La Artemia Salina

March 16, 2018 | Author: William Montero | Category: Aquarium, Salt, Water, Salinity, Egg


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LA ARTEMIA SALINA ¿Qué es la Artemia Salina? Del griego artemía que significa óptima conservación.Género de crustáceos branquiopodos del orden anostráceos, de pequeño tamaño llegando a alcanzar 10-15 mm en etapa adulta, y desprovistos de caparazón. Viven en las aguas salobres del litoral o del interior. Presentan razas anfigónicas y partenogenéticas, adaptadas a cada medio en particular. En las razas partenogenéticas son frecuentes las formas polipoides. Desde 1949 aproximadamente se recogen a gran escala los huevos de artemia en Estados Unidos en la zona de San Francisco y más tarde también en el gran lago salado en Utah. Estos animalitos que existen desde hace aproximadamente 100 millones de años en este mundo, viven en su ambiente natural con una concentración salina muy alta. Ésta les sirve de protección contra otros animales, ya que éstos no pueden vivir con una concentración salina tan alta. En circunstancias normales las artemias son animales vivíparos, sólo en situaciones de estrés ponen huevos. Este tipo de situaciones de estrés se dan en la naturaleza, por ejemplo debido a un incremento de la concentración salina en lagos salados con una evaporación del agua más fuerte hasta la desecación. Aquí la naturaleza ha tomado precauciones sabias, para que el individuo no se extinga. El embrión "duerme" en la cascara de huevo hasta que las lluvias proporcionen suficiente agua salada para que las artemias puedan despertarse y pueda empezar un ciclo nuevo. Además la Artemia Salina posee el atributo de que sus huevos pueden resistir el permanecer deshidratados durante años. Dichos huevos se recogen con frecuencia en artesas, en las que tiene lugar la evaporación comercial del agua del mar. Se secan, se tamizan y se envasan para una conservación prolongada al vacio, se hallan disponibles en los comercios dentro de tarros o tubos de vidrio, en cantidades grandes o pequeñas, y como todos sabemos se utiliza como alimento en las experiencias de cultivo de diversos animales acuáticos. Clasificación sistemática: Phyllum: Artrópoda. Clase: Crustacea. Subclase: Branquiopoda. Orden: Anostraca. Familia: Artemiidae. Género: Artemia, Leach 1819. El nombre específico Artemia Salina (Linnaeus 1758) no es taxonómicamente válido en la actualidad (Bowen y Sterling, 1978). Experiencias de cruzamiento entre diferentes poblaciones de Artemia han demostrado el aislamiento reproductivo de algunos grupos de poblaciones (Barigozzi, 1974; Clark y Bowen, 1976) y ésto ha llevado al reconocimiento de especies hermanas (“sibling”) a las que se les han dado nombres diferentes (Bowen et al., 1978). Entre las cepas bisexuales o zigogenéticas de Artemia (poblaciones compuestas por individuos machos y hembras) se han descrito hasta la fecha 6 especies hermanas: Artemia salina: Lymington, Inglaterra (extinguida). Artemia tunisiana: Europa. Artemia franciscana: América (Norte, Centro y Sur). Artemia persimilis: Argentina. Artemia urmiana: Irán. Artemia monica: Mono Lake, CA-USA. Algunas cepas partenogenéticas (poblaciones compuestas exclusivamente por hembras; no siendo necesaria la fertilización de los huevos para la reproducción) han sido encontradas en Europa y Asia. Existen importantes diferencias genéticas (por ejemplo en el número de cromosomas y en el tipo de insoenzimas) que hacen muy confusa la clasificación sistemática conjunta bajo el nombre de “Artemia partenogenética” (Abreu-Grobois y Beardmore, 1980). Por esta razón fué sugerido en el Primer Simposio Internacional sobre Artemia (Corpus Christi, TX-USA, Agosto de 1979) que salvo que las especies “sibling” de cepas partenogenéticas puedan ser identificadas (por medio de pruebas de entrecruzamiento con hermanas conocidas), y hasta que la especiación de estos animales sea comprendida de forma más clara, solamente se use la denominación “Artemia”. detritus) con un tamaño que varía entre 1 y 40 micras son filtradas por el segundo par de antenas.Morfología y ciclo vital: Los lagos salados y estanques de las salinas con poblaciones de Artemia se encuentran distribuidos por todo el mundo. Este polvo aparentemente inerte está formado por quistes secos inactivos en estado de criptobiosis (“durmientes”) manteniendose así tanto tiempo como permanezcan secos. se desarrollan ojos complejos laterales a ambos lados del ojo nauplial. sus apéndices comienzan a moverse y en un breve periodo de tiempo la membrana de eclosión se rasga (= “hatching”) emergiendo el nauplio que nada libremente. tienen forma esférica y se desplazan hasta el útero a través de dos oviductos (también llamados sacos laterales). unas anténulas sensoriales y 11 pares de toracópodos funcionales. los quistes bicóncavos se hidratan tomando forma esférica y el embrión recobra su metabolismo reversible interrumpido. La larva continua su crecimiento apareciendo diferenciaciones a lo largo de las 15 mudas. un macho (punto verde) y varias parejas copulando (puntos azules). Dentro de la membrana de eclosión se completa el desarrollo del nauplio. Los adultos de artemia miden hasta 10 mm de longitud en las poblaciones bisexuales y hasta 20 mm en las poblaciones partenogeneticas. grandes cantidades de minúsculas partículas marrones (de 200 a 300 micras de diámetro) aparecen flotando en la superficie del lago y son arrojadas hacia las orillas por la acción de las olas y el viento. bacterias. La cópula es un rápido acto reflejo: La parte ventral del macho se dobla hacia delante y uno de los penes es introducido en la abertura del útero fertilizando los