Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Densidad de nidos de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum Mayr) y su asociación con el hábitat en vegetación de matorral
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
PDF

Palabras clave

insecto social
matorral crasicaule
matorral desértico micrófilo
matorral desértico rosetófilo
tipo de suelo

Cómo citar

Cruz-Labana, J. D., Tarango-Arámbula, L. A., Alcántara-Carbajal, J. L., Ugalde-Lezama, S., Delgado-Alvarado, A. ., & Crosby-Galván, M. M. (2023). Densidad de nidos de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum Mayr) y su asociación con el hábitat en vegetación de matorral . Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 29(3), 31–45. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2022.08.056

Resumen

Introducción: Un insecto de interés económico en México es la hormiga Liometopum apiculatum Mayr, ya que sus larvas son extraídas con fines alimenticios para el hombre.

Objetivo: Estimar la densidad de nidos de L. apiculatum e identificar las variables del hábitat asociadas a la presencia del insecto en vegetación de matorral en el centro-norte de México.

Materiales y métodos: Con las coordenadas de 201 nidos y una capa de vegetación se obtuvo un mapa de distribución de L. apiculatum en vegetación de matorral crasicaule, matorral desértico micrófilo y rosetófilo. La densidad de nidos se estimó en 27 transectos de 200 m, sobre los cuales se ubicaron parcelas circulares en las que se midieron 19 variables del hábitat. La asociación entre estas y la presencia de nidos se determinó con un análisis de correspondencia canónica.

Resultados y discusión: El matorral crasicaule tuvo la mayor densidad de nidos con 4.8 nidos∙ha-1, mientras que en el matorral desértico micrófilo y matorral desértico rosetófilo tuvieron 2.2 y 2.3 nidos∙ha-1. La presencia de nidos está asociada a la dirección de la pendiente (noroeste), roca, suelo desnudo y tipo de suelo (Leptosol éutrico + Leptosol lítico [textura media]), pero no con la presencia de agaves. Es probable que la ocurrencia de nidos se explique por la disponibilidad de recursos por tipo de vegetación.

Conclusiones: La densidad de nidos es heterogénea por tipo de vegetación. La información ecológica obtenida de L. apiculatum es relevante y útil para conducir experimentos futuros con nidos artificiales que contribuyan al aprovechamiento sustentable en el centro-norte de México.

https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2022.08.056
PDF

Citas

Addinsoft (2018). XLSTAT software. XLSTAT for Windows Release 2018.5. Copyright Addinsoft 1994-2018. Lumivero. https://www.xlstat.com/es/

Ávila-Argáez, M., Yáñez-Espinosa, L., Badano, E., Barragán-Torres, F., & Flores, J. (2019). Extrafloral nectaries of Cylindropuntia imbricata (Cactaceae) in the southern Chihuahuan Desert: anatomy and interaction with ants. Arthropod-Plant Interactions, 13(3), 401–409. https://doi.org/10.1007/s11829-018-9656-3

Berumen Jiménez, M., Valdez Cepeda, R. D., Méndez Gallegos, S. de J., Cadena Íñiguez, J., Esparza Orozco, A., & Tarango Arámbula, L. A. (2021). Determination of the conservation status of the “escamolera” ant (Liometopum apiculatum Mayr) in Mexico by the species risk assessement methodology – Mer. Agrociencia, 55(6), 539–555. https://doi.org/10.47163/agrociencia.v55i6.2558

Buckland, S. T., Rexstad, E. A., Marques, T. A., & Oedekoven, C. S. (2015). Distance sampling: Methods and applications. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19219-2

Calderón, J. C., Astudillo, M., & Romero, M. H. (2019). Caracterización epidemiológica de la infección por Leptospira spp. en caballos de trabajo y en personas ocupacionalmente expuestas en seis unidades de la Policía Nacional de Colombia. Biomédica, 39(1),

