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Pescado

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Antecedentes

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Pescado
Rango fósil: Mid-Cámbrico recientes
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Un mero gigante en el Georgia Aquarium, visto nadando entre las escuelas de otros peces
Un gigante mero en el Acuario de Georgia, ver nadando entre las escuelas de otros peces
El pez león rojo adornado visto desde una vista de frente
La adornado pez león rojo, visto desde una vista de frente
Clasificación científica
Reino: Animalia
Filo: Chordata
(Sin ranking) Craniata
Grupos incluidos
Peces sin mandíbula
Pescado blindada
Los peces cartilaginosos
Peces con aletas radiadas
Peces aletas lobuladas
Los grupos excluidos
Los tetrápodos

Un pescado es cualquier miembro de una grupo paraphyletic de organismos que consistan en todos enmalle de soporte acuático animales craniate que carecen miembros con dígitos. Se incluyen en esta definición son los vivos mixinos, lampreas, y cartilaginoso y peces óseos, así como diversos grupos relacionados extintos. La mayoría de los peces son ectothermic ("frío-blooded"), permitiendo que sus temperaturas del cuerpo varíen pues el cambio de temperaturas ambiente, aunque algo de los nadadores activos grandes como el tiburón blanco y atún puede celebrar una temperatura más alta de base. Los peces son abundantes en la mayoría de los cuerpos de agua. Se pueden encontrar en casi todos los ambientes acuáticos, de corrientes de alta montaña (por ejemplo, carbón y gobio) al abisal e incluso profundidades abisales de los océanos más profundos (por ejemplo, gulpers y rape). En 32.000 especies, los pescados exhiben mayor diversidad de especies que cualquier otro grupo de vertebrados.

Los peces son un recurso importante para los seres humanos en todo el mundo, especialmente como alimento. Los pescadores comerciales y de subsistencia cazan peces en pesqueras salvajes (véase la pesca ) o cultivar en las charcas o en jaulas en el océano (véase acuicultura). Ellos también se encuadran en los pescadores recreativos, como animales de compañía, que plantea fishkeepers, y exhibidos en público acuarios . Los pescados han tenido un papel en cultura con las edades, sirviendo como deidades , símbolos religiosos, y como los temas del arte, libros y películas.

Porque el término "pescado" se define negativamente, y excluye la tetrápodos (es decir, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos) que descienden dentro de la misma ascendencia, es parafilético, y no se consideran el agrupar apropiado en biología sistemática. El término tradicional Piscis (también ichthyes) se considera un tipológica, pero no una clasificación filogenética.

Los organismos más tempranos que se pueden clasificar como pescados eran de cuerpo blando cordados que aparecieron por primera vez durante el Cámbrico período. Aunque carecieran una espina dorsal verdadera , poseyeron notochords que permitieron que fueran más ágiles que sus contrapartes invertebradas. Pescado seguiría evolucionando a través de la Era paleozoica, diversificando en una gran variedad de formas. Muchos peces de la desarrollada paleozoica armadura externa que los protegió contra depredadores. El primer pez con mandíbulas aparecieron en el Silúrico periodo, después de lo cual muchos (tales como tiburones ) se convirtieron en depredadores marinos formidables bastante que apenas la presa de artrópodos .

Evolución

Animación que muestra la vida en diferentes etapas evolutivas
Vista evolutivo que ha sido superado de gradación continua (haga clic para animar)
Dibujo de animales con la boca grande, larga cola, muy pequeñas aletas dorsales y pectorales que se adhieren a la parte inferior del cuerpo, semejando las patas de lagarto en la escala y el desarrollo. [4]
Dunkleosteus era un gigante, 10 metros (33 pies) de largo peces prehistóricos.

Los peces no representan una grupo monofilético, y por lo tanto la "evolución de los peces" no se estudia como un solo evento.

Pescado temprana del registro fósil están representados por un grupo de pequeños, sin mandíbulas, pescados blindado conocido como Ostracodermos. Linajes de peces sin mandíbula son en su mayoría extintos. Un clado existente, la Las lampreas pueden aproximar antigua pescado pre-mandíbula. Las primeras mordazas se encuentran en Fósiles Placodermi. La diversidad de los vertebrados con mandíbulas puede indicar la ventaja evolutiva de una mandíbula boca. No está claro si la ventaja de un mandíbula con bisagras es mayor fuerza penetrante, la mejora de la respiración, o una combinación de factores.

Los peces pueden haber evolucionado a partir de una criatura similar a un coral-como Ascidia, cuyas larvas se asemejan a pescados primitivos de manera importante. Los primeros antepasados de pescados pueden tener guardado la forma larval en edad adulta (como algunas ascidias hoy), aunque tal vez lo contrario es el caso.

Taxonomía

Los peces son un grupo parafilético: es decir, cualquier clado que contiene todos los peces también contiene el tetrápodos, que no son peces. Por esta razón, grupos como la "Clase Piscis" se ve en las obras de referencia de más edad ya no se usan en las clasificaciones oficiales.

