Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano

Elysia crispata es una babosa marina sacoglossa conocida por su capacidad de realizar cleptoplastia, un fenómeno mediante el cual retiene cloroplastos funcionales de las algas que consume. Aunque esta especie ha sido ampliamente estudiada por su relación con la fotosíntesis, su amplia distribución y...

Full description

Autores:
Patiño Areiza, Valentina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47913
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/47913
Palabra clave:
Moluscos
Mollusks
Regeneración (Biología)
Regeneration (Biology)
Simbiosis
Symbiosis
Morfología (Biología)
Morphology
Elysia crispata
Sacoglossa
Cleptoplastia
Caribe colombiano
ODS 14: Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
id UDEA2_5111ee021b24e03272a5f3e1d61cb139
oai_identifier_str oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47913
network_acronym_str UDEA2
network_name_str Repositorio UdeA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
title Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
spellingShingle Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
Moluscos
Mollusks
Regeneración (Biología)
Regeneration (Biology)
Simbiosis
Symbiosis
Morfología (Biología)
Morphology
Elysia crispata
Sacoglossa
Cleptoplastia
Caribe colombiano
ODS 14: Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
title_short Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
title_full Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
title_fullStr Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
title_full_unstemmed Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
title_sort Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombiano
dc.creator.fl_str_mv Patiño Areiza, Valentina
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Londoño Mesa, Mario Hernán
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Patiño Areiza, Valentina
dc.contributor.researchgroup.none.fl_str_mv Limnología Básica y Experimental y Biología y Taxonomía Marina
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Carbonell Medina, Belfran Alcides
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv Moluscos
Mollusks
Regeneración (Biología)
Regeneration (Biology)
Simbiosis
Symbiosis
Morfología (Biología)
Morphology
topic Moluscos
Mollusks
Regeneración (Biología)
Regeneration (Biology)
Simbiosis
Symbiosis
Morfología (Biología)
Morphology
Elysia crispata
Sacoglossa
Cleptoplastia
Caribe colombiano
ODS 14: Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
dc.subject.proposal.other.fl_str_mv Elysia crispata
Sacoglossa
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Cleptoplastia
Caribe colombiano
dc.subject.ods.none.fl_str_mv ODS 14: Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
description Elysia crispata es una babosa marina sacoglossa conocida por su capacidad de realizar cleptoplastia, un fenómeno mediante el cual retiene cloroplastos funcionales de las algas que consume. Aunque esta especie ha sido ampliamente estudiada por su relación con la fotosíntesis, su amplia distribución y su ecología, no existen reportes en la literatura científica sobre su capacidad regenerativa. En este estudio se evaluó, por primera vez, el potencial regenerativo de E. crispata mediante un experimento en laboratorio que involucró amputaciones en distintas regiones del cuerpo (antes, a nivel y después del pericardio), con el fin de determinar la supervivencia y regeneración de las porciones separadas. Se realizaron dos fases experimentales utilizando un total de quince individuos adultos recolectados en Isla Fuerte (Caribe colombiano), los cuales fueron monitoreados durante varias semanas en condiciones controladas. Las variables registradas incluyeron la supervivencia de cabezas y cuerpos, la aparición de estructuras regeneradas, el tiempo de vida post-corte y la longitud del tejido regenerado. Los resultados demostraron que las cabezas presentan mayor resistencia que los cuerpos tras la amputación, y que la regeneración solo ocurrió en cabezas con cortes anteriores o parciales en la región pericárdica, la cabeza que conservo el pericardio completo murió probablemente por estrés o baja adaptabilidad a las condiciones ambientales. Los cuerpos sin pericardio murieron de inmediato, mientras que aquellos que lo conservaron parcialmente sobrevivieron algunos días. Dos individuos mostraron crecimiento regenerativo, con tasas de crecimiento estimadas aproximadamente de 0,030cm/día durante los 10 días posteriores al inicio de la regeneración. Se identificaron factores que afectaron el éxito del experimento, como el estrés por transporte, la limitada disponibilidad de macroalgas vivas para la alimentación, y la dificultad para mantener condiciones fisicoquímicas estables en el acuario. No obstante, este trabajo constituye el primer reporte formal de regeneración en E. crispata, y sugiere que esta especie puede representar un modelo biológico valioso para el estudio de procesos regenerativos en moluscos marinos. Futuros estudios deberían enfocarse en aumentar el tamaño muestral, controlar de forma más precisa las condiciones ambientales y explorar el potencial regenerativo en estadios juveniles, lo que permitiría avanzar en la comprensión de los mecanismos que integran la regeneración y la simbiosis intracelular como lo es la cleptoplastia en invertebrados marinos. Palabras clave: Elysia crispata, Sacoglossa, regeneración, cleptoplastia, simbiosis, morfología, Caribe colombiano.
