¿Por qué los animales terrestres no han evolucionado más allá de la micción?

Se me ocurrió (mientras orinaba) que esto parecería estar seleccionado en contra porque el agua es un recurso escaso. ¿Por qué perdemos constantemente agua que no necesitamos al orinar? ¿Qué tiene la química de la orina y los productos de desecho eliminados que hacen necesaria la micción en lugar de eliminarlos mediante la defecación y recuperar el agua al salir?

Realmente este proceso (en el riñón) ayuda a ahorrar mucha agua. La orina primaria se concentra alrededor de 200x antes de excretarse en la vejiga urinaria.
Difícilmente diría que el agua escasea en el mundo natural...
Muchos tienen, ven pájaros y la mayoría de los reptiles, qué cosa blanca en la caca de los pájaros son sus desechos nitrogenados. Por favor, investigue un poco antes de hacer una pregunta.

Respuestas (3)

Probablemente sea cierto que los baños y otras áreas de descanso son siempre un gran lugar para pensar en biología, estoy de acuerdo. ¨ .

¿Por qué orinamos?

En resumen, la orina contiene los desechos de nuestra sangre, mientras que la defecación es solo lo que no hemos digerido. Los riñones son los órganos responsables de drenar los desechos (en su mayoría desechos nitrogenados) de nuestra sangre.

Compensación: costo de energía versus pérdida de agua

Tiene razón en que la pérdida de agua al orinar es un costo considerable para un organismo (especialmente aquellos que viven en ambientes secos). Pero la cantidad de agua utilizada para excretar los desechos nitrogenados se correlaciona negativamente con la energía que cuesta realizar esta excreción. En otras palabras, existe una compensación entre la pérdida de agua y energía durante la excreción de nitrógeno. Además, la cuestión de la toxicidad es importante.

Tres formas de excretar desechos nitrogenados

Los animales básicamente tienen tres opciones para excretar desechos nitrogenados:

  • Ácido úrico (excretado por organismos uricotélicos)

    • Sólido (cristal) con baja solubilidad en agua
    • Baja toxicidad
    • Se necesita poca agua
    • Se necesita mucha energía
  • Amoníaco (excretado por organismos aminotélicos)

    • Altamente soluble en agua
    • Alta toxicidad
    • Se necesita mucha agua para diluirlo debido a la toxicidad.
    • No se necesita mucha energía
  • Urea (excretada por organismos ureotélicos)

    • Sólido pero altamente soluble en agua.
    • se necesita una cantidad "media" de agua
    • toxicidad "media"
    • se necesita una cantidad "media" de energía

¿Qué método es más beneficioso para un individuo dado?

La cantidad de energía y la disponibilidad de agua son aspectos muy importantes para entender si una especie es ureotélica, aminotélica o uricotélica. También se debe considerar otra restricción del desarrollo. Por ejemplo, las aves son uricotélicas (ácido úrico) probablemente porque durante el desarrollo del embrión los desechos no pueden ser excretados fuera del huevo y por lo tanto, excretar ácido úrico permite disminuir en gran medida la toxicidad del ambiente del embrión. En resumen, debemos considerar

  • Disponibilidad de agua
  • pérdida de energía
  • restricciones de desarrollo

Nota : Este dominio no es en absoluto mi campo de estudio y no tengo referencias, por lo general en lo que respecta a la toxicidad, la cantidad de agua y la cantidad de energía. ¡Uno no debe dar por sentadas mis palabras!

