Titulo:

Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
.

Sumario:

Objetivo: Determinar el grado de variación de los componentes estructurales de la tegmina izquierda en relación a la tegmina derecha, y como es el patrón de variación de estos dentro y entre taxones de Tettigoniidae. Métodos: Se disecaron 192 especímenes provenientes de la Región Andina colombiana, la Amazonia y la Floresta Atlántica brasilera. Las tegminas fueronfotografiadas y sobre ellas se localizaron seis puntos anatómicos, los cuales fueron usados para realizar los análisis morfométricos ANOVA Procrustes y componentes principales obtenidos de las matrices de las covarianzas del efecto simétrico y asimétrico. Resultados: La asimetría es altamente significativa tanto en la superfamilia como en las subfamilias. Sin embargo, la diferencia... Ver más

Guardado en:

0123-3068

2462-8190

22

2018-01-01

151

162

info:eu-repo/semantics/openAccess

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2

id oai:revistasojs.ucaldas.edu.co:article_2748
record_format ojs
spelling Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
Comparative morphometry of katydids tegminas (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
Objetivo: Determinar el grado de variación de los componentes estructurales de la tegmina izquierda en relación a la tegmina derecha, y como es el patrón de variación de estos dentro y entre taxones de Tettigoniidae. Métodos: Se disecaron 192 especímenes provenientes de la Región Andina colombiana, la Amazonia y la Floresta Atlántica brasilera. Las tegminas fueronfotografiadas y sobre ellas se localizaron seis puntos anatómicos, los cuales fueron usados para realizar los análisis morfométricos ANOVA Procrustes y componentes principales obtenidos de las matrices de las covarianzas del efecto simétrico y asimétrico. Resultados: La asimetría es altamente significativa tanto en la superfamilia como en las subfamilias. Sin embargo, la diferenciación de grupo por lado fue significativa para la familia y también dentro de las subfamilias, con excepción de Pseudophyllinae. Conclusiones: cada subfamilia y la mayoría de las tribus estudiadas presentan patrones morfológicos específicos que pueden ser incluso utilizados como caracteres taxonómicos.
Objective: to determine the degree of variation of the structural components of the left tegmina in relation to the right tegmina, and how their pattern of variation is within and among taxa of Tettigoniidae. Methods: A total of 192 specimens from the Colombian Andean Region, the Amazon, and the Brazilian Atlantic Forest were dissected. Th e tegminas were photographed and six anatomical points were located on them, which were used to perform ANOVA Procrustes morphometric analyzes and main components obtained from the matrices of the covariance of the symmetric and asymmetric effect. Results: Asymmetry is highly significant both for the superfamily and the subfamilies level. However, the group differentiation by side was very significant for the family and in the subfamilies except for Pseudophyllinae. Conclusions: Each subfamily and most of the tribes studied present specific morphological patterns that can even be used as taxonomic characters.
Romero Zúñiga, Rodrigo Iván
Chamorro Rengifo, Juliana
Lopes Andrade, Cristiano
Alas anteriores
asimetría
Conocephalinae
Listroscelidinae
morfología
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
puntos anatómicos
simetría
Forewings
asymmetry
Conocephalinae
Listroscelidinae
morphology
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
anatomicalp points
symmetry
22
1
Núm. 1 , Año 2018 : Enero - Junio
Artículo de revista
Journal article
2018-01-01T00:00:00Z
2018-01-01T00:00:00Z
2018-01-01
application/pdf
Boletín Científico
Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural
0123-3068
2462-8190
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/2748
10.17151/bccm.2018.22.1.13
https://doi.org/10.17151/bccm.2018.22.1.13
spa
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
151
162
BAILEY, W.J., 1970. - The Mechanics of Stridulation in Bush Crickets (Tettigonioidea, Orthoptera) I. The Tegminal Generator. Journal of Experimental Biology, 52: 495-505.
BENÍTEZ, H.A. & PÜSCHEL, T.A., 2014.- Modelando la varianza de la forma: morfometría geométrica aplicaciones en biología evolutiva. International Journal of Morphology, 32(3): 998-1008.
