• Выделение из организма продуктов обмена веществ роль почек


    Билет № 12 - Образовательный сайт Казахстана

    Главная » Экзамены» Устный экзамен по биологии в 9-м классе. » Билет № 12

    1. Выделение из организма продуктов обмена веществ. Роль почек и кожи в этом процессе

    Совокупность процессов распада веществ в организме называется диссимиляцией. Конечными продуктами распада жиров и углеводов являются углекислый газ и вода, а конечными продуктами распада белков – углекислый газ, вода и мочевина. Продукты распада необходимо постоянно выводить из организма через органы выделения.


    Строение почки:
    1 – корковый слой; 2 – мозговой слой; 3 – почечная лоханка; 4 – мочеточник
    Схема строения нефрона:
    1 – клубочек капилляров; 2 – капсула; 3 – эпителий извитого почечного канальца; 4 – собирательная трубочка; 5 – приносящая артериола; 6 – выносящая артериола; 7 – венула; 8 – извитой почечный каналец; 9 – фильтрация крови; 10 – реабсорбция

    Через почки с мочой удаляются: вода, мочевина, мочевая кислота, некоторые соли. Через кожу с потом выделяются в меньших количествах те же вещества, что и через почки. Наконец, через легкие выводятся углекислый газ и пары воды.

    Процессы выделения являются необходимой составной частью обмена веществ.

    Мочевыделительная система человека состоит из двух почек, мочеточников, соединяющих почки с мочевым пузырем, мочеиспускательного канала, выводящего мочу из организма наружу. Почки – парные органы бобовидной формы, расположенные у задней стенки брюшной полости на уровне поясничных позвонков. Почка состоит из двух слоев: коркового и мозгового. В корковом слое расположены клубочки нефронов. Нефрон – это функциональная единица почки. В каждой почке содержится приблизительно по 1 млн нефронов. Канальцы и собирательные трубочки нефронов расположены в мозговом слое почек, они собраны в почечные пирамиды, которые открываются в почечную лоханку, где берет начало мочеточник.

    Кровь в почки попадает по почечным артериям, отходящим от аорты. За 4–5 мин через почки проходит вся кровь организма человека. Почечные артерии, многократно разветвляясь, образуют клубочки капилляров, заходящие в капсулы Шумлянского–Боумена, которыми начинается нефрон. Пройдя через капсулы, кровь собирается в выносящую артерию. Диаметр приносящих артерий больше диаметра выносящих, поэтому давление крови в клубочках капилляров относительно велико.

    Стенка капсулы Шумлянского–Боумена образована одним слоем клеток, через который и происходит фильтрация крови. При этом в просвет капсулы неизбирательно выходят многие низкомолекулярные вещества. В просвете капсул образуется так называемая первичная моча, в состав которой входят вода, глюкоза, соли, мочевина, аминокислоты, пептиды, витамины и т.п. Однако крупных белковых молекул и форменных элементов крови в первичной моче здорового человека быть не должно. Общий объем первичной мочи, образующийся за сутки, составляет около 200 л.

    Из просвета капсулы первичная моча двигается по извитому канальцу, стенки которого способны к обратному всасыванию (реабсорбции) большинства веществ, содержащихся в ней. Таким образом, обратно в кровь всасывается вода, многие соли, витамины, аминокислоты, глюкоза. После этого моча делается концентрированной, в ней резко повышается содержание мочевины. Такая моча называется вторичной, она через собирательные трубочки попадает в мочеточник, а затем в мочевой пузырь. У человека в сутки образуется 1,5–2 л вторичной мочи. Во вторичной моче около 98% воды и 2% мочевины, мочевой кислоты, солей натрия, калия, магния.

    Процесс образования мочи требует больших затрат энергии, достигающих 10–12% от общих затрат энергии организмом человека. Присутствие в моче белков или клеток крови свидетельствует о том, что эпителий капсул поврежден.

    2. Природное сообщество, его основные звенья, цепи питания

    Природное сообщество – это совокупность различных живых организмов, совместно обитающих на каком-либо участке суши или водоема. Обычно природное сообщество называют биоценозом. Природное сообщество является одним из уровней организации живой материи.



