Estrategia de asignación de energía durante el ciclo reproductivo del mero patagónico (Acanthistius patachonicus) del Océano Atlántico Sudoccidental
DOI:
https://doi.org/10.47193/mafis.3832025010704Palabras clave:
Factor de condición, composición proximal, biología reproductiva, estrategias energéticasResumen
El término “condición” se utiliza para describir el estado general de salud de un animal y sus reservas energéticas. El almacenamiento y uso de las reservas energéticas son componentes fundamentales de la estrategia vital de una especie, y estos procesos influyen directamente en el equilibrio entre el éxito reproductivo actual y futuro. Comprender la estrategia de asignación energética adoptada por una especie es un aspecto importante para evaluar las posibles variaciones en el potencial reproductivo. El objetivo de este trabajo fue analizar las variaciones estacionales de los índices de condición, la composición bioquímica y la densidad energética de diferentes tejidos para determinar la estrategia de utilización energética durante el ciclo reproductivo de las hembras de Acanthistius patachonicus. Se recolectaron hembras maduras entre abril de 2016 y marzo de 2017 en desembarques comerciales. Se midieron componentes bioquímicos como lípidos, proteínas, y contenido de agua en el hígado, las gónadas y el músculo. El índice gonadosomático alcanzó su máximo durante el invierno, al inicio del período reproductivo, mientras que el índice hepatosomático y el factor de condición no difirieron entre estaciones. El estudio de la composición proximal de los tejidos reveló que el hígado era la principal fuente de reservas energéticas. Los valores más altos de estas reservas en el hígado se observaron antes del inicio de la maduración gonadal (otoño). A medida que avanza el período reproductivo (invierno y primavera), estas reservas energéticas disminuyen significativamente, lo que sugiere que se movilizaron para apoyar los procesos reproductivos. Esto sugiere que A. patachonicus adopta principalmente una estrategia de reproducción de capital, pero las hembras posiblemente incorporen energía alimentándose durante el período de desove.
Descargas
Referencias
Alonso-Fernández A, Saborido-Rey F. 2011. Maternal influence on the variation of the reproductive cycle of Trisopterus luscus (Gadidae). Cienc Mar. 37 (4B): 619- 632.
Aristizabal E. 2007. Energy investment in the annual reproduction cycle of female red porgy, Pagrus pagrus (L.). Mar Biol. 152: 713-724.
Beamish RJ, Bouillon DR. 1995. Marine fish production trends off the Pacific coast of Canada and the United States. In: Beamish RJ, editor. Climate change and northern fish populations. Can Spec Publ Fish Aquat Sci. 121: 585-591.
Berkeley SA, Chapman C, Sogard SM. 2004. Maternal age as a determinant of larval growth and survival in a marine fish, Sebastes melanops. Ecology. 85 (5): 1258-1264.
Bligh EG, Dyer WJ. 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Can J Biochem Physiol. 37: 911-917.
Brett JR, Groves TDD. 1979. Physiological energetics. In: Hoar WS, Randall DJ, Brett JR, editors. Fish physiology. Vol. VIII. Bioenergetics and growth. New York: Academic Press. p. 279-352
Brooks S, Tyler CR, Sumpter JP. 1997. Egg quality in fish: what makes a good egg? Rev Fish Biol Fish. 7 (4): 387-416.
Brown-Peterson NJ, Wyanski DM, Saborido-Rey F, Macewicz BJ, Lowerre-Barbieri S. 2011. A standardized terminology for describing reproductive development in fishes. Mar Coast Fish. 3: 52-70.
Cabral AG, Kopatschek F. 1942. Determinación de los principales componentes químicos de las especies de pescados comestibles procedentes de aguas argentinas que se encuentran con más frecuencia en nuestros mercados. La Plata: Facultad de Medicina Veterinaria. Citado por: Popovici Z, Angelescu V. 1954. La economía del mar y sus relaciones con los alimentos de la humanidad. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Coni.
Calow P. 1985. Adaptive aspects of energy allocation. In: Tytler P, Carlow P, editors. Fish energetics: new perspectives. London: Croom Helm. p. 13-31.
Chiodi OR. 1962. Composición química de la pescadilla, corvina, anchoíta, langostino y calamar. Especies marinas del Atlántico Sud (Sector Bonaerense). Buenos Aires: Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación Departamento de Investigaciones Pesquera. 11 p.