BÉTHOUX, O., 2012. - Grylloptera - A unique origin of the stridulatory file in katydids, crickets, and their kin (Archaeorthoptera). Arthropod Systematics and Phylogeny, 70(1), 43-68.
CHAMORRO-RENGIFO, J., BRAUN, H. & LOPES-ANDRADE, C., 2014.- The secret stridulatory file under the right tegmen in katydids (orthoptera, ensifera, tettigonioidea). Zootaxa, 3821(5): 590-596. Disponible en: http://doi.org/10.11646/zootaxa.3821.5.7.
CHIVERS, B., JONSSON, T., CADENA-CASTANEDA, O.J. & MONTEALEGRE, Z.F., 2014.- Ultrasonic reverse stridulation in the spider-like katydid Arachnoscelis (Orthoptera: Listrosceledinae). Bioacoustics, 23(1): 67-77.
CIGLIANO, M.M., BRAUN, H., EADES, D.C. & OTTE, D., 2016.- Orthoptera Species File. Version 5.0/5.0. Retrieved January 1, 2016, from Retrieved January 1, 2016, from http://orthoptera.speciesfile.org/HomePage/Orthoptera/HomePage.aspx .
GU, J.J., MONTEALEGRE-Z, F., ROBBERT, D., ENGEL, M.S., QIAO, G.X. & REN, D. 2012. Wing stridulation in a Jurassic katydid (Insecta, Orthoptera) produced low-pitched musical calls to attract females. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(10): 6-11. http://doi.org/10.1073/pnas.1118372109.
KLINGENBERG, C.P., 2011.- MORPHO J: an integrated software package for geometric morphometrics. Molecular Ecology and Resources, (11): 353-357. Disponible en: http://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2010.02924.x
KLINGENBERG, C.P., 2015.- Analyzing fluctuating asymmetry with geometric morphometrics: Concepts, methods and applications. Symmetry. Disponible en: http://doi.org/10.3390/sym7020843.
KLINGENBERG, C.P., BARLUENGA, M. & MEYER, A., 2002.- Shape analysis ofsymmetric structures: quantifying variation among individuals and asymmetry. Evolution; International Journal of Organic Evolution, 56(10): 1909-1920. Disponible en: http://doi.org/10.1554/0014-3820(2002)056.
KLINGENBERG, C.P., MCINTYRE, G.S. & ZAKLAN, S.D., 1998.- Left-right asymmetry of y wings and the evolution of body axes. Proc. R. Soc. Lond. B Biol. Sci, 265: 1255-1259.
MONTEALEGRE-Z, F., 2005.- Biomechanics of musical stridulation in katydids (Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae): an evolutionary approach (p. 328). University of Toronto.
MONTEALEGRE-Z, F., 2009.- Scale effects and constraints for sound production in katydids (Orthoptera: Tettigoniidae): correlated evolution between morphology and signal parameters. Journal of Evolutionary Biology, 22(2): 355-366. Disponible en: http://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2008.01652.x.
MONTEALEGRE-Z, F. & MASON, A.C., 2005.- The mechanics of sound production in Panacanthus pallicornis (Orthoptera: Tettigoniidae: Conocephalinae): the stridulatory motor patterns. The Journal of Experimental Biology, 208 (Pt 7): 1219-1237. Disponible en: http://doi.org/10.1242/jeb.01526.
MORRIS, G.K. & PIPHER, R.E., 1972.- The relation of song structure to tegminal movement in Metriopteras phagnorum (Orthoptera: Tettigoniidae). The Canadian Entomologist, 104(7): 977-985.
ROHLF, F.J., 1998.- On applications of geometric morphometrics to studies of ontogeny and phylogeny. Systematic Biology, 47(1): 147-158.
ROHLF, F.J., 2015.- The tps series of software. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 26(1): 1-4. Disponible en: http://doi.org/10.4404/hystrix-26.1-11264.
WALKER, T.J., 1975.- Stridulatory movements in eight species of Neoconocephalus (Tettigoniidae). Journal of Insect Physiology, 21(3): 595-603.
ZAR, J.H., 2010.- Biostatistical Analysis. Prentice Hall New Jersey USA. Disponible en: http://doi.org/10.1037/0012764.
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/2748/2543
info:eu-repo/semantics/article
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Text
Publication
institution UNIVERSIDAD DE CALDAS
thumbnail https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADDECALDAS/logo.png
country_str Colombia
collection Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural
title Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
spellingShingle Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
Romero Zúñiga, Rodrigo Iván
Chamorro Rengifo, Juliana
Lopes Andrade, Cristiano
Alas anteriores
asimetría
Conocephalinae
Listroscelidinae
morfología
