ProQuest vista del documento - la ventilazione e il flusso d'aria di controllo degli scambi gassosi respiratori negli insett 

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sintesi:

sistema respiratorio Insect costituito da una rete di tubi tracheali pieni d'aria che si aprono verso l'atmosfera attraverso spiracoli lungo i lati laterali. ramo Trachea tutto il corpo e fornire ossigeno ai tessuti direttamente. modelli di controllo insetti cambio gas respiratori modulando l'apertura e la chiusura delle valvole spiracles. La funzione di questi modelli di respirazione e il meccanismo completo che spiracoli valvole sono comandate è sconosciuta. Il lavoro qui presentato indaga (1) il flusso di aria attraverso il sistema tracheale, (2) il modello di respirazione contribuenti fisiologici e possibili meccanismi di controllo sfiatatoio, e (3) il significato adattativo di scambio gas discontinui in insetti.



Respirometria utilizzato streaming, video analisi sfiatatoio e movimenti addominali e traccianti gas iperossiche per stabilire se gli insetti usati flusso d'aria di ventilazione delle maree o unidirezionale nel vostro sistema respiratorio. Ho scoperto che portentoso Gromphadorhina coordina i movimenti della valvola e contrazioni addominali spiracular per la produzione di flusso unidirezionale di aria attraverso l'aria che entra attraverso i spiracoli torace e passare attraverso il sistema tracheale posteriore spiracoli addominali.

Studi precedenti hanno determinato che il modello respiratorio degli insetti è una funzione del tasso metabolico. Tuttavia, la maggior parte degli studi utilizzano Ectotermi variazioni della temperatura ambiente di manipolare il tasso metabolico. I Rhodnius prolixus esposto a due stimoli metabolici, cambiamenti nell'ambiente o digestione di un pasto di sangue e dei suoi componenti misurate temperatura modello di scambio di gas. Ho trovato che il volume di anidride carbonica liberata sopra un'apertura sfiatatoio diminuisce con la temperatura, e R. prolixus lasciato lo scambio di gas discontinua ad un basso tasso metabolico quando il metabolismo è aumentato a causa di aumento della temperatura ambiente come la digestione.

Infine, ho provato il tempo "danno ossidativo ipotesi" per quanto riguarda la funzione adattativa scambio di gas discontinua. I Drosophila melanogaster esposto a trattamenti con ipercapnia (6%) di CO2 di gas per evitare la chiusura spiracular, e poi misurato la quantità di danno ossidativo (perossidazione lipidica, il contenuto di carbonile di proteine, e l'attività di superossido dismutasi), che che hanno accumulato in queste popolazioni rispetto ad un gruppo di controllo. Ho trovato che l'esposizione acuta (3 ore) aumento ipercapnia perossidazione lipidica, ma non ha avuto effetto sulla formazione della proteina carbonilico o attività antiossidante enzimatica. Mentre i risultati suggeriscono che il modello scambio di gas discontinuo non può funzionare per evitare un eccessivo danno ossidativo, sono necessari ulteriori studi per studiare gli effetti cronici di porre fine a questo modello di respirazione.



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