Publicado

2017-01-01

Diversidad de Theridiidae (Araneae) en la Reserva Natural e Histórica Isla Martín García (Buenos Aires-Argentina)

Theridiidae (Araneae) diversity in the Natural and Historical Reserve Isla Martín García (Buenos Aires-Argentina)

Palabras clave:

diversidad alfa y beta, abundancia, riqueza específica, coeficiente de similitud. (es)
alfa and beta diversity, abundance, species richness, similarity coefficient (en)

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Autores/as

  • Diana López-Lezama Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia. Estudiante Maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad, Carera 22 No 53a-20 Apto 301, Bogotá
  • Andrea Armendano Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) – (CONICET - UNLP). Blvd. 120 e/ 61 y 62 (1900) La Plata
  • Cristina Scioscia Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN – CONICET). Av. Ángel Gallardo 470 Buenos Aires
  • Sandra González Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) – (CONICET - UNLP). Blvd. 120 e/ 61 y 62 (1900) La Plata
  • Jorge Barneche Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) – (CONICET - UNLP). Blvd. 120 e/ 61 y 62 (1900) La Plata
  • Luis Giambelluca Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) – (CONICET - UNLP). Blvd. 120 e/ 61 y 62 (1900) La Plata
  • Guillermo Reboredo Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) – (CONICET - UNLP). Blvd. 120 e/ 61 y 62 (1900) La Plata
  • Cecilia Gabellone Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) – (CONICET - UNLP). Blvd. 120 e/ 61 y 62 (1900) La Plata
  • Alda González Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) – (CONICET - UNLP). Blvd. 120 e/ 61 y 62 (1900) La Plata

Las arañas son consideradas de importancia para estudios de biodiversidad, conservación y sucesión. Presentan facilidad para dispersarse y establecerse en nuevos hábitats por lo que son buenos colonizadores de territorios insulares. La familia de arañas Theridiidae es una de las más diversas, representada por una gran variedad morfológica, etológica y ecológica. En Argentina no existen trabajos referidos a terídios de territorios insulares, por lo tanto, este trabajo consiste en el primer registro de la familia en estos ambientes. La Isla Martín García es una Reserva Natural e Histórica que se ubica en el sector noreste del Río de La Plata y presenta variabilidad ambiental y florística. Para analizar la riqueza específica, abundancia relativa y diversidad alfa y beta de terídios se realizaron muestreos durante tres años consecutivos mediante red de golpeo y muestreo manual. Se capturaron un total de 1173 individuos, pertenecientes a nueve géneros y 21 morfoespecies. La especie más abundante en todos los ambientes fue Cryptachaea hirta (61,68%). La selva fue el ambiente con mayor diversidad (H’ = 1,9, J = 0,67) (S = 16), brindando una vasta vegetación, con amplios recursos para la subsistencia de estas arañas. La isla no correspondería a un área de importancia respecto a la singularidad de especies. Se encontraron tres nuevos registros para Argentina: C. altiventer, Theridion positivum y T. tinctorium.

Spiders are considered important for studies of biodiversity, conservation and succession. They readily disperse and become established in new habitats and are considered good colonizers of islands. The Theridiidae is one of the most diverse spider families, characterized by great morphological, ethological and ecological diversity. In Argentina, there are no studies of island theridiids, therefore, this study comprises the first record of the family in these environments. The Martín García Island is a Natural and Historical Reserve located in the northwest of the La Plata River and presents environmental and floristic variability. In order to analyse the species richness, relative abundance and alpha and beta diversity of theridiids, sampling was performed over three consecutive years, by beating net and manual sampling. We recorded 1173 spiders, belonging to 9 genera and 21 morphospecies. The most abundant species in all environments was Cryptachaea hirta (61.68%) The forest was the habitat with highest diversity (H’ = 1.9, J = 0.67) (S = 16), providing extensive vegetation, with vast resources for the survival of these spiders. The island is not an important area with regard to species singularity. Three new records were found for Argentina: C. altiventer, Theridion positivum and T. tinctorium.

Referencias

Agnarsson, I. 2004. Morphological phylogeny of cobweb spiders and their relatives (Araneae, Araneoidea, Theridiidae). Zoological Journal of the Linnean Society 141: 1–179.

