En este punto se llega
al, efecto
unitario., que dada las
características de las
ramas del asa de Henle
nos da como resultado
un gradiente horizontal
de 400 mOsm/kg
En el asa descendente
delgada se escapa agua,
además, debido a las
propiedades de las
ramas del asa de Henle,
se da el efecto unitario
del sistema de corriente
multiplicador.
En el asa ascendente
delgada se absorbe
urea, se escapa
NaCl, además este trayecto
es impermeable al agua.
En la rama ascendente gruesa el
Na se absorbe por mecanismo
activo. Dada la impermeabilidad al
agua de este segmento y el
mecanismo activo del
Na, disminuye la osmolalidad del
líquido tubular. El funcionamiento
de este sistema depende de este
segmento.
La urea al llegar al
tubulo colector se
escapa al líquido
intersticial.
La urea al llegar al
tubulo colector se
escapa al líquido
intersticial.
La urea al llegar al
tubulo colector se
escapa al líquido
intersticial.
La urea al llegar al
tubulo colector se
escapa al líquido
intersticial.
La urea ahora puede
pasar a la rama
ascendente del asa de
Henle, la urea y el NaCl
hacen de el líquido
intersticial una sustancia
muy hipertónica
El agua escapa por
osmosis.
El agua escapa por
osmosis.
El agua escapa por
osmosis.
Equilibrio Ácido Base
Liquido en la luz
del túbulo.
Equilibrio ácido-base
renal.
Absorbido hacia
el capilar
peritubular.
Célula
intercalada
en el
túbulo
colector.
Las células
intercaladas pueden
secretar H+ en contra
de su gradiente de
concentración. De
esta manera la orina
puede ser hasta 1000
veces más ácida que
la sangre.
El bicarbonato
producido por la
disociación del H2Co3
atraviesa la membrana
basolateral, hacia la
luz tubular.
La membrana apical
de las células tienen
una bomba
H+/ATPasa que
H+
Co2
Anhidrasa
c.
Agua.
Bicarbonat
o.
ATP
Cl.
Es el primer paso
para la producción
de orina
El agua y la mayor parte de los
solutos del plasma pasan desde los
capilares glomerulares hacia la
cápsula de Bowman y luego al
túbulo renal
La sangre fluye
desde la
arteriola
aferente
Para que el material pase desde
el glomérulo al espacio capsular
debe pasar por la membrana de
filtración
Célula endotelial +
Lámina basal +
Membrana de podocitos
Recordemos que
las proteínas
grandes no suelen
pasar esta
membrana
No
obstante, agua, vita
minas, aminoácidos
, urea y otros
elementos
pequeños sí lo
hacen
A su vez, otros factores
esenciales que participan en
la filtración glomerular son
las diferencias de presiones Presión
coloidosmótica
sanguínea (PCS)
= 30 mmHg
Presión
hidrostática
capsular (PHC)=
15 mmHg
Presión
hidrostática
sanguínea
glomerular (PHSG)
= 55 mmHg
PHSG
55 mmHg
PHC
15
mmHg
PHSG
30 mmHg
Presión neta de
filtración (PNF)
+10 mmHg
Por lo tanto, las
sustancias
tienden a
difundir del
capilar al
espacio capsular
1) Autorregulación
renal
Mecanismo miogénico
Retroalimentación
túbuloglomerular
Aumento de la
distensión de las
fibras musculares
lisas de la arteriola
eferente por el
aumento de la
presión arterial
Llegada rápida de
Na+ y Cl- a la
mácula densa por
la presión arterial
sistémica alta
Las fibras
musculares lisas
estiradas se contraen
y disminuye la luz de
la arteriola eferente
La disminución de la
liberación de NO por
el aparato
yuxtaglomerular
provoca la
constricción de las
arteriolas eferentes
2) Regulación
neural
El aumento de la
actividad de los
nervios simpáticos
renales libera
noradrenalina
Constricción de las
arteriolas aferentes
por la activación de
los receptores alfa-1
y el aumento de la
liberación de renina
3) Regulación
hormonal
Angiotensina II
Péptido
natriurético
auricular
La disminución del
volumen
sanguíneo o la
presión arterial
estimula la
producción de
angiotensina II
La distensión de la
aurícula estimula la
producción de PNA
Constricción de las
arteriolas aferente
y eferente
La relajación de las
células mesangiales
en los glomérulos
aumenta la
superficie capilar
disponible para la
filtración
Secreción de la orina
La secreción de las diferentes sustancias se dan
principalmente en dos regiones de la nefrona, túbulo
contorneado proximal, y túbulo contorneado distal.
Se secreta principalmente:
•Iones Hidrogeno
•Iones potasio
•Urea
•Creatinina
•Toxinas
Secreción: Es lo contrario a la reabsorción. Se eliminan los
componentes sanguíneos que se encuentran en exceso.
