Revista de Biología Tropical ISSN Impreso: 0034-7744 ISSN electrónico: 2215-2075

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Patrones de incorporación de microplásticos en cajas larvarias y pupales de Limnephilus hamifer (Trichoptera: Limnephilidae)
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Palabras clave

freshwater ecosystems; larval and pupal cases; microplastics; PET; Trichoptera.
ecosistemas dulceacuícolas; estuches larvales y pupales; microplásticos; PET; Trichoptera.

Cómo citar

Arias-Paco, A., & Springer, M. (2025). Patrones de incorporación de microplásticos en cajas larvarias y pupales de Limnephilus hamifer (Trichoptera: Limnephilidae). Revista De Biología Tropical, 73(S1), e63696. https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop.v73iS1.63696

Resumen

Introducción: Los microplásticos (MPs) son una problemática omnipresente en el ambiente. Sin embargo, la investigación sobre los efectos de los microplásticos en organismos invertebrados de ecosistemas dulceacuícolas es relativamente limitada.

Objetivo: Nuestro objetivo es estudiar los patrones de incorporación de MPs por larvas de tricópteros en el Neotrópico.

Métodos: Recolectamos 30 larvas de Limnephilus hamifer de cuarto y quinto instar en el Cerro de la Muerte, Costa Rica (2 764 msnm), las cuales trasladamos al laboratorio, donde las aclimatamos por 72 horas. Inducimos a las larvas a abandonar sus estuches naturales, y depositamos cinco en cada uno de los siguientes tratamientos: 100 % MPs, 75 % MPs, 50 % MPs, 25 % MPs y 0 % MPs, donde el resto del porcentaje correspondía a materia orgánica proveniente del mismo sitio de recolecta. En un sexto tratamiento depositamos cinco larvas con sus estuches originales en un sustrato 50 % MPs. Los MPs consistían en una mezcla proporcional de PET de cuatro colores: naranja, azul, transparente y verde.

Resultados: Encontramos que las larvas de todos los tratamientos construyeron sus estuches incorporando MPs, incluso teniendo materia orgánica a su disposición. Por lo general los estuches hechos con MPs tenían un mayor peso que los estuches naturales y los del grupo control. Además, observamos que los MPs de color naranja fueron más incorporados en los estuches en todos los tratamientos, por lo que posiblemente las larvas de tricópteros tienen preferencias hacia el color naranja. También observamos la incorporación de MPs en larvas con sus estuches originales. Incluso, registramos la incorporación de MPs en los estuches pupales, algo no reportado en la literatura hasta el momento.

Conclusiones: La incorporación de MPs en todos los tratamientos tiene consecuencias importantes porque estos pueden acumular toxinas que afectan a los organismos. El hecho de que los estuches de MPs sean más pesados que los naturales, podría significar un problema en la movilidad de las larvas sobre el sustrato, lo que conlleva un mayor desgaste energético. Por último, el incorporar MPs en estructuras fijas como los estuches pupales, los puede hacer más llamativos a la vista de depredadores visuales como peces.

https://doi.org/10.15517/rev.biol.trop..v73iS1.63696
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Citas

Blettler, M. C., Abrial, E., Khan, F. R., Sivri, N., & Espinola, L. A. (2018). Freshwater plastic pollution: Recognizing research biases and identifying knowledge gaps. Water Research, 143, 416–424. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.06.015

Boyero, L., Rincón, P. A., & Bosch, J. (2006). Case selection by a limnephilid caddisfly [Potamophylax latipennis (Curtis)] in response to different predators. Behavioral Ecology and Sociobiology, 59, 364–372. https://doi.org/10.1007/s00265-005-0059-y

Colegrave, N., & Ruxton, G. D. (2018). Using biological insight and pragmatism when thinking about pseudoreplication. Trends in Ecology & Evolution, 33(1), 28–35. https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.10.007

Cormier, B., Gambardella, C., Tato, T., Perdriat, Q., Costa, E., Veclin, C., Le Bihanic, F., Grassl, B., Dubocq, F., Kärrman, A., Van Arkel, K., Lemoine S., Lagarde, F. Morin, B., Garaventa, F., Faimali, M., Cousin, X., Bégout, M.-L., Beiras, R., … Cachot, J. (2021). Chemicals sorbed to environmental microplastics are toxic to early life stages of aquatic organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety, 208, 111665. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111665

