Reproduccion de Caridina Japonica

El presente trabajo es una libre traducción del artículo de Mike Noren (http://mikes-machine.mine.nu) El texto y todas las fotos aquí presentadas fueron usadas bajo permiso del autor. Cualquier reproducción total o parcial de este trabajo incluyendo fotografías sin el permiso del autor es ilegal.

Primero para la reproducción necesitamos tener una hembra y un macho. Los dos tienen diferentes tamaños (  el macho es mucho mas pequeño que la hembra), diferentes formas del cuerpo (la hembra tiene su tórax  mas ancho y mas abundado viendo desde abajo ).
Pero existe una forma mas fácil de diferencial los sexos de Caridina Japónica: es suficiente de ver la segunda línea de marcas en su cuerpo, las hembras las tienen mas alargadas como línea borrada y los machos tienen estas marcas como puntos redondos.

Los puntos de segunda linea son redondos en los machos (arriba) y en forma de linea en las hembras (abajo)

Si ya sabemos el sexo de las Caridinas y contamos con ejemplares de ambos en nuestra pecera ahora es suficiente de alimentarlas bien y esperar. Pronto vamos a poder observar como la hembra produce huevecillos en un espacio de color amarillento verdoso el cual se encuentra atrás de su cabeza.

Cuando la hembra esta lista para reproducirse libera en el agua  feromonas las cuales provocan que los machos empiezan a hacerse mas activos, nadan rápido por toda la pecera.

La copulación es mas frecuente en anochecer. Primeramente el macho nada cerca de la hembra después se detiene en su espalda. Si la hembra no lo tira el macho la fecunda. Si la hembra no esta lista o existen muchos machos alrededor es posible que se pueden observar unas pequeñas peleas.

El macho monta a la hembra y con su par de extermidades modificadas en organos masculinos inyecta el esperma.

Después de varios días de la fecundación la hembra saca los huevecillos y los pega en las patitas bajo de su tórax. En literatura hay información que la hembra puede tener de 2000 huevecillos, el autor del articulo nos dice que no observo mas de  200-400 huevecillos en sus ejemplares. Los recién puestos huevecillos tienen una coloración verdosa y según van madurando se van haciendo mas claros. La hembrita transporta las crías hasta que nacen que es durante aprox. 5 semanas. Gracias al color de los huevecillos podemos calcular cuanto tiempo queda para que nazcan las larvas pero es más fácil observando con lupa o foto macro. Si a los embriones se les ven los ojos dentro del  huevito significa que van a nacer en próximos días.

Estos huevecillos estan proximos a eclosionar. Color de los embiriones es claro y sus ojos son visibles. En la parte dorsal arriba podemos observar gonadas de la hembra llenas de nuevos huevecillos.

Las larvas pueden eclosionar en acuario comunitario, pero si las tenemos con peces lo mas seguro es que se las van a comer. Es recomendable separar la hembra poco antes del nacimiento en un lugar tranquilo donde las larvas pueden nacer y estén a salvo.

Las larvas no eclosionan todas a la vez, en mis observaciones casi todas las larvas nacen en la noche y durante el transcurso del otro día. Deberíamos separar la hembra después del parto y cambiarla a acuario comunitario. Después de varios días la hembra pega nueva generación de huevecillos en sus patitas bajo del tórax y todo el proceso se repite. Las hembras adultas siempre producen huevecillos y casi siempre las tienen pegadas bajo su tórax.

ATENCION!!!! No poner hembra con huevos en agua salada, los ejemplares adultos son resistentes a la salinidad pero los huevecillos no van a eclosionar en agua salada – así perdí dos puestas.

Las larvas recién nacidas tienen color blanco y tienen aprox. 1.8 mm (se parecen un poco a pulga de agua). Las larvas en la naturaleza forman parte del plancton del mar y tienen una forma de larva que llaman misyd o mysis. Larva en estadio mysis nada con las patitas bajo del tórax y cabeza hacia abajo, con el tiempo empiezan a nadar en posición horizontal.