huevos. En la imagen superior se puede observar una hembra (punto rojo). En el caso de las hembras partenogenéticas la fertilización no tiene lugar y el desarrollo embrionario comienza tan pronto como los huevos han llegado al útero. el animal muda al segundo estado larvario (también llamado estado II). Un único ocelo de color rojo tambien llamado ojo nauplial se encuentra situado en la cabeza entre el primer par de antenas. Los futuros machos desarrollan unos apéndices curvados y prensiles mientras que las antenas de las hembras degeneran en apéndices sensoriales. Los adultos se caracterizan por un cuerpo alargado con dos ojos complejos pedunculados. tiene un color pardo anaranjado (por acumulación de reservas vitelinas) y posee tres pares de apéndices: el primer par de antenas (también llamadas anténulas y que tienen una funcion sensorial) el segundo par de antenas (con función locomotora y filtradora) y las mandíbulas (con una función de toma de alimento). Tras unas 24 horas la membrana externa de los quistes se rompe (“breaking”) y aparece el embrión rodeado de la membrana de aclosión. Tras aproximadamente 24 horas. Una vez puestos en agua de mar. Las parejas pueden nadar de esta forma durante largo tiempo en lo que se conoce como posición de monta (“riding position”). La cara ventral del animal se encuentra cubierta por un amplio labro que interviene en la toma de alimento (transfiriendo las partículas desde las setas filtradoras hasta la boca). La hembra de artemia no tiene apéndices distintivos en la región cefálica. pero puede ser fácilmente reconocida por el saco de puesta o útero que está situado inmediatamente detrás del undécimo par de toracópodos. se producen importantes cambios tanto morfológicos como funcionales. El macho posee un par de piezas prensiles musculadas muy características (segundo par de antenas) en la región cefálica mientras que en la parte posterior del tórax se puede observar un par de penes. Así van apareciendo unos apéndices lobulares pares en la región torácica que se diferenciarán posteriormente en toracópodos. El estado larvario I no se alimenta ya que su aparato digestivo no es todavía funcional (permaneciendo aún cerrados la boca y el ano). Una vez maduros. por ejemplo: las antenas pierden su función locomotriz y se transforman en elementos de diferenciación sexual. Desde el estado X en adelante. El primer estado larvario (también llamado estado I) mide entre 400 y 500 micras de longitud. siendo entonces ingeridas por un aparato digestivo ya funcional. . Los toracópodos están ya completamente formados y presentan 3 partes funcionales: los telopoditos y endopoditos con acciones locomotrices y filtradoras y los exopoditos que actuan como branquias. En ciertos momentos del año. La precópula de los adultos se inicia cuando el macho sujeta a la hembra entre el útero y el último par de toracópodos. Los huevos se desarrollan en dos ovarios tubulares situados en el abdomen. un aparato digestivo lineal. Durante las horas siguientes. para lo cual mueven sus toracópodos de forma sincrónica. con sus antenas curvadas. Pequeñas partículas alimenticias (tales como células de microalgas. el embrión abandona completamente la cáscara del quiste: colgando entretanto de la cáscara vacia a la cual permanece todavia unido (estado de “umbrella”). 1954). además son capaces de sintetizar eficazmente pigmentos respiratorios (hemoglobina) y poder hacer frente a los bajos niveles de oxígeno disuelto que existen en los ambientes hipersalinos (Gilchrist. 1979). Esta especie se desarrolla perfectamente en agua de mar sin embargo. entran en actividad y acumulan un producto de secrección de color marrón (= hematina). a causa del extremo stress fisiológico y de la toxicidad del agua en esas condiciones (causada por los drásticos cambios iónicos en su composición). De hecho. grandes monocultivos cuya densidad está fundamentalmente regulada por la disponibilidad de alimento. La cutícula embrionaria: Una capa transparente y altamente elástica que queda separada del embrión por la membrana cuticular interna (que se transforma en membrana de eclosión durante el proceso de incubación). la artemia ha encontrado un eficaz mecanismo ecológico de defensa contra la depredación. . Morfología de los quistes secos: La cáscara del quiste está formada de tres estructuras: El corión: Capa dura formada de lipoproteinas impregnadas de quitina y hematina (= producto de descomposición de la hemoglobina. detritos biológicos procedentes de aguas de manglares) como de organismos vivos de tamaño apropiado (microalgas y bacterias). crustáceos o insectos).Los huevos fecundados se desarrollan normalmente en nauplios nadadores (= reproducción ovovivípara) que son depositados por la hembra. En condiciones adecuadas esta especie puede vivir varios meses. (órganos parecidos a uvas situados en el utero). bajos niveles de oxígeno) las glándulas de la cáscara. Como resultado de este proceso de deshidratación el mecanismo de diapausa es desactivado permitiendo a los quistes recuperar su posterior desarrollo ambrionario. En condiciones extremas (salinidad elevada. 1978 Sorgeloos. estos animales tienen la capacidad de producir quistes en fase de latencia cuando las condiciones ambientales ponen en peligro la supervivencia de la especie. La artemia es un filtrador no selectivo (Reeve. sulfatos y carbonatos) (Bowen et al.. lo que la convierte en una presa fácil de otras especies carnívoras (peces. La artemia muere a salinidades próximas a la saturación en NaCl (por encima de 260‰). las radiaciones ultravioletas de los rayos solares). Los embriones solo se desarrollan hasta el estado de gástrula. 