Morfometría y reproducción
La visualización del estado reproductivo femenino en los anfibios varía dependiendo de la especie. El método más eficaz es el ultrasonido; sin embargo, algunas especies pueden mostrar diferentes grados de transparencia de su piel (Figura 13A,B,C). La inspección visual a menudo puede ilustrar claramente las diferencias entre una hembra gravid y no gravid cuando la piel es semitranslúcida como se observa en N. alabamensis y N. maculosus (Figura13A,B); o translúcido como lo ilustra la rana de cristal (Figura13C). La coloración oscura de la piel manchada en el abdomen de N. beyeri prohíbe realizar esta evaluación. En R. muscosa, la piel no es translúcida pero se pueden detectar diferencias notables entre las hembras que son gravídicas en comparación con las que han ovipositado recientemente porque la piel es flácida, y el animal se ve más delgado (línea amarilla) en comparación con una hembra que es gravíd (línea azul) (Figura13D). Con la experiencia, el manejador puede familiarizarse con la diferencia entre una hembra grande y una gravid, pero la confirmación de la etapa gravitatoria requerirá ultrasonido. Los índices de masa corporal en los anfibios se pueden calcular utilizando una serie de fórmulas, pero su aplicación como herramienta predictiva para la reproducción es discutible. En el caso de R. muscosa, la correlación entre el índice de Fulton, la salud y el estado reproductivo sigue sin estar clara.
Comportamiento reproductivo y ultrasonido
Nuestros resultados muestran cómo caracterizar los comportamientos reproductivos en R. muscosa para la predicción de la oviposición (Figura4). Varias etapas que duran de unas pocas horas a varias semanas incluyen, cortejo donde un macho persigue activamente a una hembra (Figura4A),el macho se monta y se apreta firmemente en la espalda de la hembra, llamado amplexus (Figura4B). Una vez amplificado, el par puede permanecer en amplexus durante 1 – 5 semanas y el par mostrará otros comportamientos además de amplexus. Amplexus es un comportamiento muy activo que incluye al macho exprimiendo a la hembra de una manera de bombeo suave (Figura4C); la hembra moviéndose y comenzando a mostrarcomportamientos de soporte de mano intermitentemente (Figura 4D,E); y más cerca del momento de la oviposición, la hembra, en un soporte de mano, se inclinará contra las superficies en las que puede pegar huevos mientras el macho bombea su abdomen vigorosamente (en este caso es posible observar también a la hembra frotando su abdomen hacia abajo desde abajo su brazo se enfrenta a la cloaca. Esto puede ser una forma mecánica con la que empujar los huevos por los oviductos) (Figura4F,G).
Este estudio ilustra cómo el ultrasonido puede proporcionar información con la que determinar el estado reproductivo en las hembras R. muscosa y Necturus. Cuatro etapas de desarrollo están representadas en R. muscosa (Figura 5C,D,E,F) y se caracterizan de manera similar en Necturus4 (Figura 6A,B,C). Además, los huevos residuales pueden no ser expulsados dando lugar a la retención de óvulos (Figura5G, Figura 15A,B). La etapa 1 muestra un ovario directamente después de la oviposición donde los folículos son difíciles de visualizar (Figura5C). La etapa 2 está representada por la aparición de puntos ecogénicos (manchas blancas) dispersos a lo largo del ovario (Figura5D). Las etapas 2 y 3 están representadas por puntos ecogénicos más grandes y redondeados con centros oscuros que representan folículos medios a grandes (Figura5E,F). De 2013 a 2017, la hembra cautiva Necturus fue examinada mensualmente por ultrasonografía. Durante cada examen, a las personas se les asignó una puntuación de grado de acuerdo con los criterios de reproducción establecidos para el género (Tabla 2). El porcentaje de hembras que desarrollan huevos nuevos cada año fuede 88,2 a 3,01% (cuadro 5). Si bien el desarrollo de óvulos era alto, no se garantizó la oviposición (Figura16). La mayoría de las hembras que se sometieron a oviposición depositaron el complemento completo de los huevos, mientras que algunos individuos depositaron sólo una fracción de los huevos que se desarrollaron. Esas hembras de R. muscosa y Necturus con óvulos retenidos concomitantes con ganancia de líquido en la cavidad corporal se agrandaron visualmente externamente con manchas rojas en la piel consistentes con vasos sanguíneos reventados (Figura14A,B ) . El grado de retención de líquidos podría evaluarse a través de ultrasonido (Figura15B). En ambas especies, los huevos retenidos se sometieron a atresia o tomaron una apariencia más ecogénica (Figura14C,D, Figura 15A).