publishDate 2025
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-10-23T14:00:33Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2025
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/draft
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str draft
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10495/47913
url https://hdl.handle.net/10495/47913
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv Archibald, J. M. (2009). The Puzzle of Plastid Evolution. Current Biology, 19(2), R81-R88. https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.11.067
Ballarin, L., Rinkevich, B., Bartscherer, K., Burzynski, A., Cambier, S., Cammarata, M., Domart-Coulon, I., Drobne, D., Encinas, J., Frank, U., Geneviere, A., Hobmayer, B., Löhelaid, H., Lyons, D., Martinez, P., Oliveri, P., Peric, L., Piraino, S., Ramšak, A., Coelho, A. V. (2018). Maristem—Stem Cells of Marine/Aquatic Invertebrates: From Basic Research to Innovative Applications. Sustainability, 10(2), 526. https://doi.org/10.3390/su10020526
Bosch, T. C. (2007). Why polyps regenerate and we do not: Towards a cellular and molecular framework for Hydra regeneration. Developmental Biology, 303(2), 421-433. https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2006.12.012
Brockes, J. P., & Kumar, A. (2005). Appendage Regeneration in Adult Vertebrates and Implications for Regenerative Medicine. Science, 310(5756), 1919-1923. https://doi.org/10.1126/science.1115200
Brockes, J. P., & Kumar, A. (2008). Comparative Aspects of Animal Regeneration. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 24(1), 525-549. https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.24.110707.175336
Carlson BM. 2007. Principles of Regenerative Biology. London: Elsevier. 379 pp.
Christa, G., Händeler, K., Kück, P., Vleugels, M., Franken, J., Karmeinski, D., & Wägele, H. (2014). Phylogenetic evidence for multiple independent origins of functional kleptoplasty in Sacoglossa (Heterobranchia, Gastropoda). Organisms Diversity & Evolution, 15(1), 23-36. https://doi.org/10.1007/s13127-014-0189-z
Cruz, S., & Cartaxana, P. (2022). Kleptoplasty: Getting away with stolen chloroplasts. PLoS Biology, 20(11), e3001857. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001857
Curtis, N. E., Massey, S. E., Schwartz, J. A., Maugel, T. K., & Pierce, S. K. (2005). The intracellular, functional chloroplasts in adult sea slugs (Elysia crispata) come from several algal species and are also different from those in juvenile slugs. Microscopy and Microanalysis, 11(S02), 252–253. https://doi.org/10.1017/S1431927605505774
De Castro Galvão Filho, H. (2018). Taxonomy and cladistic analysis of Plakobranchidae (Gastropoda: Sacoglossa) [Tesis de doctorado, Universidade de São Paulo]. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. https://doi.org/10.11606/t.38.2018.tde-30102018-104516
Díaz, J. M., L. M. Barrios, M. H. Cendales, J. Garzón-Ferreira, J. Geister, M. López-Victoria, G. H. Ospina, F. Parra-Velandia, J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. A. Zapata y S. Zea. (2000). Áreas coralinas de Colombia. INVEMAR, Serie Publicaciones Especiales No. 5, Santa Marta, 176p
Díaz, J. M., & Puyana, M. (2005). Moluscos del Caribe colombiano: Un catálogo ilustrado. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros de Colombia. INVEMAR.
Du, Z., Zienkiewicz, K., Pol, N. V., Ostrom, N. E., Benning, C., & Bonito, G. M. (2019). Algal-fungal symbiosis leads to photosynthetic mycelium. eLife, 8. https://doi.org/10.7554/elife.47815
Gavagnin, M., Mollo, E., Montanaro. Chemical Studies of Caribbean Sacoglossans: Dietary Relationships with Green Algae and Ecological Implications. J Chem Ecol 26, 1563–1578 (2000). https://doi.org/10.1023/A:1005526526884
Hackett, J. D., Arnold, A. E., Sullivan, M. B., Nachman, M. W., & Hackett, J. D. (2012). Horizontal gene transfer and plastid endosymbiosis in dinoflagellate gene innovationUniversity of Arizona Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/265594
Händeler, K., Grzymbowski, Y. P., Krug, P. J., & Wägele, H. (2009). Functional chloroplasts in metazoan cells - a unique evolutionary strategy in animal life. Frontiers In Zoology, 6(1), 28. https://doi.org/10.1186/1742-9994-6-28
Herrmann, R. G. et al (1998). Gene Transfer from Organelles to the Nucleus: How Much, What Happens, and Why? 118(1), 9-17. https://doi.org/10.1104/pp.118.1.9
INVEMAR (2017). Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia, 2016. Serie de Publicaciones Periódicas No. 3. Santa Marta. 200 p.