Ciechomski JD de, Cassia MC. 1976. Características de la reproducción del mero (Acanthistius brasilianus) en el Mar Argentino (Pisces, Serranidae). Physis. 35 (90): 27-36.
Clarke A. 1983. Life in cold water: the physiological ecology of polar marine ectotherms. In: Barnes M, editor. Oceanography and marine biology. An annual review. Vol. 21. Aberdeen: Aberdeen University Press. p. 341-453.
Collins AL, Anderson TA. 1995. The regulation of endogenous energy stores during starvation and refeeding in the somatic tissues of the golden perch. J Fish Biol. 47: 1004-1015.
Dell’Arciprete P, Christiansen HE, Díaz de Astarloa JM. 1987. Observaciones sobre el ciclo reproductivo del mero, Acanthistius brasilianus (Serranidae, Pisces). Rev Invest Desarr Pesq. 7: 67-84.
Domínguez Petit R. 2006. Study of the reproductive potential of the Merluccius merluccius in the Galician shelf [PhD thesis]. Vigo: Instituto de Investigaciones Marinas, Universidad de Vigo. 286 p.
Dutil JO, Lambert Y, Chabot D. 2003. Winter and spring changes in condition factor and energy reserves of wild cod compared with changes observed during food deprivation in the laboratory. ICES J Mar Sci. 60: 780-786.
Goldstein HE, Cousseau MB. 1987. Estudios sobre el régimen alimentario del mero (Acanthistius brasilianus) y su relación con las características morfométricas del sistema digestivo (Pisces, Fam. Serranidae). Rev Invest Desarr Pesq. 7: 85-113.
Grift RE, Heino M, Rijnsdorp AD, Kraak SBM, Dieckmann U. 2007. Three-dimensional maturation reaction norms for North Sea plaice. Mar Ecol Progr Ser. 334: 213-224.
Haug T. 1990. Biology of the Atlantic halibut Hippoglossus hippoglosus (L., 1758). Adv Mar Biol. 26: 1-70.
Herbes S, Allen C. 1983. Lipid quantification of freshwater invertebrates: method modification for microquantitation. Can J Fish Aquat Sci. 40: 1315-1317.
Heyer CJ, Miller TJ, Binkowski FP, Caldarone EM, Rice JA. 2001. Maternal effects as a recruitment mechanism in Lake Michigan yellow perch (Perca flavescens). Can J Fish Aquat Sci. 58: 1477-1487.
Hoque MT, Yusoff FM, Law AT, Syed MA.1998. Effect of hydrogen sulphide on liver somatic index and Fulton’s condition factor in Mystus nemurus. J Fish Biol. 52: 23-30.
Irigoyen A, Riestra C, López S, Parma AM. 2020. Patagonian grouper Acanthistius patachonicus (Jenyns, 1840) forms massive spawning aggregations in the Southwest Atlantic. J Fish Biol. 98: 267-276. DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.14576
Jobling M. 1995. Environmental biology of fishes. Fish and Fisheries Series. 16. London: Chapman and Hall. p. 455.
Jönsson KI. 1997. Capital and income breeding as alternative tactics of resource use in reproduction. Oikos. 78: 57-66.
Kjesbu OS, Klungsoyr J, Kryvi H, Witthames PR, Greer Walker M. 1991. Fecundity, atresia and egg size as captive Atlantic cod (Gadus morhua) in relation to proximate body composition. Can J Fish Aquat Sci. 48: 2333-2343.
Lambert Y, Dutil J.2000. Energetic consequences of reproduction in Atlantic. Cod (Gadus morhua) in relation to spawning level of somatic energy reserves. Can J Fish Aquat Sci. 57 (4): 815-825.
Le Cren CD 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in perch, Perca fluviatilis. J Anim Ecol. 20: 201-219. DOI: https://doi.org/10.2307/1540
Leonarduzzi E, Massa A, Manca E. 2012. Variación de la composición bioquímica en hembras de merluza común (Merluccius hubbsi) durante el ciclo reproductivo. Rev Invest Desarr Pesq. 21: 5-19.
Lloret J, Demestre M, Sanchez-Pardo J. 2008. Lipid (energy) reserves of European hake (Merluccius merluccius) in the north-western Mediterranean. Vie Milieu. 58 (1): 75- 85.