Administración de hormonas
Dependiendo de la profundidad del tipo de inyección, el ángulo y la profundidad de la aguja variarán. Para la mayoría de las inyecciones la profundidad de la aguja no necesita ser más de 1 -2 mm de profundidad cuando se trabaja con especies como R. muscosa, pero variará en el ángulo de penetración. Las inyecciones de prostaglandina requirieron una inserción intramuscular (im) de la aguja en ángulo de 90o, en la pata posterior de R. muscosa, mientras que las inyecciones intraperitoneales (ip), con una profundidad similar a las inyecciones intramusculares, se administraron en el área de la cavidad celómica a 45o (Figura10). La administración de Amphiplex no tuvo ningún efecto significativo en el aumento del número de óvulos depositados por las hembras tratadas con hormonas en comparación con los controles (P - 0,547), ni hubo diferencias en el número de embriones que se partiron (P a 0,673) o sobrevivieron a renacuajo (P - 0.629) (Cuadro 4). Generalmente, el porcentaje de mujeres que ovipositos disminuyó del 80% en 2011 al 28% en 2014. El número de hembras que ovipositó en 2015 fue significativamente mayor que en 2013 (P a 0.0002), 2013 (P a 0.0001) y 2014 (P a 0.0026) pero no a 2011 (P a 0.0885), reafirmando la idea de que las hembras de esta especie pueden no anualmente y que los protocolos hormonales requieren nement. Para las hembras de R. muscosa con signos de retención de óvulos, las inyecciones intramusculares de PGF2 o tuvieron una tasa de éxito del 60% en inducir la expulsión de los óvulos degeneradores. Sin embargo, en 1 de las 5 hembras inyectadas, el PGF2 o no fue suficiente para causar la expulsión completa y algunos huevos permanecieron dentro de la hembra hasta la siguiente temporada de cría. Diecisiete hembras Necturus recibieron LHRH/(GnRH) y 13 recibieron una inyección falsa de agua estéril para servir como control (Tabla 5). En total, siete hembras de Necturus (n x 4 alabamensis,n a 2 beyeri,n a 1 maculosus)pasaron a ovipositar once embragues completos que fueron atribuidas tanto a los individuos tratados con GnRH (n a 6) como a los (n.o 5). Tres hembras (n a 2 beyeri, n a 1 maculosus)ovipositd cinco embragues parciales (Figura13). Este fenómeno no parecía estar asociado con el tratamiento hormonal exógeno,ya que tres hembras de control depositaron de forma similar embragues parciales (Tabla 5). Oviposition se produjo durante un período de tiempo de 37 días (3/31-5/7) en el transcurso de cinco años (Tabla5). No hubo diferencia (P a 0,194) en las tasas de oviposición entre LHRH/GnRH tratado (41 a 13,08%, rango 17-67%) y control (66,75 a 11,79%, rango 50-100%) Hembras. Las hembras tratadas con LHRH/GnRH depositaron huevos con un promedio de 7,44 x 1,41 (rango 3-13) días después de la inyección. Dada la naturaleza totalmente acuática de la especie y la incapacidad de contener manualmente sin anestesia, era necesario garantizar un nivel adecuado de sedación antes de realizar inyecciones de hormona IP (ver sección 3.2 para obtener instrucciones sobre la anestesia).
