of seahorse species (Hippocampus spp.) in the international aquarium trade. Diversity, 13(5). 2021. https://doi.org/10.3390/d13050187

Creel L. Ripple effects: Population and coastal regions. Population Reference Bureau.77 pp. 2003.

Bulleri F y Chapman MG. The introduction of coastal infrastructure as a driver of change in marine environments. Journal of Applied Ecology. Vol. 47, Issue 1. 2010. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01751.x

Dias T. Ecologia populacional de Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 (Teleostei: Syngnathidae) no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 2002. Dissertation Unpublished, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil[14] Correia M. Palma J. Koldewey H y Andrade JP. Can artificial holdfast units work as a habitat restoration tool for long-snouted seahorse (Hippocampus guttulatus Cuvier). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 448. 2013. https://doi.org/10.1016/j.jembe.2013.08.001

Correia M. Caldwell IR. Koldewey HJ. Andrade JP y Palma J. Seahorse (Hippocampinae) population fluctuations in the Ria Formosa Lagoon, south Portugal. Journal of Fish Biology, 87(3). 2015. https://doi.org/10.1111/jfb.12748

Correia M. Koldewey HJ. Andrade JP. Esteves E y Palma J. Identifying key environmental variables of two seahorse species (H. guttulatus and H. hippocampus) in the Ria Formosa Lagoon, South Portugal. Environmental Biology of Fishes, 101(9). 2018. https://doi.org/10.1007/s10641-018-0782-7

Orth RJ. Carruthers TJB. Dennison WC. Duarte CM. Fourqurean JW. Heck KL. Hughes AR. Kendrick GA. Kenworthy WJ. Olyarnik S. Short FT. Waycott M y Williams SL. A global crisis for seagrass ecosystems. BioScience. Vol. 56, Issue 12. 2006. https://doi.org/10.1641/0006-3568 (2006)56[987:AGCFSE]2.0.CO;2

Clynick BJ. Harbour swimming nets: A novel habitat for seahorses. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18(5). 2008. https://doi.org/10.1002/aqc.856

Mai A y Gonzalo V. Population dynamics and reproduction of wild longsnout seahorse Hippocampus reidi. J. Mar. Biol. Assoc. UK, 92(2), 421-427. 2012. https://doi.org/10.1017/ S0025315411001494[20] Montes M. Crecimiento del mejillón verde (Perna viridis) en la ensenada de Turpialito, golfo de Cariaco, estado Sucre, Venezuela. Trab. Grad. Lic. Biología, Universidad de Oriente, Cumaná. 84 pp. 2011.

Núñez P. Lodeiros C. Acosta V y Castillo I. Captación de semilla de moluscos bivalvos en diferentes sustratos artificiales en la Ensenada de Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela. Zool. Trop. 24(4): 483-496. 2006

Pérez L. Estudio de los subsistemas funcionales del Estado de Sucre. Informe realizado por el MARNR. (1997).

Curtis J. Moreau MA. Marsden D. Bell E. Martin-Smith K. Samoilys M y Vincent A. Underwater visual census for seahorse population assessments. Project Seahorse, University of British Columbia, Vancouver. 2004.

Lourie SA. Vincent AC y Hall HJ. Seahorses: an identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse. 1999

Underwood AJ. On beyond BACI: Sampling designs that might reliably detect environmental disturbances. Ecological Applications, 4(1). 1994. https://doi.org/10.2307/1942110

Gullón A. Introducción a la estadística aplicada. Editorial Alhambra, S.A. 219 pp. 1971

Rosa IL. Oliveira TPR. Osório FM. Morales LE. Castro ALC. Barros GML y Alves RRN. Fisheries and trade of seahorses in Brazil: historical perspective, current trends, and future directions. Biodivers. Conserv. 20(9), 1951- 1971. 2011. https://doi. org/10.1007/s10531-011-0068-2. [28] Pastor L. de la Nuez D. Corrada RI. Piloto Y. y Pérez A. Caracterización de las poblaciones de caballitos de mar en diferentes zonas de la costa norte de las regiones occidental y central de Cuba. Revista Ciencias Marinas y Costeras, 9(1), 23-39. 2017

Rosa IL. Dias TL y Baum JK. Threatened fishes of the world: Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 (Syngnathidae). Environ. Bio. Fish., 64(4), 378. 2002. https://doi. org/10.1023/A:1016152528847