1958). momento en el cual son rodeados de una gruesa cáscara (segregada por las glándulas de la cáscara). La reproducción ovovivípara (puesta de nauplios) se da principalmente a bajas salinidades. y debido a la falta de depredadores y competidores por el alimento. La principal función del corión es la de proporcionar una protección adecuada al embrión contra rupturas mecánicas y radiaciones (ej. finalmente. la artemia no aparece más que a salinidades donde sus depredadores no pueden sobrevivir (por encima de 70‰). una vez que son hidratados en condiciones óptimas de eclosión. actuando como barrera de permeabilidad). la artemia produce. variando de un marrón pálido a un marrón oscuro). mientras que los quistes (reproducción ovípara) se producen a salinidades por encima de 150‰). Esta capa puede ser completamente eliminada (disuelta) por un tratamiento oxidativo a base de hipoclorito (= decapsulación del quiste). la concentración de hematina determina el color de la cáscara. a menudo. Diferentes cepas geográficas se han adaptado a unas condiciones que fluctuan dentro de un amplio margen de temperatura (6–35°C) y composición iónica del biotopo (aguas ricas en cloruros. La membrana cuticular externa: Protege al embrión de la penetración de moléculas mayores que la molécula del CO2 (= membrana compuesta de varias capas y con una función de filtro muy especial. 1963) y se alimenta tanto de materia orgánica particulada (ej. Como consecuencia de todo ello. Ecología y distribución natural: Las poblaciones de artemia se encuentran distribuidas en más de 300 lagos salinos naturales o salinas de construcción artificial a lo largo de todo el mundo. entrando en un estado de latencia o diapausa (= parada reversible del metabolismo embrionario) y siendo liberados por la hembra (= reproducción ovípara). Los quistes generalmenta flotan en las aguas hipersalinas y son llevados hasta las orillas donde se acumulan y se secan. A pesar de ello y por medio de su adaptación fisiológica a biotopos con una elevada salinidad. no posee ningún mecanismo de defensa contra los depredadores. creciendo de nauplio a adulto en solo 8 dias y reproduciendose a una tasa de hasta 300 nauplios o quistes cada 4 días. así estos animales poseen el sistema osmorregulatorio más eficiente conocido en todo el reino animal (Croghan. Buyaraloz. el hombre ha sido. Santa Pola. Isla Cristina. . tanto para producir mejoras en la industria salinera como para su uso en acuicultura (Sorgeloos. Delta de Ebro. No obstante. Como ya se ha comentado se encuentran distribuidas en más de 300 lagos salinos a lo largo de todo el mundo. La presencia natural de artemia está confinada a biotopos donde las salinidades son suficientemente altas como para impedir la presencia de depredadores o en lugares donde las bajas temperaturas invernales (cuando las salinidades disminuyen por efecto de las fuertes lluvias) aseguran un estado no metabólico de los quistes hidratados (el estado de diapausa del cual no ha sido eventualmente desactivado todavía). Los climas con un exceso de agua. Roquetas. Tanto el viento como las aves acuáticas (especialmente los flamencos. Poza de la Sal. Löffler. podemos afirmar que el estado nauplio es ideal.Los quistes son la causa de la distribución mundial de artemia. Laguna de Quero. A en estado adulto podría deberse a que no se necesita en el estado de nauplio. Peralta de la Sal. Salinera Española de Formentera. el responsable de algunos transplantes en Sudamérica y Australia. En unos de los estudios más completos sobre los valores nutritivos de la artemia como alimento para nuestros peces. Estudio de su valor nutricional: Ahora pasemos a ver su valor nutricional. Villena y algunos sitios más. San Fernando. aquellos con una marcada distinción entre la estación seca y la estación húmeda. lo que nos lleva a pensar que puede ser que aparezca por la dieta. B-1 y C seguramente decrecen en estado adulto por no cubrir sus necesidades por una incorrecta alimentación de la artemia. 1979).  La vit. Salinera Española de Ibiza. Cabo de Gata. de ahí que lo recomendemos tanto para la alimentación de los alevines. pueden proporcionar condiciones adecuadas para la presencia de artemia durante la estación seca (como por ej.  La vitamina E crece según la artemia/nauplio es alimentado. por sus excelentes aportaciones nutricionales. mucho más amplio de lo que aquí pongo.  Los valores de fibra podríamos considerar que se mantienen. Molina de Segura. Cádiz. Salinera Catalana. aunque no puede perdurar a causa de la predación en la época de lluvias (salinidades bajas y temperaturas elevadas). Rienda. ej. Recomendaciones: Según se ve en el estudio. Sanlucar de Barrameda. 1964) están considerados como los vectores naturales más importantes de la dispersión.  Los valores de hidratos de carbono son ligeramente inferiores en el estado adulto que en larva. en los últimos tiempos. Lepe. es el caso de los miles de hectáreas de salinas en el Sudeste Asiático). Salinera Punta Galera. se obtuvieron las siguientes conclusiones y valores para los diferentes estados de la artemia (valores aproximados): De estos datos se pueden obtener las siguientes conclusiones:  El valor proteínico prácticamente se mantiene constante a lo largo de la vida de la artemia. Sigüenza. En las gráficas puestas a continuación se puede observar la universalidad de su distribución. En España las podemos encontar en: Ayamonte.  