En la naturaleza las Caridinas Japónicas viven en los ríos entre montañas, las larvas las lleva  la corriente al mar donde se desarrollan  y después regresan en forma adulta a los ríos. Para lograr la reproducción de esta especie tenemos que copiar este proceso. Desde el acuario donde nacen debemos transportarlas lo mas pronto posible a acuario con agua salada, si no lo hacemos al octavo día las larvas pierden posibilidad de vivir en agua dulce y mueren. No hay necesidad de aclimatar las larvas a agua salada poco a poco, no hay problema de cambiarlas de repente al agua salada ( son muy resistentes) Para preparar el agua salada podemos usar la sal para acuarios marinos.
En el mundo hay varios reportes de reproducción de Caridinas en agua dulce pero en mi caso todas las pruebas terminaron con fiasco. Existe un especie muy parecido a Caridina Japónica de las cuales, las larvas pueden sobrevivir en agua dulce, probablemente los reportes de reproducción de Caridina Japónica en agua dulce son por error de identificación de especies.
Hay sugerencias en la red que salinidad de 17ppm es buena para el desarrollo de las larvas. Cuando primera vez probé con salinidad de 17 ppm y 25 ppm observe que mas de 97% de las larvas moría en primeras tres semanas (la mayoría en octavo y noveno día) y su desarrollo era muy lento. Cuando probé con salinidad de 35ppm (salinidad oceánica) no tuve ninguna baja documentada y el tiempo de desarrollo era mucho más rápido. En otras pruebas de reproducción de esta caridina que encontré en la red, cada prueba que se hizo en salinidad a bajo de 30ppm terminaba con muchas perdidas de larvas.
Para circular el agua en la pecera con larvas usaba piedra difusora con poquita corriente. En algunas páginas este método no lo recomiendan diciendo que las larvas pueden ser atrapadas en la superficie del agua y se mueren. En la primera prueba no tenia este problema pero a la próxima si observe que las larvas se quedan atrapadas en la superficie y mueren. La diferencia principal ente las pruebas es que en la segunda prueba no hacia cambios de agua frecuentes y en la superficie se formaba una capa, la cual atrapaba las larvas, removí la capa y aumente la circulación del agua y no note mas que las larvas fueren atrapadas en la superficie. Las larvas no son muy sensibles a la calidad del agua pero recomiendo cambios de agua regulares de 20% cada dos días.

El acuario de 15 litros que use para la crianza de Caridinas. Circulacion del agua con una piedra difusora. Iluminacion de 11W prendida 24 horas por dia, 7 dias a la semana. Temperatura 22-24C.

Las larvas jóvenes en sus primeros días necesitan una alimentación muy fina.
Mis larvas las alimentaba 5 veces al día con levadura, agua verde (algas tipo chlorella), Baby Star II y después de una semana Golden Pearls.
Golden Pearls se me hizo un alimento ideal, las larvas lo aceptaron muy bien, crecían rápido y gracias a su fuerte coloración del alimento se podría observar que comen, pues en sus intestinos tomaba un color rojo-café y después toda la larva tomaba un color anaranjado. Se recomienda variar la alimentación pero siempre recordando que ensucia el agua y no sobrealimentar las larvas.

Probé alimentar las larvas con artemia recién eclosionada pero no observe que las larvas se la comen, la mayoría de la artemia en poco tiempo se hacia demasiado grande para que las larvas la coman y después también se empezó a reproducir en la pecera y le hacia competencia a las larvas en la comida. No recomiendo artemia para alimentar las larvas.

Los animales blancos en la foto es artemia, originalmente introducida como comida para las larvas y ahora crecida y reproduciendose, los animales anaranjados son larvas en estado de mysid, de aprox. 8mm. el color de las larvas es provocado por el alimento Golden Pearls.

