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jueves, 28 de mayo de 2020

Similitudes entre pokémon e insectos de la vida real (Parte II)

Cuando salió la popular app de Pokémon Go, hice una entrada sobre las similitudes entre Pokemones de la primera generación y la vida real, puedes verlo dando click AQUÍ.
Ahora quise traerles las generaciones 2 a 4 y sus similitudes con insectos de la vida real.

1. Ledyba y su evolución Ledian



Este pokémon, sobretodo Ledyba nos recuerda mucho a las catarinas o mariquitas (Coleoptera: Coccinellidae).


2. Yanma: Tiene un ángulo de visión de 360° sin mover los ojos. Es un gran volador, experto en hacer repentinas paradas y cambios de dirección en el aire. Aprovecha la habilidad que tiene de volar para lanzarse sobre su presa.
Claramente nos recuerda mucho a una libélula (Odonata: Anisoptera), aunque casi todo concuerda, la excelente visión (sus ojos serían todo lo que está en verde), y su gran habilidad para volar y cambiar de dirección; las "antenas" no es algo que sea muy visible en las libélulas.


3. Scizor, la evolución de Scyther:Su cuerpo es duro como el acero. Con sus pinzas grandes y pesadas, si agarra a un rival, más que inmovilizarlo lo destroza.

Si bien no es difícil ver que se trata de una mantis, el conteo de patas se queda corto, ya que sólo presenta 4. En la vida real podemos ver mantis rojas sólo como ninfas, lo que más se le acerca a un adulto sería Hymenopus coronatus (mantis orquídea).

4. Heracross: Luce con orgullo su gran cornamenta.

Este ejemplar también se nos queda corto en cuanto a patas, ya que todos los insectos tienen 6 y Heracross sólo tiene 4, pero eso no nos impide encontrarle similitud con un escarabajo "rinoceronte", quizá Megasoma.

5. Larvitar, Pupitar y ¿Tyranitar?: Larvitar es una combinación de las palabras en inglés larva (fase por la que pasan algunos insectos) y tar (alquitrán, sustancia derivada del petróleo). Pupitar proviene de la palabra pupa, uno de los estados por el que pueden pasar los insectos que pasan por una metamorfosis. y Tyranitar se parece más a un dinosaurio que a un insecto.




Aquí en realidad lo único que podríamos relacionar con insectos reales es Pupitar, ya que muchos insectos pasan por el proceso de metamorfosis, por ejemplo, podríamos ver similitudes con pupas de polillas o pupas de algunos escarabajos, aunque también están las pupas de los mosquitos.


6. Wurmple, Silcoon/Cascoon y Beautifly/Dustox:
Wurmple usa las púas del lomo para raspar los troncos de los árboles, quitarles la corteza y beber la savia que emanan. Este Pokémon tiene unas ventosas rematándole las patas, con las que se adhiere al cristal sin resbalarse.
Silcoon usa la seda que produce para aferrarse a la rama de un árbol y sujetarse bien. Se queda ahí colgado a la espera de su evolución, mientras lo observa todo a través de dos pequeños agujeros en su capullo de seda.
Cascoon forma el capullo que lo protege enrollándose por completo en la seda que libera por la boca. Cuando está totalmente recubierto, se prepara para evolucionar en el interior del capullo.
Beautifly, su comida favorita es el dulce polen de las flores.
Dustox se acerca a la luz de forma instintiva. De hecho, se agrupan en enjambres alrededor de las luces de las ciudades y causan estragos en las hojas de los árboles que están a pie de calle para alimentarse.


Con este curioso pokémon empezamos con una oruga, quizá de la familia Saturniidae, pero no sabemos en que se convertirá.


Silcoon y Cascoon son las pupas en las que esta oruga puede convertirse, desde aquí podemos ver una tendencia a separar mariposas diurnas y nocturnas. Si es Silcoon será mariposa y si es Cascoon será polilla. Cosa que no pasa en la vida real, ya que las orugas de mariposas diurnas y nocturnas llegan a ser fáciles de diferenciar. Otra diferencia es que las pupas de las mariposas o polillas son más alargadas. no redondas.

Los colores de Beautifly nos sugieren a una mariposa grande, quizá Papilio.

Y quizá Dustox es un poco más difícil de descifrar, pero podemos darnos una idea con los colores y el hecho de que sea una polilla, por ejemplo aquellas de la familia Sphingidae.