Luz tubular Liq. intersticial
Na
H
Na K
Creatinina
Toxinas
La expulsión de creatinina y
toxinas por la orina, se da
principalmente por la no
reabsorción de estas en la luz
tubular y en menor grado por la
secreción per se

Animacion Riñon

  • 2.
    En este puntose llega al, efecto unitario., que dada las características de las ramas del asa de Henle nos da como resultado un gradiente horizontal de 400 mOsm/kg
  • 3.
    En el asadescendente delgada se escapa agua, además, debido a las propiedades de las ramas del asa de Henle, se da el efecto unitario del sistema de corriente multiplicador.
  • 4.
    En el asaascendente delgada se absorbe urea, se escapa NaCl, además este trayecto es impermeable al agua.
  • 5.
    En la ramaascendente gruesa el Na se absorbe por mecanismo activo. Dada la impermeabilidad al agua de este segmento y el mecanismo activo del Na, disminuye la osmolalidad del líquido tubular. El funcionamiento de este sistema depende de este segmento.
  • 7.
    La urea alllegar al tubulo colector se escapa al líquido intersticial.
  • 8.
    La urea alllegar al tubulo colector se escapa al líquido intersticial.
  • 9.
    La urea alllegar al tubulo colector se escapa al líquido intersticial.
  • 10.
    La urea alllegar al tubulo colector se escapa al líquido intersticial.
  • 11.
    La urea ahorapuede pasar a la rama ascendente del asa de Henle, la urea y el NaCl hacen de el líquido intersticial una sustancia muy hipertónica
  • 12.
    El agua escapapor osmosis.
  • 13.
    El agua escapapor osmosis.
  • 14.
    El agua escapapor osmosis.
  • 15.
  • 16.
    Liquido en laluz del túbulo. Equilibrio ácido-base renal. Absorbido hacia el capilar peritubular. Célula intercalada en el túbulo colector. Las células intercaladas pueden secretar H+ en contra de su gradiente de concentración. De esta manera la orina puede ser hasta 1000 veces más ácida que la sangre. El bicarbonato producido por la disociación del H2Co3 atraviesa la membrana basolateral, hacia la luz tubular. La membrana apical de las células tienen una bomba H+/ATPasa que H+ Co2 Anhidrasa c. Agua. Bicarbonat o. ATP Cl.
  • 17.
    Es el primerpaso para la producción de orina El agua y la mayor parte de los solutos del plasma pasan desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman y luego al túbulo renal
  • 18.
    La sangre fluye desdela arteriola aferente Para que el material pase desde el glomérulo al espacio capsular debe pasar por la membrana de filtración
  • 19.
    Célula endotelial + Láminabasal + Membrana de podocitos Recordemos que las proteínas grandes no suelen pasar esta membrana No obstante, agua, vita minas, aminoácidos , urea y otros elementos pequeños sí lo hacen
  • 20.
    A su vez,otros factores esenciales que participan en la filtración glomerular son las diferencias de presiones Presión coloidosmótica sanguínea (PCS) = 30 mmHg Presión hidrostática capsular (PHC)= 15 mmHg Presión hidrostática sanguínea glomerular (PHSG) = 55 mmHg PHSG 55 mmHg PHC 15 mmHg PHSG 30 mmHg Presión neta de filtración (PNF) +10 mmHg Por lo tanto, las sustancias tienden a difundir del capilar al espacio capsular
  • 21.
    1) Autorregulación renal Mecanismo miogénico Retroalimentación túbuloglomerular Aumentode la distensión de las fibras musculares lisas de la arteriola eferente por el aumento de la presión arterial Llegada rápida de Na+ y Cl- a la mácula densa por la presión arterial sistémica alta Las fibras musculares lisas estiradas se contraen y disminuye la luz de la arteriola eferente La disminución de la liberación de NO por el aparato yuxtaglomerular provoca la constricción de las arteriolas eferentes
  • 22.
    2) Regulación neural El aumentode la actividad de los nervios simpáticos renales libera noradrenalina Constricción de las arteriolas aferentes por la activación de los receptores alfa-1 y el aumento de la liberación de renina
  • 23.
    3) Regulación hormonal Angiotensina II Péptido natriurético auricular Ladisminución del volumen sanguíneo o la presión arterial estimula la producción de angiotensina II La distensión de la aurícula estimula la producción de PNA Constricción de las arteriolas aferente y eferente La relajación de las células mesangiales en los glomérulos aumenta la superficie capilar disponible para la filtración
  • 24.
  • 25.
    La secreción delas diferentes sustancias se dan principalmente en dos regiones de la nefrona, túbulo contorneado proximal, y túbulo contorneado distal. Se secreta principalmente: •Iones Hidrogeno •Iones potasio •Urea •Creatinina •Toxinas Secreción: Es lo contrario a la reabsorción. Se eliminan los componentes sanguíneos que se encuentran en exceso. Luz tubular Liq. intersticial Na H Na K Creatinina Toxinas La expulsión de creatinina y toxinas por la orina, se da principalmente por la no reabsorción de estas en la luz tubular y en menor grado por la secreción per se