Tradicional división clasificación peces en tres existente clases, y con formas extintas veces se clasifican dentro del árbol, a veces como sus propias clases:

  • Clase Agnatha (peces sin mandíbula)
    • Subclase Cyclostomi ( lampreas y lampreas)
    • Subclase Ostracodermi (peces sin mandíbula blindado) †
  • Clase Condrictios (peces cartilaginosos)
    • Subclase Elasmobranquios ( tiburones y rayas)
    • Subclase Holocephali ( quimeras y parientes extintos)
  • Clase Placodermi (pez acorazado) †
  • Clase Acanthodii ("tiburones espinosos", a veces clasificados en los peces óseos) †
  • Clase Osteichthyes (peces óseos)
    • Subclase Actinopterygii (rayos peces con aletas)
    • Subclase Sarcopterygii (peces con aletas carnosas, antepasados de los tetrápodos)

El esquema anterior es el más comúnmente encontrado en no especializado y obras generales. Muchos de los grupos anteriores son parafilético, en cuanto a que han dado lugar a sucesivos grupos: agnathans son ancestrales a Chondrichthyes, que de nuevo han dado lugar a Acanthodiians, los antepasados de Osteichthyes. Con la llegada de nomenclatura filogenética, los peces se ha dividido en un esquema más detallado, con los siguientes grupos principales:

  • Clase Myxini ( lampreas)
  • Clase Pteraspidomorphi † (peces sin mandíbula antes de tiempo)
  • Clase Thelodonti †
  • Clase Anaspida †
  • Clase Petromyzontida o Hyperoartia
    • Petromyzontidae ( lampreas)
  • Clase Conodonta (conodontos) †
  • Clase Cephalaspidomorphi † (peces sin mandíbula antes de tiempo)
    • (Sin ranking) Galeaspida †
    • (Sin ranking) Pituriaspida †
    • (Sin ranking) Osteostraci †
  • Infraphylum Gnathostomata (vertebrados con mandíbulas)
    • Clase Placodermi † (pez blindado)
    • Clase Condrictios (peces cartilaginosos)
    • Clase Acanthodii † (tiburones espinosos)
    • Superclase Osteichthyes (peces óseos)
      • Clase Actinopterygii (peces con aletas radiadas)
        • Subclase Chondrostei
          • Orden Acipenseriformes ( esturiones y paddlefishes)
          • Orden Polypteriformes ( reedfishes y bichirs).
        • Subclase Neopterygii
          • Infraclase Holostei ( gars y bowfins)
          • Infraclase Teleósteos (muchos órdenes de pescado común)
      • Clase Sarcopterygii (pez aletas lobuladas)
        • Subclase Actinistia ( celacantos)
        • Subclase Dipnoi ( pulmonados)

† - indica taxón extinto
Algunos paleontólogos afirman que debido a Conodonta son cordados , son peces primitivos. Para un tratamiento más completo de esta taxonomía, ver el vertebrado artículo.

La posición de mixinos en el phylum Chordata no se resuelve. Investigación filogenético en 1998 y 1999 apoyó la idea de que el mixinos y las lampreas forman un grupo natural, la Cyclostomi, que es un grupo hermano de la Gnathostomata.

Los diversos grupos de peces representan más de la mitad de las especies de vertebrados. Hay casi 28.000 conocida especies existentes, de los cuales casi 27.000 son peces óseos, con 970 tiburones, rayas y quimeras y cerca de 108 los mixinos y las lampreas. Un tercio de estas especies están incluidas en las nueve familias más grandes; de mayor a menor, estas familias son Ciprínidos, Gobiidae, Cichlidae, Characidae, Loricariidae, Balitoridae, Serranidae, Labridae, y Scorpaenidae. Alrededor de 64 familias monotípico, conteniendo una sola especie. El total final de las especies existentes puede crecer hasta superar los 32.500.

Diversidad

Foto de pescado con muchos apéndices estrechas y rectas. Algunos son finales en puntos, y otros son más largo, que termina en dos o tres, colgajos triangulares aproximadamente planas, cada uno con una mancha oscura.
Los pescados vienen en muchas formas y tamaños. Esto es un dragón del mar, un pariente cercano de la caballito de mar. Sus apéndices en forma de hoja les permiten mezclarse con flotante algas.

El término "pescado" describe más precisamente cualquier no- tetrápodos craniate (es decir, un animal con un cráneo y en la mayoría de los casos una columna vertebral) que tiene papadas en vida y cuyos miembros, en su caso, están en la forma de aletas. A diferencia de las agrupaciones tales como pájaros o los mamíferos , los peces no son una sola clade sino una colección paraphyletic de taxones, incluyendo mixinos, lampreas, tiburones y rayas, peces con aletas radiadas, celacantos, y pulmonados. De hecho, los celacantos pulmonados y son los parientes más cercanos de tetrápodos (tales como mamíferos , aves, anfibios, etc.) que los de otros peces como peces o tiburones rayos de aletas, por lo que el último ancestro común de todos los peces es también un antepasado de los tetrápodos. Como grupos parafiléticos ya no se reconocen en el moderno biología sistemática, la utilización del término "pescado" como un grupo biológico debe ser evitado.

Muchos tipos de animales acuáticos comúnmente referidos como "pez" no pescar en el sentido dado anteriormente; ejemplos incluyen mariscos, sepia, estrellas de mar, cangrejos de río y medusas. En épocas anteriores, incluso los biólogos no hicieron una distinción - historiadores naturales del siglo XVI clasifican también focas, ballenas, anfibios, cocodrilos , incluso hipopótamos , así como una gran cantidad de invertebrados acuáticos, como peces. Sin embargo, según la definición anterior, todos los mamíferos, incluyendo cetáceos como las ballenas y los delfines, no son peces. En algunos contextos, especialmente en la acuicultura, la verdadera peces se conocen como peces (o peces de aletas) para distinguirlos de estos otros animales.

Un pescado típico es ectotérmicos, tiene una cuerpo aerodinámico para nadar rápido, extrae el oxígeno del agua usando papadas o utiliza un accesorio de órganos de respiración para respirar el oxígeno atmosférico, tiene dos sistemas de aletas emparejadas, generalmente uno o dos (raramente tres) aletas dorsales, una aleta anal, y una aleta caudal, tiene mandíbulas, tiene la piel que normalmente se cubre con escalas, y pone huevos.