7. Nincada, Ninjask y Shedinja: Nincada está basado en la fase de ninfa de una cigarra. Es un Pokémon que vive bajo tierra, por lo que los ojos que posee están atrofiados. En compensación usa sus sedas para examinar el oscuro terreno que le rodea. Este Pokémon vive casi toda su vida bajo la tierra, alcanzando más de 10 años inmóvil sin salir a la superficie, a la espera de su evolución. Para sobrevivir usa las garras afiladas que tiene para escarbar y buscar raíces de árboles. Una vez las encuentra, les hace un pequeño corte para absorber agua y nutrientes. Su piel es muy sensible y sin apenas colores, por lo que se quema fácilmente con la luz solar, haciendo que las pocas veces que emerja a la superficie sea por la noche.
Ninjask está basado tanto en una cigarra como en un ninja. Su cabeza es amarilla y su cuerpo es negro, salvo una franja del color de su cabeza. Sus alas son blancas con triángulos rojos en la punta. Sus ojos son también de un color rojizo y posee unas garras grises. Tiene una velocidad de movimiento increíble. Se mueve de un lado a otro a tal velocidad que es imposible verlo. Sin embargo, como su zumbido no deja de oírse, se pensó durante mucho tiempo que este Pokémon era invisible. Oír este zumbido durante mucho tiempo llega a dar dolor de cabeza.
Shedinja está basado en la antigua piel de Nincada, lo que se conoce como una exuvia. Shedinja es un Pokémon muy peculiar, no mueve ninguna parte de su cuerpo, ni siquiera para respirar. Este Pokémon se mantiene flotando en el aire sin mover las alas; simplemente levita. Su cuerpo es totalmente hueco y se dice que Shedinja robará el alma a quien ose mirar su interior a través del hueco que tiene en la espalda.


Este puede ser uno de los mejores insectos representados en Pokémon, se trata de parte del ciclo de vida de las cigarras, incluso tienen un pokémon para la exuvia y eso es !adorable! Su biología también tiene muchas similitudes con la cigarras (Cicadidae) como que la ninfa vive enterrada la mayor parte de su vida, el adulto produce un ruido muy fuerte (estridulan) y es uno de los insectos de los que conocemos mejor su exuvia.


8. Illumise y Volveat: Los Illumise son unos Pokémon de tipo bicho que suelen volar con los Volbeat (a los que atraen por su suave olor) haciendo diferentes tipos de bailes, son conocidos como los Pokémon luciérnagas.


Y éstos tal vez sean los menos parecidos a un insecto, más bien parecería que trataron de combinar luciérnagas (Coleoptera: Lampyridae) y hadas.


9. Kricketot y Kricketune: Kricketot es un grillo con una gran voz musical. Es capaz de sostenerse sobre sus patas traseras y caminar. Es principalmente de color rojo, con el cuello blanco, una raya de igual tono en la parte delantera y un segmento negro en forma de pico hacia abajo por la parte de atrás que recuerdan a un frac y unas pequeñas extremidades negras. Dispone de dos antenas negras, que son similares a un bigote. Las antenas parecen estar unidas al cuerpo por un segmento de color rojo oscuro, y su nariz es del mismo color.
Kricketune es un Pokémon tipo bicho. Dado que los Pokémon bicho evolucionan muy rápido, se pueden encontrar a Kricketune muy jóvenes. Viven en los bosques profundos, para que no les dé mucho la luz. Cuando este Pokémon grillo frota sus extremidades en forma de espada crea un sonido melodioso que conformado por otros Kricketune forman hermosas melodías nocturnas.


De nuevo nos quedamos cortos de patas, pero es obvio que este pokémon se trata de una representación de grillos (Grillydae).

10. Burmy: Está basado en una bicho canasto, unas larvas de polilla que se recubren de una "armadura" de seda y todo lo que encuentran a su alrededor, generalmente hojas secas, tierra y seda en las cuales las hembras se quedan toda su vida en el capullo mientras que los machos se convierten en polillas.
 