    Цепи питания в природных экосистемах

    Количество видов живых существ, входящих в природное сообщество, зависит от условий существования в данной области Земли. Так, природное сообщество в суровых условиях полярной тундры состоит всего из 250–280 видов живых организмов, а сообщество тропического леса в Южной Америке включает 5–7 тыс. видов!

    Любое природное сообщество можно представить себе в виде пищевой цепи. Основу большинства сообществ составляют зеленые растения. В процессе фотосинтеза за счет энергии солнечного света они синтезируют (или продуцируют) органические вещества, почему и получили название продуцентов. Следующими последовательными звеньями пищевой цепи являются растительноядные животные и питающиеся этими животными хищники. Органические вещества, которые образуются в результате жизнедеятельности растений и животных или после их гибели, перерабатываются бактериями-сапрофитами почвы (например, бактериями гниения). В процессе разрушения органических веществ образуются минеральные соли, которые могут всасываться корнями растений продуцентов.

    Все сказанное можно изобразить в виде схемы цепи питания в природном сообществе.

    На самом деле в природе такие цепи гораздо сложнее. Например, для луга можно привести такую цепь:
    клевер --> кузнечики, саранча --> лягушка --> уж --> ястреб.

    А для морского сообщества цепь питания будет еще длиннее. Например, для северных морей можно написать следующую цепь:
    водоросли --> мелкие ракообразные (креветки) --> несколько видов мелких рыб --> несколько видов крупных рыб --> тюлень --> белый медведь --> черви, паразитирующие в кишечнике медведя.

    Взаимоотношения в природных сообществах очень сложны, и обычно в них наблюдают множество параллельных и переплетающихся цепей питания.

    PPT - Метаболические функции почек Презентация PowerPoint, скачать бесплатно

  • Метаболические функции • почек

  • Образование мочи Фильтрация Реабсорбция Секреция Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 180 л / день = 125 мл / мин Скорость образования мочи = 1 мл / мин = 1,5 л / день

  • Метаболические функции почек Выведение конечных продуктов метаболизма, например аммиак, мочевина, креатинин, мочевая кислота и некоторые «чужеродные» молекулы в качестве лекарств Жидкости и электролиты Баланс метаболических преобразований Кислотно-щелочной баланс Производство ферментов и эндокринная роль 1 - Производство определенных ферментов (например,грамм. ренин) 2- Эндокринные функции: активация витамина D Производство эритропоэтина

  • Почки получают 25% сердечного выброса и 10% потребления O2 Ткани почек составляют менее 0,5% массы тела 25% КС Это необходимо для синтеза АТФ, необходимого для реабсорбции большей части растворенных веществ, отфильтрованных через клубочковые мембраны

  • Гликоген Фосфокреатин (CP) Липиды очень низкоэнергетические запасы энергии в почках должны поступать из циркулирующих топливных субстратов (например, глюкозы, жиров кислоты и кетоновые тела) Итак

  • Субстраты, используемые почками для выработки энергии Голодание Состояние кормления Окисление глюкозы Гликолиз и цикл лимонной кислоты Окисление жирных кислот и деградация кетоновых тел (кетолиз)

  • Углеводородный метаболизм в почках Глюконеогенез Синтез глюкозы из неуглеводных источников как лактат, глицерин и аминокислоты (особенно.глутамин) Окисление глюкозы, гликолиз, цикл лимонной кислоты и PPP Метаболизм фруктозы

  • Почки и гомеостаз глюкозы Почка может рассматриваться как 2 органа из-за различий в распределении различных ферментов в мозговом веществе почек и коре почек. Мозговое вещество почек Синтез глюкозы Утилизация глюкозы Клетки коры имеют значительное количество глюконеогенных ферментов, НО: мало гексокиназы Таким образом, высвобождение глюкозы нормальными почками является исключительно результатом глюконеогенеза коркового вещества почек.Наиболее важными субстратами для почечного глюконеогенеза являются глутамин, лактат и глицерин. Клетки продолговатого мозга содержат значительное количество гексокиназы (гликолиза). Таким образом, они могут поглощать, фосфорилировать и метаболизировать глюкозу посредством гликолиза, НО: не имеют глюконеогенных ферментов. Они могут образовывать гликоген (в ограниченных количествах), но не могут выделять свободную глюкозу в кровоток.