30 días después de eclosionar las larvas empezaron a transformarse en forma adulta, las primeras formas adultas tenían 8mm de largo y ya no tenían el comportamiento de plancton pero caminaban en el fondo y los paredes de la pecera como forma adulta, perdieron también su coloración anaranjada y tomaron un color claro. En mis observaciones las caridinas en este estadio están listas para regresar al agua dulce.

Algunas paginas en web dicen que las larvas se trasforman entre el día 80y 90 pero mis caridinas se transformaban entre en día 30 y 60. Probablemente los casos de transformación entre el dia 80 y 90 son de peceras con una salinidad mas baja, una alimentación menos eficiente o de mala calidad.

Las larvas no se transforman todas a la vez, casi dos semanas duro la metamorfosis de las larvas pero hasta después de tres semanas todavía observaba algunas sin transformarse. En este momento tenia aprox. 100 jóvenes  que significa que en proceso de metamorfosis. Se me murió del 50-75% de las larvas, entonces llegué a la conclusión que  hubo algún problema con el proceso de metamorfosis. Pienso que los jóvenes se hacen más sensibles a la salinidad y se pudiera disminuir las pérdidas bajando la salinidad a 17 ppm cuando observemos que las primeras larvas se empiezan a transformar.
El día 48 hice un experimento y cambie 10 jóvenes a la pecera donde vivían todas mis caridinas, primero los coloque en una red y primeras 12 horas estaban bien, cuando las deje libres en la pecera se perdieron sin saber nada de ellas, tuve muchas escondiste y mucha planta en esta pecera. Después de un mes me di cuenta que por lo menos tres sobrevivieron y estaban ya casi adultas.
Las demás caridinas las cambie  a una pecera de 30 litros con arena, piedritas y plantas las cuales servían a los jóvenes de escondiste.  la salinidad de 17ppm empecé a bajar con cada cambio de agua hasta llegar a cero. Los alimentaba con spirulina , hojuelas y shrimp mix.
El día 65 seguían con vida aprox. 50 jóvenes, las más grandes tenían 15 mm y las mas pequeños 10 mm.
El día 127 las caridinas tenían aprox. 25mm, parecidas en tamaño a las caridianas que se encuentra en venta. Considero que con una mejor alimentación y una pecera más grande probablemente el crecimiento estaría mayor.
Al final resulto que en la pecera están escondidas más caridinas de lo que pensé, vendí 82 y me quede con 15 que significa que las bajas en proceso de cambio a agua dulce son insignificativas.

El Almendro Indio (Terminalia catappa)

En este artículo intentaremos explicar cuales son las propiedades que se les atribuyen a las hojas de este árbol, así como las distintas maneras que existen para su utilización.

También llamado Almendro malabar, de los trópicos o falso Kamani, es un árbol tropical de gran porte, llegando a alcanzar 35metros de altura, dentro de la familia de las combretáceas. Su origen es todavía motivo de discusión, ya que puede proceder de la India, de la península Malaya, o de Nueva Guinea.

Las hojas son grandes, de 15 a 25cm de longitud y de 10 a 14cm de anchura, con una forma ovoide y con unos colores verde oscuro y coriáceo brillantes. Son cáducas, por lo que cuando llega la época seca, se desprenden del árbol; antes de esto, cambian el color a rosado rojizo o amarillo parduzco. Esto se debe a unos ciertos pigmentos (violaxantina, la luteína y zeaxantina).

Durante años se han venido utilizando estas hojas en países asiáticos como medicina tradicional humana. En algunos países se utilizan para tratar enfermedades de hígado; en otros el té de hojas se prescribe contra la disentería y la diarrea; incluso se ha llegado a decir que contienen agentes para prevenir el cáncer, cosa que no se ha podido demostrar; así como agentes antioxidantes.

Debido a estas propiedades, los criadores de bettas de estas zonas comenzaron a utilizarlas en sus acuarios, cosa que aún hoy se sigue haciendo y que se ha exportado a casi todas las zonas del mundo. Además de utilizarse en la cría de bettas, se usa también con Discos e invertebrados.