Esta es una respuesta interesante. Pero no explica por qué el nitrógeno no se puede excretar en forma sólida o gaseosa, en lugar de acuosa.
@ThePopMachine Bueno, Amonia es un gas, la urea es líquida y el ácido úrico es sólido (hace cristales si no me equivoco). Entonces, sí, se puede excretar en forma sólida, pero cuesta mucha energía (ATP). Pero tienes razón en que mi respuesta no explica por qué es más costoso. Pero no sé nada de fisiología y no puedo dar esta respuesta. ¨ Dejaré que alguien más brinde información sobre eso si los estás esperando.
@ThePopMachine Es posible que desee crear otra publicación y hacer una pregunta más específica sobre la fisiología de la excreción de nitrógeno y por qué las diferentes soluciones (amoníaco, ácido úrico y urea) tienen un costo diferencial en términos de energía. Considere esta publicación como si hubiera respondido la parte evolutiva de la pregunta.
Sí, está bien, esto ha estado aquí por un tiempo, así que lo aceptaré. Pero esta respuesta se puede mejorar aún más hablando de la química del nitrógeno. ¿Ningún arrendatario?
¿Estás preguntando por qué el amoníaco es gaseoso mientras que el ácido úrico es sólido? Si es así, es posible que desee hacer otra publicación en Chemistry.beta. Personalmente, sé muy poco sobre química y no podré ayudarte más con eso.

Como ya mencioné en mi otra publicación , el papel más importante de la síntesis de urea por parte de los humanos es la regulación del pH sanguíneo y la concentración de orina, por lo que no se trata solo de excretar un producto de desecho. No creo que el cuerpo humano sea muy especial en este caso, así que creo que la mayoría de los mamíferos que excretan urea usan urea para los mismos propósitos.

La urea se crea a partir de NH 4 + y HCO 3 - en el hígado (principalmente) y el riñón debido a la regulación del pH de la sangre. Neutraliza el HCO 3 - creado por los pulmones a partir de CO 2 y OH - .

El ciclo de la urea (también conocido como el ciclo de la ornitina) es un ciclo de reacciones bioquímicas que ocurren en muchos animales que producen urea ((NH 2 ) 2 CO) a partir de amoníaco (NH 3 ). Este ciclo fue el primer ciclo metabólico descubierto (Hans Krebs y Kurt Henseleit, 1932), cinco años antes del descubrimiento del ciclo TCA. En los mamíferos, el ciclo de la urea tiene lugar principalmente en el hígado y, en menor medida, en el riñón.

En términos químicos, la síntesis de urea es una neutralización irreversible impulsada por la energía de la base fuerte HCO 3 por el ácido débil NH 4 + , y la excreción diaria promedio de 30 g de urea es equivalente a la eliminación de aproximadamente 1 mol de HCO 3 por día. Por lo tanto, una función principal de la síntesis de urea hepática es efectuar esta neutralización, sin la cual el cuerpo se enfrentaría a una gran carga de álcali.

La urea se excreta por vía renal y normalmente está presente en el plasma y los fluidos corporales en una concentración de 3,0 a 6,5 ​​mmol/L.

El riñón reabsorbe la urea para concentrar la orina.

La evolución es reactiva, no proactiva. Si bien el agua limpia puede estar escaseando, antes no lo era. Tener que orinar no tuvo efectos negativos (probablemente positivos) sobre la capacidad de reproducirse, por lo que las personas que orinaron se reprodujeron.

Ahora imaginemos un mundo en el que lleguemos a personas que evolucionan para no tener que orinar.

Primero, el agua se ha vuelto extremadamente escasa y la mayoría de la raza humana y otros animales han muerto por deshidratación. Pero algunas personas que son muy eficaces en la retención de agua (que orinan menos) superan la falta de agua. Tienen hijos que portan este gen de retención de agua, y algunos probablemente tengan ligeras mutaciones que los hacen aún mejores en eso. Dado que el grupo de mutación leve es mejor para retener agua, pueden vivir más tiempo y tener más hijos que también pueden tener una mutación leve que les permite vivir más tiempo y tener más hijos, y así sucesivamente hasta que eventualmente, usted podría tener un humano que no orina.

La escasez de agua es ahora y siempre ha sido un problema para los animales terrestres, esto no es algo "nuevo". Diferentes animales manejan este desafío de manera diferente, como se describe en las respuestas existentes. No veo qué nuevo valor agrega esta respuesta, parece que no está a la altura de los estándares de este sitio.
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