Balance Hidrosalino Flashcards

1
Q

Explique el método de balance hidrosalino de la iguana de Galápagos

A

Excresión de NaCl mediante sus glándulas de sal (conectadas a las fosas nasales para expulsión) debido a que las iguanas marinas son animales terrestres que han regresado parcialmente al mar. Cuando estos animales se alimentan de algas marinas, adquieren un exceso de sal. las tortugas marinas también cuentan con un sistema de eliminación, esto ocurre cerca de los ojos. En aves, las glándulas de sal de aquellas que se alimentan del mar, se encuentran en el cráneo y se conectan con la nariz.

Otro grupo con sistema de elimimación de sal son los peces elasmobranquios (tiburones), quienes cuentan con glándulas rectales de sal.

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2
Q

Explique la importancia de la concentración iónica adecuada en los organismos

A

Importancia en la conducción nerviosa de las bombas de sodio y potasio, calcio en la contracción muscular, hierro como componente de la hemoglobina, cobre en camarones.

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3
Q

¿Cuál es la funcionalidad del tejido epitelial como barrera para los animales?

A

El tejido epitelial funciona como una barrera que separa al individuo de su medio externo. Así mismo funcionan las cutículas o el estrato córneo. Esta característica permitió a las especies llegar a nuevo ambientes y conquistar la tierra.

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4
Q

¿Cuáles son los proceso homeostáticos que aseguran una adecuada composición química?

A
  1. Regulación Osmótica: control de la presion osmótica del tejido que determina la fuerza impulsora del movimiento de agua a través de las membranas biológicas. La regulación osmótica no es el movimiento de fluidos sino el movimiento de solutos y alteraciones de gradientes.
  2. Regulación iónica: control de la composición iónica de los fluidos corporales relevantes para las estrategias de osmorregulación.
  3. Excreción de nitrógeno: eliminación de amoniaco (desecho nitrogenado proveniente del catabolismo de proteínas), urea o ácido úrico.
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5
Q

Detalle algunas formas de regulaciones osmóticas e iónicas

A
  • Isosmóticos:
  • Ligeramente hiperosmóticas: presión osmótica de fluidos internos es ligeramente mayor que la del medio externo.
  • Hiposmóticas: medio enterno entre 250 y 350 mOsm mientras que medio externo a 1200 mOsm en el caso del agua de mar.
  • Hiperosmóticas:
    Agua salada
  • Isosmóticas: mayoría de artrópodos.
  • Ligeramente hiperosmóticas: moluscos (calamares), agnatos (hagfish), condrictios (tiburones)
  • Hiposmóticas: agnatos (lampreas), peces vertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos y aves.

Agua dulce

  • Ligeramente hiperosmóticas: moluscos
  • Hiperosmóticas: agnatos (lampreas), condrictios (mantarraya), peces vertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos, aves.

Todos los grupos mencionados anteriormente son ionorreguladores excepto por los artrópodos.

*mOsm: miliosmoles

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6
Q

¿Qué son los organismos estenohalinos?

A

Especies que solo pueden vivir en determinadas salinidades.

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7
Q

¿Qué son los organismos eurihalinos?

A

Capacidad de aternar su dristribución entre salinidades. (camarones)

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8
Q

Osmorregulación

A

Independientemente de su distribución siempre presenta una misma presión osmótica.

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9
Q

Explique la concentración de agua de fluidos

A
  • Nectar: 90-100%
  • Sangre: 95%
  • Leche de mamíferos terrestres: 87%
  • Leche de mamíferos marinos: 40%
  • Frutas y vegetación: 80-95%

En los tejidos:

  • Animales: 50-70%
  • Semillas y granos: 10%
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10
Q

¿De dónde obtienen los humanos el agua?

A

10% de agua metabólica (cadena transportadora de electrones)
60% de ingesta de bebidas
30% del agua de alimentos sólidos

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11
Q

¿Cómo mantiene la célula la regulación de la presión osmótica en su interior?

A

Presenta proteinas de membrana que permiten la captura de iones (cloro, sodio, potasio) para su ingreso o excresión.

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12
Q

¿Qué estructuras ayudan a la separación del medio interno del externo además de la piel?

A

El estrato córneo de armadillos con la presencial de queratinocitos que forman capas muy gruesas de tejido córneo, aumentando la hipermeabilidad de los epitelios.

También está la cutícula de los artrópodos, esta es un tramado de proteínas y depósito de calcio.

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13
Q

Mencione las principales características del tejido epitelial

A

Distribución asimétrica de proteínas en su membrana y estrechas conexiones intercelulares para evitar el transporte entre células.

