Descargar

Comportamiento y movimiento de tiburones (página 2)


Partes: 1, 2

Debido a la imprevisibilidad, en el tiempo y el espacio, de los cadáveres de tiburón y mamíferos marinos han sido encontrados en basureros, debido a la caza ilegal de Tiburones y otras especies mamíferas, se han registrado sólo ocho documentados científicos en todo el mundo, ya que pocos se adentran a este problema, la caza ilegal de estos animales. Lo único que se ha informado de Sudáfrica son detalles concurridos en basureros de una ballena que fue atacada en un canal por los tiburones tigre (Galeocerdo cuvier) y de los tiburones blancos (Carcharodon carcharías) en frente a la costa de kwazulu-natal (5).

Las rayas (Raja clavata) son parientes de los tiburones ya que su anatomía es muy similar solo hay que verlo como si fuera un tiburón aplastado relativamente redondo, esta especie se encuentra también en el mar mediterráneo, en el oeste del mar negro y el suroeste del océano índico, las rayas es explotado comercialmente en varios países; son capturadas y asesinadas para el comercio donde solo obtienen las aletas para ingerirlas como alimento(6).

El turismo basado en la interacción con el tiburón ballena ha avanzado en estos últimos años; este pez es una de las especie de tiburón se le llama así por su gran tamaño ya que puede llegar a medir cerca de los 12 metros Rhincodon typus. Para conservar los tiburones ballena tenemos que mejorar la situación socioeconómica de la comunidad, el ecoturismo del tiburón ballena se inicio en Donsol en 1998; Donsol es un pequeño pueblo de pescadores en el sur de Luzón, en las islas Filipinas. En enero de 1998, un cardumen de tiburones ballena fue descubierto fuera de las islas Filipinas, esto atrajo a turistas, cazadores furtivos, los medios de comunicación y agencias gubernamentales con este descubrimiento las aguas de Donsol fueron declaradas como un santuario del tiburón ballena, en cuanto a la caza y el comercio de los tiburones fueron prohibido en las filipinas (7).

Materiales y métodos

Sitio de estudio

Los tiburones de la bahía son muy grandes, esta bahía mide aproximadamente 800 kilómetros. El agua de la bahía es relativamente poca profunda, pero tiene una amplia cantidad de algas marinas, esta apoyan a las grandes poblaciones de tiburones y sus presas. El sitio establecido es el Golfo. A los efectos de este documento, los hábitats se han clasificado como poco profundas(8).

Métodos de estudio

Capturas de los tiburones

Los tiburones se capturan utilizando línea de tambor equipado con un gancho cebado con salmón de Australia (Arripis truttaceus) y la pesca se hace a una profundidad de 0.7-2.0 m. Las líneas fueron espaciadas aproximadamente 0,7 kilómetros de separado y se revisaron cada 2-4 h. Una vez que fue capturado un tiburón, que se midió, sexuado, y etiquetados. Las comparaciones de las tasas de capturas entre los hábitats no pueden proporcionar una medida precisa del uso de hábitat debido al cebo diferencial y posibles diferencias en los radios de capturas en estos hábitats. Por lo tanto, otros dos métodos fueron empleados para medir el uso de hábitat de los tiburones(8).

Cámaras de video

La cámara es para visualizar un animal acuático, transmitidas por la cámara de vídeo que integra el medio ambiente recogida de los datos y capacidades de seguimiento acústico. Una ventaja importante de la cámara es que el uso del hábitat de los tiburones es continuamente supervisado por vídeo en vez de ser estimado por telemetría acústica. El tiburón no muestran ninguna reacción evidente de comportamiento para las cámaras y sus movimientos son similares a los de con un seguimiento de las técnicas estándar de seguimiento acústico(8).

Las cámaras se adjuntan a la izquierda a los tiburones de hasta 11 h, con la mayoría de los despliegues de ser menos de 6 h. Durante el despliegue, a los tiburones se sigue con un hidrófono direccional. Las estimaciones de posición y el hábitat de un tiburón se utilizan en cada revisión, se corrigieron utilizando cámaras de vídeo y los datos de profundidad. La Aleta dorsal de los tiburones en un tiempo de liberación es programada mediante un sistema de cables y un enlace de magnesio, la copia de seguridad puede ser que se disolviera en el agua de mar, o más bien fueron desalojados por los tiburones. AL cámara tiene positivamente boyantes que ayuda a que floten a la superficie sobre la liberación y se recuperan mediante la señal de un transmisor integrado en VHF y TR-4 receptor VHF. Durante los despliegues de la cámara, la temperatura del agua y la profundidad de natación de tiburón se registraron cada 2-7 s. Para el análisis de la profundidad de la natación, cada tiburón contribuye un valor medio único para los valores medios en general(8).

