A VESEMÛKÖDÉS ÉLETTANA, A KIVÁLASZTÁS FUNKCIÓJA AZ EMBERI TEST VÍZTEREINEK ÉLETTANA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VESEMÛKÖDÉS ÉLETTANA, A KIVÁLASZTÁS FUNKCIÓJA AZ EMBERI TEST VÍZTEREINEK ÉLETTANA"

Átírás

1 A VESEMÛKÖDÉS ÉLETTANA, A KIVÁLASZTÁS FUNKCIÓJA AZ EMBERI TEST VÍZTEREINEK ÉLETTANA A VESE SZEREPE 1. A vízterek (elsõsorban az extracelluláris tér) állandóságának biztosítása (isosmia, isovolemia, isoionia, isohydria,) 2. Nem kívánatos anyagok eltávolítása 2.1. endogén (anyagcsere végtermékek), 2..2 exogén (organikus és anorganikus anyagok) 3. Endokrin funkció Funkcionális anatómiai áttekintés Anatómiai helyzet, tok, kéreg és velõállomány, vesepiramisok, vesekelyhek, vesemedence. A vese vérellátása: a. renalis, a. lobaris, a. interlobaris, a. arcuata, a. interlobularis, afferens arteriola, glomerularis capillaris, efferens arteriola, vasa recta, peritubularis capillarisok, A vese funkcionális egysége a nephron. Vesénként kb. 1.2 millió nephron található. A nephron részei: 1./ A Malpighi test (glomerulus + Bowman-tok) 2./ A proximális nephron 2.1 A kanyarulatos csatorna és az 2.2. Egyenes leszálló szegment 3/. A Henle-kacs (vékony leszálló szegment, vékony felszálló szegment, vastag felszálló szegment 4/. A disztális nephron (disztális kanyarulatos csatorna) 5/. A gyûjtõ csatorna Corticalis és juxtamedullaris nephronok jellegzetességei 1. A glomerulus elhelyezkedése. 2. A Henle-kacs hossza a vesepiramisban, hosszú-kacsú nephronok, rövid-kacsú nephronok

2 2 Az epithelialis sejtek közös sajátosságai: interdigitáló citoplazma nyúlványok, tight junctions (zona occludens) a luminalis oldalon, lateralis intercellularis tér. A vesemûködés alapelvei Glomeruláris mûködések ultrafiltráció Tubularis mûködések Reabszorpció Szekréció Aktív és passzív tubularis transzport folyamatok Aktív tanszport jellemzôi GLOMERULARIS FILTRÁCIÓ A filtrációt meghatározó tényezõk 1. A glomerulus membrán sajátosságai (kiterjedés, permeabilitás) 2. Az effektív filtrációs nyomás 3. A filtrálandó anyagok jellemzõi ad. 1 A glomerulus membrán felépítése capillaris endothel, bazális membrán, epithel (podocyták) A glomerulus membrán permeabilitása A fenesztrált endothel rései mintegy nm nagyságúak. A podocyták közötti rések 25 nm-esek. A bazális membrán kollagen és proteoglyan hidrált csatornái 3-5 nm-esek.

3 3 ad. 2. Az effektív filtrációs nyomás Starling-elv: q = K f [(P C - P B ) - (Ð G - Ð B )] q = filtrációs ráta Ð = onkotikus nyomás P = hidrosztatikus nyomás P C = glomerulus capillaris nyomás P B = Bowman-tok nyomása D G = onkotikus nyomás a glomerulus capillarisban D B = onkotikus nyomás a Bowman-tokban GFR = K f P eff GFR = K f [P G - P B - Ð G ] K f = filtrációs koefficiens P eff = effektiv filtrációs nyomás ad. 3. A filtrálandó anyagok jellemzõi Molekula tömege, Molekula alakja, Elektrosztatikus faktorok. A glomerulus filtrátum fehérjementes és lipidmentes plazma. GFR meghatározása inulin clearance: ml/min, kreatinin clearance: ml/min Filtrált mennyiség P a x GFR korrekciós faktorok: plazma volumen/plazma víz, Gibbs-Donnan egyensúly A vese vérátáramlás és a glomerulus filtráció szabályozása RPF (renal plasma flow) vesén 1 perc alatt átáramló plazmamennyiség 660 ml/perc RBF= (renal blood flow)

