CIRCULACIN Y RESPIRACIN EN MOLUSCOS 1 Molusco Generalizado

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CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN EN MOLUSCOS 1

CIRCULACIÓN Y RESPIRACIÓN EN MOLUSCOS 1

Molusco Generalizado � Ctenidios � El interior del ctenidio contiene: vasos sanguíneos, músculos y

Molusco Generalizado � Ctenidios � El interior del ctenidio contiene: vasos sanguíneos, músculos y nervios � Branquias a ambos lados de la cavidad paleal 2

Flujo de Agua de la Corriente Ventilatoria 1. Entra en la cavidad paleal por

Flujo de Agua de la Corriente Ventilatoria 1. Entra en la cavidad paleal por la zona inferior del margen posterior 2. Fluye hacia arriba atravesando las branquias 3. Fluye hacia atrás 4. Sale de la cavidad paleal 3

Anatomía de un molusco generalizado. Las flechas muestran la dirección de la corriente de

Anatomía de un molusco generalizado. Las flechas muestran la dirección de la corriente de agua en la cavidad paleal. 4

Mecanismo Ventilatorio � Batido de cilios � El sedimento se retiene en un moco

Mecanismo Ventilatorio � Batido de cilios � El sedimento se retiene en un moco que recubre las branquias y lo transporta para eliminarlo por la corriente exhalante � Las glándulas secretoras de moco se llaman glándulas hipobranquiales 5

Circulación Branquial � Vaso aferente: lleva sangre hacia la branquia y corre por el

Circulación Branquial � Vaso aferente: lleva sangre hacia la branquia y corre por el interior del margen abfrontal del eje � Vaso eferente: recoge la sangre de la branquia y corre por el interior del margen frontal � La oxigenación de la sangre se hace por un sistema de contracorriente 6

Sección frontal de branquia Corte transversal de branquia Flechas gruesas indican la dirección de

Sección frontal de branquia Corte transversal de branquia Flechas gruesas indican la dirección de la corriente de agua por encima de los filamentos branquiales. Flechas pequeñas continuas indican la dirección de las corrientes filiares de limpieza Flechas pequeñas discontinuas señalan la dirección del flujo sanguíneo en el interior de los filamentos branquiales 7

Corazón de un Molusco 8

Corazón de un Molusco 8

Diagrama General del Sistema Circulatorio de un Molusco 9

Diagrama General del Sistema Circulatorio de un Molusco 9

QUITONES 10

QUITONES 10

Quitones � Tienen 6 -88 pares de branquias bipectinadas que forman hileras en cada

Quitones � Tienen 6 -88 pares de branquias bipectinadas que forman hileras en cada lado de los surcos paleales � El manto forma orificios inhalantes anteriores que hacen que el agua atraviese las branquias y salga por el extremo posterior en la corriente exhalante 11

Anatomía General de un Quitón 12

Anatomía General de un Quitón 12

Quitones 13

Quitones 13

Localización de las estructuras respiratorias en un quitón Flujo de Agua en las branquias

Localización de las estructuras respiratorias en un quitón Flujo de Agua en las branquias de un quitón 14

GASTERÓPOD OS 15

GASTERÓPOD OS 15

Gasterópodos � Prosobranquios: respiración branquial, la cavidad paleal las branquias y el ano se

Gasterópodos � Prosobranquios: respiración branquial, la cavidad paleal las branquias y el ano se encuentran en la región anterior del cuerpo (cuerpo torcionado) � Pulmonata: cierto grado de torsión, las branquias han desaparecido la cavidad paleal se ha transformado en pulmón � Opistobranquios: detorsión, concha y cavidad paleal generalmente reducidas o ausentes, pueden tener simetría bilateral secundaria (nudibranquios) 16

1. Prosobranquios (abulones) � Concha con hendiduras u orificios � Existen modificaciones en la

1. Prosobranquios (abulones) � Concha con hendiduras u orificios � Existen modificaciones en la forma en que la corriente ventilatoria entra al animal y pasa por las branquias � La corriente normalmente la forman cilios � Algunos tienen branquias en un solo lado y otros tienen en ambos lados del cuerpo 17

Corriente ventilatoria en prosobranquios 18

Corriente ventilatoria en prosobranquios 18

Corriente ventilatoria en prosobranquios 19

Corriente ventilatoria en prosobranquios 19

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2. Opistobranquios � La concha se pierde con la evolución � También se pierden

2. Opistobranquios � La concha se pierde con la evolución � También se pierden las branquias � Los desnudos y sin branquias hacen el intercambio gaseoso a través de la superficie del cuerpo 21

Estructura branquial de un opistobranquio 22

Estructura branquial de un opistobranquio 22

3. Pulmonados � La cavidad paleal se transformó en pulmón � Normalmente los de

3. Pulmonados � La cavidad paleal se transformó en pulmón � Normalmente los de agua dulce y terrestre son operculados � Muchas especies de agua dulce requieren salir a la superficie para hacer el intercambio gaseoso � Algunas pueden llenar su “pulmón” de agua 23

Anatomía del Pulmón de un Gasterópodo Pulmonado 24

Anatomía del Pulmón de un Gasterópodo Pulmonado 24

Circulación en Gasterópodos � Por la torsión el corazón está en la parte anterior

Circulación en Gasterópodos � Por la torsión el corazón está en la parte anterior � Si carecen de branquia derecha carecen de aurícula derecha � El sistema circulatorio ayuda con el equilibrio hidrostático � La presión hidrostática se maneja en la parte abierta del sistema circulatorio 25

Circulación en gasterópodos, continuación � En pulmonados el flujo de retorno atraviesa el techo

Circulación en gasterópodos, continuación � En pulmonados el flujo de retorno atraviesa el techo del pulmón � El pigmento respiratorio en pulmonados y prosobranquios es la hemocianina disuelta en el plasma � Algunos pulmonados de agua dulce poseen hemoglobina � La mayoría hemocianina de opistobranquios poseen 26

Sistema Circulatorio de Gasterópodos Circulación de la orina Ultrafiltración Circulación líquido respiratorio 27

Sistema Circulatorio de Gasterópodos Circulación de la orina Ultrafiltración Circulación líquido respiratorio 27

BIVALVOS 28

BIVALVOS 28

Respiración Bivalvos � Cavidad paleal más grande de todos los moluscos � Branquias muy

Respiración Bivalvos � Cavidad paleal más grande de todos los moluscos � Branquias muy grandes que además de funciones respiratorias tienen funciones alimenticias 29

Branquias de los Bivalvos � Protobranquias o de penacho. Pequeñas en forma de hojas,

Branquias de los Bivalvos � Protobranquias o de penacho. Pequeñas en forma de hojas, en gasterópodos y cefalópodos y los grupos más primitivos � Filibranquia o filamentosa. Filamentos individuales en forma de “W”. Cuelgan hacia abajo en la cavidad paleal � Eulamellibranquias o lamelares. Las más comunes y desarrolladas � Branquias septadas. Solo la superfamilia de barrenadores Poromyacea, están adaptadas para este hábitat. Transversales a los lados de la cavidad del manto dividiéndola en dos secciones 30

Anatomía interna de un bivalvo mostrando el flujo de agua 31

Anatomía interna de un bivalvo mostrando el flujo de agua 31

Sistema circulatorio en bivalvos � Corazón, senos tisulares, nefridio, branquias, corazón � Intercambio gaseoso

Sistema circulatorio en bivalvos � Corazón, senos tisulares, nefridio, branquias, corazón � Intercambio gaseoso a nivel del manto � Circulación secundaria más o menos desarrollada � Parte de la sangre desde manto o nefridio puede regresar directamente al corazón � Intercambio gaseoso en branquias (poco eficientes) 32

Diagrama general del sistema circulatorio de un molusco bivalvo 33

Diagrama general del sistema circulatorio de un molusco bivalvo 33

Modificaciones Branquiales de Acuerdo al Hábitat 34

Modificaciones Branquiales de Acuerdo al Hábitat 34

Sistema Circulatorio de Mytillus 35

Sistema Circulatorio de Mytillus 35

Sistema circulatorio de la almeja de agua dulce Anodonta Vista lateral del corazón y

Sistema circulatorio de la almeja de agua dulce Anodonta Vista lateral del corazón y uno de los nefridios de Anodonta 36

Líquido Respiratorio de Bivalvos � La mayoría carece de pigmentos pero algunos pocos tienen

Líquido Respiratorio de Bivalvos � La mayoría carece de pigmentos pero algunos pocos tienen hemoglobina intracelular o extracelular � La hemoglobina ayuda al transporte y almacenamiento de oxígeno (en los que la tienen) � Raras especies tienen hemocianina 37

Cefalópodos 38

Cefalópodos 38

Cefalópodos � Debido a su sistema circulatorio cerrado los cefalópodos pueden nada rápidamente manteniendo

Cefalópodos � Debido a su sistema circulatorio cerrado los cefalópodos pueden nada rápidamente manteniendo tasas altas de obtención de oxígeno � El sistema circulatorio cerrado les permite mantener un flujo suficiente y adecuada distribución de hemolinfa a los músculos para mantener episodios cortos de actividad intensa 39

Diagrama general de la anatomía de un cefalópodo mostrando la ubicación de las branquias,

Diagrama general de la anatomía de un cefalópodo mostrando la ubicación de las branquias, el sistema circulatorio cerrado y el flujo de agua. 40

Corazón � No flexible � Al contraerse el ventrículo se disminuye la presión en

Corazón � No flexible � Al contraerse el ventrículo se disminuye la presión en la cavidad pericárdica lo que provoca que la sangre fluya del sistema venoso hacia el atrio � La presión de contracción se usa tanto para llenar el corazón como para hacer fluir la hemolinfa � El corazón tiene esfínteres en lugar de válvulas 41

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Corte de una Branquia de un Calamar Los filamentos branquiales se encuentran a ambos

Corte de una Branquia de un Calamar Los filamentos branquiales se encuentran a ambos lados; los demás filamentos se representan con líneas discontinuas. Corte de branquias 43

Detalle de uno de los filamentos branquiales en el que se puede apreciar la

Detalle de uno de los filamentos branquiales en el que se puede apreciar la estructura plegada 44