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
puntos anatómicos
simetría
Forewings
asymmetry
Conocephalinae
Listroscelidinae
morphology
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
anatomicalp points
symmetry
title_short Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
title_full Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
title_fullStr Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
title_full_unstemmed Morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
title_sort morfometría comparada de las tegminas de saltamontes (orthoptera: tettigoniidae)
title_eng Comparative morphometry of katydids tegminas (ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE)
description Objetivo: Determinar el grado de variación de los componentes estructurales de la tegmina izquierda en relación a la tegmina derecha, y como es el patrón de variación de estos dentro y entre taxones de Tettigoniidae. Métodos: Se disecaron 192 especímenes provenientes de la Región Andina colombiana, la Amazonia y la Floresta Atlántica brasilera. Las tegminas fueronfotografiadas y sobre ellas se localizaron seis puntos anatómicos, los cuales fueron usados para realizar los análisis morfométricos ANOVA Procrustes y componentes principales obtenidos de las matrices de las covarianzas del efecto simétrico y asimétrico. Resultados: La asimetría es altamente significativa tanto en la superfamilia como en las subfamilias. Sin embargo, la diferenciación de grupo por lado fue significativa para la familia y también dentro de las subfamilias, con excepción de Pseudophyllinae. Conclusiones: cada subfamilia y la mayoría de las tribus estudiadas presentan patrones morfológicos específicos que pueden ser incluso utilizados como caracteres taxonómicos.
description_eng Objective: to determine the degree of variation of the structural components of the left tegmina in relation to the right tegmina, and how their pattern of variation is within and among taxa of Tettigoniidae. Methods: A total of 192 specimens from the Colombian Andean Region, the Amazon, and the Brazilian Atlantic Forest were dissected. Th e tegminas were photographed and six anatomical points were located on them, which were used to perform ANOVA Procrustes morphometric analyzes and main components obtained from the matrices of the covariance of the symmetric and asymmetric effect. Results: Asymmetry is highly significant both for the superfamily and the subfamilies level. However, the group differentiation by side was very significant for the family and in the subfamilies except for Pseudophyllinae. Conclusions: Each subfamily and most of the tribes studied present specific morphological patterns that can even be used as taxonomic characters.
author Romero Zúñiga, Rodrigo Iván
Chamorro Rengifo, Juliana
Lopes Andrade, Cristiano
author_facet Romero Zúñiga, Rodrigo Iván
Chamorro Rengifo, Juliana
Lopes Andrade, Cristiano
topicspa_str_mv Alas anteriores
asimetría
Conocephalinae
Listroscelidinae
morfología
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
puntos anatómicos
simetría
topic Alas anteriores
asimetría
Conocephalinae
Listroscelidinae
morfología
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
puntos anatómicos
simetría
Forewings
asymmetry
Conocephalinae
Listroscelidinae
morphology
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
anatomicalp points
symmetry
topic_facet Alas anteriores
asimetría
Conocephalinae
Listroscelidinae
morfología
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
puntos anatómicos
simetría
Forewings
asymmetry
Conocephalinae
Listroscelidinae
morphology
Phaneropterinae
Pseudophyllinae
anatomicalp points
symmetry
citationvolume 22
citationissue 1
citationedition Núm. 1 , Año 2018 : Enero - Junio
publisher Boletín Científico
ispartofjournal Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural
source https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/2748
language spa
format Article
rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
references BAILEY, W.J., 1970. - The Mechanics of Stridulation in Bush Crickets (Tettigonioidea, Orthoptera) I. The Tegminal Generator. Journal of Experimental Biology, 52: 495-505.
BENÍTEZ, H.A. & PÜSCHEL, T.A., 2014.- Modelando la varianza de la forma: morfometría geométrica aplicaciones en biología evolutiva. International Journal of Morphology, 32(3): 998-1008.