Los movimientos de los tiburones y el uso de hábitat

Pistas de 45 tiburones reveló un patrón general de movimiento hacia el norte. Aunque varios tiburones permanecieron en una zona restringidos durante varias horas, la mayoría de los tiburones hicieron relativamente movimientos. Los desplazamientos cuadrados de los tiburones, fueron significativamente mayores de lo que previsto un CRW, indicando los movimientos direccionales. Atrás de regresión lineal paso a paso se omite de género y la temperatura del agua como factores que influyen en la velocidad o desplazamiento, pero la duración de los tiburones se correlacionaron positivamente tanta poca rapidez de la variación en los desplazamientos por hora(8).

El comportamiento de forrajeo

El comportamiento de forrajeo del tiburón y las respuestas de sus presa de estos tiburones se investigaron utilizando 22 despliegues de la cámara (49 h). No todas las implementaciones de la cámara podrían ser utilizadas para alimentación como algunos análisis proporcionan una visión adecuada sólo para medir el uso del hábitat. El comportamiento se consideraba definitiva alimentación 1 .- cuando un alimento se ingiere, 2 .- una presa potencial se encuentra dentro de los 30 s., de un cambio evidente en la dirección o durante un ataque, 3 .- cuando una presa potencial es o fue perseguida, 4 .- el audio de la cámara reveló que el tiburón había mordido la presa, 5 .- puede que siguió un estallido al nadar o 6 .- el material de origen animal fue expulsado de las branquias, después de un movimiento al morder o al nadar. El comportamiento de forrajeo se observó cuando los tiburones nadaban en ráfaga, pero la presa no puedo ser visto o probablemente la mordiera después que la cámara lo pudiera captar. Sobre la base de estas definiciones, este estudio probablemente subestima la tasa de alimentación de los tiburones(8).

Migración y distribución

La identificación de los factores que influyen en las zonas donde viven, y los cambios que se producen en ellos, son de considerable importancia en la ecología de estos animales; en particular, la disponibilidad de alimentos así como el riesgo de ser depredados podrían influir en los patrones de distribución; por lo tanto entender los factores que influyen en la distribución de los depredadores nos sirve de mucho, ya que nos ayuda a predecir las consecuencias del medio ambiente, las perturbaciones de los seres humanos sobre estas especies y en el hábitat.

En general, los tiburones suelen coincidir con la distribución de sus presas y evitar zonas de alto riesgo (9). Las distribuciones de la presa también muestran que los patrones fractales sugieren la respuesta a los movimientos de la presa de los tiburones (10).

Se han realizado numerosos estudios de la disponibilidad de alimentos puede influir en la distribución de las aves marinas. Por ejemplo, la distribución de araos en aguas del mar de barents coincidió con la distribución de su presa, el capelatan es un pequeño pescado de la familia Osmeridae que vive en las aguas frías costeras del Atlántico y Pacífico. Su distribución coincide con su depredador a distintas escalas (más de 300 km a gran escala a 50 km escala intermedia). Sin embargo, a escalas espacial más pequeña 3 km, no parece haber coincidencia significativa de su distribución con sus depredadores (11).

A pesar de la importancia de los mamíferos marinos el conocimiento de su distribución, la biología y la ecología es aun muy poca. Los cambios resultan una valiosa fuente de datos para el estudio de de los mamíferos marinos estos pueden ser como la ballena, delfín y las focas entre otros mamíferos. Los patrones en el cambio de especie en particular pueden estar relacionados con su distribución, las migraciones y la reproducción (12).

El calamar Ommastrephes bartramii, esta distribuido en las aguas templadas y subtropicales. Es uno de los grandes dominantes pelágicos en el norte del pacífico, que se mueven en grandes o pequeños grupos por una banda de temperatura siempre superior a los 10ºC (13).

También, el atún blanco Thunnus alalunga esta ampliamente distribuido entre los 10º n y 50º n en el pacifico.

La ubicación geográfica de las especies de presas de las marsopas son pequeños cetáceos emparentados con la familia de las ballenas y los delfines, sin embargo son muy diferentes a estos últimos (14).

3.1 Distribución geográfica del Tiburón Blanco (Carcharodon carcharía).

El Tiburón blanco carcharodon carcharías es un depredador con una grande distribución en muchos países en aguas tropicales de ambos hemisferios y rara vez en las latitudes del norte (15).

Los recientes muestran avances en la comprensión de los tiburones blancos, el hábitat y los movimientos han llegado a través de la utilización de las tecnologías, donde se le inserta un dispositivo para localizarlos y así se saber hacia donde emigran o se mueven (15).

Los tiburones prefieren aguas pocas profundas que van desde 0 a 50 m. Los satélites dieron el dato de que los tiburones blancos han hecho a gran escala de los movimientos de especies pelágicas en las aguas costeras de california en el pacífico oriental y hacia el oeste de Hawaii. Los tiburones blancos ocupan la profundidad de el agua desde la superficie hasta mas de 980 m la temperatura ambiente, también los satélite revelaron que los tiburones blancos se encontraban en el sur de áfrica de 4 a 24 ° c (16).

Nuestra comprensión de la biología de los tiburones se ha visto notablemente avanzados en estos últimos 10-15 años (17).