Su uso es relativamente nuevo en nuestro país, aunque cada vez es menos raro verlas como elemento indispensable en el acondicionamiento de nuestros acuarios y bienestar de nuestros habitantes acuáticos.

Esta se lleva a cabo en los países de origen de este árbol, ya que en nuestro país es muy difícil encontrarlo, si bien, en las islas canarias y el sur de España se encuentra en algunos jardines como árbol ornamental. Aún así, creo interesante exponer el método de recogida y de preparación que llevan estas hojas antes de llegar a nuestras casas con el fin de mejorar la vida de nuestros inquilinos acuáticos.

La recogida y preparación pasa por diferentes etapas:
Recogida: Se recogen las hojas que han caído del árbol naturalmente y solo aquellas que presentan el color característico amarrillo-rojizo. Si se recogieran aún verdes, arrancándolas del árbol, no servirían ya que los principios activos de estas hojas solo se presentan en las hojas una vez secas.
Lavado y secado: Las hojas pasan por un proceso de lavado y secado natural. No se utiliza ningún aparato para secarlas mecánicamente, ya que esto podría destruir las propiedades beneficiosas de las hojas. En este apartado algunas de las hojas son desechadas por estar demasiado sucias, presentar un color inadecuado o desprender un mal olor.
Clasificación por grado: Normalmente se utiliza un sistema de 3 grados según la calidad de las hojas:
1. Grado A: hojas de color oscuro y sin ningún tipo de agujeros o malformaciones. Su tamaño varía, por lo que nos podremos encontrar con hojas grado A:
- grandes: + 17cm.
- pequeñas: entre 12 y 17cm.
- muy pequeñas: entre 7 y 12cm.
2. Grado B: son hojas grandes, con más de 17cm, que pueden presentar agujeros o “lágrimas” formadas debido a un mal lavado.
3. Grado C: son todas aquellas hojas, que aún teniendo agujeros, presentar malformaciones o lágrimas, se pueden utilizar todavía, independientemente del tamaño que tengan. Normalmente se venden por peso.
• Envasado: Una vez las hojas están clasificadas se procede a su envasado en bolsas de cierre hermético, para poder ser enviadas.

Como hemos dicho antes estas hojas tienen una serie de principios activos que se encuentran en los flavonoides (como el kamferol o quercetin), en varios taninos (tales como la punicalina, punicalagina o tercatina), saponinas, fitosteroles y ácidos húmicos de las mismas.

A continuación paso a detallar las propiedades que se les atribuyen a estas hojas en la cría y mantenimiento de algunas especies de peces, como puedan ser los bettas y los discos:

• Es un excelente acondicionador del agua natural, por lo que puede ser un complemento perfecto para los acondicionadores comerciales. Esto puede ayudarnos a retrasar un poco los tan beneficiosos rutinarios cambios de agua de nuestros acuarios.
• Evita enfermedades bacterianas, como la podredumbre de las aletas, la columnaris, Hexamitiasis (discos) y otras relacionadas. Esto no quiere decir que dañe o destruya las bacterias beneficiosas de nuestros filtros.
• Tienen propiedades fungicidas, es decir, evitan la proliferación de hongos en las puestas de nuestros peces.
• Protege la mucosa del pez. Ésta es una de sus primeras protecciones naturales y es muy sensible. Las hojas nos ayudarán a su recuperación si fuera necesario, debido a heridas producidas por peleas, rozaduras o una mala manipulación por nuestra parte, y casi imprescindible en una adecuada aclimatación de nuestros nuevos ejemplares.
• Desintóxicar los acuarios: de compuestos amoniacales, metales pesados y otros tóxicos, dada sus propiedades para precipitar metales, alcaloides y proteínas.
• Evitar muertes masivas y repentinas de alevines de peces tropicales causados por ataques de saprolegia.
• Favorece la coloración natural de peces e invertebrados.
• Ahuyentar algunos parásitos externos comunes en peces tropicales.
• Proporciona una bajada de pH: no muy intensa, pero que lo mantiene en valores estables. Irá en proporción con las hojas que introduzcamos en nuestros acuarios, a mayor nº de hojas, mayor bajada de pH. Esto está producido por la liberación de los taninos y la descomposición de la hoja, que va acidificando el agua.
• Tiñen el agua de un color ambarino: esto hace que los habitantes se sientan más a gusto, al recrear, de cierto modo, las condiciones naturales de los ríos donde viven en la naturaleza.
• En la cría de bettas, proporcionan un soporte para el nido, incitando, por tanto a éstos, a la cría.
• Añaden infusorios en los acuarios, tan beneficiosos en las primeras etapas de vida de algunos de nuestros alevines.
• Algunos vendedores, hablan también de que incrementan la cantidad de calcio disuelto en el agua.
• Proporcionan un soporte para el asentamiento de colonias de bacterias nitrificantes, tan beneficiosas para el correcto funcionamiento del ciclo del nitrógeno.