Álvares, E.S.S., E.O. Machado, C.S. Azevedo & M. De Maria. 2004. Composition of the spider assemblage in an urban reserve in Southeastern Brazil and evaluation of a two method protocols of spider richness estimates. Revista Ibérica de Aracnología 10: 185–194.

Arnedo, M.A., J.A. Coddington, I. Agnarsson & R.G. Gillespie. 2004. From a comb to a tree: Phylogenetic relationships of the comb-footed spiders (Araneae, Theridiidae) inferred from nuclear and mitochondrial genes. Molecular Phylogenetics and Evolution 31: 225–245.

Ávalos, G., G.D. Rubio, M.E. Bar & M.P. Damborsky. 2006. Lista preliminar de la araneofauna (Arachnida: Araneae) del Centro- Norte de la Provincia de Corrientes, Argentina. Revista Ibérica de Aracnología 13: 189–194.

Ávalos G., G.D. Rubio, M.E. Bar & A. González. 2007. Arañas (Arachnida, Araneae) asociadas a dos bosques degradados del Chaco húmedo en Corrientes, Argentina. Revista de Biología Tropical 55: 899–909.

Ávalos, G., P.M. Damborsky, M.E. Bar, E.B. Oscherov & E. Porcel. 2009. Composición de la fauna de Araneae (Arachnida) de la Reserva Provincial Iberá, Corrientes, Argentina. Revista de Biología Tropical 57(1-2): 339–351.

Avilés, L., I. Agnarsson, P. Salazar, J. Purcell, G. Iturralde, E. Yip, K.S. Powers & T. Bukowski. 2007. Altitudinal pattern of sociality in the spider genus Anelosimus and the biology of a new mid-elevation social species in Ecuador. American Naturalist 170: 783–792.

Baert, L. 2013. Summary of our present knowledge of the spider communities of the Galápagos archipelago. First analysis of the spider communities of the islands Santa Cruz and Isabela. Belgian Journal of Zoology 143 (Supplement): 159–185.

Bell, J.R., C.P. Wheater & W.R. Cullen. 2001. The implications of grassland and heathland management for the conservation of spider communities: a review. Journal of Zoology 255: 277–387.

Bell, J.R., D.A. Bohan, E.M. Shaw & G.S. Weyman. 2005. Ballooning dispersal using silk: world fauna, phylogenies, genetics and models. Bulletin of Entomological Research 95 (2): 69–114.

Bonaldo, A.B., M.A.L. Marques, R. Pinto-Da-Rocha & T. Gardner. 2007. Species richness and community structure of arboreal spider assemblages in fragments of three vegetation types at Banhado Grande wet plain, Gravataí River, Rio Grande do Sul, Brazil. Iheringia. Série Zoologia 97: 143–151.

Cabra García, J.J. 2009. Estimación de la diversidad alfa, beta y gamma de las arañas en un ambiente heterogéneo: Parque Natural Regional El Vínculo (Valle, Colombia). Trabajo de Grado. Facultad de Ciencias, Universidad del Valle. Santiago de Cali, Colombia. 94pp.

Cardoso, P., M. A. Arnedo, K. A. Triantis & P. A. Borges. 2010. Drivers of diversity in Macaronesian spiders and the role of species extinctions. Journal of Biogeography 37(6): 1034–1046.

Cardoso, P., S. Pekár, R. Jocqué & J.A. Coddington. 2011. Global Patterns of Guild Composition and Functional Diversity of Spiders. PLOS ONE 6(6): e21710. doi. org/10.1371/journal.pone.0021710

Colwell, R.K. & J.A. Coddington. 1994. Estimating terrestrial biodiversity through extrapolation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 345: 101–118.

Colwell, R.K. 2009. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 8.2. http://purl.oclc.org/estimates

Corronca, J.A. & C.S. Abdala. 1994. La fauna araneológica de la Reserva Ecológica “El Bagual”, Formosa, Argentina. Nota preliminar. Aracnología 9: 1–6.

Ferretti, N., F. Pérez-Miles & A. González. 2010. Mygalomorph spiders of the Natural and Historical Reserve of Martín García Island, Río de la Plata River, Argentina. Zoological Studies 49 (4): 481–491.