El valor de las grasas es inferior en el estado de adulto. Los valores vitamínicos son: Las conclusiones que podemos sacar son:  El hecho de que sólo aparezca vit. Debemos recordar que estas cáscaras de los huevos de artemia o los huevos sin eclosionar pueden provocar a los alevines obstrucciones intestinales. aunque también es distribuido por otras compañías como ENCIA. Este sistema se debe colocar en un lugar que pueda darnos una temperatura más que razonable para que la artemia nazca. En caso de no disponer de densímetro si sigue las instrucciones que aparecen en el propio artemiero. si la compramos en estado adulto. y la alimentamos correctamente será un excelente alimento para nuestros peces. este aparato al ser largo es muy delicado. En ésto juega un papel fundamental el densímetro (el densímetro es un termómetro típico de acuario que tiene añadida la función de medición de densidad en la parte superior. Antes de empezar deberemos preparar agua salada para que la artemia pueda eclosionar. aunque esperaremos a que se vaya el cloro). así que cuidado en su manejo). Con el calor que desprende la iluminación es más que suficiente. la mezcla de sal se consigue a partir de un número de cucharaditas de sal en una cantidad de agua determinada (alrededor de medio litro). se trata de un eclosionador concéntrico: Consiste en un recipiente circular. Este agua mantiene unas propiedades idóneas para la artemia (PH=7. y el mejor lugar es encima de la tapa del acuario. por debajo de 21 ºC la incubación se realiza muy lentamente y por debajo de 18 ºC no se produce en absoluto. La función de este laberinto es conseguir que los huevos eclosionen en los laterales del eclosionador y dado que los nauplios al nacer van buscando la luz.1. En primer lugar vamos a recordar los requisitos mínimos para su eclosión.Para la artemia adulta yo haría dos distinciones: si la críamos en casa. se produce un "peregrinaje" de los mismos desde el exterior al interior permitiendo ésto que las cáscaras de los huevos eclosionados no se trasladen a esta zona central y por tanto sólo extraigamos artemia. Mi experiencia me dice que esta técnica es mala y no sueles acertar en la densidad del agua y por tanto la . Eclosión de la Artemia Salina: Una vez que hemos acabado con la parte teórica vamos a pasar a la parte práctica describiendo el proceso de incubación de la artemia y su posterior mantenimiento hasta la etapa adulta. que es la más indicada para la artemia. este eclosionador es muy fácil de utilizar. con una tapa negra que tiene un agujero en el centro donde va colocado un tamiz. la artemia no es muy exigente. de agua) y a continuación se espolvorean los huevos por la parte externa de una especie de laberinto plástico que tiene en su interior. éste es el único punto del artemiero por donde penetra la luz en su interior.c.030. deberíamos no mantenerla en exceso y darla lo antes posible a nuestros peces para que pierda lo mínimo posible. Para ello yo uso el siguiente procedimiento: En una botella de plástico de dos litros meto agua procedente del sistema de ósmosis inversa (vale también el agua mineral y la del grifo. A este agua le voy añadiendo sal marina hasta conseguir una densidad de 1. uno de ellos (para mi el mejor que he probado) es de la marca HOBBY.020 .5 y 35 g de sal por litro de agua del grifo a una temperatura entre 21 ºC y 26 ºC. Existen varios métodos para su incubación siendo aceptable cualquiera de ellos. se incuba en agua salada con una concentración que oscila entre 32.5 y Conductividad=80mS). pues se llena de agua salada hasta unas marcas que tiene (aproximadamente unos 600 c. Hoy en día la industria de la acuariofilia nos ofrece diferentes utensilios para conseguir la eclosión. Deposite la medida de huevos en la parte más exterior del artemiero repartidos por toda la zona. existe un método casero para descapsular la artemia y si no. y se sifonan los nauplios. hay que entretenerse en separar los nauplios de las cáscaras. pero también se necesita más equipo. Tenga en cuenta que un densímetro es un aparato muy sencillo y económico (alrededor de 10€) y vale la pena esa inversión. También existen en el mercado otros utensilios que se introducen en el acuario. son similares a una botella que contiene el agua salada en su interior y los huevos en suspensión gracias a un compresor de aire. imprescindible es la bomba de aire. Hecho ésto. si no. Si algunos os decantais por este sistema yo recomendaría que comprarais la artemia ya descapsulada. los del aireador valen perfectamente. yo hace algunos años que utilizo este sistema y después de todo ese tiempo aún eclosionan perfectamente. Este colador le permitirá extraer limpiamente la artemia una vez que haya eclosionado. Y ya está. para conseguir esta temperatura se puede utilizar un flexo que además de proporcionar luz permite calentar el agua o colocar el artemiero encima de la tapa del acuario. Ésto es importante para la conservación de los mismos. Se mezcla 2 cucharadas de las de mesa colmadas de sal de común por cada litro de agua. teniendo esto en cuenta no queda mas que tener paciencia y seguir los pasos. los huevos vienen en una suspensión en un bote plástico. Importante: los huevos de artemia se deben almacenar en tarros de cristal en lugar seco en la nevera. Cubrir el recipiente y a esperar 1 ó 2 días. Se añaden los huevos. el sistema que conozco es de la casa NEW TECH y la artemia se llama ARTEMIA REVOLUTION. Pero también hay métodos y sistemas más tradicionales. Método 2: Para este método vamos a necesitar o bien 1 botella de 2 litros (de las de refresco) o una de 5 litros de agua mineral. Es recomendable que el agua depositada en el artemiero se mantenga a una temperatura de unos 25ºC. una vez que eclosione separais las cáscaras de los nauplios y listo. no hay que olvidarse que lo importante para tener éxito en la cría de artemia es la concentración de sal y la temperatura. las cáscaras permanecerán sobre