Resumen
Los cefalópodos atraviesan fases tempranas de vida particularmente sensibles que incluyen el desarrollo embrionario dentro del huevo, la fase planctónica de paralarva y la fase juvenil. Durante este periodo, sus estructuras corporales (manto, cabeza y brazos o tentáculos) se desarrollan de manera progresiva mientras el embrión permanece protegido por una cápsula cuya complejidad varía entre grupos. Aunque esta cápsula cumple una función protectora, su permeabilidad puede incrementarse a lo largo del desarrollo embrionario, permitiendo la entrada de contaminantes al interior del huevo. Como consecuencia, tanto el fluido perivitelino como el vitelo pueden actuar como reservorios de sustancias tóxicas, lo que puede comprometer procesos fisiológicos, morfológicos y conductuales, y reducir la probabilidad de supervivencia durante estas fases tempranas de vida.
Citas
Chabenat, A., F. Bidel, T. Knigge & C. Bellanger. 2021. Alteration of predatory behavior and growth in juvenile cuttlefish by fluoxetine and venlafaxine. Chemosphere 277: 130169. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130169
Chemello, G., V. Faraoni, V. Notarstefano, F. Maradonna, O. Carnevali & G. Gioacchini. 2022. First evidence of microplastics in the yolk and embryos of common cuttlefish (Sepia officinalis) from the central Adriatic Sea: Evaluation of embryo and hatchling structural integrity and development. Animals 13(1): 95. https://doi.org/10.3390/ani13010095
Cocci, P., G. Mosconi & F. A. Palermo. 2023. Effect of polycyclic aromatic hydrocarbons on homeobox gene expression during embryonic development of cuttlefish, Sepia officinalis. Chemosphere 325: 138315. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138315
García-Flores, M., R. De Silva-Dávila, G. M. Rodríguez-Figueroa, R. Moncayo-Estrada, C. J. Hernández-Guerrero & M. Arellano-Martínez. 2025. Ecotoxicology of cephalopod early life phases: review and perspectives. Environmental Science and Pollution Research 32(4): 1693-1709. https://doi.org/10.1007/s11356-024-35829-8
Giroux, M.S., S. Siddiqui & S.M. Brander. 2024. Classic contaminants in aquatic ecosystems: POPs, PFAS, heavy metals, and microplastics. Pp: 43–58 In: Siddiqui, S. & S.M. Brander (eds.), Aquatic ecotoxicology: Understanding pollutants, aquatic organisms, and their environments. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53130-9_4
Jiang, M., Z. Zhang, Q. Han, R. Peng, H. Shi & X. Jiang. 2023. Embryonic exposure to environmentally relevant levels of tributyltin affects embryonic tributyltin bioaccumulation and the physiological responses of juveniles in cuttlefish. Ecotoxicology and Environmental Safety 256: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.114894
Lacoue-Labarthe, T., C. Le Pabic & P. Bustamante. 2016. Ecotoxicology of early-life stages in the common cuttlefish Sepia officinalis: review and perspectives. Vie et Milieu/Life & Environment 66(1): 65–79.
Lacoue-Labarthe, T., E. Réveillac, F. Oberhänsli, J.-L. Teyssié, R. Jeffree & J. P. Gattuso. 2011a. Effects of ocean acidification on trace element accumulation in the early-life stages of squid Loligo vulgaris. Aquatic Toxicology 105: 166-176. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2011.05.021
Mearns, A.J., M. Bissell, A.M. Morrison, M.A. Rempel-Hester, C. Arthur & N. Rutherford. 2019. Effects of pollution on marine organisms. Water Environment Research 91(10). https://doi.org/10.1002/wer.1218
Thushari, G.G.N. & J.D.M. Senevirathna. 2020. Plastic pollution in the marine environment. Heliyon 6(8): e04709. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04709

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