Recolección de sangre, anestesia y cirugía
La técnica de muestreo de sangre en este artículo fue tomada de Forzan et al. 201310 y ha demostrado una manera eficaz de recoger sangre de R. muscosa con mínima invasividad y estrés. Utilizando tubos de microhemocritato, se pueden recolectar aproximadamente 35-45 l de plasma o suero por cada 70 ml de sangre entera (Figura7). El volumen máximo de recolección en R. muscosa fue de 1 tubo de microhemocritato completo por cada 10 g de rana, hasta 4 tubos por rana para ranas de 40 g o más. Se trataba de un volumen de recogida conservadora de 0,7 ml por 100 g, el 70% de la recomendación máxima de 1,0 ml por 100 g (adaptada de Allender y Fry, 2008)13.
La anestesia y la cirugía en anfibios rara vez se divulgan, pero es importante tener en cuenta que las dosis y la eficacia variarán de una manera específica de la especie. En Bombina orientalis por ejemplo, MS222 tiene un efecto muy bajo, incluso con altas dosis (1 g/L) mientras que en los sapos boreales, Anaxyrus boreas,1 g/L es rápido (cuestión de minutos) y de larga duración (3+ h) (Calatayud, observación personal). En R. muscosa, la anestesia requiere dosis reportadas para A. boreas boreas y tiene un efecto similar y tiempos de recuperación. Por lo general, no se requieren anfibios en ayunas antes de la anestesia, ya que su laringe permanece herméticamente cerrada incluso bajo anestesia general. Sin embargo, si se considera necesario, especialmente si el procedimiento anestésico debe incluir cirugía celomática, los animales pueden ayunar 24 horas antes de la anestesia.
Durante la cirugía, el reflejo de enderedo es el indicador principal de que el animal se ha anestesiado. El reflejo correcto es la capacidad y el grado de facilidad con el que un animal puede volver a una posición vertical después de ser colocado en su espalda. La pérdida del reflejo sugiere una etapa ligera de la anestesia. Un plano quirúrgico está indicado por la pérdida del reflejo de abstinencia que incluye tirar ligeramente de la extremidad para enderezarla y el animal ya no es capaz de retraerlo7. La cirugía reproductiva no tiene obstáculos abrumadores y los pacientes con anfibios sanan predominantemente bien tolerando bien la pérdida de sangre más que los vertebrados más altos. La cirugía debe continuar rápidamente, durando aproximadamente 15 minutos de principio a fin. Los pasos deben cronometrarse aproximadamente de la siguiente manera: <1 minuto para la incisión inicial y <2 minutos para la celiotomía y la inserción del retractor, < 2-3 minutos para el aislamiento por ovario y <1 minuto para la sutura del vaso o cauterización y la sutura de la piel < 4 minutos. El tiempo total de recuperación después de la cirugía con protocolos MS222 es de aproximadamente 45 minutos, pero esto puede ser específico de la especie. En A. boreas boreas y R. muscosa tiempos de recuperación pueden ser más largos, hasta 1 – 2 h. Al realizar la cirugía, se debe tener cuidado para evitar perforar los pulmones, el tracto gastrointestinal o una vejiga distendida, y no dañar las glándulas macroscópicas, los corazones linfáticos y los vasos sanguíneos, especialmente la vena ventral media. Dependiendo de la temporada, la presencia de grandes cuerpos grasos puede dificultar la visualización de otros órganos. Una vez visiblemente despierto, las respuestas de un animal a la estimulación de las extremidades, como la resistencia a un estiramiento suave de una extremidad posterior o el parpadeo cuando se estimula el área alrededor del ojo (observación personal), se clasifican como respuestas de abstinencia. El reflejo de enderezamiento junto con otros indicadores de recuperación, incluyendo, los reflejos de abstinencia y los movimientos gulares, son indicadores importantes de recuperación.