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14
Q

¿Qué son las acuaporinas?

A

Proteínas de membrana que permiten el paso de agua (más de 1000 millones de moléculas de agua por segundo).

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15
Q

Transporte transcelular y paracelular

A
  • Transcelular: paso de solutos o agua a través de células empleando transportadores en membrana.
  • Paracelular: soluto o agua pasa entre los espacios intercelulares.
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16
Q

Estructuras de peces de agua dulce

A

La compisición iónica de sus solutos es superior a la del medio, por lo tanto presentan estructuras que les permita capturar iones (sodio, potasio y cloro) del medio externo en contra del gradiente de concentración mediante sus branquias. Lo contrario ocurre con los peces de agua de mar.

17
Q

¿Cómo funciona la regulación iónica en peces eurihalinos?

A

cambian la composición de los canales celulares en sus branquias por un proceso llamado esmoltificación. por ejemplo, los individuos presentan en sus branquias más proteínas asociadas a la bomba sodio potasio cuando está en el agua de mar que en agua dulce.

18
Q

Describa las estrategias para la eliminación de Nitrógeno

A
  • Ureotélicos: eliminación mediante úrea (humanos y todos los mamíferos)
  • Uricotélicos: eliminación mediante ácido úrico (moluscos y artrópodos terrestres, reptiles y aves)
  • Amonotélicos: eliminación mediante amonio y amoniaco (invertebrados simples, moluscos acuáticos, agnatos, condrictios, larvas de anfibios, peces vertebrados)
19
Q

Eliminación de aminoácidos

A

Algunos aas (aspargina, glutamina, glutamato, histidina, serina) pueden ser desaminados de las cadenas de carbono que entran al ciclo de krebs, sin embargo, para los que no es posible, se requieren aminotransferasas.

20
Q

Función de las aminotransferasas

A

Transportan a los grupos aminos al glutamato el cual será desaminado (-NH2) por la enzima glutamato deshidrogenasa para poder llevar al desecho hidrogenado a otro punto de eliminación.

  • A. urico es menos tóxico que el amonio
    • esto ocurre en el hígado (glutamina a urea)
  • ** se acumula en la sangre y se filtra en riñones.
21
Q

Producción de orina

A

colección y eliminación en los riñones a partir de la sangre.

22
Q

Funcionamiento de los riñones

A
  • Nefronas: se encuentran de a miles en la corteza de los riñones, están altamente irrigadas con vasos capilares y presentan la cápsula de bowman. Funciona como coladera que deja pasar todo excepto por las células
  • Asa de Henle: profundamente en la medula que se conecta a las nefronas y al tubo colector de orina. A partir de aquí deben regresar a la circulación glucosa, sodio, cloro y agua, esto dependerá de los transportadores presentes. (La cantidad de la recuperación va a depender de la alimentaciónd el individuo)
  • Arteriolas aferente: la sangre llega por ella, y pasa por una zona altamente irrigada por porocitos.
  • Arteola eferente: La sangre sale por aquí limpia al final.
23
Q

Transportación en cada parte de la nefrona

A
  • Tubo proximal: recuperación de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, agua, glucosa, aminoácidos, vitaminas, urea y colina.
  • Rama descendiente: Agua
  • Rama ascendente: sodio, cloro, magnesio, calcio, amonio.
  • loop de henle
  • tubo distal: H+, potasio, calcio, sodio, bicarbonato, magnesio, cloro
  • ducto colector: todos lo antes mencionados + urea.
24
Q

¿Qué se destaca a nivel de los glomerulos?

A

La formación de orina por ultrafilración. Presión alta crónica puede dañar las nefronas en los riñones. La presión de la sangre a nivel de los capilares de las nefronas son 60 mm de Hg.

25
Q

¿Cómo se da el control de la presión sanguínea?

A

Se da por la secreción de la hormona renina, a partir de la mácula densa (a la entrada de las nefronas), y las células del aparato yuxtaglomerulas, las cuales van a sentir si la presión es alta o baja a ese nivel. De ser baja, la hormona renina hará que suba la presión mendiante la liberación de los angiotensinógenos que llevarán a la liberación de aldosterona por parte de las glándulas suprarenales, promoviendo la retención de sodio en el asa de Henle. Esto llevará a la liberación de vasopresina por parte de la neurihipófisis del hipotálamo promoviendo la retención del agua por apertura de los canales de acuaporinas.

26
Q

¿Cuál es el análogo a los riñones en insectos?

A

Los túbulos de malpigia. En el camarón es la glándula antenal que está ubicada en la parte delantera de la cabeza (con túbulos y porocitos)