  • Гормональный контроль почечного глюконеогенеза Инсулин Уменьшает почечный глюконеогенез за счет: отвода предшественников от глюконеогенного пути и их направления в окислительные пути (гликолиз и PPP) Эпинефрин: имеет большее влияние на стимуляцию почечного глюконеогенеза, чем гепатогенез за счет богатой вегетативной иннервации почек).Глюкагон не влияет на почечный глюконеогенез

  • Почки и метаболизм глюкозы при голодании Раннее голодание (первые 12-18 часов): источником глюкозы в крови в основном является гликогенолиз печени. 18-60 часов голодания: источником глюкозы в крови является в основном глюконеогенез (в печени и почках). После 60 часов голодания: высвобождение глюконеогенеза в печени снижается на 25%. Таким образом, печень не может компенсировать почками нормальный уровень глюкозы в крови у пациентов с почечной недостаточностью во время длительного голодания.Это может объяснить, почему у пациентов с почечной недостаточностью развивается гипогликемия

  • Липидный метаболизм в почках Пути метаболизма липидов происходят в почках: 1-b-окисление жирных кислот 2- Синтез карнитина: для транспорта ЖК в митохондрии для окисление 3- De-novo синтез жирных кислот 4- деградация кетоновых тел (кетолиз) 4- de-novo синтез холестерина 5-активация глицерина до глицерин-3-фосфата (глицеринкиназой)

  • Метаболизм белков в Почки Аминокислотные метаболические пути происходят в почках: 1- Выведение аммиака и мочевины с мочой Аммиак и мочевина являются продуктами метаболизма аминокислот 2- Разложение глутамина под действием фермента глутаминазы Глутамин, вырабатываемый в большинстве органов (в результате метаболизма аминокислот), разлагается на глутамат и аммиак в почках.Производимый аммиак играет важную роль в кислотно-основном балансе 3- Дезаминирование аминокислот 4- Креатинесинтез (первый этап) из аминокислот глицина и аргинина

  • Синтез креатина почками и печенью 2 Метилирование гуанидоуксусной кислоты до креатина в печени 1 Образование гуанидоуксусной кислоты из аминокислот глицина и аргенина в почках

  • Метаболизм аммиака и кислотно-щелочной баланс в почках Аммиак (Nh4) вырабатывается в клетках почечных канальцев: Ферментами: • Глютаминаза (как обсуждалось ранее) • Глутаматдегидрогеназа В просвете канальцев Nh5 + образуется из аммиака (Nh4) и H +: аммиак (Nh4) + ионы водорода (H +) = ионы аммония (Nh5 +) Эта реакция протекает при кислом pH мочи.Образовавшийся в просвете канальцев Nh5 + не может легко пересечь клеточные мембраны и задерживается в просвете для вывода с мочой с другими анионами, такими как фосфат, хлорид и сульфат (образуя фосфат аммония, хлорид аммония и сульфаты аммония). Производство Nh5 + в просвете канальцев составляет около 60% выделения ионов водорода, связанных с нелетучими кислотами.

  • Источник H +, необходимый для образования Nh5 +: • Клубочковый фильтрат • Действие фермента карбоангидразы во время синтеза угольной кислоты в канальцевых клетках H + секретируется в просвет через обменник Na + / H +.При почечной недостаточности почки не могут продуцировать достаточное количество Nh4 для буферизации нелетучих кислот, что приводит к метаболическому ацидозу

  • Производство эритропоэтина Эритропоэтин: это гликопротеиновый гормон, контролирующий эритропоэз. Он вырабатывается корой почек в ответ на низкий уровень кислорода в крови. При почечной недостаточности: снижается выработка эритропоэтина, что приводит к анемии, которая является одним из основных признаков почечной недостаточности.

