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Aparato respiratorio (insectos)

El aparato respiratorio de los insectos introduce gases respiratorios dentro del organismo y realiza el intercambio de gases. El aire entra por una serie de aberturas externas llamadas espiráculos que llevan a una red de tubos llamados tráqueas. Estas tráqueas se ramifican repetidamente hasta llegar a las traqueolas. Estos son fondos de saco de menos de un micrómetro (0,2 a 0,5mcm) de diámetro.[1][2]

Desarrollo del sistema traqueal de Drosophila melanogaster

En muchos insectos pequeños el movimiento de gases en esta red de tráqueas se realiza en forma pasiva. Pero en muchos otros insectos los espiráculos tienen válvulas musculares. Además pueden usar contracciones musculares del abdomen en combinación con la acción de las válvulas de los espiráculos para efectuar un movimiento circular del aire y para reducir la pérdida de agua.[3]​ Algunos modelos recientes describen en forma computacional y analítica el mecanismo respiratorio cíclico y el intercambio de gases.[4]

El aparato respiratorio de insectos transporta oxígeno directamente a las células y recoge su producto de desecho (CO2) para llevarlo al exterior. A diferencia de los vertebrados, el aparato circulatorio no transporta estos gases y no toma parte en la respiración de los tejidos.[2]

Estructura de los espiráculos editar

 
Espiráculos de Actias selene
 
Micrografía electrónica de la válvula de un espiráculo de Pediculus capitis

Los insectos tiene espiráculos en su exoesqueleto que permiten la entrada del aire a las tráqueas.[5]​ Los espiráculos se pueden abrir y cerrar para regular el intercambio de gases y reducir la pérdida de agua. El espiráculo permanece abierto cuando los músculos que lo rodean están relajados y se cierra cuando estos músculos se contraen . Esta acción es coordinada por el sistema nervioso central, pero también responde a estímulos químicos locales. Los espiráculos pueden estar rodeados de vellosidades que reducen el movimiento del aire y así disminuyen la pérdida de agua.

Estructura de las tráqueas editar

 
Sistema traqueal y espiráculos de una cucaracha

Después de pasar por los espiráculos, el aire entra en los troncos traqueales, que se subdividen repetidamente en tráqueas de menor diámetro hasta llegar a todas las partes del cuerpo. Al final de cada tráquea están las traqueolas que son unicelulares y que proporcionan una interfase fina y húmeda que sirve para el intercambio de gases entre el aire exterior y la célula viviente. El oxígeno de los tubos traqueales se disuelve en el líquido de la traqueola y de allí se difunde al citoplasma de la célula adyacente. Al mismo tiempo el dióxido de carbono, producido como desecho, resultado de la respiración celular, se difunde fuera de la célula y eventualmente fuera del cuerpo por el sistema traqueal.

Cada tubo traqueal se desarrolla de una invaginación del ectodermo durante el estado embrionario. Está reforzado por una cutícula como un alambre (tenidia) que se enrosca en espiral a través de la pared membranosa de la tráquea. Este diseño Similar al de una manguera) da a las tráqueas elasticidad para doblarse y estirarse sin formar nudos que interfieran con la circulación de gases.

Algunas partes del sistema carecen de tenidias. Esto les permite formar sacos de aire, con forma de globos que pueden almacenar aire o desinflarse para ocupar menos espacio. En ambientes secos este reservorio temporario de aire le permite al insecto ahorrar agua cerrando los espiráculos al cerrar los espiráculos durante períodos de alta evaporación. Los insectos acuáticos consumen el aire almacenado en estos reservorios mientras permanecen bajo el agua. Durante una muda estos sacos se llenan de aire cuando el insecto sale del viejo exoesqueleto y así el nuevo exoesqueleto tiene mayor tamaño que permite el crecimiento de la larva en su nuevo estadio.