–34. https://doi.org/10.7705/biomedica.v39i1.4475

Canfield, R. H. (1941). Application of the line interception method in sampling range vegetation. Journal of Forestry, 39(4), 388–394. https://doi.org/10.1093/jof/39.4.388

Cardoso, D. C., Cristiano, M. P., Borges-Silva, A. B., & Carneiro, M. A. A. (2021). Could soil granulometry and permeability drive the occurrence of the dune-dwelling ants from the genus Mycetophylax? Insectes Sociaux, 68(2–3), 181–189. https://doi.org/10.1007/s00040-021-00812-w

Cedeño, A., Merida, T., & Zegarra, J. (1999). Ant gardens of Surumoni, Venezuela. Selbyana, 20(1), 125–132. http://www.jstor.org/stable/41760015

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2017). Red de estaciones climatológicas por estación. http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica

Cruz-Labana, J. D., Crosby-Galván, M. M., Delgado-Alvarado, A., Alcántara-Carbajal, J. L., Cuca-García, J. M., & Tarango-Arámbula, L. A. (2018). Nutritional content of Liometopum apiculatum Mayr larvae (“escamoles”) by vegetation type in north-central Mexico. Journal of Asia-Pacific Entomology, 21(4), 1239–1245. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2018.09.008

Cruz-Labana, J. D., Tarango-Arámbula, L. A., Alcántara-Carbajal, J. L., Pimentel-López, J., Ugalde-Lezama, S., Ramírez-Valverde, G., & Méndez-Gallegos, S. J. (2014). Habitat use by the “escamolera” ant (Liometopum apiculatum Mayr) in central Mexico. Agrociencia, 48(6), 569–582. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952014000600001

Environmental System Research Institute (ESRI). (2017). ArcGIS desktop: Release 10.5.1. https://support.esri.com/en-us/patchesupdates/2017/arcgis-10-5-1-desktop-engine-server-spatialanalyst-int-7551

Figueroa-Sandoval, B., Ugalde-Lezama, S., Pineda-Pérez, F. E., Ramírez- Valverde, G., Figueroa Rodríguez, K., & Tarango-Arámbula, L. A. (2018). Producción de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum Mayr 1870) y su hábitat en el altiplano potosino zacatecano, México. Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 15(2), 235–245. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722018000200235&lng=es&tlng=es

García-García, J. A., Reding-Bernal, A., & López-Alvarenga, J. C. (2013). Cálculo del tamaño de la muestra en investigación en educación médica. Investigación en Educación Médica, 2(8), 217–224. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000400007&lng=es&tlng=es

Guimarães, I. C., Pereira, M. C., Batista, N. R., Rodrigues, C. A. P., & Antonialli, W. F. J. (2018). The complex nest architecture of the Ponerinae ant Odontomachus chelifer. PLoS ONE, 13(1), e0189896. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189896

Halboth, F., & Roces, F. (2017). Underground anemotactic orientation in leaf-cutting ants: perception of airflow and experiencedependent choice of airflow direction during digging. The Science of Nature, 104, 82. https://doi.org/10.1007/s00114-017-1504-2

Hernández-Roldan, E., Tarango-Arámbula, L. A., Ugalde-Lezama, S., & Hernández-Juárez, A., Cortez-Romero, C., Cruz-Miranda, Y., & Morales-Flores, F. J. (2017). Hábitat y densidad de nidos de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum Mayr) en una UMA de Zacatecas, México. Agroproductividad, 10(5), 10–17. https://revista-agroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/view/1012

Hoey-Chamberlain, R., Rust, M. K., & Klotz, J. H. (2013). A review of the biology, ecology and behavior of velvety tree ants of North America. Sociobiology, 60(1), 1–10. https://doi.org/10.13102/sociobiology.v60i1.1-10

Hunt, E. R., Kendall, C., Stanbury, E., Sendova-Franks, A. B., & Franks, N. R. (2018). Complementary landmarks facilitate ant navigation. Behavioural Processes, 157, 702–710. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2018.03.004