  • Активация витамина D в почках Почечная 1a-гидроксилаза Ключевым регуляторным ферментом активации витамина D является фермент 1a-гидроксилазы, продуцируемый почками. Витамин D3 (холекальцеферол) гидроксилируется в печени до 25 гидроксихолекальциферола (25 HCC). Затем почечная 1a-гидроксилаза превращает 25 HCC в 1,25 дигидроксихолекальцеферол (1,25 DHCC), который является активной формой витамина D. Основная физиологическая роль активного витамина D (1,25 DHCC) способствует кальцификации костей (добавляя кальций), главным образом за счет увеличения абсорбции кальция из ЖКТ.При почечной недостаточности активного витамина D недостаточно, что приводит к почечному рахиту (плохой кальцификации костей). Возникающая в результате гипокальциемия из-за дефицита витамина D может закончиться гиперпаратидроидизмом, т. Е. Повышением выработки паратироидного гормона (ПТГ).

  • Активация витамина D

  • Роль почек в балансе электролитов Баланс электролитов (Na + и K +) BY: Ренин-ангиотензиновая система Ангиотензиноген (в печени, неактивен) Ренин (синт.почек) Ангиотензин I Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) Ангиотензин II моделирует высвобождение альдестерона (из коры надпочечников) В канальцах почек Уменьшение экскреции Na + Повышение экскреции K + Гипернатриемия гипокалиемия Повышение АД

  • .

    PPT - Метаболические функции почек Презентация PowerPoint, скачать бесплатно

  • Метаболические функции • почек

  • Образование мочи Фильтрация Реабсорбция Секреция Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 180 л / день = 125 мл / мин Скорость образования мочи = 1 мл / мин = 1,5 л / день

  • Метаболические функции почек Выведение конечных продуктов метаболизма, например аммиак, мочевина, креатинин, мочевая кислота и некоторые «чужеродные» молекулы в качестве лекарств Жидкости и электролиты Баланс метаболических преобразований Кислотно-щелочной баланс Производство ферментов и эндокринная роль 1 - Производство определенных ферментов (например,грамм. ренин) 2- Эндокринные функции: активация витамина D Производство эритропоэтина

  • Почки получают 25% сердечного выброса и 10% потребления O2 Ткани почек составляют менее 0,5% массы тела 25% КС Это необходимо для синтеза АТФ, необходимого для реабсорбции большей части растворенных веществ, отфильтрованных через клубочковые мембраны

  • Гликоген Фосфокреатин (CP) Липиды очень низкоэнергетические запасы энергии в почках должны поступать из циркулирующих топливных субстратов (например, глюкозы, жиров кислоты и кетоновые тела) Итак

  • Субстраты, используемые почками для выработки энергии Голодание Состояние кормления Окисление глюкозы Гликолиз и цикл лимонной кислоты Окисление жирных кислот и деградация кетоновых тел (кетолиз)

  • Углеводородный метаболизм в почках Глюконеогенез Синтез глюкозы из неуглеводных источников как лактат, глицерин и аминокислоты (особенно.глутамин) Окисление глюкозы, гликолиз, цикл лимонной кислоты и PPP Метаболизм фруктозы

  • Почки и гомеостаз глюкозы Почка может рассматриваться как 2 органа из-за различий в распределении различных ферментов в мозговом веществе почек и коре почек. Мозговое вещество почек Синтез глюкозы Утилизация глюкозы Клетки коры имеют значительное количество глюконеогенных ферментов, НО: мало гексокиназы Таким образом, высвобождение глюкозы нормальными почками является исключительно результатом глюконеогенеза коркового вещества почек.Наиболее важными субстратами для почечного глюконеогенеза являются глутамин, лактат и глицерин. Клетки продолговатого мозга содержат значительное количество гексокиназы (гликолиза). Таким образом, они могут поглощать, фосфорилировать и метаболизировать глюкозу посредством гликолиза, НО: не имеют глюконеогенных ферментов. Они могут образовывать гликоген (в ограниченном количестве), но не могут выделять свободную глюкозу в кровоток.