López S, Militelli MI, Estrada M. 2018. Estimación de índices de condición somática y análisis de composición bioquímica del hígado del salmón de mar (Pseudopercis semifasciata) durante el ciclo reproductivo. Inf Invest INIDEP Nº 37/2018. 9 p.
López S, Militelli MI, Riestra C. 2015. Actividad reproductiva del mero (Acanthistius patachonicus) en aguas costeras de la provincia de Buenos Aires. Resultados de muestreos de desembarque del puerto de Quequén/Necochea años 2012 y 2013. Inf Invest INIDEP Nº 19/2015. 13 p.
López S, Militelli MI, Riestra C, Estrada M, Brachetta H, Macchi GJ. 2023. Potencial reproductivo de peces óseos en arrecifes rocosos bonaerenses. Inf Invest INIDEP Nº 71/2023. 27 p.
Lowry OH, Rosbrough NJ, Farr AL, Randall RJ. 1951. Protein measurement with the folin phenol reagent. J Biol Chem. 193: 265-275.
Lucas A. 1996. Bioenergetics of aquatic animals. London: Taylor and Francis. 169 p.
Macchi GJ, Acha EM. 1998. Aspectos reproductivos de las principales especies de peces en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en El Rincón. In: Lasta CA, editor. Resultados de una campaña de evaluación de recursos demersales costeros de la Provincia de Buenos Aires y del litoral Uruguayo. Noviembre, 1994. INIDEP Inf Téc. 21: 67-89.
MacKinnon JC. 1972. Summer storage of energy and its use for winter metabolism and gonadal maturation in American plaice (Hippoglossoides platessoides). J Fish Res Board Can. 29: 1749-1759.
Maddock DM, Burton MPM. 1999. Gross and histological observations of ovarian development and related condition changes in American plaice. J Fish Bio. 53: 928-944.
Marshall CT, Needle CL, Thorsen A, Kjesbu OS, Yagarina NA. 2006. Systematic bias in estimates of reproductive potential of on Atlantic cod (Gadus morhua) stock: implications for stock- recruit theory and management. Can J Fish Aquat Sci. 63: 980-994.
Marteinsdottir G, Begg GA. 2002. Essential relationships incorporating the influence of age, size and condition on variables required for estimation of reproductive potential in Atlantic cod Gadus morhua. Mar Ecol Progr Ser. 235: 235-256.
McBride RS, Somarakis S, Fitzhugh GR, Albert A, Yaragina NA, Wuenschel MJ, Alonso- Fernández A, Basilone G. 2015. Energy acquisition and allocation to egg production in relation to fish reproductive strategies. Fish Fish. 16: 23-57.
Militelli MI, Ignacio S, Juguera Canteloup JH. 2013. Áreas de desove, fecundidad y calidad ovocitaria del mero (Acanthistius patachonicus) en la zona de El Rincón. Resultados de la Campaña de Investigación Costera OB03/12. Inf Invest INIDEP Nº 78/2013.
Moreno VJ, Moreno JEA De, González VM. 1982. Composición bioquímica de peces costeros de interés comercial: besugo -mero- corvina. Informe Proyecto Proceso Pesquero de los Recursos Costeros. Mar del Plata: Biblioteca INIDEP. MS.
Morgan MJ, Lilly GR. 2006. The impact of condition on reproduction in Flemish Cap cod. J Northw Atl Fish Sci. 37: 81-86.
Nielsen JJ, Escribano EM. 1997. Valores alimenticios entre especies marinas análogas. CC&I Red de Cooperación Latinoamericana de Control de Calidad e Inspección de Productos Pesqueros. 7: 11-18.
Pavlov D, Emel’yanova NG, Novikov GG. 2009. Reproductive dynamics. In: Jakobsen T, Fogarty MJ, Megrey BA, Moksness E, editors. Fish reproductive biology: implications for assessment and management. Oxford: Wiley-Blackwell. p. 48-90.
R Core Team 2023. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/.
Rätz HJ, Lloret J. 2003. Variation in fish condition between Atlantic cod (Gadus morhua) stocks, the effect on their productivity and management implications. Fish Res. 60: 369-380.