La afinidad de los tiburones blancos en los hábitats cercanos a la costa ofrece una excelente oportunidad para nuevos proyectos de investigación con base a la ubicación geográfica (17).

Usando una combinación de identificación con fotografía, de marcado convencional, observaciones visuales, tecnologías de satélites y telemetría acústica, los investigadores han acumulado una importante base de datos mundial sobre la biología del tiburón blanco (17).

Los estudios han examinado el sitio a largo plazo, la búsqueda de alimento, la biología el movimiento general y patrones de actividad si bien la mayoría de los esfuerzos se han centrado en el entorno cercano a la playa (17).

Se está comenzando una la telemetría por satélite para proporcionar información sobre los movimientos de estos animales en la costa, lo que refuerza la amplia capacidad de las migraciones de los tiburones blancos adultos (17).

3.2 Distribución geográfica del Tiburón Toro (Carcharías taurus.)

El tiburón toro (Carcharías taurus) se dice que su hábitat esta localizado en el atlántico occidental, en la india y en el océano pacifico (2).

Bass et al. (1975) dio la primera información sobre la biología de esta especie, se dice que en sur de África fue donde se describo la migración de hembras, donde las crías nacen aproximadamente de 1metro de longitud (2).

Los detalles adicionales de la zona de cría se presentaron en estudio actualizados. Recientemente, Goldman demostró que los machos llegan a su maduración reproductora a los 6 a 7 años y de 9 a 10 años en las hembras (2).

3.3 Distribución geográfica del Tiburón Azul y Tiburón Salmon.

El tiburón azul, pez marino de gran tamaño con un dorso gris azulado Prionace glauca, este pez esta distribuido mundialmente en el tropical y subtropical, es decir; donde se encuentran distintas grupos de tiburones, es considerado el tiburón mas abundante en el mundo (18).

Mide aproximadamente 3 metros de longitud y durante la historia de su vida a migrado al norte y al sur del pacifico, ya que puede ser que hayan viajado por un poco de tiempo por falta de alimento (18).

El tiburón Salmón, Lamna ditropis otra especie de tiburón mas pequeño, llega a medir desde 2.5 y 3 metros; este pez es endémico del mar subtropical, y del subartico del pacifico, esto quiere decir que es propio de estas regiones. Durante la primavera a migrado hacia el norte y en verano hacia el sur (18).

3.4 Distribución geográfica del Tiburón Dormiolon (Somniosus pacificus).

El tiburón del Pacifico sleeper somniosus pacificus, este tiburón esta distribuido desde la costa asiática del mar de Japón hasta el mar Chukchi y al sur de la costa de América del norte a través del golfo de Alaska hasta llegar a México. En las aguas del Pacifico habita el tiburón Sleeper en aguas frías (19).

En altitudes, se encuentra en aguas someras, que van den las zonas litoral y cerca de la superficie, mientras que en latitudes mas bajas, se encuentran en profundidades cerca de los 2000 m (19).

Al parecer S. Pacificuis en Alaska son muy raros ya que solo hay ejemplares de esta especie de 3 metros de longitud antes de la aleta caudal, esta aleta caudal son órganos externos que muchos animales acuáticos utilizan para la locomoción y el equilibrio. Hay 426 especímenes de este tiburón en Alaska, el departamento de pesca y caza de peces Anoplopoma fimbria (pallas) (19).

"Bigelow y Schroeder" dicen que este tiburón habita en del pacífico norte de la plataforma continental y la pendiente que van desde Japón a lo largo de la costa de Siberia en el mar de Bering y en el norte del océano pacífico al sur de california, EE.UU., y en baja california, México (20).

En las altas latitudes, los peces se reproducen en el litoral e incluso las zonas intermareales. En latitudes más bajas, es posible que nunca lleguen a la superficie (20).

Los litorales Son Zona de los mares y océanos que comprende las aguas y fondos marinos desde la costa hasta unos 200 m de profundidad, caracterizada por la presencia de luz. El tiburón del pacífico sleeper es un gran tiburón que puede alcanzar la longitud total (lt) de mas de 7 m (20).

3.5 Distribución geográfica del Tiburón nariz puntiaguda (Rhizoprionodon terraenovae).

Las aguas del norte del golfo son el hogar de un conjunto de tiburones, el tiburón nariz puntiaguda es un pez de gran tamaño (Rhizoprionodon terraenovae) este pez es el residente mas común en este lugar (21).

Se realizo un análisis demográfico del tiburón R. terraenovae donde fue el mas abundante y ampliamente distribuido debido a su gran ubicación de los ecosistemas costeros del golfo podrían ser gravemente afectados por esta especie (21).