Ferretti, N., G. Pompozzi, S. Copperi, F. Pérez-Miles & A. González. 2012. Mygalomorph spider community of a natural reserve in a hilly system in central Argentina. Journal of Insect Science 12 (31): 1–16.

Flórez, D.E. 1998. Estructura de Comunidades de Arañas (Araneae) en el Departamento del Valle, Suroccidente de Colombia. Caldasia 20 (2): 173–192.

Flórez, D.E. 1999. Estudio de comunidades de arañas (Araneae) del Parque Nacional Farallones de Cali, Colombia. Cespedesia 23 (73-74): 99–113.

Flórez, D.E. 2000. Comunidades de arañas de la región pacífica del departamento del Valle del Cauca, Colombia. Revista Colombiana de Entomología 26 (3-4): 77–81.

Forero, S. 2004. Estructura de la comunidad de arañas (Arachnida: Araneae) en un relicto de bosque de niebla, San Antonio del Tequendama, Cundinamarca. Trabajo de Tesis. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 92 pp.

Gillespie, R.G. 2002. Biogeography of spiders on remote oceanic islands of the Pacific: archipelagoes as stepping stones? Journal of Biogeography 29 (5-6): 655–662.

Grismado, C.J., I. Crudele, L. Damer, N. López, N. Olejnik & S. Trivero. 2011. Comunidades de arañas de La Reserva Natural Otamendi, Provincia de Buenos Aires. Composición Taxonómica y Riqueza Específica. Biológica 14: 7–48.

Guerrero, E. L. 2014. Modificaciones recientes en la distribución geográfica de opiliones (Arachnida) mesopotámicos en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y su relación con el cambio climático. Historia Natural, tercera serie 4 (1): 85–104.

Halaj, J., D. W. Ross & A. R. Moldenke. 1998. Habitat structure and prey availability as predictors of the abundance and community organization of spiders in western Oregon forest canopies. Journal of Arachnology 26: 203–220.

Hammer, O., D.A.T. Harper & P.D. Ryan. 2013. PAST: Paleontological Statistics. Version 3.14. Paleontología Electrónica 4: 1–9. http://folk.uio.no/ohammer/past/

Huber, B. A. & A. P. González. 2001. A new genus of pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) endemic to western Cuba, with a case of female genitalic dimorphism. American Museum Novitates 3329: 1–23.

Isaia, M., F. Bona & G. Badino. 2006. Comparison of polyethylene bubble wrap and corrugated cardboard traps for sampling treeinhabiting spiders. Environmental Entomology 35 (6): 1654–1660.

Jiménez A, A. Pauchard, L.A. Cavieres, A. Marticoren & R.O. Bustamante. 2008. Do climatically similar regions contain similar alien floras? A comparison between the mediterranean areas of central Chile and California. Journal of Biogeography 35: 614–624.

Lahitte, H.B. & J.A. Hurrel. 1994. Los árboles de la Isla Martín García. Programas Estructura y Dinámica y Ecología del No Equilibrio. Comisión de Investigaciones Científicas, Provincia de Buenos Aires. La Plata, Argentina. 135 pp.

Levi, H.W. 1959. The spider genera Achaearanea, Theridion and Sphyrotinus from Mexico, Central America and the West Indies (Araneae, Theridiidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard 121: 57–163.

Levi, H.W. 1962. The spider genera Steatoda and Enoplognatha in America (Araneae, Theridiidae). Psyche 69: 11–36.

Levi, H.W. 1965. Techniques for the Study of Spider Genitalia. Psyche 72: 152–158.

Levi, H. W. & L. R. Levi. 1962. The genera of the spider family Theridiidae. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard 127: 1–71.

Macarthur, R.H. 1970. Species-packing and competitive equilibrium for many species. Theoretical Population Biology 1: 1–11.

Macarthur, R.H. & E.O. Wilson. 1963. An equilibrium theory of insular zoogeography. Evolution 17: 373–387.

Macarthur, R.H. & E.O. Wilson. 1967. The Theory of Island Biogeography. Monographs in Population Biology, Princeton University Press, I.

