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Transporte de gases em embriones de aves Fabiola León – Velarde S. 2006 - I.

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1 Transporte de gases em embriones de aves Fabiola León – Velarde S. 2006 - I

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3 Ecuación de transporte de gases DIFUSION Mg = G (Pext - Pint) M = D x As (  P) RT E CONVECCION Mg = V (Pext - Pint) Mg = V.  (Pext -Pint)  =  C   P

4 En la cámara de aire: DIFUSIóN : MO 2 = GO 2 (PIO 2 – PAO 2 ) En los capilares corioalantoideos: DIFUSIóN: MO 2 = GO 2 (PAO 2 – PaO 2 ) En la membrana corioalantoidea: CONVECCIóN: MO 2 = Vs x  (PaO 2 – PvO 2 ) En los tejidos: DIFUSIóN: MO 2 = DT (PcO 2 – PtO 2 ) Variables del intercambio gaseoso

5 DIFUSIóN : MO 2 = GO 2 (PIO 2 – PAO 2 ) Afectado por: coef. de difusión del gas, área de los poros, espesor de la cáscara. DIFUSIóN: MO 2 = GO 2 (PAO 2 – PaO 2 ) Afectado por: área de superficie y espesor de la mCA, volumen y densidad capilar, afinidad de la Hb por el O 2, concentración de Hb.

6 Variables del intercambio gaseoso CONVECCIóN: MO 2 = Vs x  (PaO 2 – PvO 2 ) Afectado por: latidos/min, volumen min, CDHb, efectores de la afinidad de la Hb, [Hb], distribución de flujo sanguíneo. DIFUSIóN: MO 2 = DT (PcO 2 – PtO 2 ) Afectado por: área de superficie de las células, densidad mitocondrial, volumen y densidad capilar, concentración de las enzimas respiratorias.

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8 Posibles estrategias VO 2 = GO 2 (  PO 2 )  PO 2 = VO 2 GO 2 = constante GO 2  PO 2 = VO 2 VO 2 = constante GO 2

9 Pato puna Gallareta

10 PA-PaO 2 Pato puna PA-PaO 2 Gallareta PI-PAO 2 Gallareta PI-PAO 2 Pato puna

11 Pato puna Gallareta

12 ESTRATEGIAS VO 2 = GO 2 (  PO 2 )  PO 2 = VO 2 Pato puna (V x  ) = GO 2  PO 2 = VO 2 Gallareta GO 2

13 Pato puna Gallareta

14 20 60 100 140 PI0 2 PAO 2 PaO 2 PcO 2 PvO 2 4,150 m PO 2, Torr STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 4

15 D = f(PB) Predicción P = f(PB)

16 Gallinas Especies silvestres

17 40 50 60 PIC0 2 PACO 2 PaCO 2 PcCO 2 PvCO 2 4,150 m PCO 2, Torr STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 4 30 20


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