Además de todas las propiedades anteriormente descritas, podemos añadir que este tipo de acuarios:
• Incitan a la cría: al contrario que en otras propiedades de estas hojas, no está demostrado que el uso de éstas haga que nuestros crustáceos críen más y mejor.
• Proporcionan alimento, tanto a camarones como caracoles ya que verán en ellas un aporte complementario a su alimentación habitual. Veremos como poco a poco solo nos dejan los nervios de las hojas.
• Ayudan a mantener el pH de ciertos acuarios de invertebrados que necesitan un pH más bien bajo para su cría (CRS).
• Proveen de escondites a nuestros camarones.
• Crean infusorios: esenciales para las primeras etapas de vida de las larvas.

Cabe recordar que los camarones viven en los remansos de los ríos, en zonas donde la corriente es muy poca o nula, y donde la comida llega en forma de hojas y frutas caídas, e incluso, cadáveres de animales muertos: peces, crustáceos, aves, mamíferos…en definitiva, todo lo que viva cerca del río. Al caer en estos remansos, esta materia orgánica se descompone, lo que hace que a su alrededor, proliferen gran cantidad de algas e infusorios.

Podemos decir que ésta es un tanto flexible, todo dependerá de las condiciones que queramos mantener en nuestros acuarios y del tamaño que tengan. Hay 2 formas de usar estas hojas:

1. Preparando una “infusión”: Esto se hace dejando 3 o 4 hojas en un recipiente con agua 2 o 3 días y luego añadir esta especie de infusión al acuario. También se puede hervir este agua con las hojas, y lograr extraer la mayor cantidad de principios activos de las hojas.
2. Añadirlas directamente al acuario: Se coloca la hoja entera en el filtro, sujeta al fondo del acuario o en pequeñas bolsitas (después veremos como preparar estas bolsas).
No hay una regla escrita, si bien, como norma general, se recomienda introducir 3 o 4 hojas por cada 80litros de agua. Se dejan las hojas dentro del acuario durante 4 o 5 días y después se retiran. Hay autores que aconsejan dejar las hojas 2 o 3 semanas.
En acuarios de invertebrados se pueden dejar, ya que como hemos visto anteriormente, sirven de alimento a nuestros pequeños invertebrados.

Hay que decir, que mientras estas hojas sean usadas, hay que retirar el carbón activo, si lo hubiera, de nuestros filtros. Ya que si no, éste eliminaría todos los principios activos de los que proveen estas hojas.