Cada criterio tiene excepciones. Atún , pez espada, y algunas especies de tiburones espectáculo algunas adaptaciones de sangre caliente se pueden calentar sus cuerpos significativamente por encima de la temperatura ambiente del agua. La racionalización y el rendimiento de natación varía de pescados como el atún , salmón, y jacks que pueden cubrir 10-20 longitudes corporales por segundo a especies tales como anguilas y rayos que nadan no más de 0,5 longitudes corporales por segundo. Muchos grupos de peces de agua dulce extracto de oxígeno del aire, así como del agua usando una variedad de diferentes estructuras. Lungfish ha emparejado los pulmones similares a los de los tetrápodos, gouramis tienen una estructura llamada órgano laberinto que realiza una función similar, mientras que muchos bagre, tales como Corydoras extraen oxígeno a través del intestino o el estómago. La forma del cuerpo y la disposición de las aletas es muy variable, cubriendo las formas aparentemente ONU-de pez como caballitos de mar, pez globo, rape, y gulpers. Del mismo modo, la superficie de la piel puede estar desnudo (como en morenas), o cubierto de escamas de una variedad de diferentes tipos generalmente definidos como placoide (típico de tiburones y rayas), cosmoid (pulmonados fósiles y los celacantos), ganoid (varios pescados fósiles, sino también vivir gars y bichirs), cicloide, y ctenoid (estos dos últimos se encuentran en la mayoría peces óseos). Incluso hay peces que viven en su mayoría en la tierra. Mudskippers alimentan e interactúan unos con otros en marismas y van bajo el agua para esconderse en sus madrigueras. La bagre Phreatobius cisternarum vive en la clandestinidad, hábitats freáticas, y un pariente vive en anegados hojarasca.

Gama de pescado de tamaño del enorme de 16 metros (52 pies) de tiburón ballena a la pequeña de 8 milímetros (0,3 pulgadas) infantfish corpulento.

Pescado especies diversidad es más o menos dividido en partes iguales entre marino (oceánico) y ecosistemas de agua dulce. Los arrecifes de coral en el Indo-Pacífico constituye el centro de diversidad de peces marinos, peces de agua dulce continental, mientras que son más diversas en grande cuencas de bosques tropicales , especialmente la Amazonia , Congo, y Mekong cuencas. Más de 5.600 especies de peces habitan Aguas dulces neotropicales solos, de forma que Peces neotropicales representan alrededor del 10% de todos los vertebrados especies sobre la Tierra. Sitios excepcionalmente rico en la cuenca del Amazonas, como Parque Estatal Cantão, puede contener más especies de peces de agua dulce que se producen en toda Europa.

Anatomía

La anatomía de hectoris Lampanyctodes
(1) - opérculo (opérculo), (2) - La línea lateral, (3) - aleta dorsal, (4) - aleta de grasa, (5) - pedúnculo caudal, (6) - aleta caudal, (7) - anal , (8) de aletas - fotóforos, (9) - aletas pélvicas (pareada), (10) - aletas pectorales (emparejado)

Respiración

La mayoría de los gases de cambio de pescado utilizando branquias en cada lado de la faringe. Branquias consisten en estructuras filiformes denominadas filamentos. Cada filamento contiene una red capilar que ofrece una gran área de superficie para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono . Los gases de intercambio de peces tirando agua rica en oxígeno a través de la boca y bombearlo por sus branquias. En algunos peces, sangre capilar fluye en la dirección opuesta a la del agua, causando intercambio contracorriente. Las branquias empujan el agua pobre en oxígeno a través de aberturas en los lados de la faringe. Algunos peces, como los tiburones y lampreas, poseen múltiples aberturas branquiales. Sin embargo, peces óseos tienen una sola abertura branquial a cada lado. Esta apertura se oculta debajo de una cubierta protectora ósea llama opérculo.

Juvenil bichirs tienen branquias externas, una característica muy primitiva que comparten con larvas anfibios.

Los peces de múltiples grupos pueden vivir fuera del agua durante períodos de tiempo prolongados. Peces anfibios como el mudskipper puede vivir y moverse en tierra hasta por varios días, o vivir en oxígeno del agua estancada agotado o no. Muchos de estos peces pueden respirar aire a través de una variedad de mecanismos. La piel de anguilas anguillid pueden absorber oxígeno directamente. La cavidad bucal de la anguila eléctrica puede respirar aire. Bagre de las familias Loricariidae, Callichthyidae, y Scoloplacidae absorber aire a través de su aparato digestivo. Lungfish, con la excepción de la pulmonados australiano, y bichirs han emparejado los pulmones similares a los de tetrápodos y deben emerger para tragar aire fresco a través de la boca y pasar el aire pasado a través de las branquias. Gar y bowfin tienen una vejiga natatoria vascularizado que funciona de la misma manera. Babosas, trahiras, y muchos siluro respiran haciendo pasar aire a través del intestino. Mudskippers respiran mediante la absorción de oxígeno a través de la piel (similar a las ranas). Un número de peces se han desarrollado los llamados órganos respiratorios accesorios que extraen el oxígeno del aire. Peces laberinto (como gouramis y bettas) tienen un órgano laberinto encima de las branquias que realiza esta función. Algunos otros peces tienen estructuras parecidas a los órganos del laberinto en forma y función, sobre todo cabezas de serpiente, pikeheads, y el Familia bagre Clariidae.

Respirar aire se utiliza principalmente para los peces que habitan en aguas poco profundas estacionalmente variables donde la concentración de oxígeno del agua puede declinar estacionalmente. Depende únicamente de oxígeno disuelto, como la perca de Pesca y cíclidos, sofocar rápidamente, mientras respiran aire sobreviven por mucho más tiempo, en algunos casos, en el agua que es poco más que barro húmedo. En el más extremo, algunos peces que respiran aire son capaces de sobrevivir en madrigueras húmedas durante semanas sin agua, entrando en un estado de estivación (hibernación verano) hasta que vuelva el agua.

