Riassorbimento e secrezione lungo il ciclo di Henle-Anatomia e fisiologia

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Funzione

  • Lo scopo del ciclo di henle è quello di ridurre il volume di acqua e soluti all’interno delle urine, ma senza modificare la concentrazione.,lt
  • Altamente permeabile al Sodio e ioni cloruro che attraversa la membrana tramite diffusione e immettere il tubulo
  • Permeabilità al vapore d’acqua molto basso
  • Semplice epitelio squamoso

ascendente spesso dell’arto

  • trasporto Attivo di Na+, K+ e Cl – in un 1:1:2 rapporto
  • l’Utilizzo di un co-trasportatore
  • Impermeabile all’acqua
  • Semplice epitelio Cubico

Trasporto

  • il Trasporto di sodio, potassio e cloruro dal tubulo l’interstizio dell’arto ascendente spessa è fatto utilizzando un contenuto di Sodio/Potassio/2-Cloruro di co-trasportatore.,
  • Il 20% del sodio filtrato viene riassorbito grazie al moltiplicatore controcorrente proveniente dallo spesso arto ascendente.
  • Potassio perdite indietro nel tubulo attraverso canali speciali
  • Come per il Tubulo Prossimale:
    • Na+ / K+ Atpasi della membrana basolaterale spostare potassio nelle cellule epiteliali da spazi intercellulari per rimuovere sodio
    • Potassio è poi allontanata dalle cellule utilizzando un co-trasportatore con cloro
  • Cationi (ad es., sodio, potassio, calcio e magnesio) può passivamente spostare paracellulare nel vasa recta

Ricircolo dell’urea

L’urea dal condotto di raccolta entra nel liquido interstiziale midollare e si diffonde nel ciclo di henle. Come si passa indietro l’arto ascendente del ciclo di henle e riassorbimento di altri ioni si verifica l’urea diventa ancora più concentrata. Questo ricircolo può verificarsi più volte e aumenta costantemente la concentrazione di urea nel tessuto midollare fino al raggiungimento dell’equilibrio., Se la conservazione dell’acqua è importante, questo equilibrio non viene raggiunto finché l’urina non è più concentrata e l’urea costituisce il 40% dell’osmolarità interstiziale. L’obiettivo generale di questo ricircolo è quello di espellere un’alta concentrazione di urea in pochissima acqua.,

il Movimento di ioni e acqua in impianto di controcorrente

il Movimento di ioni e acqua in Vasa Recta

Come la sottile discendente dell’arto si fa strada nel midollo il tessuto circostante diventa sempre più ipertonica e quindi il gradiente osmotico aumenta il più profondo l’arto va., Poiché l’arto è permeabile all’acqua, lascia il tubulo per osmosi. Il tubo poi si piega su se stesso e si dirige verso l’alto la corteccia. Viene inserito l’arto ascendente sottile. Qui il sale entra passivamente nel tubulo a causa dell’ipertonicità del midollo creando un gradiente. Ciò si traduce in una concentrazione di sale molto elevata nella parte inferiore del ciclo. Il fluido si muove ed entra nello spesso arto ascendente. Questo ha trasportatori di sale e quindi il sale viene pompato nel midollo attraverso il trasporto attivo causando più acqua a lasciare l’arto discendente sottile., Il vasa recta ha un simile sistema di assorbimento controcorrente e rimuove solo ciò che viene assorbito mantenendo il midollo in uno stato ipertonico.

Questo è un concetto impegnativo che è difficile da spiegare., È spiegato qui di seguito in un altro modo:

  • “Discendente arto è permeabile all’acqua ma non soluti”
  • “bel ciclo ascendente non è permeabile all’acqua, ma soluti sono pompato”
  • “Pertanto, l’osmolarità del peritubulare spazio è elevata, che attinge l’acqua fuori del discendente dell’arto”
  • “Quindi, concentrazione di soluto del fluido in ordine crescente dell’arto superiore…, la causa di più di pompaggio”
  • “Pertanto, l’osmolarità del peritubulare spazio è elevata, che assorbe più acqua di scendere arto”

per gentile Concessione del Dr. Ali Mobasheri (Università degli studi di trento facoltà di Medicina Veterinaria e di Scienze)

a Causa del trasporto di sodio e cloruro ascendente spesso dell’arto, la concentrazione dell’urina che passa questa arto diminuisce indietro fino a circa il livello era quando è entrato in loop. Tuttavia il volume è notevolmente ridotto., Il condotto di raccolta è dove la maggior parte della concentrazione accade tuttavia è soltanto grazie possibili alle concentrazioni incredibilmente alte di NaCl alla parte inferiore del ciclo. Questo ritorno della concentrazione allo stesso livello di quando è entrato nel ciclo è importante per trattenere il sale e consente anche di controllare finemente la concentrazione dai condotti di raccolta senza perdita di sale.

Quando c’è acqua in eccesso nel corpo, il fluido in eccesso passa attraverso il ciclo di henle perché il fluido che entra nel ciclo è già meno concentrato., I soluti hanno solo così tanto potenziale osmotico e quindi non sono in grado di attingere l’acqua in eccesso dal lume. Ciò contribuisce a consentire ai reni di produrre urina diluita.

Vasa Recta Fisiologia

L’acqua, i sali e l’urea possono passare liberamente attraverso le pareti capillari del vasa recta e quindi man mano che i vasi raggiungono più in profondità il midollo dove l’interstizio che li circonda diventa più ipertonico, il sangue al loro interno diventa a sua volta più ipertonico., Mentre il sangue risale dal midollo, l’osmolarità si riduce fino a quando non è solo leggermente superiore a quando è entrato. La conclusione che ne deriva è che i soluti riassorbiti dal fluido rimangono principalmente nel tessuto circostante e mantengono il gradiente di concentrazione. Se il sistema non fosse organizzato in loop, questo non sarebbe possibile., Anche se il sangue che lascia il midollo è sempre leggermente più concentrato di quando è entrato al raggiungimento della corteccia, se l’urina prodotta è molto concentrata, in realtà diventa ipo osmolare come più acqua che sale viene riassorbita nei tubuli distali che risiedono in là. Nel complesso l’osmolarità del sangue diminuisce quando si produce urina concentrata e aumenta quando si produce urina diluita.

L’anatomia del vasa recta può essere trovata qui

Revisione

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