Los insectos pequeños dependen casi exclusivamente de difusión pasiva y actividad física para el movimiento de gases en el sistema traqueal. Los insectos de mayor tamaño requieren una ventilación activa especialmente cuando despliegan mayor actividad o se encuentran bajo estrés del calor. Esto es posible por medio de la apertura de unos u otros espiráculos que expanden alternativamente mientras los movimientos musculares alternan entre contracción y expansión. Estos movimientos de pulsaciones empujan el aire de un extremo a otro del cuerpo a través de las tráqueas longitudinales. Si bien estas actividades mueven el aire de un extremo del cuerpo a otro, la difusión sigue siendo importante para hacer llegar el aire a cada célula por medio de las tráqueas de menor tamaño. En efecto, la tasa de difusión de gases es considerada como uno de los principales factores limitantes (junto con el peso del esqueleto) que impiden que los insectos obtengan mayor tamaño.[6]​ Sin embargo durante el Carbonífero existían insectos de gran tamaño como Meganeura, como también algunos arácnidos enormes. Esto se explica por el nivel de oxígeno del aire que era mucho más elevado que el actual.[2]

Respiración en insectos acuáticos editar

 
Pares de branquias abdominales de Ephemeroptera

El sistema traqueal no funciona bajo el agua, por lo tanto, los insectos acuáticos necesitan otros órganos respiratorios. Diversas adaptaciones sirven esta función.[7][8]

Respiración cuticular. Los insectos acuáticos pequeños pueden obtener todo el oxígeno necesario a través de su fina cutícula permeable a los gases.

Branquias. Otros insectos acuáticos utilizan branquias que crecen de las tráqueas. Las larvas de efímeras y libélulas tienen branquias, si bien los adultos son terrestres y poseen el sistema traqueal típico de la mayoría de los insectos.

Tubos respiratorios. Las larvas de mosquitos tienen tubos que llegan a la superficie del agua y así obtienen oxígeno del aire. Las larvas de moscas Eristalis también usan tubos respiratorios que les dan la apariencia de ratones con cola y así se las llama en algunas partes ("rat tailed maggots").

Burbujas de aire. Algunos insectos semiacuáticos atrapan una burbuja de aire cuando visitan la superficie del agua. Esto les proporciona oxígeno por un corto período de tiempo y tienen que volver periódicamente en busca de más aire.

Plastrón. Un conjunto de cerdas o setas hidrofóbicas muy densas que atrapan aire contra el cuerpo.

Hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento respiratorio presente en la sangre de los vertebrados. La mayoría de los insectos tienen hemolinfa, carente de hemoglobina, en vez de sangre. Sin embargo, unas pocas larvas acuáticas tienen hemoglobina. Las más notable son las larvas de mosquitas Chironomidae.

Referencias editar

  1. Vincent B. Wigglesworth. Insect Physiology. 1950
  2. . projects.ncsu.edu. Archivado desde el original el 3 de enero de 2017. Consultado el 12 de diciembre de 2018. 
  3. Lighton, JRB (enero de 1996). «Discontinuous gas exchange in insects». Annu Rev Entomology 41: 309-324. doi:10.1146/annurev.en.41.010196.001521. 
  4. Aboelkassem, Yasser (marzo de 2013). «Selective pumping in a network: insect-style microscale flow transport». Bioinspiration & Biomimetics 8 (2): 026004. doi:10.1088/1748-3182/8/2/026004. 
  5. Solomon, Eldra, Linda Berg, Diana Martin (2002): Biology. Brooks/Cole.
  6. . Archivado desde el original el 23 de abril de 2015. Consultado el 12 de abril de 2015. 
  7. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). General Entomology. Respiration in Aquatic Insects. NC State University
  8. Respiración en Insectos p. 27

Enlaces editar

  • Respiración en Insectos
  • Definición de respiración traqueal
  • Respiratory System (Insects) en inglés)
  •   Datos: Q3427754
  •   Multimedia: Spiracle (insects) / Q3427754