Foto de cabeza de pescado dividió por la mitad longitudinalmente con filamentos branquiales que cruzan de arriba a abajo
Atún branquias dentro de la cabeza. La cabeza de pescado está orientado hocico hacia abajo, con la vista mirando hacia la boca.

Peces de respiración de aire se pueden dividir en los aerobios obligados y respiran aire facultativos. Obligar a respiraderos de aire, tales como la Pulmonados africanos, debe respirar aire periódicamente o asfixiarse. Respiran aire facultativos, como el bagre Hypostomus Plecostomus, sólo respirar el aire si es necesario y en caso contrario, confiar en sus branquias para oxígeno. La mayoría de los peces que respiran aire respiran aire facultativos que evitan el costo energético de salir a la superficie y el costo de la aptitud de la exposición a la superficie de los depredadores.

Circulación

Los peces tienen una circuito cerrado sistema circulatorio. El corazón bombea la sangre en un solo bucle de todo el cuerpo. En la mayoría de los peces, el corazón se compone de cuatro partes, incluyendo dos cámaras y una entrada y salida. La primera parte es el seno venoso, una bolsa de paredes finas que se acumula en la sangre a partir de los peces venas antes de permitir que fluyen a la segunda parte, la atrio, que es una cámara muscular de gran tamaño. El atrio sirve como una antecámara de un solo sentido, envía la sangre a la tercera parte, ventrículo. El ventrículo es otra cámara de paredes gruesas, muscular y bombea la sangre, primera a la cuarta parte, arterioso bulbus, un tubo grande, y luego fuera del corazón. El arterioso bulbus se conecta a la aorta, a través del cual fluye la sangre a las branquias para su oxigenación.

Digestión

Mandíbulas permiten peces para comer una amplia variedad de alimentos, incluyendo las plantas y otros organismos. Pescado ingerir alimentos por la boca y descomponerlo en el esófago. En el estómago, la comida se digiere más y, en muchos peces, elaborados en bolsas en forma de dedos llamadas apéndice pilórico, que secretan digestivo enzimas y absorben los nutrientes. Órganos como el hígado y el páncreas aportan enzimas y diversos productos químicos como el alimento se mueve a través del tracto digestivo. El intestino se completa el proceso de la digestión y absorción de nutrientes.

Excreción

Como con muchos animales acuáticos, la mayoría de los peces liberan sus desechos nitrogenados como amoniaco . Algunos de los desechos difundir a través de las branquias. Residuos de sangre son filtrada por los riñones .

Peces de agua salada tienden a perder agua debido ósmosis. Sus riñones de retorno de agua al cuerpo. Lo contrario sucede en peces de agua dulce: tienden a tener agua por ósmosis. Sus riñones producen orina diluida para su excreción. Algunos peces han riñones que varían en función especialmente adaptado, lo que les permite pasar de agua dulce a agua salada.

Báscula

Las escalas de peces se originan en el mesodermo (la piel); que pueden ser similares en estructura a los dientes.

Sistema sensorial y nerviosa

Diagrama anatómico que muestra los pares de olfativo, telencéfalo, y lóbulos ópticos, seguido por el cerebelo y el mylencephalon
Vista dorsal del cerebro de la trucha arcoiris

Sistema nervioso central

Pescado suelen tener bastante cerebros pequeños en relación al tamaño corporal en comparación con otros vertebrados, típicamente un quinceavo la masa cerebral de un ave o un mamífero de tamaño similar. Sin embargo, algunos peces tienen cerebros relativamente grandes, sobre todo Mormyrids y tiburones , que tienen cerebros sobre relación tan masivo con el peso corporal como las aves y marsupiales.

Cerebros de peces se dividen en varias regiones. En la parte delantera son el lóbulos olfativos, un par de estructuras que reciben y procesar las señales de la fosas nasales a través de los dos nervios olfativos. Los lóbulos olfativos son muy grandes en los peces que cazan principalmente por el olor, como lampreas, los tiburones y el pez gato. Detrás de los lóbulos olfativos es el dos-lobulada telencéfalo, el equivalente estructural a la cerebro en los vertebrados superiores. En los peces del telencéfalo está preocupado sobre todo con el olfato. Juntas, estas estructuras forman el cerebro anterior.

Conexión del cerebro anterior para el mesencéfalo es la diencéfalo (en el diagrama, esta estructura está por debajo de los lóbulos ópticos y por consiguiente no visible). El diencéfalo realiza funciones asociadas a las hormonas y homeostasis. La glándula pineal se encuentra justo por encima del diencéfalo. Esta estructura detecta la luz, mantiene ritmos circadianos, y los controles de cambios de color.

La cerebro medio o mesencéfalo contiene los dos lóbulos ópticos. Estos son muy grandes en las especies que cazan por la vista, por ejemplo, trucha arco iris y cíclidos.

El cerebro posterior o metencephalon es particularmente involucrados en la natación y el equilibrio. El cerebelo es una estructura de una sola lobulado que es normalmente la parte más grande del cerebro. Los mixinos y lampreas tienen relativamente pequeña cerebellae, mientras que el cerebelo mormyrid es enorme y aparentemente involucrados en su sentido eléctrico.

El tronco cerebral o myelencephalon es posterior del cerebro. Además de controlar algunos músculos y órganos del cuerpo, en los peces óseos, al menos, prevalecerá el tronco encefálico la respiración y osmorregulación.

Órganos sensoriales

La mayoría de los peces poseen muy desarrollados órganos de los sentidos. Casi todos los peces de luz tienen la visión del color que sea al menos tan buena como la de un ser humano (ver la visión de los peces). Muchos peces también tienen quimiorreceptores que son responsables de extraordinarios sentidos del gusto y del olfato. Aunque tienen oídos, muchos peces no pueden oír muy bien. La mayoría de los peces tienen receptores sensibles que forman la sistema de la línea lateral, que detecta las corrientes suaves y vibraciones, y detecta el movimiento de los peces y la presa cercana. Algunos peces, como el pez gato y los tiburones, tienen órganos que detectan débiles corrientes eléctricas en el orden de milivoltios. Otros peces, como los peces eléctricos de América del Sur Gymnotiformes, pueden producir débiles corrientes eléctricas, que utilizan en la navegación y la comunicación social.