Dedual, M., & Collier, K. J. (1995). Aspects of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diet in relation to food supply during summer in the lower Tongariro River, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 29(3), 381–391. https://doi.org/10.1080/00288330.1995.9516673

Dümichen, E., Barthel, A. K., Braun, U., Bannick, C. G., Brand, K., Jekel, M., & Senz, R. (2015). Analysis of polyethylene microplastics in environmental samples, using a thermal decomposition method. Water Research, 85, 451–457. https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.09.002

Ee-Ling, N. g., Lwanga, E. H., Eldridge, S. M., Johnston, P., Hu, H. W., Geissen, V., & Chen, D. (2018). An overview of microplastic and nanoplastic pollution in agroecosystems. Science of The Total Environment, 627, 1377–1388. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.341

Ehlers, S. M., Al Najjar, T., Taupp, T., & Koop, J. H. (2020). PVC and PET microplastics in caddisfly (Lepidostoma basale) cases reduce case stability. Environmental Science and Pollution Research, 27, 22380–22389. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08790-5

Ehlers, S. M., Manz, W., & Koop, J. H. (2019). Microplastics of different characteristics are incorporated into the larval cases of the freshwater caddisfly Lepidostoma basale. Aquatic Biology, 28, 67–77. https://doi.org/10.3354/ab00711

Gallitelli, L., Cera, A., Cesarini, G., Pietrelli, L., & Scalici, M. (2021). Preliminary indoor evidences of microplastic effects on freshwater benthic macroinvertebrates. Scientific Reports, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80606-5

Gasperi, J., Wright, S. L., Dris, R., Collard, F., Mandin, C., Guerrouache, M., Langlois, V., Kelly, F. J., & Tassin, B. (2018). Microplastics in air: are we breathing it in? Current Opinion in Environmental Science & Health, 1, 1–5. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2017.10.002

Gibb, B. C. (2019). Plastics are forever. Nature Chemistry, 11(5), 394–395. https://doi.org/10.1038/s41557-019-0260-7

Gilbert, C. (1994). Form and function of stemmata in larvae of holometabolous insects. Annual Review of Entomology, 39(1), 323–349. https://doi.org/10.1146/annurev.en.39.010194.001543

Hale, R. C., Seeley, M. E., La Guardia, M. J., Mai, L., & Zeng, E. Y. (2020). A global perspective on microplastics. Journal of Geophysical Research: Oceans, 125(1), e2018JC014719. https://doi.org/10.1029/2018JC014719

He, B., Smith, M., Egodawatta, P., Ayoko, G. A., Rintoul, L., & Goonetilleke, A. (2021). Dispersal and transport of microplastics in river sediments. Environmental Pollution, 279, 116884. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116884

Imhof, H. K., Ivleva, N. P., Schmid, J., Niessner, R., & Laforsch, C. (2013). Contamination of beach sediments of a subalpine lake with microplastic particles. Current Biology, 23(19), R867–R868. https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.09.001

Jiang, C., Yin, L., Li, Z., Wen, X., Luo, X., Hu, S., Yang, H., Long, Y., Deng, B., Huang, L., & Liu, Y. (2019). Microplastic pollution in the rivers of the Tibet Plateau. Environmental Pollution, 249, 91–98. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.022

Kim, S. W., Kim, D., Chae, Y., & An, Y. J. (2018). Dietary uptake, biodistribution, and depuration of microplastics in the freshwater diving beetle Cybister japonicus: effects on predacious behavior. Environmental Pollution, 242, 839–844. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.071

Law, K. L., & Thompson, R. C. (2014). Microplastics in the seas. Science, 345(6193), 144–145. https://doi.org/10.1126/science.1254065

Luchiari, A. C., & Pirhonen, J. (2008). Effects of ambient colour on colour preference and growth of juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Biology, 72(6), 1504–1514. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2008.01824.x

Moore, C. J. (2008). Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat. Environmental research, 108(2), 131–139. https://doi.org/10.1016/j.envres.2008.07.025