3.6 Distribución geográfica del Tiburón Sandbar (Carcharhinos plumbeus).

El tiburón Sandbar (Carcharhinus plumbeus), esta amplia especie costera se encuentran en los mares cálidos y templados de ambos lados del océano atlántico incluyendo el mar mediterráneo, el océano índico occidental, el océano pacífico, y en las islas hawaianas. Esta especie se encuentra más en las aguas costeras en las bahías, estuarios y aguas pocas profundas cercanas, las costas son hábitats de las cría durante los primeros años de su vida, sin embargo, en Hawaii los tiburones no se encuentran en aguas someras pero se dan en aguas más profundas (3).

3.7 Distribución geográfica del Tiburón Ballena (Rhincodon typus).

El tiburón ballena Rhincodon typus se considera que esta distribuido en mares tropicales y subtropicales, con registros aislados de las zonas templadas y cálidas. Ha sido clasificado como vulnerable en el mundo de la unión mundial para la naturaleza (UICN), está especie esta protegida en varios países, entre ellos la india, maldivas, Australia, filipinas, malasia, los estados unidos y honduras (22).

Recientes exámenes mundiales y regionales muestran los registros de listas de fauna de los tiburones ballena en aguas de nueva Zelanda; se había informado en la literatura popular de pesca que solo 5 avistamientos se habían dado en aguas de nueva Zelanda (22).

El tiburón ballena esta entre los condrictios registrada en este mismo lugar, los condrictios son una clase de peces de esqueleto cartilaginoso, la piel esta recubierta de escamas placoideas, esta especie de tiburón se le describe como rara ya que su visita sólo aparece durante veranos cálidos (22).

Entre enero de 1991 y mayo de 2001, se han realizado 36 registros breves de algún suceso de los tiburones ballenas. La presente nota resume los datos sobre la distribución, la estacionalidad, longitudes, y el comportamiento alimentario obtenido a partir de los registros (22).

Migración

A migrado cerca de 2 a 5 años hacia el norte de las aguas subtropicales en la transición regional por alimentación, como he mencionado antes en esta agua subtropicales es donde se reúnen distintas especies de tiburones que se encuentra aquí y en el subartico, durante la primavera y el verano (23).

La familia de los Lamnidae son depredadores pelágicos que se mueven en grandes o pequeños grupos por una banda de temperatura superior a los 10ªC y que producen al menos 2 migraciones anuales, la reproductiva y la trófica, que van desde aguas templadas tropicales y océanos polares (16).

Algunos de estos depredadores pelágicos es el tiburón marrajo dientudo su nombre científico es Isurus oxyrhincus, el tiburón mako Isurus paucus, el tiburón blanco carcharodon carcharías , el tiburón salmón Lamna ditropis y el tiburón marrajo sardinero Lamna nasus, y una gran infinidad de estos controvertidos depredadores (15).

Los lamnidae son la única entre los tiburones debido a la presencia actual de la lucha contra los intercambiadores de calor, centralizado en la elevación de las tasas metabólicas. Estos atributos permiten que los fisiológicos mantengan caliente la temperatura corporal, que podría subyacer en muchos rasgos ecológicos, incluido la amplia tolerancia térmica de alto rendimiento (15).

La migración vertical (DVM) es un fenómeno generalizado por el comportamiento de los organismos acuáticos. A menudo se caracteriza los movimientos en gran amplitud que comprenden en la anochecer los encuentros en la superficie del agua, toman el descenso en la madrugada en mayor profundidad durante las horas del día; aunque el trabajo posterior ha demostrado que la evasión es un depredador esta es la explicación mas probable de la aparición generalizada en planctónicas (24).

Hábitat

Es muy importante comprender las interacciones o comunicaciones entre si; también conocer el hábitat, la alimentación y el comportamiento de los tiburones. "Heithaus (2002) indicó que el conocimiento del hábitat de estas especies favorece el conocimiento de la comunicación directa e indirecta de los animales, así como la influencia en la estabilidad de la comunidad".

Es muy difícil reunir datos sobre estos depredadores, ya que son muy difíciles de estudiar. Por lo tanto, con nuevos métodos podríamos mejorar nuestra compresión de los principales tiburones en diferentes hábitats (8).

La poca abundancia de cormoranes pío (Phalacrocorax melanoleucas) y cormoranes grandes (p. carbo) sus habitas están en las costas del sureste de Australia, estos son aves acuáticas, que es común verlos posados con las alas abiertas sobre los troncos y piedras (11). Las distribuciones de la presa también muestran que los patrones fractales sugieren la respuesta a los movimientos de la presa de los tiburones (10).

Es importante saber de las presas del Tiburón superior en el cual se esta estudiando, algunos especies de depredadores como el atún blanco, calamares y marposas.

El principal hábitat, este calamar es el llamado transición de la región del pacífico norte que consiste en el dominio de la transición al norte de la frontera y en la zona sur la transición del subartico esta especie migra al norte y al sur para alimentarse entre la transición regional (23).

Algunos de los factores principales que los hacen constituyentes de la cadena alimentaria son: (1) es el numero reducido de cruceros oceanográficos dedicados a la colección de cefalópodos, y los cruceros que se limitan en el tiempo y el espacio, los cefalópodos son sin duda alguna muy importantes por eso es una clase de moluscos marinos, (2) la dificultad del muestreo científicamente activos de calamares que son capaces de evitar ser capturados por las técnicas convencionales y (3) en la mayoría de las especies capturadas son especímenes de larvas adultos y juveniles lo que suele ser incluidos en la muestra e incluso desconocida (25).

