{"id":22981,"date":"2026-08-06T16:54:12","date_gmt":"2026-08-06T16:54:12","guid":{"rendered":"https:\/\/anellides.com\/?p=22981"},"modified":"2026-08-06T16:54:12","modified_gmt":"2026-08-06T16:54:12","slug":"sacoglosos-los-animales-que-pueden-hacer-la-fotosintesis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/anellides.com\/es\/blog\/sacoglosos-los-animales-que-pueden-hacer-la-fotosintesis\/","title":{"rendered":"Sacoglosos, los animales que pueden hacer la fotos\u00edntesis"},"content":{"rendered":"<h3><strong>El incre\u00edble viaje evolutivo de los moluscos marinos que se alimentan de la luz del sol<\/strong><\/h3>\n<p>\u00bfTe imaginas a un animal capaz de comerse una planta, robarle su maquinaria celular y seguir viviendo de la luz solar durante meses sin necesidad de volver a ingerir ning\u00fan alimento? Aunque suena a ciencia ficci\u00f3n, este fen\u00f3meno existe en la naturaleza y ocurre bajo la superficie del mar: \u00a1sus protagonistas son los sacoglosos!<\/p>\n<h3><strong>Un enigma biol\u00f3gico: \u00bfqu\u00e9 es la cleptoplastia?<\/strong><\/h3>\n<p>Los sacoglosos (Sacoglossa) son un orden de gaster\u00f3podos marinos emparentados con las babosas y caracoles de mar. A diferencia de otros moluscos, han desarrollado una adaptaci\u00f3n \u00fanica: la cleptoplastia.<\/p>\n<p>Gracias a una estructura bucal especializada (una r\u00e1dula), estos animales perforan la pared de las c\u00e9lulas de las algas y succionan su contenido. Sin embargo, en lugar de digerirlo todo, ciertos sacoglosos son capaces de capturar los cloroplastos intactos e integrarlos en las c\u00e9lulas de su propia gl\u00e1ndula digestiva.<\/p>\n<p>Dentro del animal, los cloroplastos siguen haciendo la fotos\u00edntesis, convirtiendo la luz solar y el di\u00f3xido de carbono en nutrientes para el molusco. Seg\u00fan su grado de desarrollo, se clasifica esta habilidad en dos tipos:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cleptoplastia funcional (F-K)<\/strong>: Los cloroplastos permanecen activos y el animal aprovecha directamente sus productos fotosint\u00e9ticos desde un d\u00eda hasta varios meses.<\/li>\n<li><strong>Cleptoplastia no funcional (N-K):\u00a0<\/strong>El animal retiene los cloroplastos durante un tiempo breve o como pigmentaci\u00f3n, pero no puede extraer energ\u00eda fotosint\u00e9tica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El estudio de la filogenia molecular demuestra que la capacidad de realizar la fotos\u00edntesis no est\u00e1 repartida por igual en todos los grupos de sacoglosos:<\/p>\n<p><strong>Orden SACOGLOSSA\u00a0Von Ihering, 1876<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Suborden Oxynoacea<\/strong> Odhner, 1939: con caparaz\u00f3n y sin fotos\u00edntesis funcional<\/li>\n<li><strong>Suborden\u00a0Plakobranchacea\u00a0<\/strong>Jensen, 1996 : sin caparaz\u00f3n y con fotos\u00edntesis funcional<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-22963 size-medium aligncenter\" src=\"https:\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-300x167.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"167\" srcset=\"\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-200x112.png 200w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-300x167.png 300w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-400x223.png 400w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-500x279.png 500w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-600x335.png 600w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-700x391.png 700w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-800x446.png 800w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-1024x571.png 1024w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010-1200x670.png 1200w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Maeda-et-al.-2010.png 1396w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 1. Visi\u00f3n general de las relaciones filogen\u00e9ticas tradicionales entre Sacoglossa, incluyendo su capacidad cleptopl\u00e1stica. Fuente: Maeda et al. (2010).