INVEMAR-MADS (2013) Invemar & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan de Manejo del Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo AMPARSB). Serie de Publicaciones Periódicas. Santa Marta. 155 p.
Jiménez, L. M. (2015). Opistobranquios (opisthobranchia, gastropoda, mollusca) de isla fuerte, caribe colombiano. Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia Jörger, K. M., Stöger, I., Kano, Y., Fukuda, H., Knebelsberger, T., & Schrödl, M. (2010). On the origin of Acochlidia and other enigmatic euthyneuran gastropods, with implications for the systematics of Heterobranchia. BMC Evolutionary Biology, 10(1), 323. https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-323
Jensen, K. R. (1997). Evolution of the Sacoglossa (Mollusca, Opisthobranchia) and the ecological associations with their food plants. Evolutionary Ecology, 11(3), 301-335. https://doi.org/10.1023/a:1018468420368
Jensen, K. R. (1983). Factors affecting feeding selectivity in herbivorous Ascoglossa (Mollusca: Opisthobranchia). Journal Of Experimental Marine Biology and Ecology, 66(2), 135-148. https://doi.org/10.1016/0022-0981(83)90035-7
Keeling, P. J. (2010). The endosymbiotic origin, diversification, and fate of plastids. Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences, 365(1541), 729-748. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0103
Keeling, P. J. (2013). The Number, Speed, and Impact of Plastid Endosymbioses in Eukaryotic Evolution. Annual Review of Plant Biology, 64(1), 583-607. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050312-120144
Krug, P. J., Vendetti, J. E., & Valdés, Á. (2016). Molecular and morphological systematics of Elysia Risso, 1818 (Heterobranchia: Sacoglossa) from the Caribbean region. Zootaxa, 4148(1), 1–58. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4148.1.1
Lepilina, A., Coon, A. N., Kikuchi, K., Holdway, J. E., Roberts, R. W., Burns, C. G., & Poss, K. D. (2006). A Dynamic Epicardial Injury Response Supports Progenitor Cell Activity during Zebrafish Heart Regeneration. Cell, 127(3), 607-619. https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.08.052
Mitoh, S., & Yusa, Y. (2021). Extreme autotomy and whole-body regeneration in photosynthetic sea slugs. Current Biology, 31(5), R233-R234. https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.014
Molina-Acevedo IC. 2012. Poliquetos (Polychaeta: Annelida) de Isla Fuerte, Caribe colombiano [Tesis de pregrado]. [Medellín (Colombia)]: Programa de Biología, Universidad de Antioquia. p. 187.
MolluscaBase eds. (2025). MolluscaBase. Pulmonata. Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=103
Moustafa, A., Beszteri, B., Maier, U. G., Bowler, C., Valentin, K., & Bhattacharya, D. (2009). Genomic Footprints of a Cryptic Plastid Endosymbiosis in Diatoms. Science, 324(5935), 1724-1726. https://doi.org/10.1126/science.1172983
Nakatani, Y., Kawakami, A., & Kudo, A. (2007). Cellular and molecular processes of regeneration, with special emphasis on fish fins. Development Growth & Differentiation, 49(2), 145-154. https://doi.org/10.1111/j.1440-169x.2007.00917.x
Ponce‐Toledo, R. I., López‐García, P., & Moreira, D. (2019b). Horizontal and endosymbiotic gene transfer in early plastid evolution. New Phytologist, 224(2), 618-624. https://doi.org/10.1111/nph.15965
Ponder and David R. Lindberg (2008). Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Edited by Winston F. University of California Press, Berkeley. Systematic Biology, 955-956. https://doi.org/10.1080/10635150802554779
Ramírez, A. M., & Forero, M. (2018). Diversidad de moluscos opistobranquios en Isla Fuerte, Caribe colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 47(1), 7–20. https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.2018.47.1.749
Reddien, P. W., & Alvarado, A. S. (2004). FUNDAMENTALS OF PLANARIAN REGENERATION. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 20(1), 725-757. https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.20.010403.095114 Ren, C., Wen, Y., Zheng, S., Zhao, Z., Li, E. Y., Zhao, C., Liao, M., Li, L., Zhang, X., Liu, S., Yuan, D., Luo, K., Wang, W., Fei, J., & Li, S. (2024). Two transcriptional cascades orchestrate cockroach leg regeneration. Cell Reports, 43(3), 113889. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.113889
Rudman, B. (2006). Damaged Elysia crispata. The Sea Slug Forum -Australian Museum. http://www.seaslugforum.net/find/17549
Rumpho, M. E., Pelletreau, K. N., Moustafa, A., & Bhattacharya, D. (2010b). The making of a photosynthetic animal. Journal Of Experimental Biology, 214(2), 303-311. https://doi.org/10.1242/jeb.046540