la superficie y los nauplios descienden hacia el fondo del recipiente. Cuando llega el momento de recoger los nauplios de artemia se introduce un tubo flexible. El artemiero viene con una pequeñísima "cucharita" medidor (ver fotografía anterior) que se utiliza para calcular la cantidad de artemia a introducir. la temperatura entre 21 ºC y 26 ºC. Método 1: Se toma un recipiente de escasa profundidad. no necesitan termocalentador. este agua almacenada no pierde calidad por ello. Cualquiera de los tres métodos da buenos resultados. Deposite el tamiz en su posición central bien hundido (que debajo no queden burbujas de aire). no por ello peores. El agua que sobre se puede guardar para futuras reposiciones. o 35 gramos de sal por 1 litro de agua del grifo. procedemos a llenarla con agua salada (35 g de sal por 1 litro de agua) y dejamos en el caso de la botella de 2 litros . hay que verter cuidadosamente los huevos sobre la superficie del agua procurando esparcirlos uniformemente. Este sistema tiene el inconveniente añadido de que los huevos tienen que estar descapsulados. A continuación voy a explicar tres métodos testados que son bastante buenos y si se carece de los utensilios comerciales son muy prácticos y están muy bien.calidad y cantidad de artemia producida se reduce considerablemente. todo lo contrario. La ventaja de estos eclosionadores con respecto al eclosionador concéntrico radica en que la eclosión es mucho más efectiva. No introduzca más cantidad que la que indica este medidor porque ésto es perjudicial para la calidad del agua. pues al estar dentro del acuario el agua del mismo calienta el agua salada. en 24 horas empezarán a nacer los nauplios. Ahora ha llegado el momento de introducir los huevos de artemia. Una vez conseguida la densidad indicada en el agua podemos proceder a rellenar el deposito del artemiero hasta la marca o muesca que aparece en el lateral del mismo (aproximadamente 600 centímetros cúbicos). Si no la encontrais no pasa nada. ahora si la temperatura ambiente se mantiene a 25ºC. no más de media cucharada de las del café por cada 4 litros de agua. cierre con la tapa negra y deje ésta en la posición de "closed". como por ejemplo una bandeja de revelar las fotos o un tapperware. A continuación deberemos colocar el separador de plástico de forma concéntrica como se puede observar en la fotografía (son los aros blancos que aparecen en el centro). Algunos huevos flotarán y otros permanecerán en el fondo. iluminación fuerte (alrededor de un wattio por litro) y. para conseguir una agitación fuerte del agua. Después hay que airear vigorosamente y mantener la temperatura a 25 ºC aproximadamente. aquí propongo otro método testado para olvidarnos de las cáscaras. se enjuagan con abundante agua y ya se pueden administrar a los alevines. para lograr esta temperatura se puede meter en la botella un termocalentador de 25W. El acuario en el que vamos a criar a las artemias no es nada vistoso. a una temperatura entre 21 ºC y 26 ºC. luego echar los huevos ya sin cáscara. sino poder disponer de una pequeña parte de alimento vivo de diversos tamaños. en una salmuera. me he tomado el lujo y la libertad de instalar un acuario para la cría de artemia salina en mi cuarto. Introducimos un difusor que desprenda el mayor numero posible de burbujas. con lo que sólo quedara el embrión rodeado por una fina membrana. aparte del acuario vamos a necesitar una bomba de aire. mientras que la masa de agua quedara liberada de las cáscaras de los huevos y contendrá solamente los nauplios de artemia. Mantenimiento y desarrollo: A continuación pretendo poner en conocimiento el método que he empleado para mantener y reproducir artemia salina a partir de la eclosión de quistes. los huevos quedarían demasiado hidratados y los embriones podrían salir prematuramente. Poner en marcha la aireación de forma intensa. Si queremos pueden criarse incluso hasta llegar a edad adulta.alrededor de medio litro de volumen de aire en la parte superior. de modo que parezca que el agua hierve y se vean los huevos que se mueven de un lado para otro constantemente. de lo contrario. eso es todo. Una vez transcurrido el periodo de incubación. un acuario de unos 10 a 80 litros nos puede servir. Este tiempo es muy importante. y por esta razón quizás tengan que pedir permiso "los que estén casados" (situación en la cual no me incluyo!) antes de instalarlo. detenemos el aireador y dejamos todo en reposo durante 10-15 minutos. para ésto es recomendable la botella de 5 litros ya que en la de 2 litros no entrará. si es una de 5 litros dejaremos un litro de volumen de aire. para lo que nos interesa. Añadimos un cuarto de cucharada de las de café llena de huevos si es una botella de dos litros y media cucharada si se trata de la botella de 5 litros. Las artemias recién incubadas vivirán en agua salada durante unos pocos días sin alimentarse pero morirán eventualmente si no se les da de comer. Método 3: Como las cáscaras vacías son indigestas para los alevines y para los peces más frágiles. todo depende de los requerimientos que tengamos. Como yo no estoy casado. Llenar una botella con agua salada. los nauplios se recogen sifonando el contenido de la botella en un tamiz muy fino. pues la lejía disuelve la envoltura quitinosa de los huevos. De esta manera podemos alimentar a alevines recién nacidos con nauplios. Bueno. Añadir a continuación 1/4 de litro de lejía y continuar aireando durante 25 minutos. La eclosión tendrá lugar al cabo de 12-14 horas. dejando 1/3 del volumen de la botella de aire. Al no tener cáscaras. El fin que he perseguido no es producir artemia adulta en grandes cantidades. Hay que respetar el tiempo