Resumen
Se evaluó la factibilidad biológica en la producción masiva de larvas, postlarvas y juveniles del erizo verdiblanco Lytechinus variegatus del Caribe. Los experimentos dirigidos a escoger la densidad larvaria inicial y las dietas de microalgas para el cultivo, así como determinar la metamorfosis y el crecimiento postlarvario. La producción masiva de larvas competentes con una longitud de 650 μm a los 12-13 días es posible utilizando densidades de 0.25 a 1 larva/ml. La utilización de la microalga Rhodomonas sp. se muestra como conveniente para optimizar el crecimiento y la sobrevivencia larvaria. La metamorfosis se puede inducir con películas de diatomeas bentónicas (Navicula sp. y Amphora sp.) en un 100% a la 96 h; no obstante, éstas no son suficientes para un buen desarrollo postlarvario y el suplemento de alimento con macroalgas (Ulva lactuta) es necesario para mantener un crecimiento sostenido después de la metamorfosis. Alimentos elaborados con U. lactuta y/o peletizado usado como alimento para camarones marinos, generan crecimiento en juveniles; no obstante, la dieta del peletizado y la de U. lactuta producen mayor sobrevivencia, 85-86% en comparación con la dieta combinada (46%). Se recomienda realizar estudios de optimización del cultivo en las etapas analizadas y estudios en las subsiguientes etapas de crecimiento.Citas
Bustos, E. & S. Olave. 2001. Manual: El cultivo del erizo Loxechinus albus. División de Acuicultura, Instituto de Fomento Pesquero. 23 p.
Bustos, E., C. Godoy, S. Olave & R. Troncoso. 1991. Desarrollo de técnicas de producción de semillas y repoblación de recursos bentónicos. Instituto de Fomento Pesquero. PNUD. Chile, 60 p.
Cameron, R.A. & R.T. Hinegardner. 1974. Initiation of metamorphosis in laboratory cultured sea urchins. Biol. Bull. 146 : 335-342.
Carpizo-Ituarte, E., A. Salas-Garza & G. Pares-Sierra. 2002. Inducción de la metamorfosis con KCl en tres especies de erizos de mar y sus implicaciones en la producción de juveniles. Cienc. Mar. 28:157-166.
Fonseca, J. 2001. Efecto de seis dietas microalgales en el desarrollo larvario, metamorfosis y obtención de juveniles del erizo morado Strongylocentrotus purpuratus (Stimpson). Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, México. 83 p.
George, S. B., J.M. Lawrece, A.L. Lawrence, J. Smiley & L. Plank. 2001. Carotenoids in the adult diet enhance egg and juvenile production in the sea urchin Lytechinus variegatus. Aquaculture 199: 353–369.
Gómez, A. 1999. Los recursos marinos renovables del Estado Nueva Esparta, Venezuela: Biología y pesca de las especies comerciales. Tomo I Invertebrados y algas. 208 p.
Gómez, A. 2002. Abundancia de erizo Lytechinus variegatus (Lamarck) en la costa norte, este y oeste de la Isla de Margarita (Venezuela). Acta Científica Venezolana 53: 15-20.
González, L. P., J.C. Castilla & C. Guisado. 1987. Effect of larval diet and rearing temperature on metamorphosis and juvenile survival of the edible sea urchin Loxechinus albus (Molina, 1782) (Echinoidea: Echinidae). J. Shellfish Res. 6: 109-115.
Grosjean, P., C. Spirlet, P. Gosselin, D. Vaitilingon, & M. Jangoux. 1998. Land-based, closed-cycle echinoculture of Paracentrouts lividus (Lamarck) (Echinoidea: Echinodermata): A long-term experiment at pilot scale. J. Shellfish Res. 17: 1523-1531.
Strathmann, M.F. 1987. Reproduction and development of marine invertebrates of the northen Pacific coast. University of Washington Press. Seattle, Washington. 670 p.
Hagen, N.T. 1996. Echinoculture: from fishery enhancement to closed cycle cultivation. World Aquaculture 27: 7-19.
Hinegardner, R.T. 1969. Growth and development of laboratory sea urchin. Biol. Bull. 137: 465-475.
Keesing, J. & K.C. Hall. 1998. Review of harvests and status of word sea urchin fisheries points to opportunities for aquaculture. J. Shellfish Res. 17: 1597-1604.
Kelly, M.S., A.J. Hunter, C.L. Scholfield & J.D. Mckenzie. 2000. Morphology and survivorship of larval Psammechinus miliaris (Gmelin) (Echinodermata: Echinoidea) in response to varying food quantity and quality. Aquaculture 183: 223-240.
Keough, M.J. & P.T. Raimondi. 1995. Response of settling invertebrate larvae to bioorganic film: effects of different types of films. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 185: 235-253.
Klinger, T., J. Lawrence & A. Lawrence. 1994. Digestive characteristics of the sea urchin Lytechinus variegatus (Lamarck) (Echinodermata:Echinoidea) fed prepared feeds. J. World Aquacul. Soc. 25: 489-496.
Lawrence, J.M., R. Plank & I. Lawrence. 2002. The effect of dietary carotenoids on gonad production and carotenoid profiles in the sea urchin Lytechinus variegatus. J. World Aquacul. Soc. 33: 127-137.
McEdward, L. & J. Herrera. 1999. Body form and skeletal morphometrics during larval development of the sea urchin Lythechinus variegatus Lamarck. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 232: 151-176.
Moore, H.B., T. Jutare, J.C. Bauer & J.A. Jones. 1963. The Biology of Lytechinus variegatus Bull. Mar. Sci. Gulf and Caribbean 13: 23-53.
Strathmann, M.F. 1987. “Phylum Echinodermata, class Echinoidea” In: Reproduction and development of marine invertebrates of the northen Pacific coast. University of Washington Press. Seattle, Washington. 670 p.
Watts, S.A., M.S. Vickery, M. Becerro, B.D. Wallace & J.M. Lawrence. 2001. Problems associated with settlement, metamorphosis end post-metamorphic growth of Lythechinus variegatus in culture. Aquaculture- 2001. Word Aquaculture Society University Baton Rouge LA-USA. 127 p.
Wiencek, R.M. & M. Fletcher. 1995. Bacterial adhesion to hydroxil-an methyl-terminated alkanethiol selfassembled monolayers. J. Bacteriol. 177: 1959-1966.
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