Tema 4 - Tamaño y escala Flashcards

1
Q

Importancia del tamaño

A
  • si se cambia el tamaño: el peso se cambia más!
  • > estructuras no son tan fuerte
  • > si se cambia el tamaño tiene que cambiar el material también para mantener la función
  • ej: huesos de animales, nadar con cilios, van der waals del gecko
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Q

Isométricos

A
  • cuando cambia el tamaño, se mantienen los proporciones

- en animales, relación entre factores etc

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3
Q

Alométricos

A
  • cuando cambia el tamaño el otro cambia diferente! (más o menos o otra dirección)
  • cubo:
  • Lx -> Vx² -> S*x³
  • > animales pequeños tienen más superficie en relación con su volumen que grandes
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4
Q

Ejemplos para iso y alimétricos diferentes

A

y = a * x^b

  • iso: volumen de sangre y mc, b=1
  • alo:
  • b > 1 peso esqueleto y Mc
  • b < 1 tasa metabólica y Mc
  • b = 0 hematocrito y Mc (independientes)
  • b < 0 frecuencia cardíaca y Mc
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5
Q

Masa de esqueletos

A
  • si se aumenta el tamaño del animal también se aumenta la masa de esqueletos – pero menos
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6
Q

Tasa metabólica

A
  • ecuación de Kleiber:
    TMB = 70 * Mc^0,75
    -> para todos los animales, mamíferos, aves, invertebrados, unicelulares…
  • animales pequeños tienen TMB mas grande q corresponde a su tamaño
  • curva ratón-elefante: parte de la curva de Kleiber de ratón a elefante
  • mamíferos marinos tienen TMB un poco arriba, animales del desierto un boco bajo
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7
Q

TMB y TM especifica

A
  • tasa metabolica especifica:
    TMB/M
    –> TME = 70 * M^-0,25
  • animales pequeñas tienen TME mas grande por gramo que grandes
  • TMB y TME como X, TMB sube con tamaño, TME baja
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8
Q

Ley de Rubner

A
  • dijo que:
    animales pequeños tienen más superficie en relación a su tamaño
    -> entonces tienen más superficie para intercambios
    -> entonces necesitan TM más alta para mantener su temperatura
    PERO: solo para homoiotermos! exotermos no necesitan energía para mantener su temperatura
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9
Q

Multiple-causes theory

A
  • relación entre TM y Mc depende de muchas alometrías
  • cada funcion fisiológica tiene su propia relación alométrica con Mc
  • > combinación
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10
Q

Fisiología respiratoria y alometrias

A
  • proporcionalidad simple entre Vpulmonar y Mc de mamíferos

- frecuencia respiratoria: mas alta en pequeños (b= -0,26)

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11
Q

Comparativa aves/mamíferos

A
  • aves tienen TM más alta que normal
  • aves: Vpulmón y Frespiratoria más baja
  • PERO: retirada de O2/ml de aire ventilado mas alta! -> más eficaz
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12
Q

Transporte de oxígeno depende de:

A
  1. concentración de hemoglobina (independiente de Mc, hay optimum pq aumenta la viscosidad del sangre)
  2. Volumen de sangre (isometrico con Mc, 60-70ml/kg)
  3. Tamaño de los glóbulos rojos (independiente, B=0, por tamaño de los capilares)
  4. Afinidad de la hemoglobina (P50) (pequeños tienen menos afinidad: mas facil soltar el Ox en los tejidos)
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13
Q

Corazón y circulación general (mamíferos y aves)

  • tamaño corazón
  • frecuencia cardiaca
  • gasto cardiaco
  • musarañas y colibríes
A
  1. Tamaño del corazón (~volumen latido): no cambia con masa, corazón siempre ~0,58% del peso
  2. Frecuencia cardiaca: alometria, B<0, pequeños tienen frecuencia mas alta que grandes
  3. Gasto cardiaco (Herzzeitvolumen): más en pequeños, porque es producto de frequencia y volumen latido
  4. musarañas y colibríes: tienen metabolismo altíssima, corazon es mas grande que normal, frecuencia es menor que corresponde, porque 1000 latidos/minuto son liite fisiologico del corazon
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14
Q

Variables no escalables con la masa (6)

A
  • viscosidad sanguínea
  • concentración de proteínas plasmáticas
  • hematocrito (volumen del sangre que ocupan los globulos rojos)
  • presión sanguínea
  • tamaño eritrocitos mamíferos
  • diámetro capilares
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15
Q

Tamaño y tiempo metabólico

A
  • pequeños tienen TMB más alta -> Tmet más rápido
  • viven más rápido, mueren antes
  • esperanza de vida mamífero = 11,8*M^0,2
  • esperanza de vida aves = 28,3*M^0,19
  • > aves viven 2,5 veces más!!!
  • humanos son excepcion, vivimos mucho más que nos corresponde (25)
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16
Q

Tamaño y tiempo de resistencia

A
  • tiempo de resistencia = E disponible / TMB
  • > menos en pequeños, no tienen muchas reservas y TMB muy alta
  • > prolongar:
  • almanecer de alimentos
  • almanecer energia
  • migrar
  • disminuir tasa metabolica (animales torpidos)
17
Q

El rango metabólico

A
  • rango de TMB hasta TMmaximal
  • en mamíferos: m/m x10
  • mas grande en grandes pero B<1
  • más alta en animales con vida muy activa
  • mucho más alta en insectas etc
18
Q

Tamaño y energia necesaria para moverse

A
  • pequeños gastan más en desplazarse (/g Mc) que grandes (musculos cortos, patas rápidas)
  • subir verticalmente: masa influye directamente por gravidad
    – 1kg de animal ^1m: 2mL O2
    – animales grandes no pueden subir su TM bastante para generar tan mucho energia -> tienen que subir mucho peso
  • grandes necesitan más energia para acelerar y frenar
  • costos modos de movimiento:
    nadar < volar < andar
  • excepciones: canguru (no sube su centro de gravedad, como bicicleta), serpente (no tienen q soportar su peso, es en suelo)
19
Q

Tamaño y volar

A
  • energia necesaria para subir es isometrica con masa
  • > cruza con linea de TMmax
  • -> aves más que 14,5kg no pueden volar, no pueden generar bastante energia
20
Q

Tamaño y tiempo de gestación

A
  • tiempo gestacion sube alometrica con peso
  • altriciales menos, nacen con poco desarrollo
  • precociales: más alta, nacen muy desarrollado