  • Гормональный контроль почечного глюконеогенеза Инсулин Уменьшает почечный глюконеогенез за счет: отвода предшественников от глюконеогенного пути и их направления в окислительные пути (гликолиз и PPP) Эпинефрин: имеет большее влияние на стимуляцию почечного глюконеогенеза, чем гепатогенез за счет богатой вегетативной иннервации почек).Глюкагон не влияет на почечный глюконеогенез

  • Почки и метаболизм глюкозы при голодании Раннее голодание (первые 12-18 часов): источником глюкозы в крови в основном является гликогенолиз печени. 18-60 часов голодания: источником глюкозы в крови является в основном глюконеогенез (в печени и почках). После 60 часов голодания: высвобождение глюконеогенеза в печени снижается на 25%. Таким образом, печень не может компенсировать почками нормальный уровень глюкозы в крови у пациентов с почечной недостаточностью во время длительного голодания.Это может объяснить, почему у пациентов с почечной недостаточностью развивается гипогликемия

  • Липидный метаболизм в почках В почках происходят метаболические пути липидов: 1-b-окисление жирных кислот 2- Синтез карнитина: для транспорта ЖК в митохондрии для окисление 3- De-novo синтез жирных кислот 4- деградация кетоновых тел (кетолиз) 4- de-novo синтез холестерина 5-активация глицерина до глицерин-3-фосфата (глицеринкиназой)

  • Метаболизм белков в Почки Аминокислотные метаболические пути происходят в почках: 1 - Выведение аммиака и мочевины с мочой Аммиак и мочевина являются продуктами метаболизма аминокислот 2 - Разложение глутамина ферментом глутаминазы Глютамин, вырабатываемый в большинстве органов (в результате метаболизма аминокислот), разлагается на глутамат и аммиак в почках.Производимый аммиак играет важную роль в кислотно-основном балансе 3- Дезаминирование аминокислот 4- Креатинесинтез (первый этап) из аминокислот глицина и аргинина

  • Синтез креатина почками и печенью 2 Метилирование гуанидоуксусной кислоты до креатина в печени 1 Образование гуанидоуксусной кислоты из аминокислот глицина и аргенина в почках

  • Метаболизм аммиака и кислотно-щелочной баланс в почках Аммиак (Nh4) вырабатывается в клетках почечных канальцев: Ферментами: • Глютаминаза (как обсуждалось ранее) • Глутаматдегидрогеназа В просвете канальцев Nh5 + образуется из аммиака (Nh4) и H +: аммиак (Nh4) + ионы водорода (H +) = ионы аммония (Nh5 +) Эта реакция протекает при кислом pH мочи.Образовавшийся в просвете канальцев Nh5 + не может легко пересечь клеточные мембраны и задерживается в просвете для вывода с мочой с другими анионами, такими как фосфат, хлорид и сульфат (образуя фосфат аммония, хлорид аммония и сульфаты аммония). Производство Nh5 + в просвете канальцев составляет около 60% выделения ионов водорода, связанных с нелетучими кислотами.

  • Источник H +, необходимый для образования Nh5 +: • Клубочковый фильтрат • Эффект фермента карбоангидразы во время синтеза угольной кислоты в канальцевых клетках, H + секретируется в просвет через обменник Na + / H +.При почечной недостаточности почки не могут продуцировать достаточное количество Nh4 для буферизации нелетучих кислот, что приводит к метаболическому ацидозу

  • Производство эритропоэтина Эритропоэтин: это гликопротеиновый гормон, контролирующий эритропоэз. Он вырабатывается корой почек в ответ на низкий уровень кислорода в крови. При почечной недостаточности: снижается выработка эритропоэтина, что приводит к анемии, которая является одним из основных признаков почечной недостаточности.

  • Активация витамина D в почках Почечная 1a-гидроксилаза Ключевым регуляторным ферментом активации витамина D является фермент 1a-гидроксилаза, продуцируемый почками. Витамин D3 (холекальцеферол) гидроксилируется в печени до 25-гидроксихолекальциферола (25 HCC). Затем почечная 1a-гидроксилаза превращает 25 HCC в 1,25 дигидроксихолекальцеферол (1,25 DHCC), который является активной формой витамина D. Основная физиологическая роль активного витамина D (1,25 DHCC) способствует кальцификации костей (добавление кальция), главным образом, за счет увеличения абсорбции кальция из ЖКТ.При почечной недостаточности активного витамина D недостаточно, что приводит к почечному рахиту (плохой кальцификации костей). Возникающая в результате гипокальциемия из-за дефицита витамина D может закончиться гиперпаратидроидизмом, т. Е. Повышением выработки паратироидного гормона (ПТГ).