| | | | | Administración | | |
| Nombre común | Especies | Hormona | Procedimiento | Compuesto de priming | Se ha notificado una dosis de priming | Número de dosis de cebado | Temporización (hora antes de la dosis ovulatoria) | Compuesto(s) administrado(s) para ovulatorio/oviposición final | Dosis | Referencia |
| Sapo con cresta puertorriqueña | Lémur peltophryne | GnRH y hCG | Ip | Hcg | 1.5 UI/g | 2 | hCG - 48 | GnRH; hCG; GnRHa + hCG | 0,2 g; 4 UI; 0,5 g + 4 UI | Inédito |
| Rana de patas amarillas de montaña | Rana muscosa | Amphiplex | Ip | GnRHa (des-Gly10, D- Ala6, Pro-NHEt9-GnRH) | 0,4 g/g | 1 | 24 | GnRH + MET | 1 x 0,4 g/g + 10 g/g | Calatayud et al., 2018 |
| PGF2 | Im | PGF2 | 5 ng/g | 1 | 48 | PGF2 | 5 ng/g |
| Sapo boreal de las Montañas Rocosas del Sur | Anaxyrus boreas boreas | hCG, GnRH | Ip | Hcg | 3.7 UI/g | 2 | 96, 24 | hCG + GnRHa | 13,5 UI/g + 0,4 g/g | Calatayud et al., 2015 |
| Rana del norte de Cricket | Acris crepitan | Amphiplex | añadido al agua (10 mL) | Ninguno | Ninguno | 0 | Na | GnRH + MET | 0,17 g + 0,42 g / l | Snyder et al., 2012 |
| Rana del Leopardo del Norte | Lithobates pipiens | Amphiplex | Ip | Ninguno | Ninguno | 0 | 24 | GnRH + MET | 1 x 0,4 g/g + 10 g/g | Trudeau et al., 2010 |
| Rana con cuernos argentinos | Ceratophyrs ornata | Amphiplex | Ip | Ninguno | Ninguno | 0 | 24 | GnRH + MET | 1 x 0,4 g/g + 10 g/g |
| Rana con cuernos de Cranwell | Ceratophrys cranwelli | Amphiplex | Ip | Ninguno | Ninguno | 0 | 24 | GnRH + MET | 1 x 0,4 g/g + 10 g/g |
| Rana terrestre americana | Odontophrynus americanus | Amphiplex | Ip | Ninguno | Ninguno | 0 | 24 | GnRH + MET | 1 x 0,4 g/g + 10 g/g |
| Rana Dusky Gopher | Rana sevosa | hCG, GnRH | Ip | Hcg | 3.7 UI/g | 2 | 96 , 24 | GnRH + hCG | 1 x 0,4 g/g + 13,5 UI/g | Graham et al., 2018 |
| Coqui común | Eleutherodactylus coqui | Pescado, aviar, mamífero y GnRH (D-Ala, des-Gly, eth LHRH), hCG | Sc | mLHRH; aLHR; fLHRH; GnRHa; Hcg | Ninguno | 0 | Na | mLHRH; aLHR; fLHRH; GnRHa; Hcg | 7 g, 33 g; 28 g; 7 g, 20 g; 5, 10, 15, 20 g; 165 UI | Michael et al 2004 |
| El toadlet de Gunther | Pseudophryne guentheri | Gnrh | | Gnrha | 0,4 g/g | 1 | 26 | GnRHa con o sin primo | 0,4 g/g | Silla 2010 |
| Rana Corroboree | Pseudophryne corroboree | Lucrin | Sc | Lucrin | 1 g | 1 | 26 | Lucrin | 5 g | Byrne & Silla, 2010 |
| Rana Corroboree del Norte | Pseudophryne pengilleyi | GnRHa GnRH (D-Ala, des-Gly, eth LHRH) | Ta | Ninguno | Ninguno | 0 | Na | Gnrha | 0,5 -2,0 g/g | Silla et al., 2017 |
| Perro acuático de la costa del Golfo | Necturus beyeri | [des-Gly10, D- Ala6]-LhRH-RH etilmide acetato de sal hidrato | Ip | Ninguno | Ninguno | 0 | Na | Lhrh | 100 g / 500 l | Stoops et al., 2014 |
| Rana campana del sur / rana de hierba gruñendo | Litoria raniformis | des-Gly10, D- Ala6-[LHRH] | Sc | Ninguno | Ninguno | 0 | Na | des-Gly10, D- Ala6-[LHRH] | 50 g | Mann et al., 2010 |
| Sapo de Fowler | Anaxyrus fowleri | GnRH, hCG, P4 | Ip | Hcg | 3.7 UI/g | | | | | Browne et al., 2006 |
| Axolotl (salamandra mexicana) | Ambystoma mexicanum | Hormonas estimulantes del folículo | Im | Ninguno | Ninguno | 0 | Na | Fsh | 400UI | Trottier y Armstrong, 1974 |