Nel, H. A., Dalu, T., & Wasserman, R. J. (2018). Sinks and sources: Assessing microplastic abundance in river sediment and deposit feeders in an Austral temperate urban river system. Science of the Total Environment, 612, 950–956. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.298

Pastorino, P., Pizzul, E., Bertoli, M., Anselmi, S., Kušće, M., Menconi, V., Prearo, M., & Renzi, M. (2021). First insights into plastic and microplastic occurrence in biotic and abiotic compartments, and snow from a high-mountain lake (Carnic Alps). Chemosphere, 265, 129121. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129121

Pope, K. L., Piovia-Scott, J., & Lawler, S. P. (2009). Changes in aquatic insect emergence in response to whole‐lake experimental manipulations of introduced trout. Freshwater Biology, 54(5), 982–993. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2008.02145.x

Porta, R. (2021). Anthropocene, the plastic age and future perspectives. FEBS Open Bio, 11(4), 948–953. https://doi.org/10.1002/2211-5463.13122

Rochman, C. M., Browne, M. A., Halpern, B. S., Hentschel, B. T., Hoh, E., Karapanagioti, H. K., Rios-Mendoza, L. M., Takada, H., Teh, S., & Thompson, R. C. (2013). Classify plastic waste as hazardous. Nature, 494(7436), 169–171. https://doi.org/10.1038/494169a

Shim, W. J., & Thompson, R. C. (2015). Microplastics in the ocean. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 69, 265–268. https://doi.org/10.1007/s00244-015-0216-x

Singh, A. K., & Saxena, K. N. (2004). Attraction of larvae of the armyworm Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) to coloured surfaces. European Journal of Entomology, 101(4), 697–699. https://doi.org/10.14411/eje.2004.092

Springer, M. (2010). Capítulo 7: Trichoptera. Revista de Biología Tropical, 58(S4), 151–198. https://doi.org/10.15517/rbt.v58i4.20086

Springer, M., & Bermúdez, J. (2018). Description of the larva and pupa of Limnephilus hamifer Flint, 1963 (Trichoptera, Limnephilidae) from Costa Rica. Zootaxa 4461(2), 277–285. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4461.2.9

Sridharan, S., Kumar, M., Singh, L., Bolan, N. S., & Saha, M. (2021). Microplastics as an emerging source of particulate air pollution: A critical review. Journal of Hazardous Materials, 418, 126245. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126245

Thompson, R. C., Olsen, Y., Mitchell, R. P., Davis, A., Rowland, S. J., John, A. W., McGonigle, D., & Russell, A. E. (2004). Lost at sea: where is all the plastic? Science, 304(5672), 838–838. https://doi.org/10.1126/science.1094559

Tibbetts, J., Krause, S., Lynch, I., & Sambrook Smith, G. H. (2018). Abundance, distribution, and drivers of microplastic contamination in urban river environments. Water, 10(11), 1597. https://doi.org/10.3390/w10111597

Valentine, K., Cross, R., Cox, R., Woodmancy, G., & Boxall, A. B. (2022). Caddisfly larvae are a driver of plastic litter breakdown and microplastic formation in freshwater environments. Environmental Toxicology and Chemistry, 41(12), 3058–3069. https://doi.org/10.1002/etc.5496

Villegas-Mendoza, J. M., & Rosas-García, N. M. (2013). Visual and gustatory responses of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) larvae to artificial food dyes. Florida Entomologist, 96(3), 1102–1106. https://doi.org/10.1653/024.096.0350

Wang, C., Xing, R., Sun, M., Ling, W., Shi, W., Cui, S., & An, L. (2020). Microplastics profile in a typical urban river in Beijing. Science of The Total Environment, 743, 140708. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140708

Windsor, F. M., Tilley, R. M., Tyler, C. R., & Ormerod, S. J. (2019). Microplastic ingestion by riverine macroinvertebrates. Science of The Total Environment, 646, 68–74. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.271

Zamora‐Muñoz, C., & Svensson, B. O. (1996). Survival of caddis larvae in relation to their case material in a group of temporary and permanent pools. Freshwater Biology, 36(1), 23–31. https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.1996.00057.x

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