Marc, P., A. Canard & F. Ysnel. 1999. Spider (Araneae) useful for pest limitation and bioindication. Agriculture, Ecosystems and Environments 74: 229–273.

Marfil, M.F., C.L. Scioscia, A. Armendano & A. González. 2016. Diversity of Salticidae (Arachnida: Araneae) in the historical and natural reserve ‘Martín García Island’, Argentina. Journal of Natural History 50 (11–12): 689–700.

Moreno, C.E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. Manuales y Tesis. Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza. 84 pp. http://entomologia.rediris.es/sea/manytes/metodos.pdf

Nentwig, W. 1993. Spiders of Panama. Flora and Fauna Handbook, Nº 12. The Sandhill Crane Press, Gainesville, Leiden. 274 pp.

Pinzón, J., J.R. Spence & D.W. Langor. 2013. Diversity, richness and abundance patterns of spider assemblages in white spruce stands. The Canadian Entomologist 145 (1): 61–76.

Romo, M. & E. Flórez. 2008. Comunidad de arañas orbitelares (Araneae: Orbiculariae) asociada al bosque altoandino del Santuario Flora y Fauna Galeras, Nariño, Colombia. Boletín Científico, Centro de Museos, Museo de Historia Natural 13 (1): 114–126.

Rubio, G.D., J. Corronca & M.D. Damborsky. 2008. Do spider diversity and assemblages change in different contiguous habitats? A case study in the protected habitats of the Humid Chaco ecoregion, north-east Argentina. Environmental Entomology 37: 419–430.

Shear, W.A. 1986. Spiders, Webs, Behaviour, and Evolution. In: Shear, W.A. (ed.). The evolution of web-building behaviour in spiders: a third generation of hypotheses: 364–400. Stanford University Press, Stanford.

Silva, D. 1996. Species composition and community structure of Peruvian rainforest spiders: a case study from a seasonally inundated forest along the Samiria River. Revue Suisse de Zoologie vol. hors série 2:597–610.

Silva, D. & J.A. Coddington. 1996. Spiders of Pakitza (Madre de Dios, Peru): species richness and notes in community structure. In: D.E. Wilson & A. Sandoval (eds.). The biodiversity of Pakitza and its environs: 241–299. Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA.

Sjodin, N.E., J. Bengtsson & B. Ekbom. 2008. The influence of grazing intensity and landscape composition on the diversity and abundance of flower-visiting insects. Journal of Applied Ecology 45: 763–77.

Uetz, G.W. 1979. The influence of variation in litter habitats on spider communities. Oecologia 40: 29–42.

Villarreal, H., M. Álvarez, S. Córdoba, E. Escobar, G. Fagua, F. Gast, H. Mendoza, M. Ospina & A.M. Umaña. 2004. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 236 pp.

Whittaker, R. J. 2000. Scale, succession and complexity in island biogeography: are we asking the right questions? Global Ecology and Biogeography 9 (1): 75–85.

Whitmore, C., R. Slotow, T.E. Crouch & A.S. Dippenaar-Schoeman. 2002. Diversity of spiders (Aranae) in a savanna, Northern province, South Africa. Journal of Arachnology 30: 344–356.

World Spider Catalog. 2016. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, version 16.5 http://wsc.nmbe.ch

Yiming L, W. Zhengjun, R. P. Duncan. 2006. Why islands are easier to invade: human influences on bullfrog invasion in the Zhoushan archipelago and neighboring mainland China. Oecologia 148: 129–136.

Zapata, L.V. & C. J. Grismado. 2015. Lista sistemática de arañas (Arachnida: Araneae) de la Reserva Ecológica Costanera Sur (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), con notas sobre su taxonomía y distribución. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales 17 (2): 183–211.

Zvedeniuck, I. 2009. Diversidad de Araneidae (Arachnida: Araneae) de la Reserva Natural e Histórica Isla Martín García. Tesis de Licenciatura. Universidad CAECE, Buenos Aires, Argentina. 177 pp.

Cómo citar

Diversidad de Theridiidae (Araneae) en la Reserva Natural e Histórica Isla Martín García (Buenos Aires-Argentina). (2017). Caldasia, 39(1), 169-181. https://doi.org/10.15446/caldasia.v39n1.60431