Preparación de bolsitas para el filtro:
Tras adquirir estas hojas, veremos que nos llegan a casa totalmente preparadas para ser usadas en nuestros acuarios, pero habrá gente que no le guste ver esas hojas flotando los primeros días en nuestros acuario o que simplemente no le guste, estéticamente hablando, el efecto que le dan a su acuario. Para ello se pueden preparar unas pequeñas bolsitas que se pueden colocar en el filtro o simplemente detrás de una roca. A continuación paso a detallar como preparar estas bolsitas:
1. Para hacer las bolsitas podemos utilizar medias. Las cortaremos a la medida deseada y coseremos uno de los bordes. El otro lo coseremos después de rellenar con las hojas.
2. Procederemos a moler las hojas con ayuda de un molinillo de café o simplemente con un mortero. El objetivo es conseguir una masa homogénea lo más fina posible. Esto no solo no daña las propiedades de las hojas, sino que consigue una mayor concentración de los principios activos.
3. Hecho esto, llenaremos las bolsitas que hemos realizado con las medias. La cantidad dependerá del tamaño que deseamos obtener.
4. Cosemos el lado por donde las hemos rellenado.
5. Ya tenemos nuestras bolsitas preparadas para ser utilizadas.
Como hemos dicho, podemos colocarlas en cualquier parte del acuario, normalmente en los filtros. Deberemos ir renovándolas con la misma frecuencia que lo haríamos con las hojas enteras, si bien con éste método nuestros invertebrados no podrán beneficiarse de sus otras cualidades…

Creo que sería interesante nombrar en este artículo algunas hojas de otros árboles, más comunes para nosotros y que aportan unos beneficios parecidos, si bien es cierto que menos efectivos, a los de la Terminalia catappa. Serían las hojas:
• Del género Quercus: las más utilizadas son las de roble, cualquiera que sea su variedad.
• Del género Acer: estas son las hojas del arce, aunque es menos común usarlo en acuarios, sus propiedades son parecidas a las del roble.
• Pachira: de origen tropical, estas hojas sirven también de alimento.


Halocaridina Rubra

Halocaridina rubra

Gamba roja de Hawai, Ula Opae, camarón Volcán ……..……..

Orden: Decapoda

Familia: Atyidae

Género: Halocaridina Halocaridina

De adultos pueden llegar a alcanzar un tamaño de 1,2 a 1,4cm por lo que se aprecia que es una especie de gamba de pequeño tamaño. La identificación del sexo es algo complicado, aunque podemos guiarnos por los pleopodos. Suele tener un color rojo que se intensifica en situaciones en las que la gamba se encuentre con los parámetros y la alimentación adecuada.

Es una especie originaria de las islas de Hawai, Maui, O´ahu,etc.., podemos encontrarlas en lagos y charcas cerca del mar de aguas salobres. Dicho hábitat es característico de ciertas islas de Hawai, es una de las especies de gambas mas duras del planeta por su facilidad de adaptarse a distintas condiciones, aunque se recomienda tener en agua salobre. Dicha especie ha sufrido un proceso de adaptación a lo largo de los millones de evolución como consecuencia de encontrarse en habitats con ciertas condiciones extremas.

Se adapta bastante bien a distintos parámetros del agua. No es necesario realizar cambios de agua frecuentes y en caso de evaporación del agua rellenar con agua dulce.

Salinidad: entre 12 ppt y 23 ppt

Nitritos:0

Nitratos :por debajo de 10.

Ph: entre 8,2 a 8,4

Temperatura: 18 a 24 grados.

Algas, alimento para peces (gránulos, escamas, copos, etc…)

Suelen encontrarse en grandes cantidades en libertad. Debido a su pequeño tamaño se recomienda mantener sin peces y si se mete con otra especie de gamba compatible que  no sea excesivamente grande. De hecho en varios países se utiliza esta especie de gamba como alimento de peces marinos. Se caracteriza por tener una alta esperanza de vida, pudiendo alcanzar incluso 20 años.

Estos últimos años se está utilizando de manera discriminada esta especie para introducirlas en las famosas ecoesferas,  algo que está produciendo que la mayoría de las gambas introducidas mueran por falta de alimento en su interior.

Las crías pasan por una fase larvaria que dura 3-4 días en la que posteriormente pasan a ser réplicas en pequeño tamaño de los padres. Durante la fase larvaria las crías deben permanecer en agua salada. Bajo unas buenas condiciones del agua no es difícil del todo reproducirlos, pudiendo llegar a reproducirse unas 4-5 veces al año, sin embargo nacen muy pocas crías.

Caridinas

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