<\/h6>\n<h3><strong>Los g\u00e9neros con caparaz\u00f3n (Oxynoacea)<\/strong><\/h3>\n<p>Familias como <em>Volvatellidae<\/em>, <em>Oxynoidae<\/em> o <em>Juliidae<\/em> conservan el caparaz\u00f3n ancestral. En estos clados, la fotos\u00edntesis es inexistente o se limita a una retenci\u00f3n no funcional de los cloroplastos, un hecho relacionado con h\u00e1bitos adaptativos infaunales o de h\u00e1bitats sombr\u00edos.<\/p>\n<ul>\n<li>El caparaz\u00f3n que presentan dificulta o impide directamente que la luz del sol llegue a las c\u00e9lulas de la gl\u00e1ndula digestiva.<\/li>\n<li>Muchas de estas especies viven en h\u00e1bitats infaunales (escondidas bajo el sedimento, la arena o en la base y los rizomas de las algas). Al pasar la mayor parte del tiempo en zonas oscuras o protegido de la radiaci\u00f3n directa, la presi\u00f3n evolutiva para desarrollar o mantener la fotos\u00edntesis ha sido nula.<\/li>\n<li>Aunque algunas de estas especies engullen cloroplastos (cleptoplastia no funcional), su organismo no produce las prote\u00ednas celulares especializadas necesarias para mantener los cloroplastos activos ni para evitar que se degraden r\u00e1pidamente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un ejemplo en el Mediterr\u00e1neo, aunque es poco frecuente, ser\u00eda <strong><em>Lobiger serradifalcio<\/em><\/strong>, de la familia <em>Oxynoidae<\/em>. Es de color verde y se caracteriza por un peque\u00f1o caparaz\u00f3n transparente y delgado sobre el dorso. Presenta cuatro l\u00f3bulos o parapodios laterales de bordes ondulados que utiliza como mecanismo de defensa y camuflaje. Vive estrictamente asociado al alga verde Caulerpa prolifera, que perfora con su radula para succionar su zumo celular. Presenta una cleptoplastia no funcional: aunque ingiere los cloroplastos de C. prolifera y los mantiene brevemente en la gl\u00e1ndula digestiva, otorg\u00e1ndole su color verde caracter\u00edstico, no tiene la capacidad fisiol\u00f3gica de mantener la fotos\u00edntesis activa ni de fijar carbono. As\u00ed pues, la retenci\u00f3n de los plastidios no le aporta ning\u00fan beneficio nutricional fotosint\u00e9tico directo, sino que responde exclusivamente a una estrategia de mimetismo y camuflaje para integrarse visualmente entre las hojas del alga en el que habita.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-22964 size-medium\" src=\"https:\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-300x199.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-200x133.png 200w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-300x199.png 300w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-400x266.png 400w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-500x332.png 500w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-600x399.png 600w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-700x465.png 700w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva.png 719w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 2. Fotograf\u00eda de un individuo de la especie Lobiger serradifalcio. Autor\u00eda: Xavier Salvador<\/h6>\n<h3 style=\"text-align: left;\"><strong>Los g\u00e9neros sin caparaz\u00f3n (<em>Plakobranchacea<\/em>)<\/strong><\/h3>\n<p>A diferencia de los sacoglosos con caparaz\u00f3n, los g\u00e9neros pertenecientes a los clavos sin caparaz\u00f3n (<em>Plakobranchacea<\/em>, que incluye superfamilias como <em>Plakobranchoidea<\/em> y <em>Limapontioidea<\/em>) experimentaron una p\u00e9rdida evolutiva del caparaz\u00f3n ancestral. Esto permiti\u00f3 una transformaci\u00f3n radical en su morfolog\u00eda, su h\u00e1bitat y su capacidad fotosint\u00e9tica.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ausencia de caparaz\u00f3n y exposici\u00f3n a la luz:<\/strong> Al perder el caparaz\u00f3n calc\u00e1rea protectora, el tejido dorsal de estos animales queda completamente expuesto a la radiaci\u00f3n solar. La gl\u00e1ndula digestiva se ramifica por casi todo el cuerpo, lo que maximiza la superficie de exposici\u00f3n a la luz.<\/li>\n<li><strong>H\u00e1bitats epifaunales:<\/strong> Estos g\u00e9neros suelen vivir sobre la superficie de las algas o en zonas de superficies iluminadas (h\u00e1bitats epifaunales), donde la radiaci\u00f3n solar es directa y abundante.<\/li>\n<li><strong>Cleptoplastia funcional (corto y largo plazo):<\/strong> Han desarrollado adaptaciones celulares y fisiol\u00f3gicas para retener los cloroplastos de algas (Acetabularia, Bryopsis, Codium, etc.) en el interior de sus fagetocitos sin digerirlos de inmediato. En muchos de estos g\u00e9neros, <strong>la cleptoplastia es plenamente funcional<\/strong>: los cloroplastos siguen haciendo la fotos\u00edntesis, fijando carbono y transfiriendo carbohidratos y l\u00edpidos al molusco.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diferenciamos dos tipos de cleptoplastia seg\u00fan su duraci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Especies de largo plazo:<\/strong> Representadas por g\u00e9neros como <em>Elysia<\/em> y <em>Plakobranchus<\/em>, destacan por conservar los cloroplastos activos entre uno y m\u00e1s de tres meses. Gracias a un tubo digestivo muy ramificado ya mecanismos celulares que evitan la degradaci\u00f3n de los plastidios, estos moluscos pueden sintetizar carbohidratos y sobrevivir largos per\u00edodos sin necesidad de alimentarse.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un ejemplo ser\u00eda<strong> <em>Elysia<\/em> <em>timida<\/em><\/strong>, sacogloss de la familia <em>Plakobranchidae<\/em> que tiene la parte exterior de color blanco, lazarillo de rojo y la parte interior verde. Vive asociado al alga verde <em>Acetabularia<\/em> <em>acetabulum<\/em>, que perfora con su radula para succionar su contenido celular. Dispone de dos grandes parapodios laterales y ramificaciones digestivas que utiliza como paneles solares para regular la exposici\u00f3n a la luz. Al retener los cloroplastos de este alga, consigue una fuente de energ\u00eda directa durante las \u00e9pocas de escasez, a la vez que adquiere una coloraci\u00f3n verde ideal para camuflarse en su entorno.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-22967 size-medium\" src=\"https:\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"187\" srcset=\"\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-200x124.png 200w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-300x187.png 300w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-400x249.png 400w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-500x311.png 500w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-600x373.png 600w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-700x435.png 700w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-800x498.png 800w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498-1024x637.png 1024w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/POST_-SP-e1786034727498.png 1050w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 3. Fotograf\u00eda de un individuo de la especie Elysia t\u00edmida. Autor\u00eda: Andrea Comaposada<\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Especies de corto plazo:<\/strong> Incluye la mayor\u00eda de los representantes de g\u00e9neros como <em>Thuridilla, Bosellia, Elysiella, Costasiella, Alderia, Hermaea, Mourgona y Caliphylla.<\/em> En estos moluscos, los cloroplastos mantienen su actividad fotosint\u00e9tica de forma eficiente, pero s\u00f3lo durante un per\u00edodo breve que va desde un solo d\u00eda hasta un par de semanas. Dado que su organismo no puede evitar la degradaci\u00f3n r\u00e1pida de los plastidios, estos animales necesitan alimentarse de algas de forma continuada para ir \u00abrecargando\u00bb su gl\u00e1ndula digestiva con nuevos cloroplastos funcionales.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Bosellia mimetica<\/em><\/strong> es un buen ejemplo de la familia <em>Boselliidae<\/em>, de cuerpo muy aplanado y sin caparaz\u00f3n, vive directamente sobre el alga verde <em>Halimeda tuna<\/em> en las aguas del mar Mediterr\u00e1neo. Utiliza la r\u00e1dula para perforar el alga y absorbe sus cloroplastos, los cuales mantiene activos en la gl\u00e1ndula digestiva s\u00f3lo durante unos pocos d\u00edas. Dado que los plastidios se degradan r\u00e1pidamente, el animal depende de un consumo frecuente de este alga para ir renovando. Esta retenci\u00f3n temporal le aporta peque\u00f1as r\u00e1fagas de energ\u00eda fotosint\u00e9tica y, sobre todo, un mimetismo verdoso excepcional que le hace pr\u00e1cticamente invisible sobre la superficie de <em>H. tuna.<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-22970 size-medium\" src=\"https:\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-300x201.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"201\" srcset=\"\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-200x134.png 200w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-300x201.png 300w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-400x268.png 400w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-500x335.png 500w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-600x402.png 600w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-700x469.png 700w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1-800x536.png 800w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Fotografies-de-MINKA-de-xasalva-1.png 886w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 4. Fotograf\u00eda de un individuo de la especie <em>Bosellia mimetica<\/em>. Autor\u00eda: Xavier Salvador<\/h6>\n<h3><b>Bibliograf\u00eda<\/b><\/h3>\n<ul>\n<li><i><span style=\"font-weight: 400;\">Ballesteros, M., Madrenas, E., &amp; Pontes, M. (2016). Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo de los moluscos opistobranquios (Gastropoda: Heterobranchia) de las costas catalanas. Spira, 6, 1-28.<\/span><\/i><\/li>\n<li><i><span style=\"font-weight: 400;\">Gim\u00e9nez-Casalduero, F. (1997). Diferencias entre dos poblaciones de Elysia timida (Risso, 1818) del Mar Menor (Murcia, SE de Espa\u00f1a). Actas del Segundo Congreso de la Naturaleza de la Regi\u00f3n de Murcia, 79\u201386<\/span><\/i><\/li>\n<li><i><span style=\"font-weight: 400;\">GROC \/ Gu\u00eda d\u2019esp\u00e8cies<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. (s. f.). <\/span><a href=\"https:\/\/opistobranquis.org\/ca\/guia\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/opistobranquis.org\/ca\/guia<\/span><\/a><\/li>\n<li><i><span style=\"font-weight: 400;\">Gonor, J. J. (1961). Observations on the biology of Lobiger serradifalci, a shelled sacoglossan opisthobranch from the Mediterranean. Vie et Milieu, 12(3), 381\u2013404.<\/span><\/i><a href=\"https:\/\/hal.sorbonne-universite.fr\/hal-02899731\"> <i><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/hal.sorbonne-universite.fr\/hal-02899731<\/span><\/i><\/a><\/li>\n<li><i><span style=\"font-weight: 400;\">Maeda T., Kajita T., Maruyama T. &amp; Hirano Y. (2010) Molecular phylogeny of the Sacoglossa, with a discussion of gain and loss of kleptoplasty in the evolution of the group. Biological Bulletin 219: 17-26., available online at <\/span><\/i><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1086\/bblv219n1p17\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/doi.org\/10.1086\/bblv219n1p17<\/span><\/i><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: right;\"><strong>Autora: Gemma Calvo Pons<\/strong><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El incre\u00edble viaje evolutivo de los moluscos marinos que se alimentan de la luz del sol \u00bfTe imaginas a un animal capaz de comerse una  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":3037,"featured_media":22975,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67],"tags":[],"class_list":["post-22981","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-biologia-es"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.0.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"El incre\u00edble viaje evolutivo de los moluscos marinos que se alimentan de la luz del sol \u00bfTe imaginas a un animal capaz de comerse una planta, robarle su maquinaria celular y seguir viviendo de la luz solar durante meses sin necesidad de volver a ingerir ning\u00fan alimento? 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