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La nutrición de los animales (III). El aparato respiratorio y el excretor
La nutrición de los animales (III)El aparato respiratorio y el excretor
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La nutrición de los animales (III). El aparato respiratorio y el excretor
Noticia inicial
Diario de la Ciencia
Un artículo científico presentado en
octubre de 2006, en la conferencia
de fisiología de Virginia Bay, en
Estados Unidos, ha demostrado que
si en nuestra atmósfera hubiese
mayores concentraciones de
oxígeno, podrían volver a existir
insectos gigantes como los que
poblaron la Tierra durante el último
periodo Paleozoico.
El artículo explica que los insectos no
utilizan sangre para transportar
oxígeno, sino que lo ingresan a
través de unos orificios en sus
cuerpos, por los que también expelen
dióxido de carbono. Estos orificios
tienen conexión con unos tubos
interconectados y ramificados,
llamados tráqueas, que transportan
el oxígeno a todas las áreas de su
cuerpo. En un insecto de gran
tamaño, los tubos traqueales son
Un equipo de científicos afirma que podrían existir insectos gigantes, si hubiera más oxígeno
en la atmósfera
Un grupo de científicos ha presentado evidencias de que los insectos paleozoicos eran sustancialmente más grandes
que los actuales porque tenían un suministro más rico de oxígeno.
muy largos, muy anchos y muy
numerosos, resolviendo las
demandas adicionales de oxígeno de
su cuerpo.
Sin embargo, los resultados del
estudio han demostrado que el nivel
actual de oxígeno en nuestra
atmósfera limita el crecimiento de los
insectos, debido a que el aumento en
el tamaño traqueal alcanza un
punto crítico en la abertura.
Alexander Kaiser, autor principal del
artículo, ha declarado que, hace
300 millones de años, la
concentración de oxígeno en la
atmósfera era un 14 % más alta
que la actual. Esto implicaría que
los insectos antiguos necesitaban
menores cantidades de aire para
resolver sus demandas de oxígeno
y, por tanto, esta abertura no
limitaría el tamaño de los insectos.
El diámetro traqueal podía ser más
angosto y todavía suministrarle
suficiente oxígeno. En
consecuencia, en el Paleozoico, las
libélulas tenían hasta 75
centímetros de envergadura.
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Esquema
Difusión pasiva
El aparato respiratorio
Aparatos respiratorios
El aparato respiratorio humano
Ventilación pulmonar
Intercambio de gases
Productos de excreción en animales
Órganos de excreción en invertebrados
Aparato excretor en vertebrados
Formación de la orina
El aparato excretor
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Recursos para la explicación de la unidad
Difusión pasiva Aparatos
respiratorios
El aparato
respiratorio
humano
Ventilación
pulmonar
Intercambio
de gases
Productos
de excreción
en animales
Órganos de
excreción en
invertebrados
Aparato excretor
en vertebrados
Formación
de la orina
WEB
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Difusión pasiva
Paso de gases a través de una
membrana, por difusión pasiva.
Misma concentración a ambos lados
de la membrana.
Interior InteriorExterior Exterior
CO2
O2
Paso de CO2
Paso de O2
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Aparatos respiratorios
RESPIRACIÓN CUTÁNEA
Anfibios
RESPIRACIÓN BRANQUIAL
Peces cartilaginosos
Miriápodos
Arácnidos
Anfibios
PULSA SOBRE LA IMAGEN
PARA SABER MÁS
Artrópodos insectos
RESPIRACIÓN TRAQUEAL
Peces óseos
Reptiles
Mamíferos
RESPIRACIÓN PULMONAR
Aves
Anélidos
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Aparatos respiratorios: anélidos
Intercambio gaseoso
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Aparatos respiratorios: artrópodos insectos
Tráqueas
Aire
Espiráculo
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Aparatos respiratorios: peces cartilaginosos
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Espiráculo
Hendiduras branquiales
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Aparatos respiratorios: peces óseos
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Cámara branquial
LAS LUPAS
AMPLÍAN
LAS IMÁGENES
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Aparatos respiratorios: peces óseos
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Cámara branquial
LAS LUPAS
AMPLÍAN
LAS IMÁGENES
VOLVER A PECES ÓSEOS
Branquias
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Aparatos respiratorios: peces óseos
Cámara branquial
LAS LUPAS
AMPLÍAN
LAS IMÁGENES
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Circulación de la
sangre
Circulación
de agua
CO2
O2
VOLVER A PECES ÓSEOS
Branquias
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Aparatos respiratorios: anfibios
Pulmón con pared lisa
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Aparatos respiratorios: reptiles
Pulmón tabicado
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Aparatos respiratorios: aves
Pulmones
Sacos aéreos
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Aparatos respiratorios: mamíferos
Alvéolos pulmonares
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Aparato respiratorio humano
Fosas nasales
PULSA SOBRE LAS LUPAS
PARA AMPLIAR
Faringe
Tráquea
Pulmón
Epiglotis
Diafragma
Bronquio
Laringe
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Aparato respiratorio humano
Fosas nasales
PULSA SOBRE LAS LUPAS
PARA AMPLIAR
Faringe
Tráquea
Pulmón
Epiglotis
Diafragma
Bronquio
Laringe
Epiglotis
Deglución de
alimento
Entrada de aire
VOLVER
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Aparato respiratorio humanoPULSA SOBRE LAS LUPAS
PARA AMPLIAR
Fosas nasales
Faringe
Tráquea
Pulmón
Epiglotis
Diafragma
Bronquio
Laringe
Aire
Calor
Humedad
Limpieza
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Aparato respiratorio humanoPULSA SOBRE LAS LUPAS
PARA AMPLIAR
Arteriola pulmonar
Faringe
Tráquea
Pulmón
Epiglotis
Diafragma
Bronquio
Laringe
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Vénula pulmonar
Red capilar alveolar
Alvéolos pulmonares
Fosas nasales
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Aparato respiratorio humanoPULSA SOBRE LAS LUPAS
PARA AMPLIAR
Fosas nasales
Faringe
Tráquea
Pulmón
Epiglotis
Diafragma
Bronquio
Laringe
VOLVERVOLVER A LOS ALVÉOLOS
Arteriola pulmonarVénula pulmonar
Red capilar alveolar
Alvéolos pulmonares
Interior del alvéolo
Tejido endotelial
Capilares
alveolares
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Ventilación pulmonar
Inspiración
Espiración
Diafragma
Diafragma
El diafragma se
relaja, las costillas se
deprimen, el aire sale.
