Réabsorption et sécrétion le long de la boucle de Henle-Anatomie Et Physiologie

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Function

  • Les objectifs de la boucle d’henle est de réduire le volume d’eau et de solutés dans l’urine, mais sans changement de la concentration.,lt
  • très perméable aux ions Sodium et chlorure qui traversent la membrane par diffusion et pénètrent dans le tubule
  • perméabilité à l’eau très faible
  • épithélium squameux Simple

membre Ascendant épais

  • transport actif de Na+, K+ et Cl – dans un rapport 1:1:2
  • En utilisant un co-transporteur
  • imperméable à l’eau
  • épithélium cuboïdal simple

transport

  • le transport du sodium, du potassium et du chlorure du tubule à l’interstitium du membre Ascendant épais est effectué à l’aide d’un co-transporteur sodium/potassium / chlorure 2.,
  • 20% du sodium filtré est réabsorbé grâce au multiplicateur à contre-courant du membre Ascendant épais.
  • Le Potassium refoule dans le tubule par des canaux spéciaux
  • comme pour le Tubule Proximal:
    • Na+ / K+ Les ATPases de la membrane basolatérale déplacent le potassium dans les cellules épithéliales à partir des espaces intercellulaires afin d’éliminer le sodium
    • Le Potassium est ensuite éliminé des cellules à l’aide d’un co-transporteur, sodium, potassium, calcium et magnésium) peut déplacer passivement le paracellulaire dans la Vasa recta

    Recirculation de L’urée

    l’urée du canal collecteur pénètre dans le liquide interstitiel médullaire et diffuse dans la boucle de henle. Au fur et à mesure qu’il remonte le membre ascendant de la boucle de henle et que la réabsorption d’autres ions se produit, l’urée devient encore plus concentrée. Cette recirculation peut se produire plusieurs fois et augmente régulièrement la concentration d’urée dans le tissu médullaire jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint., Si la conservation de l’eau est importante, cet équilibre n’est atteint que lorsque l’urine est plus concentrée et que l’urée représente 40% de l’osmolarité interstitielle. L’objectif général de cette recirculation est d’excréter une forte concentration d’urée dans très peu d’eau.,

    le Mouvement des ions et de l’eau dans le contre-courant du système

    le Mouvement des ions et de l’eau dans les Vasa Recta

    Comme la fine branche descendante fait son chemin dans la moelle le tissu environnant devient de plus en plus hypertonique et, par conséquent, le gradient osmotique augmente le plus la branche va., Comme le membre est perméable à l’eau, il quitte le tubule par osmose. Le tube se replie ensuite sur lui-même et remonte le cortex. Le membre Ascendant mince est entré. Ici, le sel pénètre passivement dans le tubule en raison de l’hypertonicité de la moelle créant un gradient. Il en résulte une très forte concentration de sel au bas de la boucle. Le liquide se déplace et pénètre dans le membre Ascendant épais. Cela a des transporteurs de sel et donc le sel est pompé dans la moelle via le transport actif provoquant plus d’eau pour quitter le membre descendant mince., Le Vasa recta a un système d’absorption à contre-courant similaire et supprime seulement ce qui est absorbé en maintenant la moelle dans un État hypertonique.

    c’est un concept difficile à expliquer., Il est expliqué ci-dessous d’une manière différente:

    • « Le Membre Descendant est perméable à l’eau mais pas aux solutés »
    • « L’épaisse boucle ascendante n’est pas perméable à l’eau mais les solutés sont pompés »
    • « par conséquent, l’osmolarité de l’espace péritubulaire est élevée, ce qui attire l’eau hors du membre descendant »
    • « par conséquent, la concentration.., provoquant plus de pompage »
    • « par conséquent, l’osmolarité de l’espace péritubulaire est élevée, ce qui tire plus d’eau du membre descendant »

    avec L’aimable autorisation du Dr Ali Mobasheri (University of Nottingham School of Veterinary Medicine and Science)

    En raison du transport de sodium et de chlorure du membre Ascendant épais, la concentration de l’urine en remontant ce membre diminue jusqu’au niveau où il était lorsqu’il est entré dans la boucle. Cependant, le volume est considérablement réduit., Le conduit de collecte est l’endroit où la plus grande concentration se produit, mais cela n’est possible que grâce aux concentrations incroyablement élevées de NaCl au bas de la boucle. Ce retour de la concentration au même niveau que lors de son entrée dans la boucle est important pour retenir le sel et permet également de contrôler finement la concentration par les conduits collecteurs sans perte de sel.

    Lorsqu’il y a un excès d’eau dans le corps, l’excès de liquide traverse la boucle de henle car le fluide entrant dans la boucle est déjà moins concentré., Les solutés n’ont que beaucoup de potentiel osmotique et sont donc incapables de tirer l’excès d’eau de la lumière. Cela contribue à permettre aux reins de produire de l’urine diluée.

    physiologie du Vasa Recta

    L’eau, les sels et l’urée peuvent traverser librement les parois capillaires du vasa recta et, par conséquent, à mesure que les vaisseaux pénètrent plus profondément dans la moelle où l’interstice qui les entoure devient plus hypertonique, le sang à l’intérieur devient à son tour plus hypertonique., Au fur et à mesure que le sang remonte de la moelle, l’osmolarité diminue jusqu’à ce qu’elle ne soit que légèrement supérieure à celle de son entrée. La conclusion en est que les solutés qui sont réabsorbés à partir du fluide restent principalement dans le tissu environnant et maintiennent le gradient de concentration. Si le système n’était pas organisé en boucles, cela ne serait pas possible., Bien que le sang sortant de la moelle soit toujours légèrement plus concentré que lorsqu’il est entré en atteignant le cortex, si l’urine produite est très concentrée, elle devient en fait hypo osmolaire car plus d’eau que de sel est réabsorbé dans les tubules distaux qui y résident. Dans l’ensemble, l’osmolarité du sang diminue lorsque l’urine concentrée est produite et augmente lorsque l’urine diluée est produite.

    l’anatomie de La vasa recta peuvent être trouvés ici

    Révision

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