| Rana garra africana | Xenopus laevis | hCG y P4 | agua añadida; Ip | PMSG, hCG | | | | | | Marcec , 2016 |
| Salamandra de tigre | Ambystoma tigrinum | hCG, LH | | | | | | | | |
| Sapo de Wyoming | Anaxyrus baxteri | hCG, GnRHa, P4 | Ip | hCG + GnRHa | 100 UI + 0,8 g | 1 | 72 | hCG + GnRHa | 100 UI + 0,8 g | Browne et al., 2006 |
| Rana del Leopardo del Norte | Lithobates pipiens | Extracto pituitario (PE), P4, testosterona (T), corticosterona [C], Amphiplex, domperidona (D) | SC, IP | Ninguno | Ninguno | 0 | Na | PE, PE+T, PE+P4, PE+C; Amphiplex, GnRH + D | 100 UI (LHRH) en 1 ml; PE+0.002 g/L; PE+0.01mg/50mL; PE+0.1mg/50mL; 0,4 g/g + 10 g/g; 0,4 g/g + D | Wright, 1961; Fuerte, 2000; Trudeau et al., 2013 |
| Rana molida | Lymnodynastes tasmeniensis | Extractos pituitario, hCG, GnRHa, PZ | Ip | Gnrha | 0,9-1,2 g/g + PZ 10 g/g | 1 | 20 | PE; PE + hCG; GnRH + PZ | PE vol; PE vol + 100 IU hCG; GnRH (0,9-1,2 g/g) + PZ (10 g/g) | Clulow et al., 2018 |
| Rana Green and Golden Bell | Litoia aurea | Gnrh | Ip | Gnrha | 10 g | 1 | 72 | GnRHa + hCG | 20 g + 300 UI | Clulow et al., 2018 |
| Gran rana barred | Mixophyes fasciolatus | hCG & PMSG | Sc | PMSG, hCG | 50 UI y 25 UI; 1x100 UI | 2; 2 | PMSG-144 y 96; hCG-24 | Hcg | 100UI | Clulow et al., 2012 |
| Para más protocolos hormonales y especies ver Wright y Whitaker, 2001 | | | | | | | | |
Tabla 1: Especies de anfibios y algunas de las hormonas exógenas probadas en ellos como se informa en la literatura. Gonadotropina coriónica humana (hCG); Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH); Hormona liberadora de hormonas lutenizante (LHRH); las letras m, a y f representan 'mamífero', 'aviar' y 'pez'; gonotropina suero de yegua embarazada (PMSG); progesterona (P4); Hormona estimulante del folículo FSH); Extracto de hipófisis (PE); testosterona (T); corticosterona (C). Antagonistas de la dopamina enumerados incluyen: domperidona (D); Pimozida (P); metoclopramida (MET). Amphiplex es el nombre dado a un compuesto compuesto de GnRH y Metoclopramida27. Lucrin es un agonista de GnRH disponible comercialmente con el ingrediente activo es acetato de leuprorelina. 4 , 7 , 17 , 18 , 19 , 20 , 26 , 27 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45
| Grado | Estado reproductivo | Descripción |
| 0 | No gravitado | No hay huevos visibles. |
| 1 | Gravitación temprana | Huevos visibles (1-2 mm de tamaño) ninguna línea ecogénica distinta asociada con el huevo. |
| 2 | Gravid medio | Huevos de 2-3 mm de tamaño, líneas ecogénicas distintas asociadas a cada huevo. |
| 3 | Gravid tardío | Huevos de 4-5 mm de tamaño, líneas ecogénicas todavía visibles, marcado aumento en la apariencia anecoica del huevo. |
| 4 | Huevos retenidos | Los diferentes grados de material ecogénico presenteen en la estructura interna del óvulo, toman forma amorfo. Algunos pueden llegar a ser muy ecogénicos y asociados con la retención de líquidos en la cavidad corporal. |
Tabla 2: Sistema de calificación utilizado para puntuar el estado reproductivo de la hembra cautiva Necturus y Rana muscosa por ultrasonografía.