de hidratación. Hay que pasarlos por un tamiz muy fino y enjuagarlos con abundante agua bajo el grifo. por lo menos fácilmente. Los huevos preparados de esta manera presentan ahora un tinte anaranjado. lo cual significaría su muerte. un trozo de manguera para el aire. hay que respetar los tiempos aquí indicados de lo contrario no tendremos éxito en nuestra labor. Dejar funcionar nuestra incubadora entre 1 ó 2 días. . Airear fuertemente durante 1 hora para asegurar la hidratación y reblandecimiento de las cáscaras. Se mezclan 1 g de huevos de artemia en 1/4 de litro de agua de grifo sin añadir sal. La artemia recién nacida se succiona con un tubo flexible como en el método 1. complementar la alimentación de los alevines con artemias diminutas y alimentar peces débiles con alimento vivo. en una proporción de 35 g de sal por 1 litro de agua del grifo. ya que es la más adecuada para que los nauplios puedan nacer. Simplificando se podría decir que en situaciones de poco alimento y una alta salinidad se da una mayor tasa de oviparismo. Ahora me limito por comodidad a utilizar la fórmula de la segunda salmuera (la de alta salinidad) pero la mezclo para baja salinidad. Con el densímetro en mano vamos a mezclar hasta obtener una densidad de aprox. en su fórmula original por: 1. colocamos la manguera a aproximadamente unos 7. El cultivo de microalgas que vamos a introducir podrá ser preferiblemente "Skeletonema Costatum" o "Chlorella SP. 3. 1027 (a unos 26-27ºC). Durante todo el tiempo mis artemias viven en esa salinidad. 1/2 parte de sal de Epson. 7. la cual está compuesta. Estos huevos son los que conocemos con el nombre de quistes de artemia. Unas gotas de jalea real. y lo dejamos ahí por 2 días antes de introducir el cultivo de microalgas. Nota: Las sales de Epsom (MgSo4) se pueden comprar en cualquier almacén de productos químicos o en una farmacia donde dispensen fórmulas magistrales. 30 ml de lo que se conoce como "lime water". se puede optar por la cría a una salinidad más alta. 6. desde casi dulce hasta los 330 gramos por litro. 8 gramos de Bicarbonato Sodico (NaHCO2). ésta contendrá estos dos géneros de microalgas más otros géneros que sirven igual. 15 gramos de sales de Epsom (MgSO4). Fórmula de esta salmuera: 1. o en su defecto podríamos utilizar una tableta de . En cualquier tipo de salinidad pueden vivir y crecer. los resultados fueron semejantes. no conviene el uso de piedra difusora para evitar la formación de espuma que capturen los nauplios y les provoque la muerte. hasta una densidad de 1. 5. el primero es de color pardo rojizo y el segundo verde.027 a 26 ºC. y si no lo consiguen. es decir.". Es casi la que empleamos cuando eclosionamos quistes. Vamos procurar una iluminación directa de al menos 6 horas diarias o 12 de luz indirecta para tratar de lograr un cultivo (intenso de microalgas antes de introducir las artemias) y para reforzar el cultivo vamos a agregar cualquier solución de fertilizante para plantas acuáticas para acuario. obtuve un cultivo de artemias bastante sano en donde las artemias adquirieron un tono anaranjado significado de buena salud. En ese acuario vamos a preparar una salmuera. Consigan un trozo de roca viva y lo meten en el acuario. pero la reproducción además de otros factores se ve afectada por la salinidad. He puesto en práctica ambos sistemas. como en el primer supuesto. 3. 2. 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. la cría de artemia a baja salinidad y a alta salinidad.5-10 cm de la superficie (sin piedra difusora). ¡Los resultados siguen siendo similares!. 1/4 cucharadita azúcar. Se controla la evaporación añadiendo agua dulce o bien compensándola un poco con el agua dulce en la que está disuelto el alimento de las artemias. 4. ambas especies son altamente digeribles y de alto contenido proteínico. He optado para la cría por una salinidad baja (como veremos a continuación). 2 partes de sal de roca o sal natural de salina (molida). También si se quiere. Esta salmuera posee alrededor del doble de concentración que el agua de mar y es mucho más alcalina. Una cápsula de Vit B-12.Según la bibliografía consultada la artemia soporta muy diversas salinidades. 80 gramos de sal común (NaCl). no se mortifiquen. Esta fórmula es por 1 litro de agua del grifo. 2. ya que se pone en marcha una glándula que segrega una sustancia (corión) que envuelve el huevo y que una vez seco permite que pueda aguantar durante meses hasta que las condiciones sean idóneas y se reactive el desarrollo del embrión. se puede conseguir en las universidades. en cuyo caso prepararemos la salmuera descrita a continuación. Aunque el desencadenante del sistema de producción de quistes es un fenómeno muy controvertido que todavía no se ha aclarado. y duplican su tamaño en menos de 18 horas de haber nacido. En tres ocasiones se murieron la totalidad de las artemias por asfixia. Si observamos como se ve este folleto antes y después de echar el alimento. si notan que el agua comienza a aclararse. alimentado con levadura de cerveza o de panadero 2 veces al día. Nota: Deberemos verificar que no contenga pesticida.fertilizante para plantas de jardín. éste cambio de agua muy poco a poco pero a la vez muy progresivo. 3. ya que éstas compiten con las artemias en el consumo de oxígeno. ... En este tiempo he empleado diferentes sistemas para la cría de artemía. con quistes grado "A" (primera calidad). pero bajamos la densidad hasta 1025.2 < PH < 8. Para facilitar la eclosión podemos emplear cualquier método de los que antes hemos comentado o bien utilizar el siguiente. 