Pescado orientan usando puntos de referencia y pueden utilizar los mapas mentales basados en múltiples puntos de referencia o símbolos. Comportamiento de los peces en laberintos revela que poseen memoria espacial y la discriminación visual.

Visión

La visión es un importante sistema sensorial para la mayoría de especies de peces. Ojos de pescado son similares a los de terrestres vertebrados como aves y mamíferos, pero tienen un más esférica lente . Sus retinas generalmente tienen ambos bastones y las células del cono (por escotópica y fotópica visión), y la mayoría de las especies tienen la visión del color. Algunos peces pueden ver ultravioleta y algunos pueden ver luz polarizada. Entre peces sin mandíbula, la lamprea ha ojos bien desarrollados, mientras que el mixinos tiene sólo primitivo manchas oculares. Muestra la visión de los pescados adaptación a su entorno visual, por ejemplo peces de aguas profundas tienen ojos adecuados para el ambiente oscuro.

Audición

La audición es un sistema sensorial importante para la mayoría de especies de peces. Sonido sentido pescado utilizando su líneas laterales y su oídos.

Capacidad para el dolor

Los experimentos hechos por Guillermo Tavolga proporcionan evidencia de que los peces tienen el dolor y el miedo respuestas. Por ejemplo, en los experimentos de Tavolga, toadfish gruñó cuando conmocionado eléctricamente y con el tiempo llegó a gruñir en la simple vista de un electrodo.

En 2003, científicos escoceses en el Universidad de Edimburgo y el Instituto Roslin concluyó que exhiben comportamientos trucha arco iris a menudo asociados con dolor en otros animales. Bee veneno y ácido acético se inyecta en los labios resultaron en peces de balanceo de sus cuerpos y frotando sus labios a lo largo de los lados y el piso de sus tanques, que concluyeron los investigadores fueron intentos de aliviar el dolor, similar a lo que los mamíferos harían. Las neuronas dispararon en un patrón parecido a los patrones neuronales humanas.

El profesor James D. Rose de la Universidad de Wyoming afirmó que el estudio era defectuoso ya que no aportó pruebas de que los peces poseen "conocimiento consciente, sobre todo una especie de conciencia de que es significativa como la nuestra". Rose argumenta que, dado que los cerebros de peces son tan diferentes de los cerebros humanos, los peces probablemente no son conscientes de la manera los seres humanos son, por lo que las reacciones similares a las reacciones humanas al dolor en vez tienen otras causas. Rose había publicado un estudio de un año antes el argumento de que el pescado no puede sentir dolor porque sus cerebros carecen de un neocórtex. Sin embargo, en conducta animal Temple Grandin argumenta que el pescado todavía podrían tener conciencia sin una neocorteza porque "las diferentes especies pueden utilizar diferentes estructuras y sistemas del cerebro para manejar las mismas funciones."

Defensores del bienestar animal plantean inquietudes sobre la posible sufrimiento de los peces causados por la pesca con caña. Algunos países, como Alemania, han prohibido tipos específicos de pesca, y el RSPCA británico ahora procesa formalmente a los individuos que son crueles pescar.

Sistema muscular

Foto de la vejiga blanco que consta de una sección rectangular y una sección connectd forma de plátano por un elemento mucho más delgada
Vejiga natatoria de un Rudd ( Scardinius erythrophthalmus)

La mayoría de los peces se mueven contrayendo alternativamente conjuntos de pares de músculos a cada lado de la columna vertebral. Estas contracciones forman curvas en forma de S que se mueven por el cuerpo. A medida que cada curva alcanza la aleta hacia atrás, la fuerza hacia atrás se aplica al agua, y en conjunción con las aletas, mueve el pez hacia adelante. Aletas del pez funcionan como flaps de un avión. Las aletas también aumentan el área de la superficie de la cola, el aumento de velocidad. El cuerpo aerodinámico de los peces disminuye la cantidad de fricción del agua. Dado que el tejido del cuerpo es más denso que el agua, los peces deben compensar la diferencia o se hundirán. Muchos peces óseos tienen un órgano interno llamado nadar vejiga que ajusta su flotabilidad través de la manipulación de los gases.

Foto de tiburón rodeado de la escuela de otros peces
Un gran tiburón blanco de Isla Guadalupe

Homeotermia

Aunque la mayoría de los peces son exclusivamente ectotérmicos, hay excepciones.

Ciertas especies de pescados mantienen temperaturas corporales elevadas. Endotérmico teleósteos (peces óseos) están todos en el suborden Scombroidei e incluyen la marlines, atunes, y una especie de "primitivo" caballa (Gasterochisma melampus). Todos los tiburones en la familia Lamnidae - mako, mako largo de la aleta, blanco, marrajo sardinero y el tiburón salmón - son endotérmica, y la evidencia sugiere que el rasgo existe en la familia Alopiidae ( tiburones zorro). El grado de endotermia varía de la marlines, que caliente solamente sus ojos y cerebro, para atún rojo y marrajo sardinero que mantienen las temperaturas del cuerpo elevadas superior de 20 ° C por encima de la temperatura del agua ambiente. Véase también gigantothermy. Endotermia, aunque metabólico costoso, se piensa que brinda ventajas como el aumento de la fuerza muscular, las tasas más altas del centro procesamiento del sistema nervioso, y mayores tasas de la digestión.