  • Активация витамина D

  • Роль почек в балансе электролитов Баланс электролитов (Na + и K +) BY: Ренин-ангиотензиновая система Ангиотензиноген (в печени, неактивен) Ренин (синт.почек) Ангиотензин I Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) Ангиотензин II моделирует высвобождение альдестерона (из коры надпочечников) В канальцах почек Уменьшение экскреции Na + Повышение экскреции K + Гипернатриемия гипокалиемия Повышение АД

  • .

    Функция почек - Функция почек в выделительной и эндокринной системе

    Что такое функция почек?

    Основная функция почек - очищать кровь путем удаления шлаков и вредных веществ. Структурно-функциональная единица почки называется нефроном. Каждая почка человека содержит более 1 миллиона нефронов. Именно с помощью нефронов почки выводят из организма продукты жизнедеятельности. Еще одна важная функция почек - регулирование баланса жидкости и электролитов в организме.

    Нефрон - основная единица функции почек:

    - это параллельное расположение нефронов, выполняющих функцию почек по очищению крови. Каждый отдельный нефрон функционирует почти так же, как и все другие нефроны в обеих почках. Если вы четко понимаете, как работает один нефрон, вы легко поймете почти все о том, как почки успешно выполняют свои функции.

    Типы нефронов:

    В зависимости от расположения почечного тельца различают два типа нефронов, т.е.е. корковые нефроны и юкстамедуллярные нефроны. Из них 85% составляют корковые нефроны, а остальные - юкстамедуллярные нефроны. Кортикальные нефроны имеют короткую петлю Генле, тогда как юкстамедуллярные нефроны имеют длинную петлю Генле.

    Функциональные сегменты нефрона:

    Нефрон имеет различные функциональные сегменты. Каждый сегмент должен выполнять определенные биологические функции, необходимые для поддержания биохимического гомеостаза (стабильной внутренней среды) в узком диапазоне.

    Каждый нефрон состоит из нескольких частей. Это почечное тельце, проксимальный извитый канальец, петля Генле, дистальный извитый канальец и собирательный проток. Почечное тельце - это начальная расширенная часть нефрона. Он состоит из клубочков и капсулы Боумена.

    Кровь проходит из клубочка в капсулу Боумена, а затем попадает в проксимальный извитый канальец. Отсюда он переходит в длинную петлю Генле. Наконец, кровь попадает в дистальный извитый каналец и собирательный проток.

    Из собирательного протока ультрафильтрат крови попадает в почечную лоханку. Здесь почечная лоханка представляет собой воронкообразное расширение верхнего конца мочеточника. Мочеточник переносит конечный продукт (мочу) из почечной лоханки каждой почки в мочевой пузырь.

    В точке мочевого пузыря есть временное хранилище мочи. Моча остается здесь до тех пор, пока вы не выведете ее из организма через уретру.

    Почечные тельца (клубочки и капсула Боумена):

    Клубочки в основном представляют собой пучок мелких капилляров.Клубочки в первую очередь фильтруют плазму крови. А трубчатые части нефрона превращают фильтрат в мочу. Кровь, поступающая в клубочки, постепенно изменяется, поскольку она течет по различным частям нефрона.

    В процессе модификации происходит реабсорбция большей части воды и электролитов в кровь. Но почти все конечные продукты метаболизма попадают в состав мочи. Первоначальный клубочковый фильтрат имеет биохимические составляющие, аналогичные составу плазмы крови.

    Клубочковый фильтрат содержит очень незначительное количество макромолекул, таких как альбумин. Это связано с тем, что белки или любые частицы размером более 10 нм не могут легко пересечь барьер клубочковой фильтрации. Однако то же самое может произойти при таких заболеваниях, как сахарный диабет и воспаление клубочков.

    Наличие в моче больших белков указывает на многие потенциальные заболевания почек. Барьер клубочковой фильтрации (GFB) - это отрицательно заряженный барьер.Таким образом, он автоматически отталкивает вещества или молекулы, которые имеют отрицательный заряд (например, белки плазмы), за исключением ионов.