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El aparato respiratorio de los insectos introduce gases respiratorios dentro del organismo y realiza el intercambio de gases El aire entra por una serie de aberturas externas llamadas espiraculos que llevan a una red de tubos llamados traqueas Estas traqueas se ramifican repetidamente hasta llegar a las traqueolas Estos son fondos de saco de menos de un micrometro 0 2 a 0 5mcm de diametro 1 2 source source source source Desarrollo del sistema traqueal de Drosophila melanogaster En muchos insectos pequenos el movimiento de gases en esta red de traqueas se realiza en forma pasiva Pero en muchos otros insectos los espiraculos tienen valvulas musculares Ademas pueden usar contracciones musculares del abdomen en combinacion con la accion de las valvulas de los espiraculos para efectuar un movimiento circular del aire y para reducir la perdida de agua 3 Algunos modelos recientes describen en forma computacional y analitica el mecanismo respiratorio ciclico y el intercambio de gases 4 El aparato respiratorio de insectos transporta oxigeno directamente a las celulas y recoge su producto de desecho CO2 para llevarlo al exterior A diferencia de los vertebrados el aparato circulatorio no transporta estos gases y no toma parte en la respiracion de los tejidos 2 Indice 1 Estructura de los espiraculos 2 Estructura de las traqueas 3 Respiracion en insectos acuaticos 4 Referencias 5 EnlacesEstructura de los espiraculos editar nbsp Espiraculos de Actias selene nbsp Micrografia electronica de la valvula de un espiraculo de Pediculus capitis Los insectos tiene espiraculos en su exoesqueleto que permiten la entrada del aire a las traqueas 5 Los espiraculos se pueden abrir y cerrar para regular el intercambio de gases y reducir la perdida de agua El espiraculo permanece abierto cuando los musculos que lo rodean estan relajados y se cierra cuando estos musculos se contraen Esta accion es coordinada por el sistema nervioso central pero tambien responde a estimulos quimicos locales Los espiraculos pueden estar rodeados de vellosidades que reducen el movimiento del aire y asi disminuyen la perdida de agua Estructura de las traqueas editarVease tambien Traquea artropodos nbsp Sistema traqueal y espiraculos de una cucaracha Despues de pasar por los espiraculos el aire entra en los troncos traqueales que se subdividen repetidamente en traqueas de menor diametro hasta llegar a todas las partes del cuerpo Al final de cada traquea estan las traqueolas que son unicelulares y que proporcionan una interfase fina y humeda que sirve para el intercambio de gases entre el aire exterior y la celula viviente El oxigeno de los tubos traqueales se disuelve en el liquido de la traqueola y de alli se difunde al citoplasma de la celula adyacente Al mismo tiempo el dioxido de carbono producido como desecho resultado de la respiracion celular se difunde fuera de la celula y eventualmente fuera del cuerpo por el sistema traqueal Cada tubo traqueal se desarrolla de una invaginacion del ectodermo durante el estado embrionario Esta reforzado por una cuticula como un alambre tenidia que se enrosca en espiral a traves de la pared membranosa de la traquea Este diseno Similar al de una manguera da a las traqueas elasticidad para doblarse y estirarse sin formar nudos que interfieran con la circulacion de gases Algunas partes del sistema carecen de tenidias Esto les permite formar sacos de aire con forma de globos que pueden almacenar aire o desinflarse para ocupar menos espacio En ambientes secos este reservorio temporario de aire le permite al insecto ahorrar agua cerrando los espiraculos al cerrar los espiraculos durante periodos de alta evaporacion Los insectos acuaticos consumen el aire almacenado en estos reservorios mientras permanecen bajo el agua Durante una muda estos sacos se llenan de aire cuando el insecto sale del viejo exoesqueleto y asi el nuevo exoesqueleto tiene mayor tamano que permite el crecimiento de la larva en su nuevo estadio Los insectos pequenos dependen casi exclusivamente de difusion pasiva y actividad fisica para el movimiento de gases en el sistema traqueal Los insectos de mayor tamano requieren una ventilacion activa especialmente cuando despliegan mayor actividad o se encuentran bajo estres del calor Esto es posible por medio de la apertura de unos u otros espiraculos que expanden alternativamente mientras los movimientos musculares alternan entre contraccion y expansion Estos movimientos de pulsaciones empujan el aire de un extremo a otro del cuerpo a traves de las traqueas longitudinales Si bien estas actividades mueven el aire de un extremo del cuerpo a otro la difusion sigue siendo importante para hacer llegar el aire a cada celula por medio de las traqueas de menor tamano En efecto la tasa de difusion de gases es considerada como uno de los principales factores limitantes junto con el peso del esqueleto que impiden que los insectos obtengan mayor tamano 6 Sin embargo durante el Carbonifero existian insectos de gran tamano como Meganeura como tambien algunos aracnidos enormes Esto se explica por el nivel de oxigeno del aire que era mucho mas elevado que el actual 2 Respiracion en insectos acuaticos editar nbsp Pares de branquias abdominales de Ephemeroptera El sistema traqueal no funciona bajo el agua por lo tanto los insectos acuaticos necesitan otros organos respiratorios Diversas adaptaciones sirven esta funcion 7 8 Respiracion cuticular Los insectos acuaticos pequenos pueden obtener todo el oxigeno necesario a traves de su fina cuticula permeable a los gases Branquias Otros insectos acuaticos utilizan branquias que crecen de las traqueas Las larvas de efimeras y libelulas tienen branquias si bien los adultos son terrestres y poseen el sistema traqueal tipico de la mayoria de los insectos Tubos respiratorios Las larvas de mosquitos tienen tubos que llegan a la superficie del agua y asi obtienen oxigeno del aire Las larvas de moscas Eristalis tambien usan tubos respiratorios que les dan la apariencia de ratones con cola y asi se las llama en algunas partes rat tailed maggots Burbujas de aire Algunos insectos semiacuaticos atrapan una burbuja de aire cuando visitan la superficie del agua Esto les proporciona oxigeno por un corto periodo de tiempo y tienen que volver periodicamente en busca de mas aire Plastron Un conjunto de cerdas o setas hidrofobicas muy densas que atrapan aire contra el cuerpo Hemoglobina La hemoglobina es un pigmento respiratorio presente en la sangre de los vertebrados La mayoria de los insectos tienen hemolinfa carente de hemoglobina en vez de sangre Sin embargo unas pocas larvas acuaticas tienen hemoglobina Las mas notable son las larvas de mosquitas Chironomidae Referencias editar Vincent B Wigglesworth Insect Physiology 1950 a b c ENT 425 General Entomology Resource Library Tutorials projects ncsu edu Archivado desde el original el 3 de enero de 2017 Consultado el 12 de diciembre de 2018 Lighton JRB enero de 1996 Discontinuous gas exchange in insects Annu Rev Entomology 41 309 324 doi 10 1146 annurev en 41 010196 001521 Aboelkassem Yasser marzo de 2013 Selective pumping in a network insect style microscale flow transport Bioinspiration amp Biomimetics 8 2 026004 doi 10 1088 1748 3182 8 2 026004 Solomon Eldra Linda Berg Diana Martin 2002 Biology Brooks Cole Copia archivada Archivado desde el original el 23 de abril de 2015 Consultado el 12 de abril de 2015 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima General Entomology Respiration in Aquatic Insects NC State University Respiracion en Insectos p 27Enlaces editarRespiracion en Insectos Definicion de respiracion traqueal Respiratory System Insects en ingles nbsp Datos Q3427754 nbsp Multimedia Spiracle insects Q3427754 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Aparato respiratorio insectos amp oldid 157886137, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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