Este curioso pokémon se basa en el bicho canasto o bicho del cesto (Oiketicus kirbyi) es una especie de lepidóptero ditrisio de la familia Psychidae que se extiende por zonas boscosas del continente americano, desde Argentina hasta México.
Como el resto de los psíquidos, viven la mayor parte de su vida dentro de un capullo formado por seda y restos vegetales. Posee un marcado dimorfismo sexual: las hembras viven toda su vida dentro del "canasto", carecen de alas y sus patas son apenas rudimentarias. Los machos son pequeñas polillas que sólo emergen en estado adulto, cuando se dedican únicamente a fecundar una hembra, antes de morir. Una excelente representación de una curiosa especie.


11. Combee y Vespiquen. Combee está basado en panales y abejas melíferas. En cada panal solo hay una Reina y cientos de abejas zánganos.
Los Combee están en perfecta sincronía ya que están formados por tres abejas que viven en colonias donde la que manda es Vespiquen, polinizan las flores y hacen miel para alimentar a la colonia, sin embargo, algunos insectos a los que atrae la miel, como Mothim o Heracross a veces les quitan su miel. Cuando duermen suelen juntarse en grandes grupos para formar una gran colmena. Al parecer su especie es dominada por el sexo femenino ya que las características arrojan a que los únicos Combee que evolucionan en Vespiquen son hembras.

Estos son dos de los pokemones más difíciles de describir en la vida real, ya que entendemos que Combee no es un organismo, si no tres, que viven en colonias como lo hacen las abejas, pero como sabemos, las abejas melíferas son en su mayoría hembras, cosa que no pasa con Combee, sin embargo, sólo las hembras son capaces, de así requerirlo, de convertirse en reinas (Vespiquen) y fundar una nueva colonia.


Yanmega: Es una megaevolución de Yanma. Sus peculiares ojos compuestos le permiten ver con un ángulo de 360 grados sin moverse. Utiliza sus alas para crear ondas de choque ultrasónicas que debilitan a sus enemigos. Un Yanmega puede derribar árboles de un golpe. Al contrario que la mayoría de insectos su vida es larga, puede que más que un humano.Esto se debe a la falta de depredadores y a la gran resistencia de su organismo, aún siendo un insecto. Por eso han sobrevivido desde hace millones de años.
Este pokémon está basado en Meganeura, un organismo que pobló charcas, ciénagas y pantanos  hace millones de años. Con una envergadura alar de más de 70 cm, de los insectos más grandes conocidos que hayan existido sobre la Tierra. Eran insectos depredadores que se alimentaban de otros insectos e incluso de pequeños anfibios.


Y esto es todo por el momento, si les ha gustado no duden en dejar un comentario y con mucho gusto hago otro post cubriendo las generaciones que faltan.


domingo, 21 de diciembre de 2014

Nemátodos: Parásitos de insectos (+VIDEO)

Los nemátodos parásitos (Phyllum Nematoda) podrían parecer salidos directamente de una pesadilla, una  sus características es su gran tamaño (comparado con el hospedante).

Los nemátodos entomopatógenos miden alrededor de 0.5 mm de largo. Los estadios juveniles parasitan a sus hospedantes, penetrando directamente la cutícula o a través de las aperturas naturales como los espiráculos; algunas bacterias que se introducen junto con el parásito se multiplican rápidamente y matan al hospedante, permitiendo que los nematodos crezcan y maduren sobre el tejido en descomposición, y convirtiéndose posteriormente en adultos. Después de una a dos semanas posteriores a la invasión del hospedante, aparece una nueva generación de estadios infectivos.
Existen dos familias, la Sterneinematidae y Heterorhabditidae que son parásitos obligados de insectos y que son la base de varios plaguicidas biológicos diseñados específicamente para su uso en contra de plagas del suelo como los gorgojos y las larvas de mosca; a pesar de ello, ambos presentan desventajas debido a su alto costo, baja persistencia e inactividad a bajas temperaturas (en el caso de los nematodos).

A continuación te presentamos dos videos que muestran cómo son extraídos nemátodos de una mantis una esperanza y una mantis. En el caso del primer video, el insecto sigue vivo, y es abierto por la parte del ovipositor, pero se considera como un animal altamente parasitado que no iba a sobrevivir, además de que este tipo de estudios pueden servir para determinar especies de nemátodos parásitos en especies concretas de insectos.




