Conoc√© todo ¬ŅC√≥mo nadan los peces, el equilibrio, la cantidad de ox√≠geno y alimentos que necesitan ?


Est√°s en peces de agua dulce y acuarios – Fundamentos de pecera de agua dulce ¬ŅC√≥mo nadan los peces, el seguridad, la cantidad de ox√≠geno y alimentos que necesitan ?


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    Cómo nadan los peces

    La mayor√≠a de los peces nadan por movimientos corporales, no por movimientos de aletas. Las aletas son principalmente balanceadores, con la excepci√≥n de la guardabarros de la nalgas, que a menudo act√ļa como un miembro de empuje final, impulsando a los peces a trav√©s del agua. En la zambullida regular, de ritmo medio a r√°pido, la actividad se inicia en la pr√≥logo del pez y las ondas pasan por el cuerpo, culminando con un moret√≥n de la nalgas. Las aletas dorsal y rectal evitan que los peces se vuelquen en el agua; Las aletas emparejadas todav√≠a realizan funciones de frenado y viraje.

    En zambullida lenta, y en seguridad pasivo en el agua, se utilizan las aletas pectorales. Estas aletas suelen ser incoloras, de modo que cuando el pez todav√≠a est√° en el agua, su movimiento suave pasa desapercibido. De hecho, en un pez como el perseverante siam√©s (Betta), estas aletas ¬ępectorales¬Ľ deben buscarse con mucho cuidado, en contraste con los colores brillantes del resto de la guardabarros.

    Algunos peces, particularmente algunos de los cíclidos africanos y espinosos, normalmente nadan con las aletas pectorales en superficie del cuerpo, pero esto es un costumbre inusual y no es la norma.

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    Cómo se equilibran los peces

    El movimiento de los peces est√° controlado por 3 factores principales:

    1. La oreja interna

    El audición interno contiene (como la mayoría de las orejas de mamíferos) un sistema de sacos sensibles que contienen huesos, llamado otolitos, que son órganos de seguridad. El movimiento de los huesos en los sacos le dice al cerebro de los peces acerca de su orientación y movimientos.

    2. los musculos

    Los m√ļsculos mismos transmiten mensajes de posici√≥n y movimiento, y es posible que la direcci√≥n lim√≠trofe todav√≠a lo haga. En un pez, es probable que solo los movimientos activos produzcan el audici√≥n interno y las percepciones musculares. Todav√≠a se ha descubierto recientemente que muchos peces est√°n equipados con una especie de dispositivo de radar, los m√ļsculos act√ļan como transmisores de impulsos el√©ctricos que se reflejan en los objetos circundantes.

    3. los luceros

    Los luceros son muy importantes en la mayor√≠a de los peces, no solo para la percepci√≥n visual regular, sino porque los peces se ajustan, si es posible, para que los dos luceros reciban cantidades iguales de luz. Una de las excepciones a esto es el pez cueva ciega, que ha evolucionado en cuevas oscuras y no tiene luceros en total. Se ¬ęve¬Ľ con un sentido √ļnico de ¬ęradar¬Ľ similar a un murceguillo de muchas maneras.

    Sin secuestro, la mayor√≠a de los peces utilizan la fuente de luz como un sentido de direcci√≥n y orientaci√≥n. Esta es la misma reacci√≥n que causa que los insectos vuelen a la luz. En el pecera, el finalidad de la luz se ve si la fuente de luz que ingresa al tanque no es desde hacia lo alto (un ejemplo puede ser uno de los nuevos tubos de luz a prueba de agua con LED subacu√°tico). Se puede observar a los peces nadando en un √°ngulo, a veces una visi√≥n muy extra√Īa, ya que nadan en una orientaci√≥n con destino a la fuente de luz como si fuera la superficie del pecera. Se dice que la iluminaci√≥n inclinada continua causa trastornos en los peces sujetos a la misma, por lo que si utiliza iluminaci√≥n sumergible para ¬ęfinalidad¬Ľ, no la use en superficie de la iluminaci√≥n superior, sino solo como un suplemento.

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    Tasa metabólica y condición de oxígeno

    La tasa a la que un animal consume energía, produce calor y productos de desecho, y consume oxígeno se denomina tasa metabólica. Una comprensión de los factores que la modifican es de primordial importancia para el apegado.

