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Adaptaciones fisiológicas necesarias para el buceo
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Adaptaciones fisiológicas necesarias para el buceo

Nov 30, 2015

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Page 1: Adaptaciones fisiológicas necesarias para el buceo

Adaptaciones fisiológicas necesarias para el buceo

Page 2: Adaptaciones fisiológicas necesarias para el buceo

Índice

• Introducción• Primera concepción fisiológica• Concepción moderna• Estrategias fisiológicas:– Reservas de oxígeno– Ajuste circulatorio– Metabolismo

• Enfermedad por descompresión

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Foca de Weddell 400-500 Kg

Pingüino emperador 9Km/h

Ballena azul : 33 m de longitud Calderón picudo: Hyperoodon ampullatus 2h

Introducción

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Tortuga laúd (Dermochelys coriacea): 1200 mCachalote (Physeter macrocephalus): 1200 m

Ballena gris (Eschrichtius robustus) 20000 km

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Mamíferos

Delfín (Delphinidae)

Hippopotamus amphibiusOrnithorhynchus anatinus

Nutrias (Lutrinae)

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Reptiles y aves

Tortugas marinas (Chelonioidea)

Cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus)Alca común (Alca torda)

Frailecillo común (Fratercula arctica)

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Primera concepción del buceoSe llegó a conclusiones erróneas debido a:• Reducir el estudio a buceos

forzados en laboratorios• Falta de medios

Conclusión: respuesta fisiológica mostraba pequeñas variaciones de un buceo a otro porque estaba controlado por reflejos muy estereotipados.

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Una concepción más acertada

Gracias a los logros de las técnicas de monitorización se llegó a tener una percepción más exacta del buceo.

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Una concepción más acertadaSe llegó a dos conclusiones

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Avances gracias a la monitorización

Permiten seguir incluso migraciones enteras.

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Enfoque actual

Los mamíferos marinos usan un espectro de estrategias fisiológicas durante sus diferentes tipos de buceos.

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Metodología del estudio de los buceos

1. ¿Es un buceo forzado o voluntario?

A la hora de sacar conclusiones sobre la fisiología del buceo es imprescindible tener en cuenta las siguientes cuestiones.

1. ¿Es largo o corto en relación con los valores máximos de la especie?

1. ¿Es pasivo o activo?

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Adaptaciones fisiológicas

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Estrategias principales

• Reservas de oxígeno• Ajustes circulatorios• Metabolismo

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Reservas de oxígeno

Tres reservorios internos:1. Hemoglobina de la sangre2. Mioglobina de los músculos3. Aire de los pulmones

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Reservas de oxígeno

La cantidad de oxígeno que puede almacenarse en la sangre depende de tres factores:

• Capacidad de transporte de oxígeno de la sangre

• Volumen total de la sangre• Grado de saturación de oxígeno de la sangre

Determinan la duración del buceo

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Reservas de oxígeno

• Los mamíferos buceadores tienen concentraciones elevadas de mioglobina y grandes reservas de la misma unida al O2

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Reservas de oxígeno

Adaptación pulmonar:•El tener pulmones muy grandes tiene consecuencias negativas•El tórax es altamente compresible en los mamíferos marinos.

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Estrategias principales

• Reservas de oxígeno• Ajustes circulatorios• Metabolismo

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Ajustes circulatorios

Buceos de máxima duración:Las reservas de oxígeno no permiten que los buceos de máxima duración sean totalmente aeróbicos.

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Ajustes circulatorios

• Vasoconstricción• Disminución de la frecuencia cardíaca• Eliminación de los eritrocitos

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Ajustes circulatorios

Vasoconstricción regional:La mayor parte del cuerpo de los mamíferos buceadores no recibe irrigación durante buceos forzados o prolongados

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Ajustes circulatorios

0,5 seg 2 seg 6 seg

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Ajustes circulatorios

1 seg 4 seg 14 seg

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Ajustes circulatorios

BradicardiaLa vasoconstricción explica la bradicardia observada

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Ajustes circulatorios

• Las respuestas cardiovasculares son graduadas en los animales que bucean libremente.

• En algunas focas los eritrocitos son eliminados de la circulación entre secuencias de buceos.

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Estrategias principales

• Reservas de oxígeno• Ajustes circulatorios• Metabolismo

Page 28: Adaptaciones fisiológicas necesarias para el buceo

Adaptaciones metabólicas

• Subdivisiones metabólicas

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Buceadores no mamíferos

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Sangre caliente VS Sangre fría

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Enfermedad por descompresión

Los humanos al no poder llevar a cabo el colapso alveolar pueden sufrir dicha enfermedad

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Bibliografía• Bryan RM Jr. Jones DR. Cerebral energy metabolism in diving and

non-diving birds during hypoxia and apnoeic asphyxia. [Journal Article] Journal of Physiology. 299:323-36, 1980 Feb. UI: 7381772

• Kooyman GL. Ponganis PJ. The physiological basis of diving to depth: birds and mammals. [Review] [76 refs] [Journal Article. Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.. Review] Annual Review of Physiology. 60:19-32, 1998. UI: 9558452

• Brischoux F. Bonnet X. Cook TR. Shine R. Allometry of diving capacities: ectothermy vs. endothermy. [Journal Article. Research Support, Non-U.S. Gov't] Journal of Evolutionary Biology. 21(1):324-9, 2008 Jan. UI: 18005017

• Fisiología animal (Hill, Wyse, Anderson)

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Gracias