 

Para más información sobre nemátodos entomopatógenos DA CLICK AQUI

martes, 2 de diciembre de 2014

Revision of Ngirhaphium (Insecta: Diptera: Dolichopodidae), with the description of two new species from Singapore’s mangroves

Revision of Ngirhaphium (Insecta: Diptera: Dolichopodidae), with the description of two new species from Singapore’s mangroves
Patrick Grootaert & Jayanthi Puniamoorthy

Abstract. The type-species of Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert, N. murphyi is re-described. Two new species are described from mangroves in Singapore: N. sivasothii, new species, and N. caeruleum, new species. A key to the three known species of the genus is given and male genitalia are illustrated. COI barcodes are provided for the three species, as well as data on distribution and phenology. Genetic distances of at least 10% suggest that the species have been genetically separated for a long time.

Link para el artículo AQUI

viernes, 28 de noviembre de 2014

LOS INSECTOS DE ÁFRICA Y DE AMÉRICA TROPICAL CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS

LOS INSECTOS DE ÁFRICA Y DE AMÉRICA TROPICAL
CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FAMILIAS

GÉRARD DELVARE, HENRI-PIERRE ABERLENC, BRUNO MICHEL y ALBERTO FIGUEROA

PROLOGO DE LOS AUTORES
Esta guía constituye la continuación de un fascículo de difusión limitada, realizado para un cursillo de sistemática de los insectos y que tiene el mismo título. En efecto, apenas si existían obras recientes que permitieran al iniciado el reconocimiento, con la ayuda de claves dicotómicas, de las principales familias de insectos de las regiones tropicales. Los únicos manuales disponibles actualmente han sido redactados en lengua inglesa y sólo tratan un Orden en particular que se refiere a las regiones templadas.
Esta guía está dirigida a los agrónomos, a los técnicos e ingenieros del Servicio de Protección vegetal, a los estudiantes y profesores, a los ecólogos, a los entomólogos y a otras personas que dentro del marco de un estudio científico, se enfrentan al problema de la determinación de los insectos. Esperamos que la gran mayoría de las especies encontradas (entre 80 y 90 %) podrán estar colocadas en el interior de una familia asi como la casi totalidad de los insectos de interés agrícola o médico. por esto el capítulo "Morfología de los insectos" es ante todo descriptivo y no interpretativo. Ha sido redactado en tal forma que facilite la comprensión de los términos utilizados en las claves.

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jueves, 27 de noviembre de 2014

Aportes al conocimiento del complejo de enemigos naturales de Exitianus obscurinervis (Insecta - Cicadellidae)

Aportes al conocimiento del complejo de enemigos naturales de Exitianus obscurinervis (Insecta - Cicadellidae)
EDUARDO G. VIRLA

Se brindan novedades acerca del complejo de enemigos naturales de Exitianus obscurinervis (Stãl) en Argentina; el mismo está constituido por diez especies: un ácaro depredador (Astigmata), tres parasitoides oófilos (1 Mymaridae y 2 Trichogrammatidae) y seis especies que parasitoidizan a sus ninfas y adultos (4 Dryinidae, 1 Pipunculidae y 1 Halictophagidae). En particular, se aportan datos bionómicos de
Tomosvaryella longiseta Ale-Rocha (Pipunculidae).

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Light- induced electron transfer and ATP synthesis in a carotene synthesizing insect

Light- induced electron transfer and ATP synthesis in a carotene synthesizing insect
Jean Christophe Valmalette, Aviv Dombrovsky, Pierre Brat, Christian Mertz3, Maria Capovilla & Alain Robichon

A singular adaptive phenotype of a parthenogenetic insect species (Acyrthosiphon pisum) was selected in cold conditions and is characterized by a remarkable apparition of a greenish colour. The aphid pigments involve carotenoid genes well defined in chloroplasts and cyanobacteria and amazingly present in the aphid genome, likely by lateral transfer during evolution. The abundant carotenoid synthesis in aphids suggests strongly that a major and unknown physiological role is related to these compounds beyond their canonical anti-oxidant properties. We report here that the capture of light energy in living aphids results in the photo induced electron transfer from excited chromophores to acceptor molecules. The redox potentials of molecules involved in this process would be compatible with the reduction of the NAD1 coenzyme. This appears as an archaic photosynthetic system consisting of photo-emitted electrons that are in fine funnelled into the mitochondrial reducing power in order to synthesize ATP molecules.