    GFB также ограничивает проникновение клеток крови, тромбоцитов и лейкоцитов в мочу.

    Проксимальная извитая трубка:

    Он играет важную роль в общей функции почек. Трубчатые клетки проксимального извитого канальца реабсорбируют несколько различных полезных веществ. В их состав входят аминокислоты, витамины, глюкоза, гормоны, более мелкие белки плазмы, фосфаты, кетоны, кальций, большое количество хлорида натрия.Он также реабсорбирует 65% воды, которая изначально была отфильтрована в почечном тельце.

    Кроме того, проксимальные извитые канальцы активно выделяют креатинин, аммиак, ионы водорода. Тем самым он помогает организму избавляться от посторонних веществ и наркотиков, таких как пенициллин, морфин и салицилаты.

    Петля Генле:

    Это П-образная конструкция с нисходящей и восходящей ветвями. Эта часть нефрона в основном выполняет функцию почек - задержку воды.Таким образом, он производит концентрированную или разбавленную мочу и поддерживает гомеостаз внеклеточной жидкости (ECF).

    Между тем, происходит реабсорбция в кровь некоторых ионов, таких как бикарбонат, хлорид, кальций, калий и натрий.

    Дистальная извитая трубка:

    Поддержание кислотно-щелочного баланса также является важной функцией почек. В дистальном извитом канальце альдостероновый гормон вызывает реабсорбцию натрия и воды.Эта часть нефрона играет наиболее важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса и общего соотношения соленой воды в организме.

    Коллекторный канал:

    Наконец, в собирательных протоках нефрона вода реабсорбируется под влиянием другого гормона, то есть антидиуретического гормона (АДГ). Это происходит при обезвоживании или при меньшем потреблении воды. В зависимости от диеты в этой части нефрона происходит реабсорбция или секреция калия.

    Функция почек:

    Помимо того, что почки являются выделительным органом, функция почек также включает несколько других задач. К ним относятся поддержание кислотно-основного гомеостаза, синтез глюкозы, регулирование различных веществ и так далее. Далее следует краткое описание основных функций почек:

    Роль в экскреции:

    Почки выделяют вредные продукты обмена веществ, особенно азотистые соединения, такие как мочевина, мочевая кислота и креатинин.Он помогает организму выводить метаболиты различных гормонов и конечные продукты распада гемоглобина. Почки также выводят из организма лекарства, пестициды, пищевые добавки и другие посторонние токсические вещества.

    Кислотно-щелочной гомеостаз:

    Почки поддерживают кислотно-щелочной баланс в организме. для этого он контролирует синтез и выведение ионов бикарбоната и водорода. Орган может генерировать достаточно ионов бикарбоната, чтобы нейтрализовать чистое производство кислоты в результате метаболизма.Все почечные канальцы способны выделять большое количество ионов водорода с мочой, удаляя избыточные ионы водорода из крови.

    Синтез глюкозы:

    Почки реабсорбируют важные питательные вещества, такие как аминокислоты, из отфильтрованной крови. Во время длительного голодания почки могут синтезировать глюкозу из аминокислот, а затем выделять глюкозу в кровь.

    Гомеостаз кальция:

    Вот еще одна функция почек, т.е.он поддерживает гомеостаз кальция, реабсорбируя более 90% отфильтрованного кальция. Реабсорбция происходит в проксимальном извитом канальце и в толстом восходящем конце петли Генле. Гормон паращитовидной железы и витамин D - основные гормоны, влияющие на баланс кальция в организме. Гормон паращитовидной железы действует на дистальные извитые канальцы, увеличивая реабсорбцию кальция в кровь.

    Метаболизм натрия и воды:

    Являясь одной из важных функций почек, он регулирует водный баланс в организме.Для этого почки концентрируют или разбавляют мочу. Реабсорбция натрия в той или иной степени происходит по всей длине нефрона.

    Очень мало натрия попадает в мочу. Более 67% реабсорбции отфильтрованного натрия происходит в проксимальных извитых канальцах. Гипофиз выделяет антидиуретический гормон (АДГ), когда концентрация ионов натрия становится слишком высокой.