Sistema reproductivo

Órganos: 1. Hígado, 2. Vejiga de gas, 3. Roe, 4. pilórica ciegos, 5. Estómago, 6. Intestino

Órganos reproductores de pescado incluyen testículos y ovarios. En la mayoría de las especies, las gónadas son órganos pares de tamaño similar, que puede estar condensado parcial o totalmente. También puede haber una serie de órganos secundarios que aumentan la aptitud reproductiva.

En términos de distribución de espermatogonias, la estructura de teleósteos testículos tiene dos tipos: de la forma más común, espermatogonias ocurrir a lo largo del túbulos seminíferos, mientras que en los peces Atherinomorph se limitan a la porción distal de estas estructuras. Los peces pueden presentar quística o semi-quística la espermatogénesis en relación con la fase de liberación de las células germinales en los quistes de los túbulos seminíferos lumen.

Ovarios de pescado pueden ser de tres tipos: gymnovarian, gymnovarian secundaria o cystovarian. En el primer tipo, la ovocitos se liberan directamente en el cavidad abdominal y luego entrar en el ostium, a continuación, a través de la oviducto y se eliminan. Ovarios gymnovarian secundarios arrojan óvulos en el celoma de los que van directamente en el oviducto. En el tercer tipo, los ovocitos se transportan al exterior a través de la oviducto. Gymnovaries son la condición primitiva se encuentra en pulmonados, esturión, y bowfin. Cystovaries caracterizar la mayoría de los teleósteos, donde la luz del ovario tiene continuidad con el oviducto. Gymnovaries secundarias se encuentran en salmónidos y algunos otros teleósteos.

Desarrollo oogonias en peces teleósteos varía según el grupo, y la determinación de la dinámica ovogénesis permite la comprensión de los procesos de maduración y fertilización. Los cambios en el núcleo, ooplasma, y las capas que rodean caracterizan el proceso de maduración de los ovocitos.

Posovulatorio folículos son estructuras formadas después de la liberación de los ovocitos; ellos no tienen la función endocrina, presentan una amplia lumen irregular, y se reabsorben rápidamente en un proceso que implica la apoptosis de las células foliculares. Un proceso degenerativo llamado atresia folicular reabsorbe ovocitos vitelogénicos no engendraron. También puede ocurrir Este proceso, pero con menos frecuencia, en los ovocitos en otras etapas de desarrollo.

Algunos peces son hermafroditas, teniendo ambos testículos y los ovarios, ya sea en las diferentes fases de su ciclo de vida o, como en aldeas, ellos tienen simultáneamente.

Más del 97% de todos los peces son conocidos ovíparas, es decir, los huevos se desarrollan fuera del cuerpo de la madre. Ejemplos de peces ovíparos incluyen salmón, pez dorado , cíclidos, atún , y anguilas. En la mayoría de estas especies, la fertilización se realiza fuera del cuerpo de la madre, con el macho y hembras derramando su gametos en el agua circundante. Sin embargo, unos pocos peces ovíparos practicar la fecundación interna, con el macho utilizando algún tipo de órgano copulador para entregar el esperma en la abertura genital de la hembra, más notablemente los tiburones ovíparos, como el tiburón dormilón, y los rayos ovíparos, como patines. En estos casos, el macho está equipado con un par de modificado aletas pélvicas conocido como claspers.

Los peces marinos pueden producir altas cantidades de huevos que a menudo se liberan en la columna de agua abierta. Los huevos tienen un diámetro medio de 1 milímetro (0,039 in).

Foto de la criatura semi-transparente con una estructura central de la yema-como más oscuro y otros elementos aproximadamente redonda internos
Un ejemplo de zooplancton

Los jóvenes recién eclosionados de peces ovíparos son llamados larvas. Por lo general son mal formadas, llevar una gran saco vitelino (para la alimentación) y son muy diferentes en apariencia de ejemplares juveniles y adultos. El período larval en los peces ovíparos es relativamente corto (generalmente sólo varias semanas), y las larvas crecen rápidamente y el cambio apariencia y estructura (un proceso denominado metamorfosis) para convertirse en juveniles. Durante esta transición larvas debe cambiar de su saco vitelino a alimentarse de presa zooplancton, un proceso que depende típicamente inadecuada densidad del zooplancton, hambrientos muchas larvas.

En peces ovovivíparos los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre después de la fecundación interna, pero reciben poco o ningún alimento directamente de la madre, según su lugar en la yema. Cada embrión se desarrolla en su propio huevo. Ejemplos conocidos de peces ovovivíparos incluyen guppies, angelotes , y celacantos.

Algunas especies de peces son vivíparos. En estas especies la madre retiene los huevos y nutre los embriones. Típicamente, los peces vivíparos tienen una estructura análoga a la placenta se ve en mamíferos que conectan el suministro de sangre de la madre con la del embrión. Ejemplos de peces vivíparos incluyen la Surf-percas, splitfins, y tiburón limón. Algunos exhiben peces vivíparos oofagia, en el que los embriones en desarrollo se alimentan de otros huevos producidos por la madre. Esto se ha observado principalmente entre los tiburones, como el marrajo y marrajo sardinero, pero es conocido por unos pocos peces óseos, así como la halfbeak Nomorhamphus ebrardtii. Canibalismo intrauterino es un modo aún más inusual de vivipary, en el que los embriones más grandes comen los hermanos más débiles y más pequeños. Este comportamiento también se encuentra más comúnmente entre tiburones, como el tiburón nodriza gris, pero también se ha informado de Nomorhamphus ebrardtii.

Los acuaristas se refieren comúnmente a los peces ovovivíparos y vivíparos como vivíparos.