Comportamiento

La comprensión de los movimientos y comportamiento de los animales en el medio marino es muy limitada en relación con el medio ambiente terrestre, los animales marinos son muy difíciles de observar en el mar porque la visibilidad que se asemeja a igual que la niebla, pues se observa solo blanco, estas especies viven en un entorno al que están mal adaptados ya que esta especie se pasea por todo el mundo, por eso es que es uno de los tiburones mas populares en todo el mundo (26).

Se utiliza un equipo autónomo de suministro de aire, que nos permite permanecer bajo el agua sólo durante el tiempo en que no se pierda el exceso de calor, por lo tanto, ha habido varios métodos para detectar las distancias de movimientos y comportamiento de las especies marinas (27).

Los estudios del comportamiento de ciertos animales han avanzado a gran medida cuando se estiman y explican el comportamiento observado. Este cambio no se ve como si se sustituyera a la otra ya que sin la descripción no puede haber una explicación. Al observar y describir los rasgos funcionales por ejemplo, la búsqueda de alimento para dar mas energía de la reproducción sexual y desmentir la hipótesis (28).

Se han realizado varios estudios de los tiburones y las rayas en su entorno natural es complicado debido a su tamaño, un tiburón por lo menos llega a medir unos 2 o 3 metros de longitud similares a las de las rayas, su comportamiento es el de un animal que va libre. La observación directa a través de diversas técnicas pueden dar información importante sobre el comportamiento de peces muy arcaicos, con esqueleto cartilaginoso en el ámbito temporal y espacial, (29).

Los tiburones también atacan a los calamares por necesidad, el comportamiento de los calamares Loligo reynaudi D"Orbigny han sido bien estudiadas especialmente en grandes cantidades, pues pertenecen al orden teutoideos clase cefalópodos (30). Los estudios de medición de distancia a menudo implican una carnada para atraer a los animales, así como la manipulación durante la captura y el transmisor, sin embargo, los sujetos aparentemente vuelven a un comportamiento normal después que haya pasado unas pocas horas (29).

Para los organismos de bajos niveles tróficos, pueden haber tenido una gran ventaja en la coordinación de la actividad con una cierta fase de un ciclo abiótico donde ofrece una reducción de la presión de depredación; es decir, que no forma parte o no es producto de los seres vivos. Sus movimiento en el agua al anochecer, en la madrugada y en la profundidad, son con el fin de alimentar y al mismo tiempo minimizar los riesgos de la depredación de los depredadores visuales (31).

El comportamiento reproductivo del tiburón es difícil de entender debido a las dificultades de observación, el comportamiento natural de la vida libre en los tiburones y el carácter artificial de los estudios. Debido a estos problemas, la mayoría de los aspectos de los tiburones es el comportamiento reproductivo que se han inferido ha disecciones, aunque los últimos estudios observacionales. Han aumentado nuestra comprensión de la reproducción biológica de los tiburones, la mayoría se han basado en observaciones de los animales en cautividad (32).

Muchos depredadores superiores tales como el Tiburón, cocodrilos, orcas, entre otras; estos tienen poca alimentación, en su caso el conocimiento actual en la distribución de los recursos y la disponibilidad de presas que se encuentren. Esto puede explicar como el comportamiento parece ser generalizado entre los diversos organismos a los seres humanos como una 'regla' que se desarrolla en respuesta a la desigual de la distribución de recursos (10).

  • Ataques de tiburones

La depredación es una táctica fluida que no cualquier animal tiene la habilidad ni el poder para ser un depredador superior, el resultado depende del comportamiento de ambas presas y del depredador.

Los ataques pueden ser importantes en los cambios físicos, mentales, ecológicos, la historia de su vida y el comportamiento de los organismos en su hábitat (33).

En muchos sistemas, las interacciones o comunicación entre los tiburones y la presa son difíciles de observar ya que los investigadores solo pueden predecir o deducir la depredación (33).

Hay tres elementos que influyen en la alimentación: 1.- las decisiones tomadas por un predador al atacar o no atacar a un prospectivo, es decir la presa; 2.- el gasto de la energía o ganancias de ella misma, y 3.- las limitaciones o los factores de la relación que se planifican entre la decisión y la acción. La secuencia de la depredación se divide generalmente en cinco fases: detección, identificación, el enfoque, la subyugación, y el consumo (34).

La competencia y la depredación son dos componentes fundamentales del medio ambiente que influyen en la estructura de la comunidad y la realidad de cada uno de los organismos, aunque la teoría ecológica predice que en los recursos de particionamiento espacial, temporal, o niveles tróficos puede aumentar la tolerancia de dicha competencia que se superponen y pueden reducir la presión de la competencia entre las especies, aunque la reducción de esta a través de los recursos han particionado simpátricas entre poblaciones que se han documentado (35).