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miércoles, 26 de noviembre de 2014

The Economic Value of Ecological Services Provided by Insects

The Economic Value of Ecological Services Provided by Insects
JOHN E. LOSEY AND MACE VAUGHAN

In this article we focus on the vital ecological services provided by insects. We restrict our focus to services provided by “wild” insects; we do not include services from domesticated or mass-reared insect species. The four insect services for which we provide value estimates—dung burial, pest control, pollination, and wildlife nutrition—were chosen not because of their importance but because of the availability of data and an algorithm for their estimation. We base our estimations of the value of each service on projections of losses that would accrue if insects were not functioning at their current level.We estimate the annual value of these ecological services provided in the United States to be at least $57 billion, an amount that justifies greater investment in the conservation of these services.

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DIVERSIDAD DE ODONATA (INSECTA) EN LA RESERVA NATURAL CABILDO-VERDE (SABANA DE TORRES-SANTANDER, COLOMBIA), UNA APROXIMACIÓN HACIA LA CONSERVACIÓN

DIVERSIDAD DE ODONATA (INSECTA) EN LA RESERVA NATURAL CABILDO-VERDE (SABANA DE TORRES-SANTANDER, COLOMBIA), UNA APROXIMACIÓN HACIA LA CONSERVACIÓN

Dragonfly diversity (Insecta) in the natural reserve Cabildo-Verde (Sabana de torres-Santander, Colombia), an conservation approach

CAROLINA GARZÓN SANABRIA & EMILIO REALPE

RESUMEN
Se determinó la diversidad de Odonata (Insecta) en seis estaciones de muestreo en el municipio de Sabana de Torres-Santander, Colombia. Cuatro estaciones fueron ubicadas dentro de la reserva Natural Cabildo Verde localizada en la vertiente occidental de la cordillera Oriental, en el valle medio del Río Magdalena y dos fuera de ella. Se analizaron variaciones en cuanto a composición de especies por medio de un análisis de distancia euclidiana. Se registraron 245 individuos en estado adulto distribuidos en siete familias, 22 géneros y 39 especies para el municipio de Sabana de Torres. Se registran 33 especies para la Reserva Natural Cabildo Verde, presentando la mayor abundancia aquellas que pertenecen al suborden zygoptera, lo cual puede atribuirse principalmente a la gran cobertura vegetal presente en la zona de estudio. El índice de equidad Shannon-Weaver para la reserva natural fue de H`= 2.972 y fuera de la reserva H`= 2.645, valores relativamente altos en comparación con otros estudios. Los resultados de la prueba de chi cuadrado arrojaron que no existen diferencias signifi cativas en cuanto a número de especies dentro y fuera de la reserva (X²= 1.51, Gl=1, p>0.05); sin embargo, la composición de odonatos dentro de la reserva está dada principalmente por especies estenotopicas, especialmente aquellas que pertenecen a las familias Protoneuridae y Perilestidae las cuales fueron consideradas en este trabajo, especies residentes de la zona, dada su abundancia y quienes se caracterizan por habitar quebradas que exhiben gran cobertura vegetal en bosques primarios y secundarios respectivamente.

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Hábitos alimentarios de larvas de Trichoptera (Insecta) de una cuenca subtropical

Hábitos alimentarios de larvas de Trichoptera (Insecta) de una cuenca subtropical
MARÍA C REYNAGA

RESUMEN. Los tricópteros constituyen un elemento importante en el flujo de energía y en la dinámica de nutrientes de los ambientes acuáticos debido a que sus larvas despliegan una diversidad amplia de adaptaciones tróficas y explotan una gran variedad de microhábitats. Sin embargo, se dispone de escasa información sobre sus hábitos alimentarios en la región Neotropical. En este trabajo se analizan y definen los grupos funcionales de larvas de tricópteros de una cuenca subtropical andina. Las larvas fueron colectadas en época de aguas bajas e identificadas hasta el nivel de género. Mediante análisis de contenido estomacal se realizaron los perfiles dietarios por género. La mayoría de los géneros prefirieron más de un ítem alimenticio, registrándose en todos los casos materia orgánica particulada fina. Metrichia, Hydroptila, Oxyethira y Marilia se clasificaron como colectores-recolectores; Nectopsyche se clasificó como colector-recolector y triturador secundario. Mortoniella y Helicopsyche presentaron un hábito raspador primario y colector-recolector secundario. Chimarra se clasificó como colector-filtrador. Smicridea y Polycentropus resultaron depredadores de invertebrados y recolectores de partículas retenidas en las redes. Sólo cuatro de los diez géneros analizados se correspondieron con las categorías informadas para otras regiones.