Enfermedades

Al igual que otros animales, los peces sufren de enfermedades y parásitos. Para prevenir la enfermedad tienen una variedad de defensas. Defensas no específicas incluyen la piel y escalas, así como la capa de moco secretado por la epidermis que las trampas e inhibe el crecimiento de microorganismos. Si los patógenos romper estas defensas, los peces pueden desarrollar una respuesta inflamatoria que aumenta el flujo sanguíneo a la región infectada y entrega glóbulos blancos que intentan destruir los patógenos. Defensas específicos responden a patógenos particulares reconocidos por el cuerpo del pez, es decir, una respuesta inmune . En los últimos años, vacunas han llegado a ser ampliamente utilizado en la acuicultura y también con peces ornamentales, por ejemplo vacunas forunculosis en piscifactoría salmón y herpesvirus koi en koi.

Algunas especies utilizan los peces más limpios para eliminar los parásitos externos. El más conocido de estos son la Bluestreak wrasses más limpias del género Labroides encontrar en arrecifes de coral en los indios Océanos y el Pacífico. Estos pequeños peces a mantener las llamadas "estaciones de limpieza" donde otros peces se congregan y realizar movimientos específicos para atraer la atención de los limpiadores. Comportamientos de limpieza se han observado en una serie de grupos de peces, incluyendo un caso interesante entre dos cíclidos del mismo género, Etroplus maculatus, el más limpio, y el mucho más grande suratensis Etroplus.

Sistema inmune

Órganos inmunes variar según el tipo de pescado. En el jawless peces (lampreas y los mixinos), verdadera órganos linfoides están ausentes. Estos peces se basan en regiones tejido linfoide dentro de otros órganos para producir células inmunes. Por ejemplo, eritrocitos, macrófagos y células plasmáticas se producen en la parte anterior del riñón (o pronefros) y algunas zonas del intestino (donde granulocitos maduros.) Se asemejan primitiva médula ósea en los mixinos. Peces cartilaginosos (tiburones y rayas) tienen un sistema inmunológico más avanzado. Tienen tres órganos especializados que son únicos para condrictios; los órganos epigonal (tejido linfoide similar al hueso de mamífero) que rodean las gónadas, el órgano de Leydig dentro de los muros de su esófago, y una válvula espiral en su intestino. Estos órganos albergan células típicas inmunes (granulocitos, linfocitos y células plasmáticas). También poseen una identificable timo y un bien desarrollado bazo (su más importante órgano inmunológico) donde varios linfocitos, células plasmáticas y macrófagos se desarrollan y se almacenan. Chondrostean pescado (esturiones, paddlefish y bichirs) poseer un sitio importante para la producción de granulocitos dentro de una masa que se asocia con las meninges Su corazón está cubierto con frecuencia con el tejido que contiene los linfocitos, (membranas que rodean el sistema nervioso central.) células reticulares y un pequeño número de macrófagos. chondrostean El riñón es un importante órgano hematopoyético; donde eritrocitos, granulocitos, linfocitos y macrófagos desarrollan.

Al igual que los peces chondrostean, los principales tejidos inmunes de los peces óseos (o teleósteos) incluyen el riñón (especialmente el riñón anterior), que alberga muchas células inmunes diferentes. Además, los peces teleósteos poseen un timo, el bazo y áreas inmunes dispersos dentro de los tejidos de las mucosas (por ejemplo, en la piel, branquias, intestino y gónadas). Al igual que el sistema inmune de los mamíferos, teleósteos eritrocitos, neutrófilos y granulocitos se cree que residen en el bazo, mientras que los linfocitos son el principal tipo de células que se encuentra en el timo. En 2006, un sistema linfático similar a la de los mamíferos se ha descrito en una especie de peces teleósteos, el pez cebra. Aunque no está confirmado por el momento, este sistema probablemente será donde ingenuos (no estimuladas) las células T se acumulan a la espera de encontrar un antígeno.

Conservación

El 2006 UICN Nombres de la Lista Roja 1173 especies de peces en peligro de extinción. Se incluyen especies como el El bacalao del Atlántico, pez perrito del diablo Hole, celacantos, y los grandes tiburones blancos . Debido a que los peces viven bajo el agua son más difíciles de estudiar que los animales y las plantas terrestres, y la información sobre las poblaciones de peces a menudo se carece. Sin embargo, los peces de agua dulce parecen especialmente amenazados porque a menudo viven en los cuerpos de agua relativamente pequeñas. Por ejemplo, el cachorrito Agujero del Diablo ocupa solo un 3 por 6 metros (10 por 20 pies) de la piscina.

La sobrepesca

Photo of shark in profile surrounded by other, much smaller fish in bright sunlight
Untiburón ballena, el pez más grande del mundo, está clasificada comoVulnerable.

La sobrepesca es una gran amenaza para los peces comestibles como el bacalao y el atún . La sobrepesca eventualmente causa población (conocida como la acción) colapso debido a que los sobrevivientes no pueden producir lo suficientemente joven como para reemplazar a los eliminados. Tal extinción comercial no significa que la especie se ha extinguido, sólo que ya no puede sostener una pesquería.

Un ejemplo bien estudiado del colapso de la pesca es la sardina del Pacífico Sadinops caerulues sagax pesquería de la costa de California. De un pico de 1937 de 790,000 toneladas largas (800.000 t) la captura disminuyó de manera constante a sólo 24.000 toneladas largas (24.000 t) en 1968, después de lo cual la pesquería ya no era económicamente viable.

La principal tensión entre la ciencia pesquera y la industria de la pesca es que los dos grupos tienen diferentes opiniones sobre la capacidad de recuperación de la pesca a la pesca intensiva. En lugares como Escocia, Terranova, y Alaska la industria de la pesca es una importante fuente de empleo, por lo que los gobiernos están predispuestos a apoyarla. Por otro lado, los científicos y conservacionistas empujan para la protección estricta, advirtiendo que muchas poblaciones podrían desaparecer dentro de cincuenta años.

