60 %  AGUA 40 % INTRATRACELULAR 20 %  EXTRACELULAR 15 %  INTERSTICIAL 5 %  PLASMA
50 %  AGUA 30 %  INTRATRACELULAR 20 %  EXTRACELULAR 15 %  INTERSTICIAL 5 %  PLASMA
2.2 L/DÍA  ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.3 L/DÍA  METABOLISMO 2,500 ml DE ENTRADAS EN TOTAL
0.9 PIEL Y PULMONES 1.5 L/DÍA  ORINA 2,500 ml DE SALIDAS EN TOTAL 0.1 L/DÍA  HECES
LOS RIÑONES SOLO PUEDEN CONSERVAR LÍQUIDO.  NO PUEDEN RESTABLECER EL VOLUMEN PERDIDO SI EL VOLUMEN CAE, LA TFG BAJA A CERO...
Figure 20-4, step 1 1.- El líquido isosmótico que abandona el túbulo proximal se vuelve cada vez mas concentrado en la ram...
Figure 20-4, step 2 2.- La eliminación de soluto en la rama ascendente gruesa crea un líquido hiposmótico
Figure 20-4, step 3 3.- Las hormonas controlan la permeabilidad de la nefrona distal al agua y los solutos
Figure 20-4, step 4 4.- La osmolaridad de la orina depende de la reabsorción del túbulo colector
Figure 20-5a Con el máximo nivel de vasopresina el túbulo colector es libremente permeable al agua y la orina se concentra
Figure 20-5b En ausencia de vasopresina, el túbulo colector es impermeable al agua y la orina es diluida.
 
Neuronas hipotalámicos que sintetizan Vasopresina
Vasopresina liberada desde la Hipófisis posterior Epitelio del túbulo colector Inserción de poros de agua en la membrana a...
Aumento en la reabsorción de agua para conservarla
INGESTA DE SAL SED SECRECIÓN DE VASOPRESINA REABSORCIÓN RENAL DE AGUA INGESTA DE AGUA
AUMENTO DEL VOLUMEN DEL LEC AUMENTO DE LA PRESION ARTERIAL LOS RIÑONES EXCRETAN SAL Y AGUA LOS REFLEJOS CARDIOVASCULARES D...
LOS RIÑONES EXCRETAN SAL Y AGUA LOS REFLEJOS CARDIOVASCULARES DESCIENDEN LA PRESIÓN ARTERIAL LA OSMOLARIDAD RETORNA A LA N...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Equilibrio hidroelectrolitico

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Equilibrio hidroelectrolitico

  1. 3. 60 % AGUA 40 % INTRATRACELULAR 20 % EXTRACELULAR 15 % INTERSTICIAL 5 % PLASMA
  2. 4. 50 % AGUA 30 % INTRATRACELULAR 20 % EXTRACELULAR 15 % INTERSTICIAL 5 % PLASMA
  3. 5. 2.2 L/DÍA ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.3 L/DÍA METABOLISMO 2,500 ml DE ENTRADAS EN TOTAL
  4. 6. 0.9 PIEL Y PULMONES 1.5 L/DÍA ORINA 2,500 ml DE SALIDAS EN TOTAL 0.1 L/DÍA HECES
  5. 7. LOS RIÑONES SOLO PUEDEN CONSERVAR LÍQUIDO. NO PUEDEN RESTABLECER EL VOLUMEN PERDIDO SI EL VOLUMEN CAE, LA TFG BAJA A CERO VOLUMEN PERDIDO EN LA ORINA LA TFG SE PUEDE AJUSTAR REABSORCIÓN REGULADA DE AGUA LOS RIÑONES RECICLAN EL LÍQUIDO LOS RIÑONES CONSERVAN VOLUMEN
  6. 8. Figure 20-4, step 1 1.- El líquido isosmótico que abandona el túbulo proximal se vuelve cada vez mas concentrado en la rama descendente.
  7. 9. Figure 20-4, step 2 2.- La eliminación de soluto en la rama ascendente gruesa crea un líquido hiposmótico
  8. 10. Figure 20-4, step 3 3.- Las hormonas controlan la permeabilidad de la nefrona distal al agua y los solutos
  9. 11. Figure 20-4, step 4 4.- La osmolaridad de la orina depende de la reabsorción del túbulo colector
  10. 12. Figure 20-5a Con el máximo nivel de vasopresina el túbulo colector es libremente permeable al agua y la orina se concentra
  11. 13. Figure 20-5b En ausencia de vasopresina, el túbulo colector es impermeable al agua y la orina es diluida.
  12. 15. Neuronas hipotalámicos que sintetizan Vasopresina
  13. 16. Vasopresina liberada desde la Hipófisis posterior Epitelio del túbulo colector Inserción de poros de agua en la membrana apical
  14. 17. Aumento en la reabsorción de agua para conservarla
  15. 18. INGESTA DE SAL SED SECRECIÓN DE VASOPRESINA REABSORCIÓN RENAL DE AGUA INGESTA DE AGUA
  16. 19. AUMENTO DEL VOLUMEN DEL LEC AUMENTO DE LA PRESION ARTERIAL LOS RIÑONES EXCRETAN SAL Y AGUA LOS REFLEJOS CARDIOVASCULARES DESCIENDEN LA PRESIÓN ARTERIAL
  17. 20. LOS RIÑONES EXCRETAN SAL Y AGUA LOS REFLEJOS CARDIOVASCULARES DESCIENDEN LA PRESIÓN ARTERIAL LA OSMOLARIDAD RETORNA A LA NORMALIDAD EL VOLUMEN Y LA PRESIÓN RETORNAN A LA NORMALIDAD

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