Gardí - Scardinius erytrophthalmus (Linnaeus, 1758)

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Portada

 

Identificación

 

Estatus de conservación

 

Distribución

 

Hábitat

 

 

Ecología trófica

 

Biología de la reproducción

 

Interacciones entre especies

 

Comportamiento

 

Bibliografía

 

 

Key words: Common Rudd, interactions, habitat segregation, predation, hybridisation, parasites, pathogens.

 

Interacciones entre especies

Segregación de hábitat

Se pueden generar casos de segregación de hábitat debido a competencia interespecífica. En el lago de Banyoles, el gardí se encuentra coexistiendo con el rutilo (Rutilus rutilus), lo que podría causar competencia entre ambos por diversos recursos alimentarios como el zooplancton de aguas abiertas. En este caso, el gardí es menos eficiente al consumirlo y tiene menor capacidad de adaptación a diferentes fuentes de alimentación (Johansson, 1987). Entre otros factores, esto conlleva que, en el lago de Banyoles, el gardí tendía a concentrarse más en aguas someras y el rutilo en zonas más profundas (García-Berthou y Moreno-Amich, 2000).

Hibridación

Se ha observado que S. erythrophthalmus hibrida con otras especies con cierto grado de facilidad. Por ejemplo, en Irlanda, se han detectado cruces de forma natural con especies como la brema (Abramis brama) y el rutilo (Rutilus rutilus) (Kennedy y Fitzmaurice, 1974). También se ha observado hibridación del gardí con el alburno (Alburnus alburnus) y la brema blanca (Blicca bjoerkna) en estudios realizados en zonas de Eurasia y Dinamarca (Berg, 1964). Finalmente, se encontraron diferentes individuos que provenían de la hibridación con el leucisco (Leuciscus leuciscus) en Francia (Pépin et al., 1970).

En Norteamérica, se ha estudiado el cruce entre el gardí (exótico en esa área) y el pez nativo Notemigonus crysoleucas. En este caso, la hibridación se produjo dentro del laboratorio, pero demostrando su potencial para hibridar en la naturaleza espontáneamente (Burkhead y Williams, 1991).

 

Depredación

Entre sus potenciales depredadores, se encuentra el lucio europeo (Esox lucius), el cual presenta preferencia sobre el gardí respecto a otras especies como la perca (Perca fluviatilis). Tanto en experimentos de campo como en el laboratorio, el lucio europeo consumía más presas de gardí cuando este se encontraba en aguas abiertas. Este hecho probablemente puede ser debido a la presencia de radios blandos en las aletas del gardí en comparación con las espinas que presenta la perca en la aleta dorsal (Eklöv y Hamrin, 1989). El éxito de captura por parte del lucio europeo sobre cada individuo también fue mayor para especies de radios blandos (gardí) respecto a especies que poseen defensas morfológicas contra depredadores (perca) (Bean y Winfield, 1995).

 

Parásitos

De un total de 180 individuos de S. erythrophthalmus del lago Srebarna, Bulgaria, un 92.2% presentaban parasitación por helmintos (Shukerova y Kirin, 2008) de 10 especies diferentes: Posthodiplostomum cuticola, Diplostomum chromatophorum y D. spathaceum (tremátodos); Dactylogyrus difformis, D. difformoides y Diplozoon scardinii (monogéneos); Paradilepis scolecina (cestodos); Spiroxys contortus, Rhabdochona denudata y Schulmanela petruschewskii (nemátodos).

Otro parásito observado en la especie es el crustáceo Argulus foliaceus (branquiuros), encontrado en un 23.7% de los gardís examinados en el lago Manyas, Turquía (Öztürk, 2010).

 

Referencias

Bean, C. W., Winfield, I. J. (1995). Habitat use and activity patterns of roach (Rutilus rutilus (L.)), rudd (Scardinius erythrophthalmus (L.)), perch (Perca fluviatilis L.) and pike (Esox lucius L.) in the laboratory: the role of predation threat and structural complexity. Ecology of Freshwater Fish, 4(1): 37-46.

Berg, L. S. (1964). Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.

Burkhead, N. M., Williams, J. D. (1991). An intergeneric hybrid of a native minnow, the golden shiner, and an exotic minnow, the rudd. Transactions of the American Fisheries Society, 120 (6): 781-795.

Eklöv, P., Hamrin, S. F. (1989). Predatory efficiency and prey selection: interactions between pike Esox lucius, perch Perca fluviatilis and rudd Scardinus erythrophthalmusOikos, 56 (2): 149-156.

García-Berthou, E., Moreno-Amich, R. (2000). Rudd (Scardinius erythrophthalmus) introduced to the Iberian Peninsula: feeding ecology in Lake Banyoles.  Hydrobiologia, 436(1-3): 159-164.

Johansson, L. (1987). Experimental evidence for interactive habitat segregation between roach (Rutilus rutilus) and rudd (Scardinius erythrophthalmus) in a shallow eutrophic lake. Oecologia, 73(1): 21-27.

Kennedy, M., Fitzmaurice, P. (1974). Biology of the rudd Scardinius erythrophthalmus (L) in Irish waters. Proceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, geological, and chemical science, 74: 245-303.

Öztürk, M.O. (2010). An investigation on Argulus foliaceus infection of rudd, Scardinius erythrophthalmus in Lake Manyas, Turkey. Scientific Research and Essays, 5(23): 3756-3759.

Pépin, H., Moreau, G., Marazzato, S., Géry, J. (1970). Biométrie d'un hybride naturel de poissons Cyprinidae, la brème de Buggenhagen. Annales d'hydrobiologie, 1(1): 43-54.

Shukerova, S.A., Kirin, D. (2008). Helminth communities of the rudd Scardinius erythrophthalmus (Cypriniformes, Cyprinidae) from Srebarna Biosphere Reserve, Bulgaria. Journal of helminthology, 82(4): 319-323.

 

Cristina Galobart y Anna Vila Gispert
GRECO, Instituto de Ecología Acuática
Universidad de Girona, 17003 Girona

Fecha de publicación: 10-06-2020

Galobart, C., Vila Gispert, A. (2019). Gardí – Scardinius erythrophthalmus. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. López, P., Martín, J., García-Berthou, E. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales,Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/