BÉTHOUX, O., 2012. - Grylloptera - A unique origin of the stridulatory file in katydids, crickets, and their kin (Archaeorthoptera). Arthropod Systematics and Phylogeny, 70(1), 43-68.
CHAMORRO-RENGIFO, J., BRAUN, H. & LOPES-ANDRADE, C., 2014.- The secret stridulatory file under the right tegmen in katydids (orthoptera, ensifera, tettigonioidea). Zootaxa, 3821(5): 590-596. Disponible en: http://doi.org/10.11646/zootaxa.3821.5.7.
CHIVERS, B., JONSSON, T., CADENA-CASTANEDA, O.J. & MONTEALEGRE, Z.F., 2014.- Ultrasonic reverse stridulation in the spider-like katydid Arachnoscelis (Orthoptera: Listrosceledinae). Bioacoustics, 23(1): 67-77.
CIGLIANO, M.M., BRAUN, H., EADES, D.C. & OTTE, D., 2016.- Orthoptera Species File. Version 5.0/5.0. Retrieved January 1, 2016, from Retrieved January 1, 2016, from http://orthoptera.speciesfile.org/HomePage/Orthoptera/HomePage.aspx .
GU, J.J., MONTEALEGRE-Z, F., ROBBERT, D., ENGEL, M.S., QIAO, G.X. & REN, D. 2012. Wing stridulation in a Jurassic katydid (Insecta, Orthoptera) produced low-pitched musical calls to attract females. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(10): 6-11. http://doi.org/10.1073/pnas.1118372109.
KLINGENBERG, C.P., 2011.- MORPHO J: an integrated software package for geometric morphometrics. Molecular Ecology and Resources, (11): 353-357. Disponible en: http://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2010.02924.x
KLINGENBERG, C.P., 2015.- Analyzing fluctuating asymmetry with geometric morphometrics: Concepts, methods and applications. Symmetry. Disponible en: http://doi.org/10.3390/sym7020843.
KLINGENBERG, C.P., BARLUENGA, M. & MEYER, A., 2002.- Shape analysis ofsymmetric structures: quantifying variation among individuals and asymmetry. Evolution; International Journal of Organic Evolution, 56(10): 1909-1920. Disponible en: http://doi.org/10.1554/0014-3820(2002)056.
KLINGENBERG, C.P., MCINTYRE, G.S. & ZAKLAN, S.D., 1998.- Left-right asymmetry of y wings and the evolution of body axes. Proc. R. Soc. Lond. B Biol. Sci, 265: 1255-1259.
MONTEALEGRE-Z, F., 2005.- Biomechanics of musical stridulation in katydids (Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae): an evolutionary approach (p. 328). University of Toronto.
MONTEALEGRE-Z, F., 2009.- Scale effects and constraints for sound production in katydids (Orthoptera: Tettigoniidae): correlated evolution between morphology and signal parameters. Journal of Evolutionary Biology, 22(2): 355-366. Disponible en: http://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2008.01652.x.
MONTEALEGRE-Z, F. & MASON, A.C., 2005.- The mechanics of sound production in Panacanthus pallicornis (Orthoptera: Tettigoniidae: Conocephalinae): the stridulatory motor patterns. The Journal of Experimental Biology, 208 (Pt 7): 1219-1237. Disponible en: http://doi.org/10.1242/jeb.01526.
MORRIS, G.K. & PIPHER, R.E., 1972.- The relation of song structure to tegminal movement in Metriopteras phagnorum (Orthoptera: Tettigoniidae). The Canadian Entomologist, 104(7): 977-985.
ROHLF, F.J., 1998.- On applications of geometric morphometrics to studies of ontogeny and phylogeny. Systematic Biology, 47(1): 147-158.
ROHLF, F.J., 2015.- The tps series of software. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 26(1): 1-4. Disponible en: http://doi.org/10.4404/hystrix-26.1-11264.
WALKER, T.J., 1975.- Stridulatory movements in eight species of Neoconocephalus (Tettigoniidae). Journal of Insect Physiology, 21(3): 595-603.
ZAR, J.H., 2010.- Biostatistical Analysis. Prentice Hall New Jersey USA. Disponible en: http://doi.org/10.1037/0012764.
type_driver info:eu-repo/semantics/article
type_coar http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
type_version info:eu-repo/semantics/publishedVersion
type_coarversion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
type_content Text
publishDate 2018-01-01
date_accessioned 2018-01-01T00:00:00Z
date_available 2018-01-01T00:00:00Z
url https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/view/2748
url_doi https://doi.org/10.17151/bccm.2018.22.1.13
issn 0123-3068
eissn 2462-8190
doi 10.17151/bccm.2018.22.1.13
citationstartpage 151
citationendpage 162
url2_str_mv https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/boletincientifico/article/download/2748/2543
_version_ 1811199548346859520