El corazon de un reptil

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Tabla de Contenido
  1. Corazón de reptil frente a corazón de mamífero
    1. Sistema circulatorio de los reptiles
    2. Flujo sanguíneo del corazón de los reptiles
    3. Corazón reptiliano en humanos

Corazón de reptil frente a corazón de mamífero

Los corazones embrionarios muestran la evolución del corazón de tres cámaras en las ranas a cuatro cámaras en los mamíferos.Crédito: Zina Deretsky, National Science Foundation after Benoit Brueau, the Gladstone Institute of Cardiovascular Disease

Benoit Bruneau, del Instituto Gladstone de Enfermedades Cardiovasculares, explica el descubrimiento del primer eslabón genético en la evolución del corazón de tres a cuatro cavidades. Recorre la anatomía del corazón de la rana de sangre fría que tiene tres cámaras; habla de sus diferencias con el corazón de sangre caliente de cuatro cámaras, y explica algunas ventajas evolutivas de ser de sangre caliente. Explica el patrón molecular de la proteína Tbx5 y cómo es diferente en los embriones de corazón de rana en comparación con los embriones de corazón de mamífero. Cuando la proteína está presente en todo el corazón, se forman tres cámaras. Sin embargo, cuando Tbx5 está restringida sólo al lado izquierdo del corazón, entonces se forma la pared que separa los dos ventrículos y resultan cuatro cámaras. Cuando se producen irregularidades en las cantidades de la proteína en bebés humanos, se producen defectos cardíacos congénitos del tabique.Credit: National Science Foundation/Gladstone Institute

Sistema circulatorio de los reptiles

Tanto la paloma como el conejo son animales de sangre caliente. El corazón, las arterias, las venas y los capilares sanguíneos forman parte del sistema circulatorio. La circulación sanguínea está controlada por un órgano importante: el corazón. Normalmente la sangre fluye en los vasos cerrados. Así pues, la circulación sanguínea es de tipo cerrado en los vertebrados. El corazón posee aurículas y ventrículos. El pericardio está unido al corazón por el gubernaculum cordis'.

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8.. Las dos aurículas están completamente separadas por el tabique interauricular. Pero el tabique interventricular en el ventrículo está incompleto. Por lo tanto, los tipos de sangre oxigenada y desoxigenada se mezclan en cierta medida en el ventrículo.

Flujo sanguíneo del corazón de los reptiles

IntroducciónLos mamíferos y el linaje común de aves y cocodrilianos (los arcosaurios) son los únicos vertebrados en los que el ventrículo cardiaco presenta una división anatómica completa de los lados sistémico y pulmonar. Tanto los mamíferos como las aves proceden de un ancestro similar a los lagartos (Fig. 1) y, aunque todos parecen estar de acuerdo en que los corazones divididos de mamíferos y aves evolucionaron de forma independiente a partir de corazones no divididos similares a los de los reptiles [1], [2] varias hipótesis contrapuestas tratan de identificar las estructuras primordiales del ventrículo de los reptiles que dieron lugar al estado avanzado de mamíferos y aves. Algunos estudios hacen hincapié en un tabique parcial del lado derecho denominado cresta muscular [1], [3], mientras que otros hacen hincapié en una trabeculación del lado izquierdo (el tabique vertical) debido a su proximidad a la válvula auriculoventricular [4]. La validez de estas hipótesis contrapuestas sigue siendo difícil de evaluar porque se sabe poco sobre el desarrollo embriológico del corazón de los reptiles.

Los escasos estudios embriológicos sobre el corazón de los reptiles contrastan con el gran número de estudios sobre el desarrollo cardiaco en peces, anfibios, aves y mamíferos [4], [11], [17], [18]. No obstante, la embriología del corazón de los reptiles sigue siendo fundamental para comprender la evolución cardiaca de los vertebrados [4], [12], [15], [19]-[23]. Por ejemplo, Greil [15] argumentó que el tracto de salida del miocardio contribuye al ventrículo derecho en reptiles, mamíferos y aves, y esto se ha verificado experimentalmente en múltiples ocasiones mediante la expresión génica, el destino celular y el rastreo de linajes [24]-[26]. Aquí describimos el crecimiento y los cambios morfológicos desde la formación temprana del tubo cardiaco hasta el corazón formado en la serpiente del maíz (Pantherophis guttatus guttatus) y en los anolis verde y pardo (Anolis carolinensis y A. sagrei). Recientemente se ha completado la secuenciación del genoma en el anole verde [27] y se está llevando a cabo en la serpiente del maíz [28], lo que previsiblemente facilitará en gran medida los estudios de expresión génica.

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Corazón reptiliano en humanos

Los reptiles no avianos también pueden dirigir la sangre pobre en oxígeno que regresa al corazón desde el cuerpo de vuelta al cuerpo, sin pasar por el pulmón, la derivación de derecha a izquierda. En los cocodrilianos, el ventrículo está completamente separado en los lados derecho e izquierdo, como en los mamíferos y las aves. Esto impide una derivación intracardiaca, pero como la aorta izquierda se origina en el lado derecho del ventrículo cardiaco, los cocodrilianos aún pueden realizar una derivación de derecha a izquierda cerrando una válvula dentada en la arteria pulmonar y expulsando la sangre del ventrículo derecho a la aorta izquierda. Hemos probado la hipótesis de que el envío de sangre del ventrículo derecho, que es ácida e hipercápnica, al estómago aumenta las tasas de secreción de ácido gástrico, facilitando así la digestión de los alimentos, bloqueando quirúrgicamente el flujo desde el ventrículo derecho a la aorta izquierda y midiendo las tasas de secreción de ácido gástrico y de digestión (Farmer et al. 2008, Farmer, 2011).

La sangre rica en oxígeno (roja) que regresa al corazón desde los pulmones entra en la aurícula izquierda y en el lado izquierdo del ventrículo, el cavum arteriosum. La sangre pobre en oxígeno (azul) que fluye hacia el corazón desde el resto del cuerpo entra en la aurícula derecha y luego desemboca en una cámara ventricular central, el cavum venosium. Esta sangre se mezcla con la sangre residual en la cámara, que es rica en oxígeno, y luego la mezcla fluye hacia el lado derecho del corazón, el cavum pulmonale. Sin esta mezcla, el lado derecho del corazón sólo contendría sangre pobre en oxígeno. Según Farmer y Hicks, 2002

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