Reabsorpsjon og Sekresjon Langs Løkke av Henle – Anatomi & Fysiologi

WikiVet LIVE – på den Virtuelle Kongressen 2021 – WikiVet har gått I partnerskap med betalingssystemet Webinar Vet og laget en student stream på den Virtuelle Kongressen 2021

Det er et begrenset antall GRATIS billetter for elevene på en første-come first serve basis.

Funksjon

  • for å nå målene i loop av henle er å redusere volumet av vann og solutes i urin, men uten å endre konsentrasjonen.,lt
  • det er Svært gjennomtrengelig for Natrium og klorid-ioner som krysser membranen via diffusjon og angi tubule
  • Gjennomtrengelighet for vann svært lav
  • Enkel plateepitelkreft epitel

Tykk stigende lem

  • Aktiv transport av Na+, K+ og Cl – i et 1:1:2 ratio
  • ved Hjelp av en co-transporter
  • vanntett
  • Enkel Cuboidal epitel

Transport

  • Transport av natrium, kalium og klorid fra tubule til interstitium i stigende tykk lem er gjort ved hjelp av en Natrium/Kalium/2-Klorid co-transporter.,
  • 20% av filtrert sodium er reabsorbert takk til countercurrent multiplikator fra den tykke stigende lem.
  • Kalium lekkasjer tilbake i tubule gjennom spesielle kanaler
  • Som med den Proksimale Tubule:
    • Na+ / K+ ATPases i basolateral membran flytte kalium i epitelceller fra intercellulær mellomrom for å fjerne natrium
    • Kalium er deretter fjernet fra cellene ved hjelp av en co-transporter med klor
  • Kationer (f.eks., natrium, kalium, kalsium og magnesium) kan passivt flytte paracellulary i vasa recta

Urea Resirkulasjon

urea fra å samle duct går medullary interstial væske og diffunderer inn i loopen av henle. Som det går tilbake opp den stigende delen av loopen av henle og reabsorpsjon av andre ioner oppstår urea blir enda mer konsentrert. Dette resirkulasjon kan skje flere ganger, og stadig øker urea konsentrasjon i medullary vev inntil balanse er nådd., Hvis vann bevaring er viktig er denne likevekten er ikke nådd før urinen blir mer konsentrert og urea utgjør 40% av interstial osmolaritet. Det overordnede målet med denne resirkulasjon er å skille ut en høy konsentrasjon av urea i svært lite vann.,

Bevegelse av ioner og vann i møte nåværende system

Bevegelse av ioner og vann i Vasa Recta

Som den tynne synkende lem gjør sin vei inn i medulla de omkringliggende vev blir stadig økende grad hyperton og derfor osmotisk gradient øker jo dypere lemmer går., Som lemmer er gjennomtrengelig for vann den forlater tubule via osmose. Rør deretter svinger tilbake på seg selv og hodet tilbake opp cortex. Den tynne stigende lem er angitt. Her salt går tubule passivt på grunn av den hypertonicity av medulla å lage en gradient. Dette resulterer i en svært høy salt konsentrasjon på bunnen av loopen. Væsken beveger seg på og går inn i den tykke stigende lem. Dette har salt transportører og så salt pumpes inn i medulla gjennom aktiv transport forårsaker mer vann for å forlate den tynne synkende lem., Vasa recta har en lignende countercurrent opptak system og bare fjerner det som er absorbert vedlikeholde medulla i en hyperton staten.

Dette er en utfordrende konsept som er vanskelig å forklare., Det er forklart nedenfor på en annen måte:

  • «Synkende lem er gjennomtrengelig for vann, men ikke solutes»
  • «Den tykke stigende loop er ikke gjennomtrengelig for vann, men solutes er pumpet ut»
  • «Derfor, osmolaritet av peritubular plass er forhøyet, noe som trekker vann ut av den synkende lem»
  • «Derfor, konsentrasjonen av oppløst stoff væske i stigende lem er høyere…, forårsaker mer pumping»
  • «Derfor, osmolaritet av peritubular plass er forhøyet, noe som trekker mer vann ut av synkende lem»

Høflighet av Dr. Ali Mobasheri (University of Nottingham School of Veterinary Medicine and Science)

på Grunn av transport av natrium og klorid fra den tykke stigende lem, konsentrasjonen av urin som det går opp dette lem synker ned til rundt det nivået den var da den gikk i loop. Men volumet er sterkt redusert., Samle duct er der de fleste konsentrasjon skjer, men det er bare mulig takket være den utrolig høye konsentrasjoner av NaCl i bunnen av loopen. Denne returnerer av konsentrasjonen tilbake til samme nivå som da det gikk inn i loop er viktig for å beholde salt og gjør det også mulig konsentrasjon og fint bli kontrollert ved innsamling kanaler uten tap av salt.

Når det er overflødig vann i kroppen, overflødig væske passerer gjennom løkken av henle fordi væske inn i loop er mindre konsentrert allerede., Den solutes har bare så mye osmotisk potensial og derfor er ute av stand til å trekke ut overflødig vann fra lumen. Dette bidrar til at nyrene til å produsere fortynne urinen.

Vasa Recta Fysiologi

Vann, salter og urea kan passere fritt over kapillær veggene i vasa recta, og derfor som fartøyene komme dypere inn i medulla der interstitum rundt dem blir mer hyperton, blodet inni dem i sin tur blir mer hyperton., Som blodet stiger tilbake ut av medulla, og osmolaritet reduserer til den er bare litt høyere enn da den kom inn. Konklusjonen som trekkes fra dette er at solutes som er reabsorbert fra væske i hovedsak forbli i det omkringliggende vevet og opprettholde konsentrasjonen gradient. Hvis systemet ikke var ordnet i looper, så dette ville ikke være mulig., Selv om blodet forlater medulla er alltid litt mer konsentrert enn da den kom inn på å nå cortex, hvis urinen blir produsert er svært konsentrert, det blir faktisk føling osmolar som mer vann enn salt blir reabsorbert i distale tubuli som bor i det. Samlet osmolaritet av blodet synker når konsentrert urin blir produsert og økt når fortynne urinen blir produsert.

anatomien i vasa recta kan bli funnet her

– Revisjonen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hopp til verktøylinje