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2013). Conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación escala de 1: 250 000, serie V (capa unión) (2.a ed.). Recursos Naturales. https://www.inegi.org.mx/app/mapas/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2014a). Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000, Serie V. https://www.inegi.org.mx/app/mapas/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2014b). Conjunto de datos vectorial edafológico escala 1: 250 00, serie II. Continuo Nacional. Recursos Naturales. http://www.inegi.org.mx/app/mapas/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Mapas de fisiografía. https://www.inegi.org.mx/temas/fisiografia/#Mapa

Kardol, P., De Deyn, G. B., Laliberté, E., Mariotte, P., & Hawkes, C. V. (2013). Biotic plant-soil feedbacks across temporal scales. Journal of Ecology, 101(2), 309–315. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12046

Kwapich, C. L., Valentini, G., & Hölldobler, B. (2018). The non-additive effects of body size on nest architecture in a polymorphic ant. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1753). https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0235

Lara-Juárez, P. Aguirre Rivera, J. R. Castillo Lara, P., & Reyes Agüero, J. A. (2015). Biología y aprovechamiento de la hormiga de escamoles, Liometopum apiculatum Mayr (Hymenoptera: Formicidae). Acta Zoológica Mexicana, 31(2), 251–264. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372015000200012&lng=es&tlng=es.

Lara-Juárez, P., Castillo-Lara, P., Tristán-Patiño, F. de M., Rendón-Huerta, J. A., & Aguirre-Rivera, J. R. (2016). Range site and condition effects on “escamoles” ant (Liometopum apiculatum Mayr) nest density. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 22(3), 285–302. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2015.04.016

Liang, J., Hua, S., Zeng, G., Yuan, Y., Lai, X., Li, X., Wu, H, Huang, L., & Yu, X. (2015). Application of weight method based on canonical correspondence analysis for assessment of Anatidae habitat suitability: A case study in East Dongting Lake, Middle China. Ecological Engineering, 77, 119–126. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.01.016

Melo-Ruíz, V., Sánchez-Herrera, K., Sandoval-Trujillo, H., Díaz-García, R., & Quirino-Barreda, T. (2016). Influence of environmental conditions on insect reproduction and chemical composition of escamoles (Liometopum apiculatum M). Journal of Insects as Food and Feed, 2(1), 61–65. https://doi.org/10.3920/JIFF2015.0093

Nobua-Behrmann, B. E., López de Casenave, J., Milesi, F. A., & Farji-Brener, A. (2017). Coexisting in harsh environments: temperature-based foraging patterns of two desert leafcutter ants (Hymenoptera: Formicidae: Attini). Myrmecological News, 25, 41–49. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_025:041

Palma-López, D. J., Zavala-Cruz, J., Bautista-Zúñiga, F., Morales-Garduza, M. A., López-Castañeda, A., Shirma-Torres, E. D., Sánchez-Hernández, R., Peña-Peña, A. J., & Tinal-Ortiz, S. (2017). Clasificación y cartografía de suelos del estado de Campeche, México, 10(12), 71–78. https://revistaagroproductividad.org/index.php/agroproductividad/article/view/40

Pielström, S., & Roces, F. (2014). Soil moisture and excavation behavior in the chaco leaf-cutting ant (Atta vollenweideri): Digging performance and prevention of water inflow into the nest. PLoS ONE, 9(4), e95658. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0095658

Rafael-Valdez J., Tarango-Arámbula L. A., Ugalde-Lezama S., Cruz-Labana J. D., Clemente-Sánchez F., & Cadena-Iñiguez J. (2019). Amplitud forrajera de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum Mayr, Hymenoptera: Formicidae) en una zona semiárida del altiplano zacatecano. Revista Chapingo Serie Zonas Áridas, 18(1), 5–19. https://doi.org/10.5154/r.rchsza.2018.03.009