3. Éste es el momento propicio para introducir los nauplios o crías de artemias.4 y a una temperatura que oscile entre 28ºC y 30ºC. De esta manera podremos controlar la cantidad de alimento necesario según la transparencia del agua. Un pequeño truco es poner detrás del tanque en un lado un folleto de colores y con letras. sólo una pizca o dos por litro al principio. El agua deberá tener un PH por encima de 8. aireación fuerte durante las primeras 8 horas y suave en las horas restantes. juveniles y nauplios es de aproximadamente 300 .Aireación tenue. para evitar preparar más agua para la eclosión de la artemia: vamos a emplear una botella de refresco de 2 litros. Las características y observaciones en cada sistema se detallan a continuación: 1. También hay preparados comerciales que nos sirven perfectamente para alimentar a las artemias. con presencia de microalgas. Después de 36 horas. 2.. vamos a utilizar la misma agua del acuario. el exceso de levadura en el agua puede ser contra producente. podrían añadir una solución de levadura de cerveza o de panadero hasta 3 veces al día.. bien agitada en la salmuera y manteniendola en suspensión mediante una aireación intensa con un aireador. y con SERA MICRON. e iluminación tenue durante los 7 días sucesivos. La artemia joven se alimenta de algas y bacterias y puede criarse con levadura fresca de panadero o de cerveza. estable durante todas las fases de crecimiento desde nauplios hasta adultos.Aireación fuerte. por ejemplo SERA MICRON que es un alimento de cría microfino para alevines ovíparos. se complementó la alimentación con infusorios producidos fuera del tanque de cría. El resultado que obtuve tras unos 3 meses de cultivo se reduce a: En el tanque de cría el promedio de artemias salinas adultas. en una oportunidad se produjo la muerte de todos los individuos por infección bacteriana. Los nauplios de artemias podrían morir por asfixia si la cantidad de levadura disuelta es mayor de la que puedan consumir. sin presencia de microalgas. Al cabo de una semana deberíamos tener un acuario con tono rojizo o verde según sea la especie de microalga que predomine en el acuario.450 individuo por litro (300-450/1000 ml). con presencia fuerte de microalgas. renacuajos y larvas de artemia. A continuación unos últimos consejos: Alimentación de la artemia: La manera de saber si comen lo suficiente y no les falta comida es observar la transparencia del agua. Los nauplios de artemia se alimentarán de las microalgas que están en suspensión.. En condiciones ideales: 8. Spirulina Plus de Wardley. alevines de peces de agua salada. no se alimentó con levadura de cerveza o de panadería. la totalidad de los quistes deberían de haber eclosionado ya y este es el momento indicado para pasar los nauplios de artemias a su tanque de cría.Aireación tenue. resultado: Producción media. podremos comprobar posteriormente como el agua recupera su transparencia original según van consumiendo el alimento. 1. y cuidado con los niveles de cobre del fertilizante!. pero inestable. El tanque de cría debe permanecer a oscuras durante los primeros 3 días. harina de pescado. 2. No sobrealimente a los nauplios con levadura. el resultado fue una producción media-alta. También podemos emplear alimento líquido para corales. las artemias eclosionan entre 16 y 18 horas. Para evitar el shock por el cambio de la salinidad. alimentado por levadura de cerveza o de panadero a través de un sistema de goteo: producción alta de nauplios. vamos a intercambiar agua del acuario con agua de la botella de eclosión a partir de las 12 horas. más que nada para comprobar la eficiencia y estabilidad en cada uno de ellos.3 el cual es ideal para la eclosión de los huevos o quistes de artemia. Liquifry. harina de arroz integral. Mortandades: Durante el tiempo que han estado creciendo hasta alcanzar la madurez. y al ser lar artemias filtradores no selectivos. con un aspecto más saludable e incluso su desarrollo fue más rápido que las alimentadas con Liquifry. Vuestros peces os lo agradecerán!. Primero: Para evitar coger la artemia al realizar los cambios de agua lo que hago es introducir en el tanque un tamiz de los utilizados para colar la artemia. existen a su vez otras marcas que tienen los mismos productos y son igual de eficaces. el agua va a empezar a filtrarse por abajo. Como en el tanque de cría se produce bastante evaporación debido a la iluminación principalmente. no parece que les afecte mucho. usando una jeringa grande de 60 ml. de las utilizadas en los hospitales. evitando que el agua pase por el borde superior de dicho tamiz. El agua: Los cambios de agua son del 30 al 50% semanal con agua de una garrafa de agua salada que mantengo en el mismo cuarto y que por tanto está a la misma temperatura que el recipiente. para evitar modificarla se agrega agua dulce. simplemente se mantiene al añadir el agua dulce en la que va disuelta el alimento. pero con cambios del 30-50% semanal. alimento y detritus. Aunque no se llegue a recoger todos los desechos. El rellenado lo efectúo igual gota a gota a ras de superficie para evitar que toda la porquería acumulada en el fondo se remueva. voy vigilando la densidad. hay que evitar por todos los medios que el fondo se revuelva pues con ello lo que haríamos sería contaminar el agua del recipiente. su excesiva acumulación. suelen haber bajas que se pueden achacar a la estabilización de la población ideal para el volumen de agua disponible y a la alimentación. yo sólo nombro las que yo poseo y conozco. que más o menos sucedió a los 20 días. aproximadamente ronda los 24-28 ºC. La única precaución que hay que tener durante el cambio es al introducir el agua nueva. ya es a gusto del consumidor o a la disponibilidad que se tenga. Con repecto a los cambios de agua hay