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Paloma Alejandra Pérez Noriega
Regulación de temperatura de por evaporación respiratoria en saltamontes.

                          Por HENRY D. PRANGE

Del Programa de Ciencias Médicas, Universidad de Indiana, Bloomington, EE.UU

                     The Journal of Experimental Biology

                                  Vol. 154

                                   (1990)

                                Pj.: 463-474
   Resumen
   Introducción
   Materiales y métodos
   Resultados
   Discusión
   Saltamontes de la especie:

   Schistocerca nitens (Thiinberg)

   Locusta migratoria (L.)

   Tmethis pulchripennis (Bolívar)

   Temperatura letal interna (48 ° C)
   Tiempo de exposición 1 hora
   Temperatura interna de 8 ° C por debajo de la temperatura del
    aire.
   Los índices de evaporación mucho mayores que los
    observado para la sola transpiración cuticular.

   Tasa de evaporación, y frecuencia de ventilación
    relativamente constantes hasta aproximadamente 45 ° C.

   La decremento de la temperatura interna causado por el
    aumento ventilación traqueal.
   Regulación de temperatura por enfriamiento
          evaporativo en la estrategia de
        termorregulación para los insectos.
   Se mantuvieron individualmente en jaulas aprox 1,5 cm de
    diámetro y 5 cm de largo en el que se podía mover su cuerpo
    libremente.

   Masas corporales:
   S. nitens. 0.14 g
   L. migratoria. 0.17 g
   T. pulchripennis. 0.18 g
   Cámara de convección construida con
    espuma de poliestireno.
   Aire aspirado por un ventilador de velocidad
    de 0,2 ms "1; su humedad relativa medida fue
    siempre inferior al 20%.
   La temperatura del aire dentro de un rango
    de 25-55 ° C.
   La temperatura interna de la cigarra se midió
    mediante la inserción de un indicador 36 del
    termopar a través del pronoto
    aproximadamente al centro del protórax.
   Movimientos ventilatorios y contracciones del corazón se
    registraron simultáneamente por electrodos de agujas de
    calibre 30 insertada de manera hipodérmica en el abdomen.




   La precisión del método fue confirmado por la observación
    directa de las contracciones abdominales y el bombeo del
    corazón a través de una microscopio de disección.
   Para las mediciones se dejó llegar al estado
    de equilibrio a temperatura ambiente, 25-30 °
    C. Luego se trasladó a la cámara precalentada
    a la temperatura experimental.
   El saltamontes y la jaula se sellaron.

   El recipiente y el saltamontes se dejó
    llegar a temperatura constante.

   El vapor de agua se recogió por absorción
    en CaSO4 sulfato de calcio anhidro.

   Se recogió durante un período de 30-60
    min.

    El procedimiento se repitió a diferentes
    temperaturas dentro de un rango de 25-50
    ° C.
La temperatura interna a temperaturas del aire
                       diferentes
Los datos combinados para estas mediciones,
expresados ​como la diferencia entre la temperatura
del aire (Ta) y la temperatura interna (Tb).




                                     La línea diagonal indica la diferencia de que debe
                                     mantenerse para mantener la temperatura interna por
                                     debajo de la temperatura observada letal de 48 ° C.
La ventilación y la frecuencia cardiaca a distintas
                          temperaturas




La figura. 2. Las tasas de ventilación en
diferentes temperaturas internas de L.
migratoria.                                  La figura. 4. Frecuencia cardíaca
                                             en diferentes temperaturas
                                             internas de L. migratoria.

    La figura. 3. Las tasas de ventilación
    en diferentes temperaturas internas
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La figura. 4. Frecuencia cardíaca en diferentes temperaturas
internas de L. migratoria.




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                  La figura. 7. La evaporación total para T.
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La temperatura interna a temperaturas del
                 aire diferentes
 Son capaces, con una respuesta fisiológica,
  de mantener la temperatura interna dentro
  del rango necesario para evitar la muerte
  térmica.
   Parece que los saltamontes pueden detectar
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  • 2. Regulación de temperatura de por evaporación respiratoria en saltamontes. Por HENRY D. PRANGE Del Programa de Ciencias Médicas, Universidad de Indiana, Bloomington, EE.UU The Journal of Experimental Biology Vol. 154 (1990) Pj.: 463-474
  • 3. Resumen  Introducción  Materiales y métodos  Resultados  Discusión
  • 4. Saltamontes de la especie:  Schistocerca nitens (Thiinberg)  Locusta migratoria (L.)  Tmethis pulchripennis (Bolívar)  Temperatura letal interna (48 ° C)  Tiempo de exposición 1 hora  Temperatura interna de 8 ° C por debajo de la temperatura del aire.
  • 5. Los índices de evaporación mucho mayores que los observado para la sola transpiración cuticular.  Tasa de evaporación, y frecuencia de ventilación relativamente constantes hasta aproximadamente 45 ° C.  La decremento de la temperatura interna causado por el aumento ventilación traqueal.
  • 6. Regulación de temperatura por enfriamiento evaporativo en la estrategia de termorregulación para los insectos.
  • 7. Se mantuvieron individualmente en jaulas aprox 1,5 cm de diámetro y 5 cm de largo en el que se podía mover su cuerpo libremente.  Masas corporales:  S. nitens. 0.14 g  L. migratoria. 0.17 g  T. pulchripennis. 0.18 g
  • 8. Cámara de convección construida con espuma de poliestireno.  Aire aspirado por un ventilador de velocidad de 0,2 ms "1; su humedad relativa medida fue siempre inferior al 20%.  La temperatura del aire dentro de un rango de 25-55 ° C.
  • 9. La temperatura interna de la cigarra se midió mediante la inserción de un indicador 36 del termopar a través del pronoto aproximadamente al centro del protórax.
  • 10. Movimientos ventilatorios y contracciones del corazón se registraron simultáneamente por electrodos de agujas de calibre 30 insertada de manera hipodérmica en el abdomen.  La precisión del método fue confirmado por la observación directa de las contracciones abdominales y el bombeo del corazón a través de una microscopio de disección.
  • 11. Para las mediciones se dejó llegar al estado de equilibrio a temperatura ambiente, 25-30 ° C. Luego se trasladó a la cámara precalentada a la temperatura experimental.
  • 12. El saltamontes y la jaula se sellaron.  El recipiente y el saltamontes se dejó llegar a temperatura constante.  El vapor de agua se recogió por absorción en CaSO4 sulfato de calcio anhidro.  Se recogió durante un período de 30-60 min.  El procedimiento se repitió a diferentes temperaturas dentro de un rango de 25-50 ° C.
  • 13. La temperatura interna a temperaturas del aire diferentes Los datos combinados para estas mediciones, expresados ​como la diferencia entre la temperatura del aire (Ta) y la temperatura interna (Tb). La línea diagonal indica la diferencia de que debe mantenerse para mantener la temperatura interna por debajo de la temperatura observada letal de 48 ° C.
  • 14. La ventilación y la frecuencia cardiaca a distintas temperaturas La figura. 2. Las tasas de ventilación en diferentes temperaturas internas de L. migratoria. La figura. 4. Frecuencia cardíaca en diferentes temperaturas internas de L. migratoria. La figura. 3. Las tasas de ventilación en diferentes temperaturas internas para T. pulchripennis
  • 15. La figura. 4. Frecuencia cardíaca en diferentes temperaturas internas de L. migratoria. La figura. 5. Frecuencia cardíaca en diferentes temperaturas internas para T. pulchripennis.
  • 16. Pérdida por evaporación de agua a diferentes temperaturas La figura. 6. La evaporación total para L. migraioria a diferentes temperaturas. La figura. 7. La evaporación total para T. pulchripennis a diferentes temperaturas
  • 17. La temperatura interna a temperaturas del aire diferentes  Son capaces, con una respuesta fisiológica, de mantener la temperatura interna dentro del rango necesario para evitar la muerte térmica.
  • 18. Parece que los saltamontes pueden detectar su enfoque a este límite y responder mediante el control de su enfriamiento por evaporación en consecuencia.