Aire Aire
Aire Aire
PULSA PARA
VER ANIMACIÓN
El diafragma se contrae,
los pulmones se hinchan,
entra el aire.
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Ventilación pulmonar
Inspiración
Espiración
Diafragma
Diafragma
El diafragma se contrae,
los pulmones se hinchan,
entra el aire.
El diafragma se
relaja, las costillas se
deprimen, el aire sale.
Aire Aire
Aire Aire
PULSA PARA
VER ANIMACIÓN
Contracción del diafragma
Entrada de aireSalida de aire
Relajación del diafragma
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Intercambio de gases
Sangre rica en dióxido de carbono
Sangre rica en oxígeno
Alvéolo pulmonar
O2
O2
O2
O2
O2
CO2
CO2CO2
CO2
CO2
Tejido
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Productos de excreción en animales
Eliminan amoniaco (NH3), que aunque
es muy tóxico se diluye con rapidez
en el agua.
Peces óseos
Animales amoniotélicos
Derivados nitrogenados
Larvas de anfibios
Moluscos
Anélidos acuáticos
Excretan ácido úrico (C5H4N4O3),
que se forma en el hígado a partir
de amoniaco y otras sustancias
nitrogenadas.
Animales uricotélicos
Eliminan urea (CON2H4), que se forma
en el hígado a partir de restos
nitrogenados de aminoácidos y dióxido
de carbono.
Animales ureotélicos
Insectos
Aves
Reptiles
Peces cartilaginosos
Anfibios
Mamíferos
Derivados nitrogenados, sales minerales, agua y dióxido de carbono
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Órganos de excreción en invertebrados
Glándulas antenales y maxilares
PULSA SOBRE LA IMAGEN
PARA SABER MÁS
Protonefridios Metanefridios
Túbulos de Malpighi
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Órganos de excreción en invertebrados
Poro excretorVOLVER
Núcleo
Flagelos
Célula flamígera
Protonefridios
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Órganos de excreción en invertebrados
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Nefrostoma
Nefridioporo
Metanefridio
Metanefridios
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Órganos de excreción en invertebrados
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Ano
Extremo ciego
Intestino
Túbulos de Malpighi
Túbulos de Malpighi
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Órganos de excreción en invertebrados
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Glándulas antenales y maxilares
Glándulas verdes
Poro
Tubo excretor
Cámara glandular
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Aparato excretor en vertebrados
Riñones
Uréteres
Vejiga
PULSA SOBRE LAS LUPAS
PARA AMPLIAR
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Aparato excretor en vertebrados
Riñones
Uréteres
Vejiga
VOLVER
Corteza renal
Médula renal
NefronaUréter
Pelvis renal
Vena renal
Arteria renal
PULSA SOBRE LAS LUPAS
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Aparato excretor en vertebrados
Riñones
Uréteres
Vejiga
PULSA SOBRE LAS LUPAS
PARA AMPLIAR
VOLVERVOLVER AL RIÑÓN
Corteza renal
Médula renal
NefronaUréter
Pelvis renal
Vena renal
Arteria renal
Arteriola renal
Arteriola eferente
Arteriola aferente
Cápsula de Bowman
Glomérulo
Túbulo
contorneado
proximal
Tubo colector
Rama descendente
Rama ascendente
Vénula renal
Asa de Henle
Túbulo
contorneado distal
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Formación de la orina
Líquido filtrado
Agua
Glucosa y vitaminas
Urea y aminoácidos
Iones de Cl-
Iones de Na+
Iones de K+
Iones HCO3- y PO4
3_
Concentración salina
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