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TROPHIC RELATIONS OF AQUATIC INSECTS

TROPHIC RELATIONS OF AQUATIC INSECTS
KENNETH W. CUMMINS

INTRODUCTION
One of the most ubiquitous features of freshwater habitats is their present rate of change in response to man-engendered perturbations. Any rehabilitative or management strategy characterized by a high probability for success must rely on fundamental knowledge of the intricacies of freshwater ecosystem
structure and function. A basic facet of this structure and function is material cycling and energy flow. In turn, a significant portion of such cycling and flow involves the processing of various forms of organic matter by
freshwater invertebrate animals, especially insects. This constitutes a basis for interest in aquatic insect trophic relations-food intake, tissue assimilation, and waste release-with implications ranging from theoretical questions, such as the efficiency of energy transfer, to very specific practical problems: for example, population control of "pest" species represented either by the food or the feeder. As Bates (2) put it, trophic relationships constitute the "cement" holding biological communities together.

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TRICHOPTERA COLLECTED BY PROF. J. ILLIES IN NEW GUINEA AND NEW CALEDONIA

TRICHOPTERA COLLECTED BY PROF. J. ILLIES IN NEW GUINEA AND NEW CALEDONIA
Jan Sykora

Abstract: The following are described: Caledonotrichia (n. g.) illiesi, C. minor, Cheumatopsyche amiena, and Gracilipsodes (n. g.) psocopterus from New Caledonia; and Chimarra sedlaceki, C. goroca, C. gressitti and Diplectrona triangulata from New Guinea.

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Aquatic Insects as Biological Monitors of Heavy Metal Pollution

Aquatic Insects as Biological Monitors of Heavy Metal Pollution
R. Barry Nehring

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Fluorescent Pigmentsas Marking Agents for Aquatic Insects

Fluorescent Pigmentsas Marking Agents for Aquatic Insects

M. A. Brusven

Practical methods for artificially marking insect populations for study in their natural envitonment pose many problems. To a large degree, these vary with the requirements of the investigation and information being sought. Various methods have been used for marking insects and generally can be categorized as radioactive or nonradioactive. Most methods have both desirable and objectionable characteristics. Criteria for an
effective marking material should be: 1) persistent detectable characrer; 2.i easy ro aPPly; 3) effective for selective and mass application; 4) nontoxic; and 5) of minimal effect on bihavior of organisms. Seldom are all these characteristics attained; equipmentimg effort and objectives dictate limitations

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Los odonatos (Insecta: Odonata) de la Hidroeléctrica de Patla (El Pozo) y del Río Tecpatlán, Zihuateutla, Puebla, México

Los odonatos (Insecta: Odonata) de la Hidroeléctrica de Patla (El Pozo) y del Río Tecpatlán, Zihuateutla, Puebla, México
Karina Cuevas-Yañez

RESUMEN
Se realizó un estudio de adultos y juveniles del Orden Odonata en el Municipio de Zihuateutla, Puebla, México, en dos localidades: la Hidroeléctrica de Patla (El Pozo) y el Río Tecpatlán, por medio de recolectas mensuales de marzo de 2002 a marzo de 2003. Se obtuvieron 1728 ejemplares, 645 adultos y 1083 larvas de 51 especies, 31 géneros y 10 familias. La familia más abundante en el área fue Coenagrionidae; el género más abundante fue Argia y la especie más abundante fue Palaemnema sp. En El Pozo se encontró la mayor riqueza y diversidad de especies (H’= 2.69). Se reportan 2 nuevos registros de familias (Protoneuridae y Pseudostigmatidae) y 14 especies para el estado: Mecistogaster ornata, Megaloprepus caerulatus, Pseudostigma aberrans, Protoneura cara, Argia cuprea, Argia oculata, Gynacantha helenga, Remartinia luteipennis, Erpetogomphus constrictor, E. elaps, Brechmorhoga praecox, Cannaphila insularis, Libellula herculea y Micrathyria didyma.