Las interacciones entre el tiburón y su presa son conformadas por su capacidad respectiva sensorial. Las características sensoriales que interactúan son: la sensibilidad, el estímulo mínimo detectable y la agudeza, las características del estímulo; es decir, que son muy importantes ya que estos estímulos son de apoyo como para hacerlos sentir bien. Tanto la sensibilidad y la agudeza de los sistemas sensoriales dependen de la propagación de la transmisión de las propiedades medianas, la fuerza de las señales y el ruido de tierra. Los tiburones menudo tienen diferentes capacidades sensoriales, con discretos puntos fuertes y débiles que se ponen en juego dentro de un evento depredador (36).

Un tiburón tiene la capacidad de detectar el enfoque de la presa y su capacidad del ataque, al evitar la subyugación es probablemente afectadas por factores ambientales tales como la claridad del agua, la profundidad del océano, la altura de marea, los niveles de luz ambiental, la actual dirección y la rapidez. La actividad de los depredadores debe estar relacionada con los períodos en que los factores biológicos y ambientales son óptimas para la explotación de la presa (36).

Los factores subyacentes a este tipo de sexo son de gran interés para los ecologistas porque se utilizan para ayudar a explicar y a observar los diferentes sexos, los sistemas de apareamiento, la dinámica, y las comunidades de sus presas. Ningún estudio hasta la fecha se ha ocupado de los factores específicos de género que influyen en la susceptibilidad a la depredación de las tortugas marinas (37).

La depredación relativa para diversos tipos de taxones incluyendo vertebrados; tales como los peces, lagartos y mamíferos marinos (33). Sin embargo, la depredación sobre los huevos de los elasmobranquios se considera generalizada (38).

En el caso del tiburón blanco carcharodon carcharías sus estrategia de la caza está excepcionalmente adaptado a la historia de vida de focas, leones marinos y en ubicaciones costeras o insulares en tierra muy distantes, Klimley et al (1992) encontró que estos tiburones estaban en zonas donde se caza mas de 37m de profundidad en torno a la colonias de pinnípedo en las islas Farallon; Los pinnípedos son un suborden de mamíferos placentarios del orden de los carnívoros, adaptados a la vida acuática y marina (26).

El riesgo de la depredación hizo posiblemente se realizara a un seguimiento de varios tiburones blancos y a la vez de controlar su comportamiento, los movimientos del nadado y la distribución (26).

La dinámica de los tiburones blancos y pinnípedos han ganado mucha atención en el sur de áfrica y en otros lugares (39) los pinnípedos son abundantes sólo a mediados de altas latitudes incluyendo ballenas dentadas (40).

Las especies que son depredadoras se han limitado con respecto al tamaño de la presa que no puede tragar alimentos intactos, por lo que estas especies suelen quitar las partes utilizando los dientes y la mandíbula musculatura, puesto que los tiburones no pueden masticar solo quita partes de su presa para así poder devorarla por completo (41).

Los ataques de tiburones en los seres humanos ya no es un caso que se tenga tanto miedo ya que los primeros ataques de tiburón fueron escritos en la antigua Grecia, a unos 500 años a.c. Después de la segunda guerra mundial aumento los ataques de tiburones (42).

En la oficina de investigación naval se estableció el archivo internacional de ataques de tiburón (ISAF), en 1958. Actualmente, la ISAF esta ubicada en el museo de florida la historia natural en la universidad de florida, bajo los auspicios de la sociedad americana elasmobranquias (42).

Nuestra idea es optimizar la casería de los tiburones y eficiencia mediante un ataque de tiburones a alta velocidad, profundidad de agua y distancia esto con el fin de aprovechar por completo el elemento sorpresa; ya que se documento que el 85% de ataques de tiburones eran hacia las foca petroleras (Arctocephalus pusillus pusillus) (39).

Los tiburones pueden adaptarse de manera rápida a cualquier hábitat con el fin de aumentar la probabilidad de la depredación de las focas petroleras (39).

Agradecimientos

Quiero agradecer a todos mis autores por haberme podido enviar todos los artículos que tengo ya que sin ellos esto no fuera sido posible y a mis dos profesores que me ayudaron a construir este trabajo a Rey David Nuñez y al HBGO., Bucio Pacheco Marcos, mis colegas por las críticas constructivas que me dieron y a mi Familia, Gracias.

Referencias

1. Alejandro Frid GGBALMD. Do shark declines create fear-released systems? . Oikos2008;Vol. 117:pp.191-201.

2. Smale M. The diet of the ragged-tooth shark Carcharias taurus Rafinesque 1810 in the Eastern Cape, South Africa. . African Journal of Marine Science2005;Vol. 27 (1), :pp.331–5.

3. Wass wdmbm. Food habits and ontogenetic changes in the diet of the sandbar shark, Carcharhinus plumbeus, in Hawaii. . Environ Biol Fish2006;Vol. 76, :pp. 81–92.

4. Yannis p. Papastamatiou a, carl g. Meyer and kim n. Holland A new acoustic pH transmitter for studying the feeding habits of free-ranging sharks. . Aquat Living Resour, 2007;Vol.20.

5. Dickena m. l. b, c First observations of young of the year and juvenile great white sharks (Carcharodon carcharias) scavenging from a whale carcass. . Marine and Freshwater Research2008;Vol. 58, :pp.596–602.

6. Menezes tmesmpgg. Diets of thornback ray (Raja clavata) and tope shark (Galeorhinus galeus) in the bottom longline fifi shery of the Azores, northeastern Atlantic. . Fish Bull, 2003;Vol. 101,: pp. :590–602.

7. Quiros al. Tourist compliance to a Code of Conduct and the resulting effects on whale shark (Rhincodon typus) behavior in Donsol, Philippines. . Fisheries Research2007;Vol. 84,: pp. 102–8.

8. Heithaus m.r. M, b. Buhleier Habitat use and foranging behavior of tiger sharks ( Galeocerdo cuvier) in a seagrass ecosystem. . Marine biology2002;Vol. 140, :pp. 237-48.

9. Dill MR. Does tiger shark predation risk influence foraging habitat use by bottlenose dolphins at multiple spatial scales? . Okios2006;Vol. 114,: pp. 257-64. .

10. David w. Sims Ejsa, Nicolas e. Humphries, Graeme c. hays, Corey j. a. Bradshaw, jonathan w. pitchford, a. j., , mohammed z. ahmed, andrew s. brierley, mark a. hindell, & david morritt, m. k. m., david righton, emily l. c. shepard, . Scaling laws of marine predator search behaviour. Nature2008;Vol. 451.

11. Heithaus mr. Habitat use and group size of pied cormorants (Phalacrocorax varius) in a seagrass ecosystem: possible effects of food abundance and predation risk. Marine Biology, 2005;Vol. 145,: pp.27–35.

12. Borsa P. Marine mammal strandings in the New Caledonia region, Southwest Pacific. . C R Biologies2006;Vol. 329.:pp. 277-88.

13. Hikaru Watanabe tk, Suguru Masuda and Shigeyuki Kawahara. Feeding habits of albacore Thunnus alalunga in the transition region of the central North Pacific. . Fisheries science, 2004;vol. 70, :pp. 573-9.

14. Hiroshi Ohizumi tk, Tsunemi Kubodera, Motoi Yoshioka, Nobuyuki Miyazaki. . Feeding habits of Dall's porpoises (phocoenoides dalli) in the subarctic North Pacific and the Bering Sea basin and the impact of predation on mesopelagic micronekton. . Deep-sea Research I, 2003;Vol. 50, :pp. 593-610.

15. Kevin c. Weng amb, Peter pyle, scot d. Anderson , Adam brown, Barbara a. block Migration and habitat of white sharks (Carcharodon carcharias) in the eastern Pacific Ocean. . Mar Biol2007.

16. Kevin c. Weng jbos, Christopher g. Lowe, chuck e. Winkler, Heidi Dewar, Barbara a. block Movements, behavior and habitat preferences of juvenile white sharks Carcharodon carcharias in the eastern Pacific. Marine ecology progress series2007;Vol.228, :pp. 211–24.

17. Heidi Dewar mdnn. Insights into young of the year white shark, Carcharodon carcharias, behavior in the Southern California Bight. Environmental Biology of Fishes2004;Vol. 70.

18. Tsunemi kubodera hW, taro ichii. . Feeding habits of the blue sharks, Prionace glauca, and salmon shark, Lamna ditropis, in the transition region of the Western North Pacific. . Rev Fish Biol Fisheries, 2007;Vol. 17:pp. 111-24.

19. Hulbert l. b. mfsacrl. Depth and movement behavior of the Pacific sleeper shark in the north-east Pacific Ocean. Journal of Fish Biology2006;Vol. 69,:pp. 406–25.

20. M. F. Sigler lBH, c. R. Lunsford, n. H. Thompson, k. Burekk, g. O"corry-crowe and a. C. Hirons Diet of Pacific sleeper shark, a potential Steller sea lion predator, in the north-east Pacific Ocean. . Journal of Fish Biology2006;Vol. 69,: pp.392–405.

21. Hoffmayer grpaer. Seasonal Changes in the Distribucion and Relative Abundance of the Atlantic Sharpnose Shark Rhizoprionodon terranovae in the North Central Gulf of México. . Copeia2005;vol. 4, :pp. 914-20.

22. Duffy CAJ. Distribution, seasonality, lengths, and feeding behavior of whale sharks (Rhincodon typus) observed in New Zealand waters. New Zealand. Journal of Marine and Freshwater Research,2002;Vol.36,: pp. 565–70.

23. Hikaru Watanabe tk, taro Ichii,Shigeyuki Kawahara. Feeding habits of neon flying squid Ommastrephes bartramii in the ransitional region of the central North Pacific. Marine Ecology Progress Series, 2004;vol. 266,: pp. 173-84.