4 4 RBF = P/ R a vesén 1 perc alatt átáramló vérmennyiség 1320 ml/perc P = perfúziós nyomás R= veseerek ellenállása A veseekeringés autoregulációja Hgmm a. renalis vérnyomásértékek között a GFR és RPF közel állandó Bayliss-effektus Az RBF, a GFR és a vizelettermelôdés függése az arteriás vérnyomástól. Nyomás diurézis. A vesekeringés idegi szabályozása A veseerek beidegzése (szimpatikus). A vese szerepe a presszor válaszban. A vese válaszreakciója emocionális terhelésre, vagy stressre. Hormonális szabályozás Angiotenzin II Prosztaglandinok (PGE 2, PGD 2, PGI 2, lokális vasodilatatorok) ADH és szerotonin (csökkenti a RPF-et és GFR-t), A dopamin és az atrialis natriuretikus faktor (fokozza a GFR-t és RPF-et). Bradykinin (kallikrein-kinin rendszer, vasodilatatorok) (renopriv hipertenzió) TUBULARIS MÛKÖDÉSEK Clearance-elv Clearance az a plazmamennyiség melyet a vese idôegység alatt egy adott anyagtól teljesen megtisztít (ez egy anyagra jellemzô virtuális plazmamennyiség) C = U x V / P Jelentõsége: A vesefunkció megítélése. A vesére jellemzõ paraméterek meghatározása. Az egyes anyagok vesén belüli sorsának megítélése.

5 5 Inulin-clearance az inulin szabadon filtrálódik a glomerulusokban, nincs szekréció és reabszorpció a tubulusokban, nem toxikus Endogén kreatinin clearance: klinikai alkalmazás Para-amino-hippursav-clearance, PAH-clearance: RPF-ról ad felvilágosítást Extrakciós koefficiens E = P a - P v /P a értéke 0-1 RPF = U x V / P a -P v = C / E RBF = RBF /1 - Hematokrit = 1320 ml/min FF (filtrációs frakció) = GFR / RPF Exkréció fogalma. Aktív tubularis transzport folyamatok: (szimport és antiport fogalma) passzív reabszorpció: urea, glomerulo-tubularis egyensúly. PROXIMÁLIS CSATORNA Szövettani szerkezete köbalakú, microvillusok (kefeszegély), kifejezett interdigitáció, sok mitochondrium A proximális csatorna hámja maximálisan permeabilis a vizzel szemben. A vízvisszaszívódás: transzcellularis út és paracellularis út Proximális csatorna mûködése Reabszorpció A Na + és víz 70 százaléka. Az összes filtrált glukoz és aminosav. A fehérjék. A filtrált K + az 1. és 2. szegmentben. A Ca ++, Mg ++ és foszfát ionok. A laktát, citrát és a Szent-Györgyi-Krebs ciklus több más komponense. A vízoldékony vitaminok. A húgysav. Szekréció A szerves savak és bázisok A filtrált K + a 3. szegmentben. A H + ion.

6 6 A Na + reabszorpció (1. Ábra) A filtrált Na + 70 %-a szívódik vissza a proximális tubulusban. A Na + reabszorpció független: a filtrált Na + mennyiségtõl a ozmotikus és térfogat viszonyoktól. Mechanizmusa: A Na + ionok aktív kiválasztása a bazális oldalon, a peritubularis térbe, a Na + /K + ATP-áz segítségével történik. A Na + pozitiv töltéssel rendelkezik, ezért transepithelialis elektromos potencialgrádiens lép fel. A pozitiv Na + ionok visszaszívódásával együtt 75 % ban negatív Cl - ionok, 25 % ban negatív HCO 3 - ionok szívódnak vissza. Vivõanyag (carrier) mechanizmusok 1./ Na + /oldott anyag szimport, 2./ Na + /H + csere ( HCO 3 - ), 3./ Cl - hajtott Na + transzport ad 1. Na + /oldott anyag szimport Helye: az 1. szegment. A Na + belépése a sejtbe carrierhez kötött folyamat és az elektrokémiai grádiens mozdítja elõ. Az elektrokémiai grádiensnek megfelelôen a Na + mozgását Cl - követi, és az ozmotikus grádiensnek megfelelõen víz. Ezért lyukas tight junction -okat feltételezünk a proximális tubulusban. ad 2. Na + /H + antiport mechanizmus Itt is Na + /K + ATP által mozgatott Na + reabszorpció mûködik a sejt capillaris oldalán, mint az 1. mechanizmusban. A carrier mechanizmus azonban különbözik a luminalis oldalon. Egy Na + ion carriermediált reabszorpcióját ugyanis egy H + ion szekréciója kíséri. A Na + /H + ioncsere mellett Cl - és HCO 3 - reabszorpció is van. A HCO 3 - a tubulus sejtben fejlõdõ szénsav szolgáltatja. Az innen származó H + szekretálódik az antiport mechanizmusban. Akkor szívódik fel Cl - is, ha az antiport mechanizmusban szereplõ H + hangyasavból származik. Az anyagcsere eredetû hangyasav H + -ra és formiát ionra disszociál a proximális tubulus sejtben. HCOOH H + + HCOO -