ABSTRACT
A study of the imagoes and larvae of the order Odonata was conducted in two localities of the Municipality of Zihuateutla, Puebla, Mexico: Patla’s hydroelectric facility (El Pozo) and Tecpatlán River, by monthly samplings from March 2002 to March 2003. A total of 1728 specimens (645 adults and 1083 larvae) belonging to 51 species, 31 genera and 10 families were obtained. The more abundant family, genus and species were Coenagrionidae, Argia, and Palaemnema sp., respectively. Highest richness and diversity were found at El Pozo. Two families and fourteen species represent new records for Puebla state: Mecistogaster ornata, Megaloprepus caerulatus, Pseudostigma aberrans, Protoneura cara, Argia cuprea, Argia oculata, Gynacantha helenga, Remartinia luteipennis, Erpetogomphus constrictor, E. elaps, Brechmorhoga praecox, Cannaphila insularis, Libellula herculea, and Micrathyria didyma.

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Dragonflies and Damselflies (Odonata: Insecta) of Tropical Forest Research Institute, Jabalpur, Madhya Pradesh, central India

Dragonflies and Damselflies (Odonata: Insecta) of Tropical Forest Research Institute, Jabalpur, Madhya Pradesh, central India
Ashish D. Tiple, Sanjay Paunikar & S.S. Talmale

The Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, is one of the nine institutes under the Indian Council of Forestry Research & Education. It lies on the bank of the Gour River on Mandla Road (79059’23.500E & 21008’54.300N) about 10km south east of Jabalpur. The campus is spread over an area of 1.09km2 amidst picturesque surroundings. The area enjoys a semi-arid type of climate with a mean annual precipitation of 1358mm.

https://drive.google.com/file/d/0Bxe0ko6tYQawblBUZzRZTFpfZm8/view?usp=sharing

A Revisionary Study of the Genus Acanthagrion (Odonata: Zygoptera)

A Revisionary Study of the Genus Acanthagrion (Odonata: Zygoptera)
Justin W. Leonard

FOREWORD
Of unusual occurrence is the publication oI a thesis 40 years after its completion and acceptance in partial tultilln~cnt of the requirements for the Doctor of Philosophy degree, ant1 also nIter the death of the author. Such thesis is herewith published in the Miscellnneous Publications of the Museum of Zoology, as a memorial number for Dr. Justin W. Leonard.
The greater part of the study reported here was carried on during the period 1931-34 while Dr. Leonard was a graduate student at the University of Michigan. Since that time, the varied demands of his professional duties, and the difIiculties in obtaining funds for the printing, resulted in repeated delays or publication. A few years ago, Dr. B. E. Montgomery and Dr. Leonard began to revise the original mCmuscript and made a few minor changes in the Introduction and preliminary discussion concerning the genus Acantha,qrzon. These have been incorporated in this published version. The hopeful waiting ior the publication of this work has apparently been responsible for the delay in describing new species by other authors. Since the completion of the thesis, only six new species and two new subspecies have been described. These arc listed herewith in
an Appendix. Leonora K. Gloyd

https://drive.google.com/file/d/0Bxe0ko6tYQawOWJHU0RVYkNnNWM/view?usp=sharing

Life History and Case Building Behavior of Molanna tryphena (Trichoptera: Molannidae) in Two East Texas Spring-Fed Streams

Life History and Case Building Behavior of Molanna tryphena (Trichoptera: Molannidae) in Two East Texas Spring-Fed Streams
TAMMI S. GUPTA AND KENNETH W. STEWART

ABSTRACT The life history and case-building behavior of Molanna tryphena Betten from 2 spring-fed tributaries in east Texas were studied from January 1997 to May 1998. The 344 larvae, pupae, and adults sampled indicated a univoltine life cycle, with an extended adult emergence period. Fecundity was 76.2 6 9.7 eggs per female. Larvae were recruited in spring and summer, and grew to late instars or pupae by fall. Larvae and pupae were found mainly in the sand substrate. Eggs, larvae of 2nd and 5th instars, pupae, cases, and adults are described. Case reconstruction behavior was observed and videotaped. Larvae constructed emergency cases by gluing together sand and burrowing inside to form a tube. Sand and gravel were added over the next 12 h to strengthen the tube and add the cowl and ßange typical of Molannidae.

https://drive.google.com/file/d/0Bxe0ko6tYQawRlJyUElhZG8yNWM/view?usp=sharing

The Mayflies (Ephemeroptera), Stoneflies (Plecoptera), and Caddisflies (Trichoptera) of the Adirondack Park (New York State).

The Mayflies (Ephemeroptera), Stoneflies (Plecoptera), and Caddisflies (Trichoptera) of the Adirondack Park (New York State).