Destrucción del habitát

Un estrés clave tanto en agua dulce y los ecosistemas marinos es la degradación del hábitat incluyendo la contaminación del agua, la construcción de presas, la extracción de agua para su uso por los seres humanos, y la introducción de exóticas especies. Un ejemplo de un pez que se ha convertido en peligro de extinción debido al cambio de hábitat es el esturión pálido, un pez de agua dulce de América del Norte que vive en los ríos dañados por la actividad humana.

Las especies exóticas

Introducción de no nativos de especies se ha producido en muchos hábitats. Uno de los ejemplos mejor estudiados es la introducción de la perca del Nilo en el Lago Victoria , en la década de 1960. Perca del Nilo exterminó gradualmente 500 del lago endémico especies de cíclidos. Algunos de ellos sobreviven ahora en los programas de cría en cautividad, pero otros son probablemente extinta. carpa , cabezas de serpiente, tilapia, la perca europea, trucha marrón , trucha arco iris, y el mar lampreas son otros ejemplos de peces que han causado problemas al ser introducido en entornos alienígenas.

Importancia para los seres humanos

Photo of painting showing blue-skinned, 4-armed upper body of man standing in the opened mouth of a fish with bent tail with other, paler men facing him with hands raised together
Avatar deVishnucomo Matsya
Drawing of two swords and two fish in profile on background with rectangular top and angled-bottom
Escudo de armas deNarva, Estonia
Santo Benno de Meissen representado con un pez en la mano (Iglesia de San Benno enMúnich)

Acuario de recogida

Importancia económica

Recreación

Cultura

En el Libro de Jonás un "gran pez" se tragó a Jonás el Profeta. Leyendas del medio humano, medio-peces sirenas han aparecido en historias como las de Hans Christian Andersen y películas como Splash (Ver Merman, sirena).

Entre las deidades dijeron a tomar la forma de un pez son Ika-Roa de los polinesios, Dagón de varios antiguos pueblos semitas, los tiburones-dioses de Hawai ' i ​​y Matsya de los hindúes. La astrológica símbolo de Piscis se basa en una constelación del mismo nombre, pero también hay una segunda constelación de peces en el cielo nocturno, Pez Austral.

Fish se han utilizado en sentido figurado de muchas maneras diferentes, por ejemplo lasde los ichthys utilizados por los cristianos tempranos para identificarse, a través de los peces como un símbolo de la fertilidad entre los bengalíes.

Fish ocupan un lugar destacado en el arte y la literatura, en el cine, como Buscando a Nemo y libros como El viejo y el mar . Los peces grandes, en especial tiburones, han sido con frecuencia el tema de las películas de terror y suspense, sobre todo la novela Jaws , que dio lugar a una serie de películas del mismo nombre, que a su vez inspiró películas o parodias similares como Shark Tale , Snakehead Terror , y Piraña .

Drawing of three men sitting on fish at the surface, each wearing a sailor suit and waving a flag
Jinetes de pescado en un cartel 1920 de laRepública Popular de China.

En el semiótica de Ashtamangala ( budista simbolismo) el pez dorado (sánscrito: Matsya), representa el estado de suspensión sin miedo en el samsara, percibido como el océano inofensivo, referido como 'Buddha ojos' o 'rigpa-vista'. El pez simboliza el auspicioso de todos los seres que viven en un estado de ausencia de miedo sin peligro de ahogarse en el océano del Samsara del Sufrimiento y la migración de la enseñanza a la enseñanza libre y espontáneamente al igual que los peces nadan.


Tienen un significado religioso en Hindu, Jain y budistas tradiciones, sino también en el cristianismo que está primero representado por el signo de los peces, y sobre todo en referencia a la alimentación de la multitud en el desierto. En el dhamma del Buddha los peces simbolizan la felicidad, ya que tienen completa libertad de movimiento en el agua. Ellos representan la fertilidad y la abundancia. A menudo, dibujado en forma de carpa que se consideran en el Oriente como sagrada por su elegante belleza, tamaño y duración de la vida.

El nombre de la ciudad canadiense deCoquitlam, Columbia Británica se deriva deKwikwetlem, que se dice que se deriva de untérmino Coast Salish que significa "pequeño pez rojo".

Terminología

Shoal o la escuela?

Photo of thousands of fish separated from each other by distances of 2 inches (51 mm) or less
Estos fusileros Goldband secardumen porque su piscina está sincronizado

Un conjunto aleatorio de peces simplemente utilizando algún recurso localizado tales como alimentos o sitios de anidación se conoce simplemente como una agregación . Cuando los peces se juntan en una, grupo social interactivo, entonces pueden ser la formación, ya sea un banco de arena o una escuela en función del grado de organización. Un banco de arena es un grupo poco organizado donde cada chapuzones y forrajes independientemente de pescado, pero se siente atraído por otros miembros del grupo y ajusta su comportamiento, tales como la velocidad de natación, para que permanezca cerca de los otros miembros del grupo. Las escuelas de peces mucho más estrechamente organizado, sincronizando su natación para que todos los peces se mueven a la misma velocidad y en la misma dirección. Se cree que el comportamiento de los bancos de arena y la escolarización para proporcionar una variedad de ventajas.

Ejemplos:

  • Los cíclidos congregan ensitios lekking forman unaagregación.
  • Muchos peces pequeños y carácidos formancardúmenes.
  • Anchoas, arenques y pejerreyes son ejemplos clásicos dela escolarizaciónde pescado.

Mientras que la escuela y bajío tienen diferentes significados dentro de la biología, que a menudo son tratados comosinónimos por los no especialistas, con hablantes deInglés británico utilizando "bajío" para describir cualquier agrupación de peces, mientras que los hablantes deInglés Americanoa menudo usando "escuela", así como vagamente .

Pescado o peces?

Aunque se usa a menudo de forma intercambiable, estas palabras tienen diferentes significados.Fishse utiliza ya sea como singular sustantivo o para describir un grupo de especímenes de una sola especie.Fishesdescribe un grupo de diferentes especies.

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