un par de métodos: 1. Hubo bajas pero en un número despreciable. En este artículo también nombro algunas marcas comerciales. .Debemos evitar el hacinamiento. en ningún caso mi intención es hacer propaganda de dichas marcas. especialmente si nuestra intención es criarlas hasta que lleguen a la edad adulta. en tal caso un centenar por litro es suficiente. pues la mortandad es mínima dentro de una población de unos 100 individuos y cientos de nauplios y diminutas artemias que van creciendo sin cesar. en lo posible. Segundo: El sifonamiento del agua lo realizo con mucho cuidado con un tubo de goma transparente de unos 4mm de diámetro con una llave de paso en el extremo de salida para sacar el agua gota a gota y así evitar absorber los nauplios. y que a mi me van bien. sifono el fondo del recipiente para evitar. limitándose a absorber cada dos días los detritos que se ven por el fondo. La limpieza del fondo se puede realizar también con una pipeta. en la prueba que realicé. tragarán toda la contaminación resultando fatal para ellas. cuya alimentación era únicamente con batido de escamas el número de artemias era mayor. Nada más espero que con estos experimentos os haya podido ayudar a aclarar algunas dudas sobre la artemia y os anime a intentar criarlas en casa. En el agua se pueden ver partículas en suspensión que supongo que serán un poco de todo. 2 ó 3 a la semana una vez que se estabilizaron las poblaciones. En mi caso. y ésta es la que retiro del recipiente por medio de un macarrón. 2. 4/0/.20394 0 2F94/4 6:0 0 0250.037.390 :348 54.748:0.3 ./48 .7.7:3.03:39.7E3 03 ...6:0. 0/. ./08  83454/07/854307/0:3.08/F-08.5./0.5742.434.-42-.4393:.:.7902..48 ..43..8.390307  70574/:..248./23897..5..7 .:548  .3.43.7902.9:7.7902.8  .20390 :040.7J.5...902507.70 :39744/02./40:4.2039.390307.4  ././ .780 3.248 .E8.3908/0389.O36:E8903. .8...:.89.43 3.48. .54/0248.7. 8.F3 3.36:050/7507284 486:0089F3. 8..20390 8 34 80 08 /..8 .0..506:0N./.O31:0790 ./48 89:.248.307.7 .2:07.74.O303.70  085:F8.750..7.203902.  03 :3..8 /23:9.   9748 348 5:0/0 807..7902.7.43 . 8.078489..-079.7 .7  94/4 /0503/0 /0 48 706:072039486:0903.7.O3 570903/4 54307 03 .:5488070.43903/4/0./4 5.:-.797/0.794  :034  5.3/40.7.74 /0 :348   .0.  ./0.  :3 . 4 6:0 348 390708.42502039.7902..994547974  0840894/4  .89484 547089.740306:0.39/.7:3.5..7.83.:.:.2039.0.20394. 2.308 .2039.089.7 .8 .70/0/47/0:3..4748./0 .-490.48O3903/7E:.30.308 70.:.F3 3.2.03 2.805:0/03.-4/0 47..:.:./../. .:84 .3:07.7902.//0389.2039./0.48O3/06:8908 136:0050780:/43408574/:..7.70 :23.:4 .0 ..8.48 /J.308   .7.2..8 483./:9.3.7.3/08..4:203/0..790/0.E8..780 5074 2477E3 0./:9.-:3/...4038143.7744  ..0.N48 0089.4207  $ 6:070248 5:0/03 .390.8 70..7.74  4244340894.22:134 8003:.8  3490307.7.O3 /0 48 .:.834083. 0.745. /0 .7.34203.70.0..8 83 .7../4 200942.790/0. /:7.20394.-490.8.039:.390320394/08. 7902./4  0 459.547   5.76:00389:..3 /O30.J.. /0 4.8./5:0/03.089E.0 0/08..9.:.43/././:.:.8.:0.:. 6:0 ./ $251.2E8.48 843486:0 .70574/:.3.8..248 547974 3../03.9.. 24/.47O3 6:0 03.--47..39.7902..$03.7.7902..030308.3480. .3/. 6:048 3./08 /08/0.6:0089E/8:0940.7744/002-7O3 8948:0.070248 .3/.8  3080.003..4308 80. 6:0 08 .43974. .N.7902.390 20808 .7 /:7.6:07954/08..89. .547./.E3/:. 6:0 0250..3/. 5. .8 ./0.07 5074. .7..9.O3.248 6:8908  .8. 038:1O72:..7J.20394/0.8.6:0 8070.0.0248 .425038E3/4.47 9.7.:354./ $0.70.8. . .7824  ./ -.7908/08. 6:0 80 5430 03 2.5.547.. 547 :3.7.7:3.04-03.390 94/4 0 90254 28 .079/4 6:0 94/..88./0.390 /0 88902..48 7.4 507290 6:0 5:0/.9470880.  :36:0 0 /0803.3/.4./074.43 0.7.07  :7.:...3.9:7.2.74.4  6:0 :3.1J.43974.3../02E8/0497481. . 8.424 .8/:.438:9.3/.O3  8 .:.4.20394:3..88070.33./03/4.2:/.10.    .4393:./:.430342-70/06:8908/0 . :3./80 /..845479.:548 5:0/.:. /0 574/:./4 5.3/4 0.O3./.078.:. 8:89.0 .3/.7.48.5705.0 0 :0..248 ../08.425:089.89.2:07.473.4308/054.3/48054/7J.0. :3..8.:..0 80..4843..434..248..O3 /0 6:8908 08 :3 103O2034 2: . :3..8 . 94/084/4     2/046:080./0'9     .907    &3.:.790/08.0.8/0-.E58:.434.5..7-43./05843    ..42420../9.7. 8.:/  47..7.9.248/08. :3.9.7    &3.390 8.94 . 5.43.8  %. . 489.:E9.248 ..    48 708:9./ /0 .9.447 5.3/. -.3:3 9744/074.08 843 . .9.2.7.7 .3..08 /0 5842 $4  80 5:0/03 .  03 .7.2:07.:.5.O3 O72:.078/.:9..7.  43 0 /038J20974 03 2.3..:.8 0850. 34.O36:00.248./0089.0 8350/7./.897.4 5. .   89. 20.89.8 . /43/0/85038031O72:.74.8:5071.O3 /0 1079.72. 1O72:..4380:703.34 03 /43/0 .94 54/7J..3.74./  .849...7.82E849748F307486:0 87. 9.6:07 ./ 2E8 . :348     .7  .3/.2-48 88902.84/0:3/70. /038/.. .7-43.7/047.9.8/0.07/0  . $!   0 572074 08 /0 .8.74 F89.59:703 48 3.54800..8.9.5742....7:3.82./0. 8.424 03 0 57207 8:5:0894  .. /0...0300:84 /0 50/7.08/05842 $     7.0397.8 5.7902.574    .248.. 6:0 ./  5074 .9:2 4 470.8:3./02./ .7.2:07.3/. ./  08 /0./48 8:03803/482.20 294 547 .8  .70./4 831.2034847. 2:0790   4 /0.4257. 8.08547974/0.8/.80:3/.:23.. :3. 20./6:70743 :3 9434 ./08 8344.. /0 ..70147. /038/.4 805:0/0.248/0.39.4/02.34 .:9.:..7J.. :9.08  89.7082:.390 5.8 -.3908/03974/:.948 6:J2.248 :9.43..4 /0 .708   ..248/08.J547/J. 1472.F3 /0 574/:.:9. 8. 1.3/..3908  4-9:..70./1:847.7.2. -.7.. 3974/:.:4 .70248 .42E8..:9. .8 5. 0.:.46:0 .7 . 4-90307 :3.70/0/47/0/4-0/0.7 03 .-09..9..:7..2-. 5./4/0-:03.424//.7.8.44. .2-F3 8 80 6:070  80 5:0/0 459.79.7/4 744  0 80:3/4 .4 . 8.4393:..:548  08 574.8 8.0 :3 .4 390384/02.:...4.:9.7 54/7E 807 570107-020390 $0094302.8.3:07.7..7:3 ..1O72:.7902.74.7.    7.43903/457490J3./9.20390:348   .70..20390 /07-08  /0 . /1:847.2:07.74.43903/7E08948/48F30748/02.3908/03974/:.. 8.  0 5:0894 03 57E./ /0   .:.89.     7..420903030.8 6:0 .89.48 4 03 :3.8 .7 547. .438:03 3480247916:03 438.248574.7.70.9.  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