Logo Studenta

06-Campos-Lagarto

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Rev. Dial. Trap., 12 ( 1 ) : 49-57, 1964 
Efecto de los cambios de temperatura sobre las fre­
cuencias cardíaca y respiratoria del lagarto 
( Alligator mississipiensis) *. 
por 
Víctor MI. Campos'H' 
( Recibido para su publicación el lO de febrero de 1964) 
El relativo gran interés por el uso del lagarto en estudios de metabolis­
mo y en la determinación de mecanismos de acción de ciertas drogas ( 3, 5 ) , y el 
hecho de que como animal poiquilotermo su metabolismo varía de acuerdo a la 
temperatura ambiente ( 3, 6) , justifica la observación má detallada de su com­
portamiento fisiológico a diversas temperaturas. El presente trabajo es parte de 
un estudio farmacológico con drogas en hipotermia, y trata de lograr informa­
ción sobre el comportamiento de las frecuencias cardíaca y respiratoria a diver­
sos niveles de temperatura, así como de obtener un valor de la presión arterial a 
temperatura ambiente. 
MATERIAL y METODOS 
Las observaciones aquí reportadas se obtuvieron al azar entre un grupo 
de 43 lagartos en ayunas, de ambos sexos, con un peso entre 1 . 5 y 4 .3 kilos, y 
anestesiados con hidroxidiona (Viadryl de la firma Pfizer. ) a dosis de 150 
mgsjkg, administrados entre 2 y 1 5 horas antes de iniciar el experimento, y su· 
plementados cuando fue necesario. Se determinó la presión arterial por canula­
ción directa con tubo plástico delgado de una arteria femoral, con el tubo unido 
al "Statham Gauge" ("transducer" ) previamente llenado con una solución an­
ti coagulante de Manuronate ('Wyeth) al 0.4%. 
* Realizado en el Departamento de Farmacología de Louisiana State University, 
School of Medicine, New Orleans, U.S.A. 
* '" Cátedra de Farmacología, Escuelas de Medicina y Farmacia, Universidad de Cos­
ta Rica, Costa Rica. 
49 
50 Fo3VISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 
El fisiógrafo (E. & M. Instr. Co., Houston, U. S. A. ) se utilizó para 
registrar los cambios obtenidos en la presión arterial, los que a su vez sirvie­
ron para determinar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Se in­
cluyó también un marcador gráfico del tiempo para determinar las frecuencias. 
Para inducir bajas temperaturas, se amarró el animal anestesiado en decúbito 
dorsal sobre una tabla para facilitar su manejo. Entre Vz y% de su cola se 
sumergió en un tanque de agua enfriada y circulante, hasta bajar su temperatu­
ra al nivel deseado. Dicha temperatura se obtuvo por observación de un termó­
metro cuyo bulbo se mantenía en la cloaca del animal. 
Para subir de nuevo la baja temperatura alcanzada, el animal se intro­
dujo en una tienda de plástico de aproximadamente 0 .25 metros cúbicos de vo­
lumen, en cuyo interior se encendían uno o dos bombillos eléctricos de 50 watts, 
según fuera necesario. 
RESULTADOS 
La preslOn arterial a temperatura ambiente dio un promedio de 70 mm 
Hg (60-80) sistólica y 60 mm Hg ( 50-70) diastólica, usando hidroxidiona co­
mo anestésico. 
Se obtuvo una relación lineal entre la temperatura y la frecuencia car­
díaca, entre los 79C y los 289C. Más allá de los 289C la frecuencia cardíaca 
aumentó en mayor proporción (fig. 2 ) . 
La frecuencia respiratoria se mantuvo entre una respiración por minuto 
a 109C y tres respiraciones por minuto a los 28-309C (fig. 3 ) . 
DISCUSION y COMENTARIOS 
Los valores obtenidos de 70/60 mm Hg para la presión arterial a tempe­
ratura ambiente en Nueva Orleans (2 59C aproximadamente) , concuerdan con los 
observados por DAIGNEAULT y HERNÁNDEZ (4) , pero no lo hacen con los de 
AKERS y PEISS ( 1 ) . Es interesante observar que en el trabajo de AkERS y PEISS 
se canuló la arteria carótida y se utilizó hidrato de cloral como anestésico, mien­
tras que en el presente trabajo se utilizó la arteria femoral y se usó la · hidroxi­
diona como anestésico. La relación obtenida entre temperatura y frecuencia car­
díaca establece una relación similar con la curva obtenida por COULSON y HER­
NÁNDEZ para consumo de oxígeno (6) (fig. 4 ) . La baja frecuencia respirato­
ria de este animal pudo medirse satisfactoriamente en forma indirecta a través 
de los trazos escritos en el fisiógrafo (figs. 1 , 3 ) . La dispersión de las observa­
ciones es atribuible al gran número de factores que, además de la temperatura, 
regulan la frecuencia respiratoria (pH, concentración sanguínea de COz y Oz, 
etc. ) ( 2 ) . 
RESUMEN 
Se determina el efecto de la temperatura corporal en las frecuencias car­
díaca y respiratoria del lagarto (Alligator mississipiensis), y se da también el 
CAMPOS: FRECUENCIAS CARDIACA Y RESPIRATORIA DEL LAGARTO 5 1 
valor d e 70/60 m m H g como valor promedio d e l a tensión arterial con hidro­
xidiona a la temperatura ambiente de Nueva Orleans (259C aproximadamente) 
en la fecha del experimento (setiembre a noviembre) . Se compara el paralelismo 
entre los datos de frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno. 
SUMMARY 
The effect of body temperature on respiratory and cardiac frequency in 
Alligator mississippiensis is determined. The value 70/60 mm Hg is given as 
average arterial tension, under hydroxydione, at room temperature in New 
Orleans (259C. approvimately, at the time of the experiment, September to 
November) . The data for cardiac frequency and oxygen uptake are compared. 
REFERENCIAS 
1. AKERS, A. T., & C. N. PEISS 
1962. Comparative study of effect of epinephrine and norepinephrine on cardio­
vascular system of turtIe, aIligator, chiken, and opossum. Proc. Soco Expl. 
Biol. Med., 1 12 : 396. 
2. BARD, P. 
1956. Medical Phisiology 10 ed., 142 1 pp., C. V. Mosby Co., Sto Louis. 
3. COULSON R. A., & T. HERNÁNDEZ 
1964. Biochemistry of the Alligator. XX + 138 pp., Louisiana State University 
Press. Baton Rouge, Louisiana. 
4. DAIGNEAULT, E. A., & T. HERNÁNDEZ 
1963. Comunicación personal. 
5. HERNÁNDEZ, T., & R. A. COULSON 
1957. Hibernation in the AlJigator. Proc. SOL Expl. Biol. Med., 79: 145. 
6. HERNÁNDEZ, T., & R. A. COULSON 
1957. Inhibition of renal tubular function by cold. Am. J. Physiol., 1844: 485. 
52 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 
Fig. 1 . Efecto de la temperatura sobre las frecuencias cardíaca 
y respiratoria del lagarto (Alligator mississipiensis) . 
También se aprecia progresivo descenso de la tensión 
arterial. 
CAMPOS: FRECUENClAS CARDIACA y RESPIRATORIA DEL LAGARTO 53 
1 
54 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 
Fig. 2. Efecto de la temperatura sobre la frecuencÍa cardíaca 
en el lagarto. 
Fig. 3. Efecto de la temp.eratura sobre la frecuencia respirato­
ria del lagarto. 
CAMPOS: FRECUENCIAS CARDIACA y RESPIRATORIA DEL LAGARTO 5 5 
3 0 
o 
o 2 0 
. 
a. 
E 
(]) 
1- 1 0 
o 
3 0 
o 20 
o 
a. 
E 
Q) 
1- 1 0 
O 
.' . " ". 
. : ; ' : 
: � � . . . .. . 
: ' 
. 
:' 
. . .. . . . . . 
1 0 
, 
. . . : . � ; : 
' , ' . 
2 0 3 0 
Fre cuen c i a Car d i a c a / m i n. 
• : .. I . . . 
. . . . . 
· 
· . 
· 
'. 
2 3 
4 0 
3 
Fr e c u en c i a R e s pi r a t o r i a ¡ m i n o 
2 
camp os 
5 0 
4 
REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 
Fig. 4. Comparación entre consumo de oxígeno y frecuencia 
cardíaca con temperatura en el lagarto. 
o ,-
"O 
........ 
O' .::.: 
........ 
E 
C\J 
o 
Q) 
"O 
G 
E 
:::J (/) 
c:: 
o 
u 
CAMPOS: FRECUENCIAS CARDíACA y RESPIRATORIA DEL LAGARTO 57 
o 40 
o 0 0 = F r e c. C ard o 
.-· , --: = C on s . 0 2 o 
1 6 00 
30 " 
1 4 00 
� 
ro 
() 
c:: 
ro 
1 2 00 
:J 
() 
o 
100 0 
() 2 0 o 
., 
a. 
8 0 0 
o 
() 
o 
........ 
6 0 0 
3 
:J c:: 
1 0 .... o 
4 0 0 
2 0 0 
O 5° 1 0° 1 5° 2 0° 2 5° 30° 
T e rr'Í p . C e nt í g r a d o s 4

Continuar navegando