Silveira RB. Registros de cavalos-marinhos (Syngnathidae: Hippocampus) ao longo da costa Brasileira. Laboratório de Aqüicultura Marinha (LABAQUAC)-Projeto Hippocampus. Rua da Esperança, Porto de Galinhas, Ipojuca, PE. Brasil. Oecol. Aust., 15(2), 316-325. 2011. https://doi. org/10.4257/oeco.2011.1502.09

Bruckner AW. Field JD y Daves. The Proceedings of the International Workshop on CITES Implementation for Seahorse Conservation Conservation and Trade. NOAA Technical Memorandum. Maryland, EEUU.: NOAA. 2005

Pastor L. Piloto Y. Corrada R y Chevalier P. Estudio de las poblaciones de caballitos de mar en dos zonas de la costa norte de La Habana y Pinar del Río. Rev. Mar. Cost., 3, 171-181. 2011

Curtis JM. Ribeiro J. Erzini K y Vincent ACJ. A conservation trade-off? Interspecific differences in seahorse responses to experimental changes in fishing effort. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 17(5). 2007. https://doi.org/10.1002/aqc.798[34] Gristina M. Cardone F. Carlucci R. Castellano L. Passarelli S y Corriero G. Abundance, distribution and habitat preference of Hippocampus guttulatus and Hippocampus hippocampus in a semi-enclosed central Mediterranean marine area. Marine Ecology, 36(1). 2015. https://doi.org/10.1111/maec.12116

Aylesworth LA. Xavier JH. Oliveira TP. Tenorio GD. Diniz AF y Rosa IL. Regional-scale patterns of habitat preference for the seahorse Hippocampus reidi in the tropical estuarine environmental. Aquat. Ecol., 49, 499-512. 2015. https://doi. org/10.1007/s10452-015-95423

Rosa IL. Oliveira TPR. Castro ALC. Morales LEDS. Xavier JHA. Nottingham MC. Dias TLP. Bruto-Costa LV. Araújo ME. Birolo AB. Mai ACG y Monteiro-Neto C. Population characteristics, space use and habitat associations of the seahorse Hippocampus reidi. Neotropical Ichthyology, 5(3). 2007. https://doi.org/10.1590/S1679-62252007000300020

Claassens L. An artificial water body provides habitat for an endangered estuarine seahorse species. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 180. 2011. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2016.06.011

Lazic T. Pierri C. Corriero G. Balech B. Cardone F. Deflorio M. Fosso B. Gissi C. Marzano M. Marzano FN. Pesole G. Santamaria M y Gristina M. Evaluating the efficiency of dna metabarcoding to analyze the diet of Hippocampus guttulatus (Teleostea: Syngnathidae). Life, 11(10). 2021. https://doi.org/10.3390/life11100998.

Woods CMC. Natural diet of the seahorse Hippocampus abdominalis. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 36(3). 2002. https://doi.org/10.1080/00288330.2002.95171[40] García LMB. Hilomen-Garcia GV. Celino FT. Gonzales TT y Maliao RJ. Diet composition and feeding periodicity of the seahorse Hippocampus barbouri reared in illuminated sea cages. Aquaculture, 358–359. 2012. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.06.013

Curtis JMR y Vincent ACJ. Distribution of sympatric seahorse species along a gradient of habitat complexity in a seagrass-dominated community. Marine Ecology Progress Series, 291. 2005. https://doi.org/10.3354/meps291081

Vincent A. C. J. Evans K. L. y Marsden A. D. Home range behaviour of the monogamous Australian seahorse, Hippocampus whitei. Environmental Biology of Fishes, 72(1). 2005. https://doi.org/10.1007/s10641-004-4192-7

CITES. Comercio de los caballitos de mar. 2005. https://cites.org/sites/default/files/esp/notif/2005/014.pdf

Baum JK Meeuwig JJ y Vincent ACJ. Bycatch of lined seahorses (Hippocampus erectus) in a Gulf of Mexico shrimp trawl fishery. Fishery Bulletin, 101(4). 2003

Collie JS. Hall SJ. Kaiser MJ y Poiner IR. A quantitative analysis of fishing impacts shelf-sea benthos. Journal of Animal Ecology, 69(5). 2000 https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.2000.00434.x 21