Resumen
Se analizó la estructura esquelética de los tractos respiratorios y de la cintura escapular de cuatro especies de murciélagos mediante la técnica de transparentación. Se obtuvieron 68 mediciones del esqueleto escapular y de los tractos respiratorios, y se utilizó el programa ImageJ para realizar análisis morfométricos y alométricos. Los resultados evidencian que todas las especies presentan caracteres asociados en estas estructuras, los cuales están sometidos a presiones de selección de diversa intensidad lo que resalta la complejidad funcional y evolutiva de estos sistemas. Asimismo, se identificaron patrones de alometría positiva e isometría, tanto dentro de cada estructura como en la relación entre los tractos respiratorios y la cintura escapular, de manera consistente en todas las especies analizadas. Estos hallazgos sugieren que los distintos grados de mineralización de la laringe podrían estar relacionados con variaciones en los sistemas de ecolocación, lo que denota la importancia de estos rasgos en la adaptación ecológica de los murciélagos. Aún es necesario determinar si estas diferencias estructurales influyen directamente en el comportamiento locomotor dentro de sus hábitats, lo que abre una línea de investigación relevante para comprender la integración entre morfología, función y ecología en este grupo.
Citas
Altringham, J.D. 1996. Bats: Biology and behaviour. Oxford University Press, London, Reino Unido.
Álvarez, T., S.T. Álvarez-Castañeda, y J.C. López-Vidal. 1994. Claves para murciélagos mexicanos. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Escuela de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México.
Bader, R.S., y J.S. Hall. 1960. Osteometric variation and function in bats. Evolution, 8-17.
Carter, R.T. y R.A. Adams. 2014. Ontogeny of the larynx and flight ability in Jamaican fruit bats (Phyllostomidae) with considerations for the evolution of echolocaction. The Anatomical Record, 297:1270-1277. https://doi.org/10.1002/ar.22934
Carter, R.T. 2017. Calcification of the lower respiratory tract in relation to flight development in Jamaican fruit bats (Phyllostomidae, Artibeus jamaicensis). Journal of Anatomy, 230:589-595. https://doi.org/10.1111/joa.12575
Carter, R.T. 2020. Reinforcement of the larynx and trachea in echolocating and non-echolocating bats. Journal of Anatomy, 237:495-503. https://doi.org/10.1111/joa.13204
Feldhamer, G.A., L.C. Drickname, S.H. Vessey, J.F. Merrit and C. Krawejski. 2007. Chiroptera. Pp. 256-279, en: Mammalogy: adaptation, diversity, and ecology. 3ra. Edición. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, E.U.A.
Metzner, W. y R. Müller. 2016. Ultrasound production, emission, and reception. Pp. 55-91, en: Bat Bioacoustics. (Fenton, M.B., Grinell, A.D., Popper, A.N. y Fay, R.R. ed.). Volume 54. ASA Press. New York, E.U.A.
Gersenowies-Rodríguez, J.R. 2015. Alometría. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Universidad Nacional Autónoma de México.
Gersenowies Rodríguez, J. R. y G. Sánchez Fabila. 2010. Descripción anatómica del esqueleto de los tractos respiratorios superiores del periquito australiano (Melopsittacus undulatus). International Journal of Morphology, 28:85-92.
Giannini, N.P. y E.K.V. Kalko, 2004. Trophic structure in a large assemblage of phyllostomid bats in Panama. Oikos, 105:209-220.
Helversen, D. von y O. von Helversen. 2003. Object recognition by echolocation: a nectar-feeding bat exploiting the flowers of a rain forest vine. Journal of Comparative Physiology A, 189:327–336. https://doi.org/10.1007/s00359-003-0405-3
Hill, J.E. y J.D. Smith.1984. Form and structure. Pp. 4-32, en: Bats: A natural history. Austin: University of Texas Press.
Kowalski, K. 1981. Chiroptera. P. 286-304, en: Mamíferos: Manual de Teriología. Madrid, España. H. Blume. Ediciones.
Lewontin, R.C. 1966. On the measurement of relative variability. Systematic Zoology, 15:141-142.
Mammal Diversity Database. 2025. Mammal Diversity Database (Version 2.3) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17033774.
Medellin, R.A., H.T. Arita y O. Sánchez. 2007. Identificación de los murciélagos de México. Clave de campo. 2da edición. IBUNAM.
Melcón, M.L. 2015. Echolocation and vision complement each other in two bat species. Frontiers in Physiology, 6:236. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00236
Ralls, K. y R. Meadows. 2001. Captive breeding and reintroduction. Pp. 599-607, en: Encyclopedia of Biodiversity (Levin, S.A., ed.). Volume 1. Elsevier Academic Press, San Diego, California, E.U.A.
Ross, P.D. 1995. Phodopus campbelli. Mammalian Species, 503:1-7.
Swartz, S.M. 1997. Allometric patterning in the limb skeleton of bats: implications for the mechanics and energetics of powered flight. Journal of Morphology, 234:277-294. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4687(199712)234:3<277: AID-JMOR6>3.0.CO;2-6
Swartz, S.M. y K.M. Middleton. 2008. Biomechanics of the bat limb skeleton: Scaling, material properties and mechanics. Cells Tissues Organs, 187:59–84. DOI: 10.1159/000109964
StatSoft, Inc. (2011). STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com.
Thies, W., Kalko, E.K., y H.U. Schnitzler. 1998. The roles of echolocation and olfaction in two Neotropical fruit-eating bats, Carollia perspicillata and C. castanea, feeding on Piper. Behavioral Ecology and Sociobiology, 42:397-409. https://doi.org/10.1007/s002650050454
Vaughan, T.A. 1990. Flight patterns and aerodynamics. Pp. 195-216, en: Biology of bats (Wimsatt, W.A., ed.). Academic Press, New York, E.U.A.
Wallace, A.R. 1889. Darwinism: an exposition of the theory of natural selection with some of its applications. McMillan and Company, Londres, Reino Unido.
Yablokov, A.V. 1974. Variability of mammals. Amerind Publishing Company, New Delhi, India.
Zhang, M., H. Wang, Z. Liu, et al. 2025. What factors shape the flyability in bats? The perspective from bat’s wing development. Biology, 14:1524. https://doi.org/10.3390/biology14111524

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Derechos de autor 2026 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