24. David w. Sims vjw, Emily j. south all, Jacqueline m. hill, pippa Moore, kate rawlinson, neil hutchinson, georgina c. budd, david righton, julian d. metcalfe, jon p. nash and david morritt. Hunt warm, rest cool: bioenergetic strategy underlying diel vertical migration of a benthic shark. . Journal of Animal Ecology2006;

Vol. 765:pp.176–90.

25. Yves Cherel hw. Spawning cycle of onychoteuthid squids in the southern Indian Ocean: new information from seabird predators. . Marine ecology progress series1999;Vol. 138:pp. 93-104.

26. A. Peter klimley SvSjtK. The hunting strategy of white sharks (Carcharodon carcharias) near a seal colony. Marine biology2001;Vol. 138:pp. 617-36.

27. A. Peter Klimley SvS. Radio-acustic positioning as a tol for studying site-specific behavior of the white sharks and other lare marine species. Marine biology2001;Vol.138:pp. 429-46.

28. Toby Keswick bthmdh. Sexual disparity in activity patterns and time budgets of angulate tortoises (Chersina angulata) on Dassen Island, South Africa. African Zoology2006;vol. 41(2), :pp. 224–33.

29. L. Fredrik sundstr¨oma sHG, susi m. Clermontc, jo˜ao p.s. correiad, jean r.c. de marignace, john f. Morrisseyf , courtney r. Lowranceg, lori thomassenh & miguel t. Oliveirad Review of elasmobranch behavioral studies using ultrasonic telemetry with special reference to the lemon shark, Negaprion brevirostris, around Bimini Islands, Bahamas. . Environmental Biology of Fishes, 2001;Vol.60, :pp.225–50.

30. Soule mrlm. Disintegration of a large concentration of loliginid squid as a response to predation. . Rev Fish Biol Fisheries2006.

31. Emily l. c. Sheppard mza, Emily j. southall, matthew j. witt, & julian d. metcalfe, d. w. s. Diel and tidal rhythms in diving behaviour of pelagic sharks identified by signal processing of archival tagging data. Marine ecology progress series2006;Vol. 328, :pp.205–13.

32. Nicholas m. Whitney hlp, jr & Jeffrey c. carrier Group courtship, mating behaviour and siphon sac function in the whitetip reef shark, Triaenodon obesus. Animal behaviour,, 2004;Vol.68,: pp.1435–42.

33. Dill mrhaflm. Shark-inflicted injury frequencies, escape ability, and habitat use of green and loggerhead turtles. Marine Biology2002;Vol.140, :pp. 229–36.

34. Aidan martin o nh, Ralph s. collier and Chris Fallows Predatory behaviour of white sharks (Carcharodon carcharias) at Seal Island, South Africa. J Mar Biol Ass UK, 2005;Vol. 85 pp. 1121^35.

35. Yannis p. Papastamatiou bmW, christopher g. Lowe, & crow., g. L. . Distribution and diet of four species of carcharhinid shark in the Hawaiian Islands: evidence for resource partitioning and competitive exclusion. . Marine ecology progress series2006;Vol. 320,: pp. 239–51.

36. Fallows nhramc. Effects of environmental conditions on predator–prey interactions between white sharks (Carcharodon carcharias) and Cape fur seals (Arctocephalus pusillus pusillus) at Seal Island, South Africa. . Environ Biol Fish2006;vol.76, :pp.341-50.

37. Aaron Wirsing RA, and Michael r. Heithaus. Speed and Maneuverability of Adult Loggerhead Turtles (Caretta caretta) under Simulated Predatory Attack: Do the Sexes Differ? Journal of Herpetology2008;Vol. 42.

38. Gladstone dmpaw. Embryonic mortality and predation on egg capsules of the Port Jackson shark Heterodontus portusjacksoni (Meyer). . Journal of Fish Biology 2008;Vol.72 pp.573–84.

39. R. Johnson tK, m.n. bester and w.h. oosthuizen. Encounters between white sharks and Cape fur seals in a shallow channel. . Biodiversity Records Published on-line.

40. David k. cairns AjG, Falk Huettmann. Endothermy, ectothermy and the global structure of marine vertebrate communities. . Marine Ecology Progress Series2008;Vol. 356.: pp. 239–50.

41. Sims ejsadw. Shark skin: a function in feeding. . Proc R Soc Lond B2003;Vol.270, :pp. S47–S9.

42. Fabio h. v. hazin ghb, and felipe c. carvalho. A Shark Attack Outbreak of recife Pernambuco, Brarazil: 1992–2006. Bulletin of marine science2008;Vol. 82 (2), :pp. 199-212.

 

 

Autor:

Cabanillas Francisca Gisela

Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela de Biología,

Blvd. las Américas y Ave. Universitarios s/n ciudad universitaria,

Culiacán Sinaloa, México C.P. 80010

Partes: 1, 2
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente