{"id":741,"date":"2019-09-26T10:30:41","date_gmt":"2019-09-26T10:30:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/?p=741"},"modified":"2022-08-01T13:25:12","modified_gmt":"2022-08-01T11:25:12","slug":"mecanismos-y-procesos-en-la-adaptacion-fisiologica-a-la-alta-altitud-hipoxia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/mecanismos-y-procesos-en-la-adaptacion-fisiologica-a-la-alta-altitud-hipoxia\/","title":{"rendered":"Mecanismos y Procesos en la Adaptaci\u00f3n Fisiol\u00f3gica a la Alta Altitud &#8211; Hipoxia"},"content":{"rendered":"\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con el fin de ayudar a entender los procesos adaptativos\nfisiol\u00f3gicos que se producen ante la exposici\u00f3n a la altitud-hipoxia, extraemos\nalgunos apuntes de una interesante primera publicaci\u00f3n de revisi\u00f3n biol\u00f3gica (Storz\n&amp; Scott 2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Un primer desaf\u00edo para la\nvida vertebrada en alta altitud es que la reducci\u00f3n parcial de la presi\u00f3n de\nox\u00edgeno (PO2) limita las tasas de metabolismo aer\u00f3bico, comprometiendo por\ntanto las capacidades de rendimiento fisiol\u00f3gico que afectan a la supervivencia\ny reproducci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"779\" height=\"448\" src=\"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/09\/09_26_BLOG-HIPOXIA_3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-742\" srcset=\"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/09\/09_26_BLOG-HIPOXIA_3.jpg 779w, http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/09\/09_26_BLOG-HIPOXIA_3-300x173.jpg 300w, http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/09\/09_26_BLOG-HIPOXIA_3-768x442.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Para mantener un adecuado\nnivel de rotaci\u00f3n energ\u00e9tica en la forma s\u00edntesis de ATP (adenos\u00edn trifosfato)\naer\u00f3bico, el sistema de transporte de ox\u00edgeno necesita equiparar la demanda tisular\n(entrega de O2 a las mitocondrias) con la demanda metab\u00f3lica de O2 (utilizaci\u00f3n\nqu\u00edmica de O2 por fosforilaci\u00f3n oxidativa en la cadena de transporte de\nelectrones).&nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por tanto, una reducci\u00f3n en la PO2 del aire inspirado (hipoxia) requiere <strong>ajustes respiratorios y cardiovasculares <\/strong>para minimizar la reducci\u00f3n en el flujo de O2 a las c\u00e9lulas de los tejidos en respiraci\u00f3n y\/o <strong>ajustes metab\u00f3licos<\/strong> para reducir la demanda de O2.<\/p>\n\n\n\n<p>Para los organismos de sangre caliente, homeotermos o endotermos, vivir en <strong>alta altitud<\/strong> reduciendo la demanda sist\u00e9mica de O2 a trav\u00e9s de la supresi\u00f3n metab\u00f3lica (como la hibernaci\u00f3n) no es una estrategia viable a largo plazo para enfrentarse a la hipoxia cr\u00f3nica debido a las demandas energ\u00e9ticas de la termorregulaci\u00f3n, reproducci\u00f3n y supervivencia. <\/p>\n\n\n\n<p>Como la <strong>alta altitud<\/strong> se caracteriza por baja temperatura ambiental, los endotermos se ven forzados a incrementar la producci\u00f3n metab\u00f3lica de calor a pesar de la reducida disponibilidad de O2 para potenciar la termog\u00e9nesis aer\u00f3bica. Por ende, la demanda metab\u00f3lica de O2 puede no disminuir e incluso aumentar en <strong>alta altitud<\/strong>. Estas consideraciones sugieren unos ajustes fisiol\u00f3gicos de gran nivel para ayudar a sostener un flujo adecuado por el sistema de transporte de O2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background has-cyan-bluish-gray-background-color\">En otras entradas del blog trataremos sobre estos ajustes fisiol\u00f3gicos, respiratorios y metab\u00f3licos, de adaptaci\u00f3n a la <strong>alta altitud o hipoxia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fuente:<\/h3>\n\n\n\n<p>Storz, J. F., &amp; Scott, G. R. (2019).\u00a0<em>Life Ascending: Mechanism and Process in Physiological Adaptation to High-Altitude Hypoxia. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 50(1).<\/em>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con el fin de ayudar a entender los procesos adaptativos fisiol\u00f3gicos que se producen ante la exposici\u00f3n a la altitud-hipoxia, extraemos algunos apuntes de una interesante primera publicaci\u00f3n de revisi\u00f3n biol\u00f3gica (Storz &amp; Scott 2019). 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