    Transmitido que los peces son de casta fría, se diferencian fundamentalmente de los mamíferos en que tienen una viejo tasa metabólica a medida que aumenta la temperatura y están más hambrientos cuando están calientes. Los seres humanos consumen una gran cantidad de energía, que se encuentra en varios alimentos y bebidas, para persistir la temperatura corporal constante y normalmente muy por encima de la de los alrededores del cuerpo. Un pez, por otro costado, no tiene un mecanismo de calentamiento para hacer esto, sino que simplemente obedece una ley química básica que hace que los procesos corporales se aceleren, cuanto más incorporación es la temperatura corporal adecuado a la temperatura del agua que rodea el cuerpo en si Así, un pez convierte los alimentos en energía a un ritmo mucho viejo en agua caliente que en agua fría.

    Otro multiplicador que influye en la tasa metab√≥lica es la actividad. Un pez en reposo consume menos energ√≠a (comida) que un pez activo. Cuanto m√°s incorporaci√≥n es la temperatura, m√°s en√©rgico tiende a ser un pez, de modo que una temperatura elevada act√ļa doblemente para provocar un viejo consumo de energ√≠a en la mayor√≠a de las especies: el pez utiliza m√°s energ√≠a no solo porque es m√°s c√°lido sino todav√≠a porque tiene que nadar m√°s. Atrapar y consumir y digerir m√°s alimentos. Sin secuestro, esta actividad tiene un remate superior, y probablemente est√° determinada por la solubilidad escasa del ox√≠geno en aguas m√°s c√°lidas. As√≠, a aproximadamente 80 ¬į F, el pez promedio alcanza su mayor consumo de ox√≠geno y mayor apetito. Esta es todav√≠a la temperatura principal para inducir la actividad de reproducci√≥n en la mayor√≠a de las especies, y para inducir el ciclo de origen m√°s r√°pido en las especies de portadores vivos.

    Otro multiplicador que influye en el asimilaci√≥n es la tiempo. Los peces j√≥venes crecen relativamente m√°s r√°pido que los peces m√°s viejos y todav√≠a consumen ox√≠geno y alimentos m√°s r√°pido por mecanismo de peso corporal. No hay mediciones exactas registradas para peces que yo sepa, pero si son poco as√≠ como aves y mam√≠feros a este respecto, la diferencia es de varios cientos por ciento: I.E. una guepardo de p√ļas adultas necesita solo una fracci√≥n del ox√≠geno por minuto que necesita una guepardo de p√ļas j√≥venes.

    Un postrero multiplicador importante a considerar, especialmente en los portadores vivos, es el sexo y el estorbo. Las hembras vivas grávidas necesitan conveniente más oxígeno que los peces más jóvenes o los machos, y se asfixiarán primero en un tanque superpoblado que contiene adultos y jóvenes. Esto se debe a que están respirando para sus jóvenes, así como para ellos mismos.

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    Una nota sobre el pez bullicio

    El Labyrinth Fish o Anabantid son creadores de nidos de burbujas, pero más allá de esto pueden respirar oxígeno directamente del corriente mediante el uso de un víscera llamado el bullicio. El costumbre de construir nidos de burbujas es una habilitación similar derivada de su corriente de respiración. El cavidad de burbujas se construye a partir de una combinación de mucosidad y burbujas que forman corriente que flotan en la superficie, y los huevos de los peces se depositan interiormente del cavidad. 

    El cebón vigila cuidadosamente los huevos y luego los jóvenes cuando eclosionan. Ahora, aquí está el problema para los criadores principiantes, la mayoría de las especies de Peces Algazara son relativamente fáciles de criar, los peces hacen todo el trabajo, pero ponen y el cebón sale textualmente a miles de alevines. 

    Una vez que esos miles de alevines abandonan el cavidad, los requisitos de oxígeno son tan elevados que si el criador no tiene un tanque muy conspicuo y adecuadamente aireado, los alevines se asfixian y mueren rápidamente. En la naturaleza, los nidos se construyen en estuarios pantanosos de arroyos y estanques, tan pronto como los alevines nadan independientemente, se dispersan en la inmensidad de la naturaleza.

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