Schmitt, V., Anthes, N., & Michiels, N. K. (2007). Mating behavior in the sea slug Elysia timida (Opisthobranchia, Sacoglossa): Hypodermic injection, sperm transfer and balanced reciprocity. Frontiers in Zoology, 4(17), 1–14. https://doi.org/10.1186/1742-9994-4-17 Slack, J. M. W., Lin, G., & Chen, Y. (2007). Molecular and Cellular Basis of Regeneration and Tissue Repair. Cellular And Molecular Life Sciences, 65(1), 54-63. https://doi.org/10.1007/s00018-007-7431-1
Tĕšitel, J., Těšitelová, T., Minasiewicz, J., & Selosse, M. (2018). Mixotrophy in Land Plants: Why to Stay Green? Trends In Plant Science, 23(8), 656-659. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.05.010
Trench, R. K. (1969). Chloroplasts as Functional Endosymbionts in the Mollusc Tridachia crispata (Bërgh), (Opisthobranchia, Sacoglossa). Nature, 222(5198), 1071-1072. https://doi.org/10.1038/2221071a0
Thompson, T. E., & Jarman, G. M. (1989). NUTRITION OF TRIDACHIA CRISPATA (MÖRCH) (SACOGLOSSA). Journal Of Molluscan Studies, 55(2), 239-244. https://doi.org/10.1093/mollus/55.2.239
Venn, A., Loram, J., & Douglas, A. (2008). Photosynthetic symbioses in animals. Journal Of Experimental Botany, 59(5), 1069-1080. https://doi.org/10.1093/jxb/erm328
Vital, X. G., Rey, F., Cartaxana, P., Cruz, S., Domingues, M. R., Calado, R., & Simões, N. (2021). Pigment and Fatty Acid Heterogeneity in the Sea Slug Elysia crispata Is Not Shaped by Habitat Depth. Animals, 11(11), 3157. https://doi.org/10.3390/ani11113157
Wägele, H., Klussmann-Kolb, A., Vonnemann, V., & Medina, M. (2008). Heterobranchia I: the opisthobranchia. In W. F. Ponder. & D. R. Lindberg (eds.). Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Oakland: University of California Press, 385-408.
Yellowlees, D., Rees, T. A. V., & Leggat, W. (2008). Metabolic interactions between algal symbionts and invertebrate hosts. Plant Cell & Environment, 31(5), 679-694. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2008.01802.x
Zapata, F., Wilson, N. G., Howison, M., Andrade, S. C. S., Jörger, K. M., Schrödl, M., Goetz, F. E., Giribet, G., & Dunn, C. W. (2014). Phylogenomic analyses of deep gastropod relationships reject Orthogastropoda. Proceedings Of the Royal Society B Biological Sciences, 281(1794), 20141739. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1739
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.license.en.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 70 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.box.none.fl_str_mv 9°23′20″N 76°10′45″O / 9.38888889, -76.17916667
dc.coverage.region.none.fl_str_mv Isla Fuerte
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de Antioquia
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Biología
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Medellín, Colombia
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
dc.publisher.branch.none.fl_str_mv Campus Medellín - Ciudad Universitaria
publisher.none.fl_str_mv Universidad de Antioquia
institution Universidad de Antioquia
bitstream.url.fl_str_mv https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/1770ad70-0367-4372-90ab-728b295ef7b9/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/f1a7077e-a93f-463d-819a-d06256cb5333/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/97c29dd5-16dd-43ae-84fe-70f0ff1377ec/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/04ed604e-452d-41ac-8501-e346a2b79a03/download
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/8a58e9a9-f008-460f-964d-fd74646d6988/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 2522b79ce5110ecc2ab7b1325223ae4f
b76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0
5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9
c60d257d34f478a714ccf1d363e6445f
d888e03cca98b8429f84cd01a2def23e
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia
repository.mail.fl_str_mv aplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.co
_version_ 1851052482493415424
spelling Londoño Mesa, Mario HernánPatiño Areiza, ValentinaLimnología Básica y Experimental y Biología y Taxonomía MarinaCarbonell Medina, Belfran Alcides2025-10-23T14:00:33Z2025https://hdl.handle.net/10495/47913Elysia crispata es una babosa marina sacoglossa conocida por su capacidad de realizar cleptoplastia, un fenómeno mediante el cual retiene cloroplastos funcionales de las algas que consume. Aunque esta especie ha sido ampliamente estudiada por su relación con la fotosíntesis, su amplia distribución y su ecología, no existen reportes en la literatura científica sobre su capacidad regenerativa. En este estudio se evaluó, por primera vez, el potencial regenerativo de E. crispata mediante un experimento en laboratorio que involucró amputaciones en distintas regiones del cuerpo (antes, a nivel y después del pericardio), con el fin de determinar la supervivencia y regeneración de las porciones separadas. Se realizaron dos fases experimentales utilizando un total de quince individuos adultos recolectados en Isla Fuerte (Caribe colombiano), los cuales fueron monitoreados durante varias semanas en condiciones controladas. Las variables registradas incluyeron la supervivencia de cabezas y cuerpos, la aparición de estructuras regeneradas, el tiempo de vida post-corte y la longitud del tejido regenerado. Los resultados demostraron que las cabezas presentan mayor resistencia que los cuerpos tras la amputación, y que la regeneración solo ocurrió en cabezas con cortes anteriores o parciales en la región pericárdica, la cabeza que conservo el pericardio completo murió probablemente por estrés o baja adaptabilidad a las condiciones ambientales. Los cuerpos sin pericardio murieron de inmediato, mientras que aquellos que lo conservaron parcialmente sobrevivieron algunos días. Dos individuos mostraron crecimiento regenerativo, con tasas de crecimiento estimadas aproximadamente de 0,030cm/día durante los 10 días posteriores al inicio de la regeneración. Se identificaron factores que afectaron el éxito del experimento, como el estrés por transporte, la limitada disponibilidad de macroalgas vivas para la alimentación, y la dificultad para mantener condiciones fisicoquímicas estables en el acuario. No obstante, este trabajo constituye el primer reporte formal de regeneración en E. crispata, y sugiere que esta especie puede representar un modelo biológico valioso para el estudio de procesos regenerativos en moluscos marinos. Futuros estudios deberían enfocarse en aumentar el tamaño muestral, controlar de forma más precisa las condiciones ambientales y explorar el potencial regenerativo en estadios juveniles, lo que permitiría avanzar en la comprensión de los mecanismos que integran la regeneración y la simbiosis intracelular como lo es la cleptoplastia en invertebrados marinos. Palabras clave: Elysia crispata, Sacoglossa, regeneración, cleptoplastia, simbiosis, morfología, Caribe colombiano.Elysia crispata is a sacoglossan sea slug known for its ability to perform kleptoplasty, a phenomenon through which it retains functional chloroplasts from the algae it consumes. Although this species has been widely studied regarding its relationship with photosynthesis, its broad distribution, and ecology, there are no reports in the scientific literature about its regenerative capacity. In this study, the regenerative potential of E. crispata was evaluated for the first time through a laboratory experiment involving amputations in different body regions (before, at the level of, and after the pericardium), in order to determine the survival and regeneration of the separated portions. Two experimental phases were carried out using a total of fifteen adult individuals collected in Isla Fuerte (Colombian Caribbean), which were monitored for several weeks under controlled conditions. The variables recorded included the survival of heads and bodies, the appearance of regenerated structures, post-cut survival time, and the length of regenerated tissue. The results showed that heads displayed greater resistance than bodies after amputation, and that regeneration only occurred in heads with anterior or partial cuts in the pericardial region; the head that retained the complete pericardium died, probably due to stress or low adaptability to environmental conditions. Bodies without a pericardium died immediately, while those that retained it partially survived for a few days. Two individuals showed regenerative growth, with estimated growth rates of approximately 0.030 cm/day during the 10 days following the onset of regeneration. Several factors affecting the success of the experiment were identified, such as stress caused by transport, the limited availability of live macroalgae for feeding, and the difficulty of maintaining stable physicochemical conditions in the aquarium. Nevertheless, this study constitutes the first formal report of regeneration in E. crispata and suggests that this species may represent a valuable biological model for studying regenerative processes in marine mollusks. Future studies should focus on increasing sample size, more precise environmental control, and exploring regenerative potential in juvenile stages, which would allow further understanding of the mechanisms integrating regeneration and intracellular symbiosis, such as kleptoplasty in marine invertebrates.Biologia marinaCOL0013263PregradoBiólogo70 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaBiologíaMedellín, ColombiaFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesCampus Medellín - Ciudad Universitariahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación morfológica de la capacidad regenerativa de Elysia crispata (mollusca: sacoglossa) de Isla Fuerte, Bolívar, Caribe colombianoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftArchibald, J. M. (2009). The Puzzle of Plastid Evolution. Current Biology, 19(2), R81-R88. https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.11.067Ballarin, L., Rinkevich, B., Bartscherer, K., Burzynski, A., Cambier, S., Cammarata, M., Domart-Coulon, I., Drobne, D., Encinas, J., Frank, U., Geneviere, A., Hobmayer, B., Löhelaid, H., Lyons, D., Martinez, P., Oliveri, P., Peric, L., Piraino, S., Ramšak, A., Coelho, A. V. (2018). Maristem—Stem Cells of Marine/Aquatic Invertebrates: From Basic Research to Innovative Applications. Sustainability, 10(2), 526. https://doi.org/10.3390/su10020526Bosch, T. C. (2007). Why polyps regenerate and we do not: Towards a cellular and molecular framework for Hydra regeneration. Developmental Biology, 303(2), 421-433. https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2006.12.012Brockes, J. P., & Kumar, A. (2005). Appendage Regeneration in Adult Vertebrates and Implications for Regenerative Medicine. Science, 310(5756), 1919-1923. https://doi.org/10.1126/science.1115200Brockes, J. P., & Kumar, A. (2008). Comparative Aspects of Animal Regeneration. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 24(1), 525-549. https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.24.110707.175336Carlson BM. 2007. Principles of Regenerative Biology. London: Elsevier. 379 pp.Christa, G., Händeler, K., Kück, P., Vleugels, M., Franken, J., Karmeinski, D., & Wägele, H. (2014). Phylogenetic evidence for multiple independent origins of functional kleptoplasty in Sacoglossa (Heterobranchia, Gastropoda). Organisms Diversity & Evolution, 15(1), 23-36. https://doi.org/10.1007/s13127-014-0189-zCruz, S., & Cartaxana, P. (2022). Kleptoplasty: Getting away with stolen chloroplasts. PLoS Biology, 20(11), e3001857. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001857Curtis, N. E., Massey, S. E., Schwartz, J. A., Maugel, T. K., & Pierce, S. K. (2005). The intracellular, functional chloroplasts in adult sea slugs (Elysia crispata) come from several algal species and are also different from those in juvenile slugs. Microscopy and Microanalysis, 11(S02), 252–253. https://doi.org/10.1017/S1431927605505774De Castro Galvão Filho, H. (2018). Taxonomy and cladistic analysis of Plakobranchidae (Gastropoda: Sacoglossa) [Tesis de doctorado, Universidade de São Paulo]. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. https://doi.org/10.11606/t.38.2018.tde-30102018-104516Díaz, J. M., L. M. Barrios, M. H. Cendales, J. Garzón-Ferreira, J. Geister, M. López-Victoria, G. H. Ospina, F. Parra-Velandia, J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. A. Zapata y S. Zea. (2000). Áreas coralinas de Colombia. INVEMAR, Serie Publicaciones Especiales No. 5, Santa Marta, 176pDíaz, J. M., & Puyana, M. (2005). Moluscos del Caribe colombiano: Un catálogo ilustrado. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros de Colombia. INVEMAR.Du, Z., Zienkiewicz, K., Pol, N. V., Ostrom, N. E., Benning, C., & Bonito, G. M. (2019). Algal-fungal symbiosis leads to photosynthetic mycelium. eLife, 8. https://doi.org/10.7554/elife.47815Gavagnin, M., Mollo, E., Montanaro. Chemical Studies of Caribbean Sacoglossans: Dietary Relationships with Green Algae and Ecological Implications. J Chem Ecol 26, 1563–1578 (2000). https://doi.org/10.1023/A:1005526526884Hackett, J. D., Arnold, A. E., Sullivan, M. B., Nachman, M. W., & Hackett, J. D. (2012). Horizontal gene transfer and plastid endosymbiosis in dinoflagellate gene innovationUniversity of Arizona Repository. https://repository.arizona.edu/handle/10150/265594Händeler, K., Grzymbowski, Y. P., Krug, P. J., & Wägele, H. (2009). Functional chloroplasts in metazoan cells - a unique evolutionary strategy in animal life. Frontiers In Zoology, 6(1), 28. https://doi.org/10.1186/1742-9994-6-28Herrmann, R. G. et al (1998). Gene Transfer from Organelles to the Nucleus: How Much, What Happens, and Why? 118(1), 9-17. https://doi.org/10.1104/pp.118.1.9INVEMAR (2017). Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia, 2016. Serie de Publicaciones Periódicas No. 3. Santa Marta. 200 p.INVEMAR-MADS (2013) Invemar & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan de Manejo del Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo AMPARSB). Serie de Publicaciones Periódicas. Santa Marta. 155 p.Jiménez, L. M. (2015). Opistobranquios (opisthobranchia, gastropoda, mollusca) de isla fuerte, caribe colombiano. Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia Jörger, K. M., Stöger, I., Kano, Y., Fukuda, H., Knebelsberger, T., & Schrödl, M. (2010). On the origin of Acochlidia and other enigmatic euthyneuran gastropods, with implications for the systematics of Heterobranchia. BMC Evolutionary Biology, 10(1), 323. https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-323Jensen, K. R. (1997). Evolution of the Sacoglossa (Mollusca, Opisthobranchia) and the ecological associations with their food plants. Evolutionary Ecology, 11(3), 301-335. https://doi.org/10.1023/a:1018468420368Jensen, K. R. (1983). Factors affecting feeding selectivity in herbivorous Ascoglossa (Mollusca: Opisthobranchia). Journal Of Experimental Marine Biology and Ecology, 66(2), 135-148. https://doi.org/10.1016/0022-0981(83)90035-7Keeling, P. J. (2010). The endosymbiotic origin, diversification, and fate of plastids. Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences, 365(1541), 729-748. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0103Keeling, P. J. (2013). The Number, Speed, and Impact of Plastid Endosymbioses in Eukaryotic Evolution. Annual Review of Plant Biology, 64(1), 583-607. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050312-120144Krug, P. J., Vendetti, J. E., & Valdés, Á. (2016). Molecular and morphological systematics of Elysia Risso, 1818 (Heterobranchia: Sacoglossa) from the Caribbean region. Zootaxa, 4148(1), 1–58. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4148.1.1Lepilina, A., Coon, A. N., Kikuchi, K., Holdway, J. E., Roberts, R. W., Burns, C. G., & Poss, K. D. (2006). A Dynamic Epicardial Injury Response Supports Progenitor Cell Activity during Zebrafish Heart Regeneration. Cell, 127(3), 607-619. https://doi.org/10.1016/j.cell.2006.08.052Mitoh, S., & Yusa, Y. (2021). Extreme autotomy and whole-body regeneration in photosynthetic sea slugs. Current Biology, 31(5), R233-R234. https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.014Molina-Acevedo IC. 2012. Poliquetos (Polychaeta: Annelida) de Isla Fuerte, Caribe colombiano [Tesis de pregrado]. [Medellín (Colombia)]: Programa de Biología, Universidad de Antioquia. p. 187.MolluscaBase eds. (2025). MolluscaBase. Pulmonata. Accessed through: World Register of Marine Species at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=103Moustafa, A., Beszteri, B., Maier, U. G., Bowler, C., Valentin, K., & Bhattacharya, D. (2009). Genomic Footprints of a Cryptic Plastid Endosymbiosis in Diatoms. Science, 324(5935), 1724-1726. https://doi.org/10.1126/science.1172983Nakatani, Y., Kawakami, A., & Kudo, A. (2007). Cellular and molecular processes of regeneration, with special emphasis on fish fins. Development Growth & Differentiation, 49(2), 145-154. https://doi.org/10.1111/j.1440-169x.2007.00917.xPonce‐Toledo, R. I., López‐García, P., & Moreira, D. (2019b). Horizontal and endosymbiotic gene transfer in early plastid evolution. New Phytologist, 224(2), 618-624. https://doi.org/10.1111/nph.15965Ponder and David R. Lindberg (2008). Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Edited by Winston F. University of California Press, Berkeley. Systematic Biology, 955-956. https://doi.org/10.1080/10635150802554779Ramírez, A. M., & Forero, M. (2018). Diversidad de moluscos opistobranquios en Isla Fuerte, Caribe colombiano. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, 47(1), 7–20. https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.2018.47.1.749Reddien, P. W., & Alvarado, A. S. (2004). FUNDAMENTALS OF PLANARIAN REGENERATION. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 20(1), 725-757. https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.20.010403.095114 Ren, C., Wen, Y., Zheng, S., Zhao, Z., Li, E. Y., Zhao, C., Liao, M., Li, L., Zhang, X., Liu, S., Yuan, D., Luo, K., Wang, W., Fei, J., & Li, S. (2024). Two transcriptional cascades orchestrate cockroach leg regeneration. Cell Reports, 43(3), 113889. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.113889Rudman, B. (2006). Damaged Elysia crispata. The Sea Slug Forum -Australian Museum. http://www.seaslugforum.net/find/17549Rumpho, M. E., Pelletreau, K. N., Moustafa, A., & Bhattacharya, D. (2010b). The making of a photosynthetic animal. Journal Of Experimental Biology, 214(2), 303-311. https://doi.org/10.1242/jeb.046540Schmitt, V., Anthes, N., & Michiels, N. K. (2007). Mating behavior in the sea slug Elysia timida (Opisthobranchia, Sacoglossa): Hypodermic injection, sperm transfer and balanced reciprocity. Frontiers in Zoology, 4(17), 1–14. https://doi.org/10.1186/1742-9994-4-17 Slack, J. M. W., Lin, G., & Chen, Y. (2007). Molecular and Cellular Basis of Regeneration and Tissue Repair. Cellular And Molecular Life Sciences, 65(1), 54-63. https://doi.org/10.1007/s00018-007-7431-1Tĕšitel, J., Těšitelová, T., Minasiewicz, J., & Selosse, M. (2018). Mixotrophy in Land Plants: Why to Stay Green? Trends In Plant Science, 23(8), 656-659. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.05.010Trench, R. K. (1969). Chloroplasts as Functional Endosymbionts in the Mollusc Tridachia crispata (Bërgh), (Opisthobranchia, Sacoglossa). Nature, 222(5198), 1071-1072. https://doi.org/10.1038/2221071a0Thompson, T. E., & Jarman, G. M. (1989). NUTRITION OF TRIDACHIA CRISPATA (MÖRCH) (SACOGLOSSA). Journal Of Molluscan Studies, 55(2), 239-244. https://doi.org/10.1093/mollus/55.2.239Venn, A., Loram, J., & Douglas, A. (2008). Photosynthetic symbioses in animals. Journal Of Experimental Botany, 59(5), 1069-1080. https://doi.org/10.1093/jxb/erm328Vital, X. G., Rey, F., Cartaxana, P., Cruz, S., Domingues, M. R., Calado, R., & Simões, N. (2021). Pigment and Fatty Acid Heterogeneity in the Sea Slug Elysia crispata Is Not Shaped by Habitat Depth. Animals, 11(11), 3157. https://doi.org/10.3390/ani11113157Wägele, H., Klussmann-Kolb, A., Vonnemann, V., & Medina, M. (2008). Heterobranchia I: the opisthobranchia. In W. F. Ponder. & D. R. Lindberg (eds.). Phylogeny and Evolution of the Mollusca. Oakland: University of California Press, 385-408.Yellowlees, D., Rees, T. A. V., & Leggat, W. (2008). Metabolic interactions between algal symbionts and invertebrate hosts. Plant Cell & Environment, 31(5), 679-694. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2008.01802.xZapata, F., Wilson, N. G., Howison, M., Andrade, S. C. S., Jörger, K. M., Schrödl, M., Goetz, F. E., Giribet, G., & Dunn, C. W. (2014). Phylogenomic analyses of deep gastropod relationships reject Orthogastropoda. Proceedings Of the Royal Society B Biological Sciences, 281(1794), 20141739. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1739MoluscosMollusksRegeneración (Biología)Regeneration (Biology)SimbiosisSymbiosisMorfología (Biología)MorphologyElysia crispataSacoglossaCleptoplastiaCaribe colombianoODS 14: Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible9°23′20″N 76°10′45″O / 9.38888889, -76.17916667Isla FuertePublicationORIGINALPatiñoValentina_2025_Evaluacion_Capacidad_RegenerativaPatiñoValentina_2025_Evaluacion_Capacidad_RegenerativaTrabajo de grado de pregradoapplication/pdf1606353https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/1770ad70-0367-4372-90ab-728b295ef7b9/download2522b79ce5110ecc2ab7b1325223ae4fMD52trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814837https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/f1a7077e-a93f-463d-819a-d06256cb5333/downloadb76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0MD53falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/97c29dd5-16dd-43ae-84fe-70f0ff1377ec/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD54falseAnonymousREADTEXTPatiñoValentina_2025_Evaluacion_Capacidad_Regenerativa.txtPatiñoValentina_2025_Evaluacion_Capacidad_Regenerativa.txtExtracted texttext/plain101637https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/04ed604e-452d-41ac-8501-e346a2b79a03/downloadc60d257d34f478a714ccf1d363e6445fMD55falseAnonymousREADTHUMBNAILPatiñoValentina_2025_Evaluacion_Capacidad_Regenerativa.jpgPatiñoValentina_2025_Evaluacion_Capacidad_Regenerativa.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6592https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/8a58e9a9-f008-460f-964d-fd74646d6988/downloadd888e03cca98b8429f84cd01a2def23eMD56falseAnonymousREAD10495/47913oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/479132025-10-24 04:07:02.757http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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