Rafael-Valdez, J. R., Tarango-Arambula, L. A, Ugalde-Lezama, S., Lozano-Cavazos, E. A, Ruíz-Vera, V. M., & Bravo-Vinaja, Á. (2017). Sustratos forrajeros y de anidación de la hormiga escamolera (Liometopum apiculatum Mayr, Himenoptera: Formicidae) en Villa González Ortega, Zacatecas, México. Agrociencia, 51(7), 755–769. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30253291005

Ramos-Elorduy, J., Darchen, B., Flores, R. A., Sandoval, C. E., & Cuevas, C. S. (1986). Estructura del nido de Liometopum occidentale var. luctuosum manejo y cuidado de estos en los núcleos rurales de México de las especies productoras de escamol (L. apiculatum M. y L. occidentale var. luctuosum W.) (Hymenoptera- Formicidae). Anales del Instituto de Biologia. Serie Zoologia, 57(2), 333–342.

Ramos-Elorduy, J., Delage Darchen, B., Cuadriello Aguilar, J. I., Galindo Miranda, N., & Pino Moreno, J. M. (1984). Ciclo de vida y fundación de las sociedades de Liometopum apiculatum M. (Hymenoptera, Formicidae). Anales del Instituto de Biología. UNAM. Serie Zoologia, 54(1), 161–176.

Ríos-Casanova, L., Godínez-Álvarez, H., & Martínez, M. G. (2012). Remoción de semillas en hábitats transformados: Pogonomyrmex barbatus (Hymenoptera: Formicidae) cinco especies de cactáceas del centro de México. Sociobiology, 59(1), 49–65. https://doi.org/10.13102/sociobiología.v59i1.666

Römer, D., Halboth, F., Bollazzi, M., & Roces, F. (2018). Underground nest building: the effect of CO2 on digging rates, soil transport and choice of a digging site in leaf-cutting ants. Insectes Sociaux, 65, 305–313. https://doi.org/10.1007/s00040-018-0615-x

Rosumek, F. B., Silveira, F. A. O., De S. Neves, F., Newton, N. P., Diniz, L., Oki, Y., & Cornelissen, T. (2009). Ants on plants: a metaanalysis of the role of ants as plant biotic defenses. Oecologia, 160, 537–549. https://doi.org/10.1007/s00442-009-1309-x

Sondej, I., Domisch, T., Finér, L., & Czechowski, W. (2018). Wood ants in the Białowieża Forest and factors affecting their distribution. Annales Zoologici Fennici, 55(1-3), 103–114. https://doi.org/10.5735/086.055.0110

Swanson, A. C., Schwendenmann, L., Allen, M. F., Aronson, E. L., Artavia‐León, A., Dierick, D., Fernandez-Bou, A. S., Harmon, T. C., Murillo-Cruz, C., Oberbauer, S. F., Pinto-Tomás, A. A., Rundel, P. W., & Zelikova, T. J. (2019). Welcome to the Atta world: A framework for understanding the effects of leafcutter ants on ecosystem functions. Functional Ecology, 33(8), 1386–1399. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13319

Szewczyk, T. M., & McCain, C. M. (2018). Disentangling elevational richness: a multi‐scale hierarchical Bayesian occupancy model of Colorado ant communities. Ecography, 42, 977–988. https://doi.org/10.1111/ecog.04115

Wurst, S., Sonnemann, I., & Zaller, J. G. (2018). Soil macro-invertebrates: Their impact on plants and associated aboveground communities in temperate regions. In T. Ohgushi, S. Wurst, & S. N. Johnson (Eds.), Aboveground--belowground community ecology (pp. 175–200, vol. 234). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91614-9_8

Zavala-Hurtado, J. A., & Jiménez, M. (2020). Diversity and uniqueness at its best: Vegetation of the Chihuahuan Desert. In M. Mandujano, I. Pisanty, & L. Eguiarte (Eds.), Plant diversity and ecology in the Chihuahuan Desert. Cuatro Ciénegas basin: An endangered hyperdiverse oasis (pp. 1–17). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44963-6_1

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Derechos de autor 2023 Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente