En los primeros estadíos larvales, estas se mantienen en pequeños grupitos debajo de las hojas de la planta hospedera, comen las hojas dejando una fisura que pareciera un hilo.
Larva en último estadío, cabeza negra, banda blanca horizontal en el centro de la cabeza, un par de cachitos negros en la base de la cabeza muy abultados (Fig. 3), cuello blanco con un anillo negro, cuerpo con una franja amarillo verde en los costados, parte dorso rojo con una mancha amarilla en cada segmento, cubierto de espinas negras.
Tenemos dos larvas muy relacionadas a Eueides eva (Nymphalidae), que son Eueides gracilisDHJ01 que no tenemos fotos de la larva, solo de la pupa (Fig. 7-8), Eueides gracilisDHJ02 (Nymphalidae), las cuales solo las podemos diferenciar por medio del ADN.
El proceso del ADN consiste en tomar o arrancar un pedacito de una de las partes de una pata del adulto, este pedacito se echa en un tubito al vacío, el cual va a un instituto en Canadá, donde hacen el proceso para determinar las partes genéticas de cada especie.
Tenemos dos larvas muy relacionadas a Eueides eva (Nymphalidae), que son Eueides gracilisDHJ01, Eueides gracilisDHJ02 (Nymphalidae), las cuales solo las ponemos diferenciar por medio del ADN.
El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, también es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética.
Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Cada nucleótido, a su tiempo, está formado por un glúcido (la desoxirribosa), una base nitrogenada (que puede ser adenina→A, timina→T, citosina→C o guanina→G) y un grupo fosfato (derivado del ácido fosfórico). Lo que distingue a un polinucleótido de otro es, entonces, la base nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. La disposición secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética, siguiendo el siguiente criterio de complementariedad: A-T y G-C. Esto se debe a que la adenina y la guanina son de mayor tamaño que la timina y la citosina, por lo que este criterio permite cumplir una uniformidad. En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que las dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno.1
Para que la información que contiene el ADN pueda ser utilizada por la maquinaria celular, debe copiarse en primer lugar en unos trenes de nucleótidos, más cortos y con unas unidades diferentes, llamados ARN. Las moléculas de ARN se copian exactamente del ADN mediante un proceso denominado transcripción. Una vez procesadas en el núcleo celular, las moléculas de ARN pueden salir al citoplasma para su utilización posterior. La información contenida en el ARN se interpreta usando el código genético, que especifica la secuencia de los aminoácidos de las proteínas, según una correspondencia de un triplete de nucleótidos (codón) para cada aminoácido. Esto es, la información genética (esencialmente: qué proteínas se van a producir en cada momento del ciclo de vida de una célula) se halla codificada en las secuencias de nucleótidos del ADN y debe traducirse para poder funcionar. Tal traducción se realiza usando el código genético a modo de diccionario. El diccionario "secuencia de nucleótido-secuencia de aminoácidos" permite el ensamblado de largas cadenas de aminoácidos (las proteínas) en el citoplasma de la célula. Por ejemplo, en el caso de la secuencia de ADN indicada antes (ATGCTAGCATCG...), la ARN polimerasa utilizaría como molde la cadena complementaria de dicha secuencia de ADN (que sería TAC-GAT-CGT-AGC-...) para transcribir una molécula de ARNm que se leería AUG-CUA-GCA-UCG-...; el ARNm resultante, utilizando el código genético, se traduciría como la secuencia de aminoácidos metionina-leucina-ácido aspártico-arginina-...
Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ARN y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes (genética) se emplea para generar ARN y proteínas, que son los componentes básicos de las células, los "ladrillos" que se utilizan para la construcción de los orgánulos u organelos celulares, entre otras funciones.
Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas que, durante el ciclo celular, se duplican antes de que la célula se divida. Los organismos eucariotas (por ejemplo, animales, plantas y hongos) almacenan la mayor parte de su ADN dentro del núcleo celular y una mínima parte en elementos celulares llamados mitocondrias, y en los plastos y los centros organizadores de microtúbulos o centríolos, en caso de tenerlos; los organismos procariotas (bacterias y arqueas) lo almacenan en el citoplasma de la célula y, por último, los virus ADN lo hacen en el interior de la cápside de naturaleza proteica. Existen multitud de proteínas, como por ejemplo las histonas y los factores de transcripción, que se unen al ADN dotándolo de una estructura tridimensional determinada y regulando su expresión. Los factores de transcripción reconocen secuencias reguladoras del ADN y especifican la pauta de transcripción de los genes. El material genético completo de una dotación cromosómica se denomina genoma y, con pequeñas variaciones, es característico de cada especie.
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Ácido desoxirribonucleico - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_desoxirribonucleico!
Pupa de Eueides gracilisDHJ01:
Blanca con manchas cafés, amarillas en todo el cuerpo, cuatro espinas negras en la parte dorsal (Fig. 7).
Solo cuatro registros tenemos en la base de datos de Eueides gracilisDHJ01(Nymphalidae).
Adulto de Eueides gracilisDHJ01 (Nymphalidae), solo por medio del ADN podemos decir las especies.
Larva en penúltimo estadío de Eueides gracilisDHJ02 (Nymphalidae):
Con manchas amarillas y negras en la parte dorso, amarillas en los costados,, espinas claras, cabeza con la frente negra y el margen superior blanco claro, con dos protuberancias alargadas en su cabeza simulando cuernos.
Adulto de Eueides gracilisDHJ02 (Nymphalidae):
Planta hospedera de Eueides eva (Nymphalidae) en Area de Conservación Guanacaste, (ACG):
Por el momento tenemos en la base de datos un total de 92 registros de Eueides eva (Nymphalidae), se ha colectado solo en la familia de planta Passifloraceae, de los 18 sectores que se podría encontrar la larva, solamente se ha colectado en 4 sectores, los cuales están en la parte mas al Norte de ACG.
Sector Cacao: 9 registros, elevación 1030 a 1150 metros, Passiflora oerstedii (Passifloraceae).
Sector El Oro: 65 registros, elevación 320 a 560 metros, 35 Passiflora menispermifolia (Passifloraceae), 9 Passiflora oerstedii (Passifloraceae), 14 Passiflora vitifolia (Passifloraceae).
Sector Pitilla: 13 registros, elevación 380 a 900 metros, 9 Passiflora vitifolia (Passifloraceae), 3 Passiflora oerstedii (Passifloraceae).
Sector San Cristóbal: 16 registros, elevación 500 a 700 metros, 11 Passiflora vitifolia (Passifloraceae), 2 Passiflora auriculata (Passifloraceae).
Sector Rincón Rain Forest: 2 registros, elevación 95 metros, 2 Passiflora vitifolia (Passifloraceae).