Examen 10 Junio 2017, preguntas y respuestas PDF

Title Examen 10 Junio 2017, preguntas y respuestas
Course Fisiología Animal
Institution Universidad Autónoma de Baja California Sur
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3er EXAMEN DE FISIOLOGÍA ANIMAL

1. Compare la estructura y el funcionamiento de la glándula de la sal de las aves y reptiles con la glándula rectal de los elasmobranquios. R= Por lo general, las glándulas de la sal en reptiles y aves, se encuentran arriba de los ojos. En reptiles, dependiendo el organismo, presentará un diferente tipo de estructuras para el funcionamiento de las glándulas de la sal y la excreción de la misma; en lagartos marinos, las glándulas de la sal vacían su secreción en la porción anterior de la cavidad nasal, en la que se encuentra una protuberancia que evite que la secreción sea ingerida, hasta ser expulsada por los nostrilos. En tortugas, la GS (Glándula de Sal) se presenta en la órbita de cada ojo, y la excreción de sales se hace por medio de lágrimas. En el caso de las serpientes y cocodrilos, se encuentra debajo de la lengua, en la cavidad oral. En aves, la secreción se expulsa por las fosas nasales y tendrá inicio en el canal central dentro del pico. Este cuenta con una serie de túbulos secretores que se encuentran conectados con la glándula de sal. Estos organismos con glándulas de sal, tienen la capacidad de extraer H2O del agua salada circundante, eliminando los principales iones monovalentes en una menor cantidad de agua que la ingerida para retener el agua remanente en el cuerpo. (Fanjul, et al., 1998; Hill, et al., 2006; Fanjul, et al., 2008) La glándula rectal, es un órgano excretor ubicado en el último segmento del tubo digestivo de peces cartilaginosos, les permitirá excretar al ambiente los excesos de iones inorgánicos, en el cual se bombea activamente los iones de Sodio hacia la parte exterior del animal y el Cloro de manera pasiva, mientras retienen urea. (Rico, 2000; Moyes y Schulte, 2007) 2. Existe una relación entre el volumen de orina producida y el tipo de desecho de nitrógeno excretado por un organismo? Cuál es esta relación y por qué se presenta? R=Existe una relación entre los desechos nitrogenados y el volumen el cual está en función del ambiente, en el caso del amonio que se da en organismos rodeados por grandes cantidades de agua, pone en riesgo el almacenamiento de amonio en el cuerpo y por eso lo están constantemente excretando, ya que una vez expulsado este se diluye a niveles no tóxicos. En el caso de organismos que excretan ácido úrico, como las aves y los reptiles que en la cloaca se mezcla todos los desechos fecales y la orina, en este punto se reabsorbe toda la cantidad de agua posible generando un desecho seco y pastoso. Los mamíferos expulsan urea, estos son capaces de osmorregular y maximizar la conservación del agua variando la concentración de orina dependiendo de la hidratación del cuerpo. Los mamíferos que viven en ambientes con acceso abundante al agua dulce excretan grande cantidades de orina diluida. Los mamíferos que viven en ambientes secos o marinos excretan pequeñas cantidades de orina concentrada (Whright, 1995; VetSci, 2010). 3. Compare los gastos energéticos en las diferentes estrategias excretoras: Amoniotélicos, Ureotélico y Uricotélico y relaciónelos con el proceso evolutivo de los vertebrados y el ambiente donde viven. R=

Amoniotélicos (Amoniaco)

Ureotélicos (Urea)

Uricotélicos (Ácido Úrico)

Gasto Menor No necesitan la metabolización posterior al metabolismo de proteínas. Muy tóxico Elevada pérdida de agua Invertebrados acuáticos y Peces dulceacuícolas

Gasto Medio Dependientes del Nitrógeno utilizado para la formación de carbonato fósil. 1 mol de urea = 5 moles ATP Menos tóxica Menor requerimiento de agua Mamíferos, Anfibios y Peces

Gasto Mayor Los gránulos de ácido úrico incluyen muchas proteínas, implicando un gasto indirecto. 7 moles ATP/ 4H Poco tóxico Poca Agua Aves, Reptiles, Moluscos e Insectos

Las diferentes maneras de excreción de desechos nitrogenados depende del hábitat (disponibilidad de agua) y de la historia evolutiva del organismo. Un factor de suma importancia ha sido el modo de reproducción, dependiendo el tipo de reproducción de los vertebrados. Los desechos solubles (urea), se expulsan al exterior de un huevo de anfibio el cual carece de cáscara o también transportarse al exterior de la sangre materna en un embrión de mamífero. Sin embargo, los huevos con cáscara que producen aves y/o reptiles son permeables a los gases, pero no a los líquidos; por lo tanto los desechos serán atrapados dentro del huevo (ácido úrico). La evolución del ácido úrico significó una ventaja selectiva porque se precipita fuera de la solución y puede almacenarse dentro del huevo como un sólido inofensivo, que se abandona cuando el animal eclosiona. El mar todavía les sirve a muchos animales acuáticos como una cloaca donde depositar el amoníaco derivado. (McGilvery, 1977; Cuenca, 2006; Moyes y Schulte, 2007) 4. Describa el papel de los nervios y los músculos en el equilibrio iónico e hídrico. R= El músculo de la tilapia participa en la producción de urea.(Moyes y Schulte, 2007) Las células nerviosas, comienzan la transición del potencial de reposo al potencial de acción en respuesta a estímulos, los cuales generan cambios en el equilibrio iónico de dentro hacia afuera de la célula, permitiendo la entrada y salida de iones Los iones de calcio están involucrados en las contracciones musculares y la actividad nerviosa, los iones de potasio contribuyen a la transmisión de los impulsos nervioso y concentración muscular, mientras que los iones de magnesio son importantes para el correcto funcionamiento del músculo y el tejido nervioso. Los iones de fosfato son utilizados por los músculos para la contracción e impulsos nerviosos, y son componente sd e coenzimas, ya que sirven para transmitir ATP (RSC, 2004; Gerrig y Zimbardo, 2005). 5. Explique por qué el consumo de un litro de cerveza determinará una mayor producción de orina que un volumen igual de agua. R= Porque el consumo de alcohol envía un estímulo a la hipófisis para dejar de secretar la Hormona Antidiurética, que es soltada en el torrente sanguíneo y viaja hacia los riñones que controlan la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo por medio de unas proteínas llamadas cuaporinas encargadas de la reabsorción del agua de los riñones al cuero. Por lo tanto al no producir estas proteínas en los riñones el agua se escapa de nuestro cuerpo en forma de orina (Eggleton, 1942).