L. W. MYERS, B. C. KONDRATIEFF, T. B. MIHUC and D. E. RUITER

https://drive.google.com/file/d/0Bxe0ko6tYQawVkhqcDlEZFdWY3M/view?usp=sharing

Relationship between aquatic insects and heavy metals in an urban stream using multivariate techniques

Relationship between aquatic insects and heavy metals in an urban stream using multivariate techniques
S. Girgin; N. Kazancı; M. Dügel

ABSTRACT: In the study, the relationship between some aquatic insect species (Ephemeroptera,  Plecoptera, Trichoptera and Odonata) and some heavy metals (cadmium, lead, copper, zinc, nickel, iron and manganese) and boron were assessed using data obtained from the Ankara Stream, which flows through Ankara, the capital city of Turkey and receives high organic and industrial wastes. Sampling was carried out monthly along the Ankara Stream in 1991. environmental data were used to explain biological variation using multivariate techniques provided by the program canonical correspondence analysis ordination. The  ordination method canonical correspondence analysis was applied to evaluate the relationships between environmental variables and distribution of aquatic insect larvae. Data sets were classified by two way indicator species analysis. In this study, aquatic insecta communities have been shown by canonical correspondence analysis ordination as related to total hardness, pH, cadmium, lead, copper, zinc, nickel,
iron, manganese and boron. Cadmium, lead, copper and boron exceeded limits of the United States Environmental Protection Agency criteria for aquatic life. Trichopteran, Dinarthrum iranicum was an indicator of two way indicator species analysis and was placed close to the arrow representing copper. Odonate, Aeschna juncea was an indicator of two way indicator species analysis in site 10 and was placed close to the arrows representing manganese, lead, and nickel. Trichopteran, Cheumatopsyche lepida and odonate, Platycnemis pennipes were indicators of two way indicator species analysis for sites 6, 7, 11, 14, 15, 18 and were placed close to the arrows representing cadmium, boron, iron and total hardness.

https://drive.google.com/file/d/0Bxe0ko6tYQawYTdlR0xIZTJiRjg/view?usp=sharing

Global diversity of caddisflies (Trichoptera: Insecta) in freshwater

Global diversity of caddisflies (Trichoptera: Insecta) in freshwater
F. C. de Moor Æ V. D. Ivanov

Abstract
The not yet uploaded Trichoptera World Checklist (TWC) [http://entweb.clemson.edu/database/trichopt/search.htm], as at July 2006, recorded 12,627 species, 610 genera and 46 families of extant and in addition 488 species, 78 genera and 7 families of fossil Trichoptera. An analysis of the 2001 TWC list of present-day Trichoptera diversity at species, generic/subgeneric and family level along the selected Afrotropical, Neotropical, Australian, Oriental, Nearctic and Palaearctic (as a unit or assessed as Eastern and Western) regions reveals uneven distribution patterns. The Oriental and Neotropical are the two most species diverse with 47–77% of the species in widespread genera being recorded in these two regions. Five Trichoptera families comprise 55% of the world’s species and 19 families contain fewer than 30 species per family. Ten out of 620 genera contain 29% of the world’s known species. Considerable underestimates of Trichoptera diversity for certain regions are recognised. Historical processes in Trichoptera evolution dating back to the
middle and late Triassic reveal that the major phylogenetic differentiation in Trichoptera had occurred
during the Jurrasic and early Cretaceous. The breakup of Gondwana in the Cretaceous led to further isolation and diversification of Trichoptera. High species endemism is noted to be in tropical or mountainous
regions correlated with humid or high rainfall conditions. Repetitive patterns of shared taxa between biogeographical regions suggest possible centres of origin, vicariant events or distribution routes. Related taxa associations between different regions suggest that an alternative biogeographical map reflecting Trichoptera distribution patterns different from the Wallace (The Geographical Distribution of Animals: With a Study of the Relations of Living and Extinct Faunas as Elucidating the Past Changes of the Earth’s Surface, Vol. 1, 503 pp., Vol. 2, 607 pp., Macmillan, London, 1876) proposed biogeography patterns should be considered. Anthropogenic development threatens biodiversity and the value of Trichoptera as important functional components of aquatic ecosystems, indicator species of deteriorating conditions and custodians of environmental protection are realised.

https://drive.google.com/file/d/0Bxe0ko6tYQawSk5xVGlUOWt6NTA/view?usp=sharing