Reznick DN, Braun B. 1987. Fat cycling in the mosquitofish (Gambusia affinis): fat storage as a reproductive adaptation. Oecologia. 73: 401-413.
Riestra CM. 2019. Análisis de la dieta del mero (Acanthistius patachonicus) en aguas costeras de la provincia de Buenos Aires, Argentina. XVIII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar. Mar del Plata, 4 al 8 de noviembre de 2019.
Rijnsdorp AD, Daan N, Von Beek FA, Heesen HJL. 1991. Reproductive variability in North Sea plaice, sole and cod. ICES J Mar Sci. 47: 352-375.
Rodrigues KA, Macchi GJ, Massa A, Militelli MI. 2013. Seasonal analysis of condition, biochemical and bioenergetics indices of females of Brazilian flathead, Percophis brasiliensis. Neotrop Ichthyol. 11 (1): 153-162.
Roff DA. 1993. The evolution of life histories: theory and analysis. New York: Chapman and Hall. 535 p.
Saborido-Rey F, Murua H, Tomkiewicz J, Lowerre-Barbieri S. 2010. Female reproductive strategies: an energetic balance between maturation, growth and egg production. In: Wyanski DM, Brown-Peterson NJ, editors. Proceedings of the 4th Workshop on Gonadal Histology of Fishes. El Puerto de Santa María: FRESH, AFS/MFS. p. 15-17. http://hdl.handle.net/10261/24937.
Sánchez F, Prenski LB. 1996. Ecología trófica de especies demersales en el Golfo San Jorge. Rev Invest Desarr Pesq. 10: 57-71.
Schulte-Hostedde AI, Zinner B, Millar JS, Hickling GJ. 2005. Restitution of mass-size residuals: validating body condition indices. Ecology. 86: 155-163.
Shulman GE, Love RM. 1999. The biochemical ecology of marine fishes. Advances in marine biology. Vol. 36. San Diego: Academic Press. 351 p.
Sibly RM, Calow P. 1986. Physiological ecology of animals: an evolutionary approach. Oxford: Backwell Scientific. 179 p.
Stearns SC. 1992. The evolution of life histories. New York: Oxford University Press. 249 p.
Stephens PA, Boyd IL, McNamara JM, Houston AI. 2009. Capital breeding and income breeding: their meaning, measurement, and worth. Ecology. 90 (8): 2057-2067. DOI: https://doi.org/10.1890/08-1369.1
Undeland I, Harrod M, Lingnert H. 1998. Comparison between methods using low-toxicity solvents for the extraction of lipids from herring (Clupea harengus). Food Chemistry. 61: 355-365.
Villanueva Gomila L, Ehrlich MD, Venerus LA. 2015. Early life history of the Argentine sea bass (Acanthistius patachonicus) (Pisces: Serranidae). Fish Bull. 113: 456-467.
Wotton RJ. 1990. Tactics and strategies in fish reproduction. In: Potts GW, Wotton RJ, editors. Fish reproduction: strategies and tactics. London: Academic Press. p. 1-12.

Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Sofía López, María I. Militelli, Cecilia M. Riestra, Gustavo J. Macchi

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Los autores de los artículos publicados en Marine and Fishery Sciences conservan los derechos de autor de sus artículos, a excepción de las imágenes de terceros y otros materiales añadidos por Marine and Fishery Sciences, que están sujetos a los derechos de autor de sus respectivos propietarios. Por lo tanto, los autores son libres de difundir y volver a publicar sus artículos, sujeto a los requisitos de los propietarios de derechos de autor de terceros y sujeto a que la publicación original sea completamente citada. Los visitantes también pueden descargar y reenviar artículos sujetos a los requisitos de citas. La capacidad de copiar, descargar, reenviar o distribuir cualquier material siempre está sujeta a los avisos de derechos de autor que se muestran. Los avisos de copyright deben mostrarse de manera prominente y no pueden borrarse, eliminarse u ocultarse, total o parcialmente. El autoalmacenamiento en servidores y repositorios de preimpresión está permitido para todas las versiones.
Esta revista ofrece a los autores una política de acceso abierto. Los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular los textos completos de los artículos, o usarlos para cualquier otro propósito legal dentro de la licencia Creative Commons 4.0 (BY-NC-SA), sin solicitar permiso previo del editor o del autor. Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto.