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Implementación crecimiento animal


Enviado por   •  2 de Abril de 2017  •  Informe  •  952 Palabras (4 Páginas)  •  100 Visitas

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Implementación

del crecimiento de las especies acuáticas ante la presencia de un depredador

[pic 1]


1º Bachillerato

Jorge López Cases Pablo Matilla Villanueva Lucas Moledo Nodar

Los robles, Llanera


Índice

  1. Antecedentes
  1. Hipótesis
  1. Materiales utilizados
  1. Técnicas experimentales utilizadas 5- Resultados
  1. Conclusiones 7-Bibliografía

Antecedentes

Durante muchos años se ha estado investigando el crecimiento de las especies animales y los factores que lo condicionan, para aumentar los beneficios que reportan las explotaciones de cría.

Este proyecto tratará de poner a prueba un método para acelerar el crecimiento de especies acuáticas.

A primera vista podría parecer de poca utilidad, pero se podría aplicar en tiendas de animales dedicadas a la acuariofilia o en piscifactorías (tanto las comerciales como las dedicadas a la repoblación).

Si este experimento tiene éxito la diferencia podría ser significativa: se reducirían los costes y se aumentaría el beneficio ya que se podrían  ofrecer peces más grandes en menos tiempo.

[pic 2]

Alevines de neón chino Imagen obtenida en google imágenes


Hipótesis

La hipótesis se planteó a partir de unas observaciones realizadas por un miembro del grupo, que observó que en dos charcas de condiciones parecidas se presentaban renacuajos de diferente tamaño.

Intrigado por este hecho, buscó información en internet, principalmente en la sección de anfibios de un foro dedicado a reptiles,        anfibios        y        mamíferos        exóticos (http://www.faunaexotica.net/foro/).

Allí se mencionaba una técnica usada por los aficionados a la cría de anfibios para aumentar la velocidad de crecimiento de los renacuajos, que consistía en que éstos compartiesen medio con un depredador, aunque, por supuesto, no se permitía el contacto físico entre ambos.

Se tratará de descubrir si este fenómeno se cumple también en peces.


Materiales usados

  • Dos cajas de plástico de 130 L.
  • 6 cilindros fabricados manualmente con un canalón y malla mosquitera de plástico.[pic 3][pic 4]
  • Comida comercial para peces (Sera vipagran baby y Sera

Cichlids Sticks)[pic 5]

  • Desclorificador (Dajana Aquasan con aloe vera).
  • 2 calentadores de acuario modelo cilíndrico (Resun 25/300-rh9000) y 2 filtros(Optimus 0p-400).

[pic 6][pic 7]

  • 12 alevines de neón chino (Tanichthy salbonubes)

  • Un pez depredador perteneciente a la familia de los cíclidos comúnmente conocido como terror rojo (Cichlasoma festae ).
  • Tiras reactivas (marca Sera) para medir el pH, los nitritos y los nitratos
  • Para medir a los alevines se usó una aplicación descargada desde

play store (snakemeasurement de theUltimateLabs)


Técnicas experimentales utilizadas

Para conseguir que los peces compartieran el mismo medio que el depredador sin que hubiera contacto físico, se encerró a cada pez en un cilindro individual, hecho con canalón y malla mosquitera de plástico.

En el tanque del depredador, éste estaba libre y en el de control solo estaban los cilindros. Se suministraba comida a demanda, al tener que suministrar cantidades mínimas de comida se hacía con unas pinzas de pequeño tamaño.

El agua estaba en filtración permanente, de manera que se eliminaban los residuos de los peces, aunque los residuos de mayor tamaño que se producían en el interior de los cilindros se tenían que retirar manualmente.

El agua estaba calentada a aproximadamente 25 grados Celsius.

Para medir a los peces se usaba una aplicación, cuya referencia de medida era el ancho de los cilindros, cuyo diámetro interior coincide con la longitud de una tarjeta de crédito.


Resultados

A continuación se presentarán los resultados recopilados en gráficas. Primero una serie de gráficas comparando pez a pez en tanque A (con depredador) y el B (control). Luego dos gráficas en las que se refleja una comparación del crecimiento de todos los peces de cada tanque. Y, finalmente, una gráfica en la que se muestra la media de ambos tanques.[pic 8]

1

2

3

Tanque A

1,7

Tanque B

1,96

2,13

2,31


[pic 9][pic 10]

1

2

3

Tanque A

1,69

2,12

2,77

Tanque B

1,67

2,08

2,25


[pic 11][pic 12][pic 13][pic 14]

1

2

3

Tanque A

2,1

2,37

2,64

Tanque B

1,53

2,1

2,34

2,7

 _        Pez 5        

2,38

2,4

2,24

2,1

2,27

2,1

1,8

1,5

1

2

3

Tanque A

2,24

Tanque B

2,1

2,27

2,38


[pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19][pic 20][pic 21][pic 22][pic 23][pic 24][pic 25][pic 26][pic 27][pic 28][pic 29][pic 30][pic 31][pic 32][pic 33][pic 34][pic 35][pic 36][pic 37][pic 38][pic 39][pic 40][pic 41][pic 42][pic 43][pic 44][pic 45][pic 46][pic 47][pic 48][pic 49][pic 50][pic 51]

...

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