¿Cómo moldean las señales ambientales las reglas de coordinación subyacentes al movimiento colectivo en los cardúmenes de peces? Esta pregunta es crucial ya que los peces migratorios de agua dulce están en declive global debido a la fragmentación de los ríos, y se sabe que el movimiento colectivo influye en la efectividad de las soluciones de paso para peces. Sin embargo, los datos experimentales sobre interacciones individuales y los efectos de límites sólidos y condiciones hidrodinámicas siguen siendo limitados. Adoptando un enfoque reduccionista - utilizando pares de peces como la unidad mínima del cardumen - examinamos cómo la velocidad media de flujo y la proximidad de los límites afectan la dinámica de interacción en una especie ribereña. Con este fin, rastreamos pares de pez darter italiano (Telestes muticellus) a través de tres velocidades de flujo masivo (2, 4 y 7 BL/s) y cuatro regiones en un flujo de canal abierto confinado. Encontramos que el tiempo de agrupamiento era invariante con el flujo; sin embargo, los peces pasaron de formaciones en paralelo a formaciones en línea conforme aumentaba el flujo, especialmente cerca de las paredes. El análisis de correlación reveló un acoplamiento de velocidad más fuerte a distancias cortas (< 6 BL) que se mantenía en gran medida estable a través de las velocidades de flujo. Los tiempos de respuesta diferían según la dirección de coordinación: las respuestas longitudinales (~ 0.5 s) eran invariantes con el flujo y simétricas entre los peces delanteros y traseros, mientras que las respuestas laterales involucraban principalmente al pez trasero reaccionando al delantero, y se aceleraban con el aumento del flujo. La coordinación longitudinal surgió solo cerca de las paredes laterales y en la región central, mientras que el acoplamiento lateral alcanzó su punto máximo en las áreas centrales y se fortaleció con el aumento del flujo. Estos hallazgos revelan cómo el contexto físico moldea la coordinación en los peces ribereños y proporcionan perspectivas empíricas para el diseño de pasos para peces y el modelado del movimiento de los peces.
Mozzi et al. (Mié,) estudiaron esta cuestión.