6. La mayoría de los peces de agua dulce son incapaces de sobrevivir en aguas con concentraciones altas de bicarbonato. Dibuje un diagrama de las branquias de un pez de agua dulce y mediante dicho diagrama plantee una posible razón fisiológica para este argumento. R= La absorción de sodio e iones de cloro es por la branquias de los peces de agua dulce es independiente, el amonio y el bicarbonato juegan un rol importante, la adición de iones bicarbonato al medio externo da como resultado a una reducción de la afluencia y el flujo neto de cloro, además que la orina se vuelve más alcalina, las agallas son la principal ruta de eliminación del bicarbonato (Maetz, García- Romeu, 1964).

7. Por qué es más adaptativo para los animales reabsorber de la orina las moléculas o iones fisiológicos esenciales que el segregar activamente a la orina las sustancias de desecho? R= En el túbulo proximal se recuperan de forma prácticamente total las moléculas que tienen utilidad para el organismo, especialmente glucosa, aminoácidos y vitaminas, por un mecanismo de transporte activo secundario, de cotransporte con el sodio. Alrededor de 30 g de proteínas son absorbidas diariamente, en total se recircula en las nefronas un total de 180 l de agua al día, por lo cual para absorber estos nutrientes es necesario absorber el agua del cuerpo, en contraste si segregara constantemente materiales de desecho a la orina nos deshidratamos ya que el agua con los desechos debería ser eliminada. (Educarchile, 2007) 8. A lo largo de la evolución los organismos terrestres han pasado a excretar principalmente ácido úrico y urea más que amoníaco. ¿Cuáles son las razones adaptativas para este cambio? R= Los animales, al ocupar la tierra, necesitaban una estrategia excretora que permitiera la excreción de nitrógeno sin que se requiriera mucho agua; La primera solución evolutiva a este problema fue la uricotelia. El ácido úrico puede acumularse en los fluidos corporales con muy pocos efectos tóxicos. Esta evolución, se dio por la necesidad para el balance ácido-base, y en resultado a la respiración aérea y presión selectiva, favoreciendo de esta manera los procesos fisiológicos para la conservación del medio terrestre. (Fanjul y

Gonsebatt,1993; Moyes y Schulte, 2007). CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN: A) Examen para llevar individual, en pareja o máximo tres personas B) Fecha de entrega lunes 12 DE JUNIO, 11:50 pm. C) Cinco citas de libros por lo menos en el examen y dos artículos. D) CUALQUIER COPIA EN LOS TEXTOS ENTRE DOS O MÁS COMPAÑEROS SE CASTIGARÁ CON LA ANULACIÓN DE LOS EXÁMENES.

REFERENCIAS Cuenca, M. 2006. Fundamentos de Fisiología. Editorial Paraninfo. España. 753 pp. Eggleton, M.G. 1942. The diuretic action of alcohol in man. vol.101.172-191pp. Fanjul, M., y Gonsebatt, M. 1993. Fisiología y Evolución. Ciencias. Número 29, 9 12 pp. Fanjul, M., Hiriart, M., y de Miguel, F. 1998. Biología Funcional de los Animales. Primera Edición. Universidad Nacional Autónoma de México. Siglo Veintiuno Editores. México. 584 pp. Fanjul, M., Hiriart, M., y de Miguel, F. 2008. Biología Funcional de los Animales. Segunda Edición. Universidad Nacional Autónoma de México. Siglo Veintiuno Editores. México. 584 pp. Gerrig, R., y Zimbardo, P. 2005. Psicología y Vida. Pearson Educación. México. 607 pp. Hill, R., Wyse, G., y Anderson, M. 2006. Fisiología Animal. Editorial Médica Panamericana. México. 1038 pp. Maetz, J. y García-Romeu, F. 1964. The Mechanism of Sodium and Chloride Uptake by de Gills of Fresh-Water Fish, Carassius auratus. The Journal of General Physiology. 19 pp. McGilvery, R. 1977. Conceptos Bioquímicos. Editorial Reverte. España. 594 pp. Moyes, C. D. Schulte, P. M. 2007. Principios de fisiología animal.Pearson, Madrid. 472 p. Rico, M. 2000. La Salinidad y la Distribución Espacial de la Ictiofauna en el Estuario del Río de la Plata. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de Mar del Plata. Chile. 81 pp. RSC. 2004. Chemistry for Biologist: Inorganic Ions. Consultado de: http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/cfb/inorganicions.htm 13/06/2017. Educar chile, consultado de http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle? id=137264 el 12/06/2017 VetSci. 2010. Comparative Nitrogen Excretion. Consultado de: http://vetsci.co.uk/2010/05/15/comparative-nitrogen-excretion/# 12/06/2017 Whright. P.A. 1995. Nitrogen Excretion: Three end products, many physiological roles. The Jurnal of Experimental Biology. 273-281 pp....


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