    Это заставляет почки удерживать больше воды. Большее количество воды разбавляет избыток натрия до нормального уровня.Также наблюдается увеличение объема крови. Это, в свою очередь, увеличивает артериальное давление в почках, вызывая выделение большего количества воды и, вместе с тем, избытка натрия с мочой.

    Регулирование концентрации калия, фосфата и магния:

    Высокая концентрация иона калия во внеклеточной жидкости (ECF) стимулирует надпочечники. Они выделяют гормон альдостерон. Этот гормон заставляет канальцевые клетки в почках транспортировать больше калия из плазмы крови в мочу.

    Большая часть отфильтрованных фосфат-ионов реабсорбируется в проксимальных извитых канальцах натрий-фосфатным ко-транспортером.

    Реабсорбция магния происходит в проксимальном канальце, петле Генле и в дистальном канальце нефрона.

    Регулирование кровяного давления и объема:

    Когда объем крови становится слишком большим, артериальное давление в артериях увеличивается. Такое состояние увеличивает клубочковую фильтрацию.После этого почка избавляется от лишней воды в моче, что возвращает нормальный объем крови.

    Функция почек в эндокринной системе

    Выпуск Ренина:

    Это гормон, вырабатываемый юкстагломерулярным аппаратом почек. Производство начинается в ответ на низкое кровяное давление в почечной артериоле. Затем ренин инициирует каскад событий, которые приводят к выработке ангиотензина II и альдостерона.

    Ангиотензин II повышает кровяное давление, вызывая сужение сосудов и повышая общее периферическое сопротивление.Он также стимулирует кору надпочечников высвобождать альдостерон, что приводит к более высокой задержке натрия и воды почками. Эта система ренин-ангиотензин-альдостерон обеспечивает долгосрочное регулирование артериального давления.

    Производство эритропоэтина (EPO):

    EPO представляет собой гликопротеиновый гормон, вырабатываемый фибробластами в почечном интерстиции. Почки являются основным местом производства ЭПО. Этот гормон воздействует на костный мозг, стимулируя образование и созревание эритроцитов (эритроцитов).Если пациенты с почечными заболеваниями не получат должного лечения, у них появится глубокая анемия.

    Активация витамина D:

    Гидроксилирование витамина D происходит с помощью фермента в проксимальном извитом канальце. Витамин D, в свою очередь, увеличивает всасывание кальция и фосфора из кишечника. Он также способствует минерализации костей.

    .

    Почки - знания для студентов-медиков и врачей

    Почки - это парные забрюшинные органы, расположенные по обе стороны от позвоночника, простирающиеся между 12 грудным и 3 поясничными уровнями позвоночника. Они происходят из мезодермы. Почки играют важную роль в выведении продуктов жизнедеятельности, регулировании объема и осмоляльности внеклеточной жидкости, поддержании кислотно-щелочного баланса, синтезе гормонов (эритропоэтин) и глюконеогенезе.Они получают кровоснабжение от парных почечных артерий и поступают в парные почечные вены. Лимфатические сосуды стекают в парааортальные лимфатические узлы. Левая почечная вена проходит между брюшной аортой и верхней брыжеечной артерией. Сдавление левой почечной вены аортой и верхней брыжеечной артерией (феномен щелкунчика) может вызвать варикоцеле у мужчин и застой в тазу или варикозное расширение вен внизу живота с последующей болью в животе или тяжестью у женщин. Почки состоят из почечной капсулы, коркового вещества почек, мозгового вещества почек, почечного синуса и ворот почек.Нефрон - это функциональная единица почки, состоящая из почечного тельца и почечного канальца. Почечное тельце состоит из клубочков и капсулы Боумена, которые разделены барьером клубочковой фильтрации (GFB). GFB, который состоит из фенестрированного эндотелия капилляров клубочков, базальной мембраны клубочков и слоя подоцитов, отвечает за фильтрацию плазмы крови. Фильтрат проходит через почечный канальец, который делится на проксимальный извитый канальец, петлю Генле, дистальный извитой канальец и собирательный канал.В почечных канальцах моча образуется из фильтрата путем реабсорбции, секреции и экскреции веществ.

    .

    Смотрите также