| Droga | Dosis y Ruta | Comentarios - referencia |
| Buprenorphin | 50 mg/Kg (intraclomático) | Estudio experimental en un tritón de manchas rojas orientales (Notophthalmus viridescens). Analgesia debe administrarse antes de la cirugía. (Koeller, 2009) |
| Butorfanol | 1 – 10 mg/Kg (IM o intraclomático) | Hay varias respons específicas. Se recomienda comenzar a 1 mg/kg. |
| Butorfanol | 0,5 mg/L (baño) | Estudio experimental en un tritón de manchas rojas orientales (Notophthalmus viridescens). (Koeller, 2009) |
| Fentanilo | 1 mg/kg | Analgesia > 4 h, antagonizada por naltrexona (Stevens, 1997) |
| Meloxicam | 0,1 a 0,2 mg/kg (IM) | (Minter, 2011) |
Tabla 3: Protocolos para la analgesia en anfibios.
| Rana muscosa |
| año | 2014 | 2015 |
| No ♀ | 18 | 18 |
| Desarrollo de Huevos | 61% | 94% |
| ♀ de control | 4 | 6 |
| ♀ de anfiplex | 4 | 7 |
| Día promedio post Amphiplex a oviposit | 10.5 | 10.9 |
| Tasa de oviposición (Amphiplex) | 22,20% | 33,33% |
| Tasa de oviposición (Control) | 22,20% | 38,88% |
Tabla 4: Una comparación de los parámetros reproductivos entre las mujeres tratadas con anfiplex en comparación con el control de la hembra cautiva Rana muscosa en 2014 y 2015.
|
Necturus sp.
|
| año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| No ♀ | 6* | 7 | 7* | 7* | 7* |
| Desarrollo de Huevos | 83% | 100% | 86% | 86% | 86% |
| ♀ LHRH | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| ♀ de control | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Día post-LHRH a Oviposit | 5 | 7 | 5.5 (rango 3 - 8) | 13 | n/a |
| Tasa de oviposición (LHRH) | 60% | 20% | 67% | 17% | n/a |
| Tasa de oviposición (Control) | 50% | 50% | 100% | n/a | 67% |
| * n-1 ♀ no hay desarrollo de óvulos | | | | | |
Tabla 5: Comparación de los parámetros reproductivos entre la LHRH (GnRH) -tratado y control (agua estéril) hembra cautiva Necturus de tres especies durante un período de 5 años de tiempo (2012-2017).

Figura 1: Tres métodos para sostener unarana. (A) Procedimiento 1. (B) Procedimiento 2. (C) Procedimiento 3. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2: Evaluaciones morfométricas. (A, B) SVL/SUL (C, D). peso, en R. muscosa y D. Necturus. (E). Medida de tamaño con pinzas. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3: El dimorfismo sexual se distingue por las almohadillas nuptiales en los machos adultos de R. muscosa en comparación con las hembras. (A) Hembra (B) Macho. El panel inferior muestra la longitud de macho vs hembra. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4: Caracterización de los comportamientos reproductivos que condujo a la oviposición en R. muscosa (A) cortejo. (B) Amplexus. (C) Hombre exprimiendo a la hembra mientras está en amplexus. (D, E) Mujer amplificada en un soporte de mano. (F, G) Contracciones abdominales y oviposición. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5: Ultrasonido realizado en R. muscosa A-Bcon estado reproductivo según la etapa de desarrollo 4. (A, B) Realización de ultrasonidos en Rana muscosa. (C) Grado 0. (D) Grado 1. (E) Grado 2. (F) Grado 3. (G) Grado 4 (huevos ovulados y retenidos) Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6: Imágenes de ultrasonido de Necturus. (A) Grado 1. (B) Grado 2. (C) Huevos de grado 3. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 7: Recolección de sangre en R. muscosa. (A) Recolección de sangre mediante la punción de la vena orbitalis posterior de la vena facial justo por encima de la mandíbula en el centro de la órbita. (B, C) La sangre se libera sobre la superficie de la piel y se recoge con un tubo capilar heparinizado. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 8: Métodos de inyección en anfibios. Dependiendo de la profundidad del tipo de inyección, el ángulo y la profundidad de la aguja variarán. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 9: Inyección hormonal en R. muscosa. Inducción de oviposición por tratamiento hormonal en rana muscosa hembras inyectadas con anfiplex intraperitonealmente. Los ovarios se pueden encontrar en la cavidad coelómica Por favor, haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 10: Preparación antes de la cirugía. (A) Preparación aséptica del área quirúrgica mediante solución diluida de povidona-yodo (1/10), Trachycephalus resinifictrix. (B) Limpie la incisión del bisturí en una incisión de la piel Xenopus laevis o,(C), Lithobates catesbeianus. (D) Evitar dañar la vena ventral media, Trachycephalus resinifictrix. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 11: Ovariectomía en Xenopus laevis. (A) Exponer y mover grandes cuerpos de grasa para descubrir la masa del huevo. (B) Exbotee una porción de masa de huevo sin ligar ningún vaso sanguíneo. (C) Cauterizar los vasos sanguíneos circundantes por electrocauterización para una ovariectomía completa. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 12: Preparación prequirúrgica y ovariectomía en A. mexicanum. (A) Gasa estéril empapada, solución de clorhexidina al 0,75% aplicada al sitio quirúrgico (B). Una línea entre el hombro y las extremidades posteriores divide al animal en tres partes iguales y el punto azul marca el sitio en la incisión. (C) Retirar las incisiones coelomicas con retractores de párpados. (D) Para una ovarectomía completa, cauterizar los vasos sanguíneos circundantes mediante electrocauterización. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 13: Evaluación visual de las etapas reproductivas. (A, B) Evaluaciones visuales de la etapa reproductiva a través de la piel semitranslúcida, Necturus. (C) Piel translúcida, Hyalinobatrachium (rana de cristal). (D) Evaluación visual de R. muscosa antes (derecha, línea azul) y después de la oviposición (izquierda - línea amarilla). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 14: Retención de óvulos. (A, B) Rana muscosa hembra con caso grave de retención de óvulos. (C) El ultrasonido muestra huevos viejos desgeneradores, huevos (arriba) y huevos más grandes (panel medio e inferior) ovulados y atrapados en el coelom. (D) Huevos retenidos recuperados mediante desmontaje manual. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 15: Imágenes por ultrasonido de óvulos retenidos en Necturus que (A) se hicieron ecogénicos en apariencia (círculo) y se asociaron con (B) retención de líquidos en la cavidad corporal (flecha). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 16: Porcentaje de hembras cautivas Necturus que oviposeitan embragues completos o parciales (2013-2017) en comparación con las que no oviposit. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.