7 7 A H + ion szekrécióra kerül, a formiát pedig egy tubularis Cl - -ra cserélõdik mely a peritubularis térbe diffundál. A formiát a tubulusban visszaalakul hangyasavvá. ad 3. A Cl - által meghajtott Na + transzport. Ennek az a mechanizmusa, hogy amíg a glomerulus filtrátumban HCO 3 - és Cl - koncentráció a plazmáéval megegyezõ, addig az 1. mechanizmus a Na + reabszorpcióhoz viszonyítva jobban csökkenti a HCO 3 - koncentrációját, mint a Cl - -ét. Ez egy Cl - koncentrációs grádienshez vezet a 2. és 3. szegmentben. A Cl - ennek hatására átdiffundál a peritubularis térbe. Ez egy transepithelialis potenciálkülönbséghez vezet (lumen pozitiv). A pozitiv lumen a Na + passzív, a peritubularis folyadék irányába vezetõ transzportját okozza. A vízreabszorpció (passzív) transzcelluláris, paracellularis, "solvent drag" mechanizmus. Glukoz típusú reabszorpció A glukoz a glomerulusban teljes mértékben filtrálódik, a proximális tubulusban teljes mértékben reabszorbeálódik (1 mol glukoz /die), carrier mediált transzport. A glukoz T m A T m -limitált reabszorpció plazmakoncentráció függõsége. Glukozuria mechanizmusa. pathologiás állapotok : diabetes mellitus, renalis glukozuria A glukoz típusú reabszorpcióval szívódnak vissza: foszfátok (hormon szenzitív reabszorpció), aminosavak, kismolekulasúlyú peptidek, húgysav (köszvény) stb. A fehérje típusú reabszorpció jellege, mechanizmusa, kismolekulasúlyú peptidek : carriermediált mechanizmus, a nagymolekulasúlyú fehérjék pinocytosis-sal (endocytosis) szívódnak vissza, albumin, hemoglobin (haptoglobin mechanizmus). Tubularis szekréció mechanizmusa Organikus savak és bázisok szekréciója, PAH-szekreció, PAH Tm, kompetetiv gátlás,

8 8 A húgysav reabszorpciója és szekréciója (a filtrált mennyiség mintegy 10 %-a ürül). A filtrált húgysav reabszorbeálódik, az ürített húgysav szekrécióból származik. A tubularis müködések klinikai jelentõsége. A Henle-kacs ( 2. Ábra) Szövettani szerkezete: A felszálló szár részei: vékony felszálló szár (vékony szegment): lapos sejtek, kevés mithochondrium, kevés mikrovillus. vastag felszálló szár (vastag szegment): köbalakû sejtek, kifejezett interdigitáció, sok mitochondirium (nincs kefeszegély) Mûködése A proximális tubulusból kikerülõ mintegy 30 % izotoniás folyadékból a Na + 25 %-át és a víz 20 %-t visszaszívja és hypotoniás folyadékot enged tovább a disztális tubulusba. Medulláris grádiens (fele NaCl, fele urea). Vékony leszálló szár Gyengén permeabilis az oldott anyagokra, Erõsen permeabilis a vízre, Nincs benne aktív transzport. A hosszú-kacsú nephronokban 300 mosm/kg -rõl 1200 mosm/kg-ra, a rövidkacsú nephronokban 600 mosm/kg-ra nõ az osmolalalitás. A koncentráció növekedése a vízreabszorpció következménye, a hajtûkanyarnál a Na + koncentráció és az ureakoncentráció is a plazma koncentráció négyszeres azaz 80 mosm/kg, míg a környezõ interstitialis tér urea koncentrációja 600 mosm/kg urea. A nephronok lumenében a domináns oldott anyag Na + és Cl -, míg a peritubularis folyadékban az urea. Vékony felszálló szár Impermeabilis a vízre, Nagyon permeabilis Na +- -ra és Cl - -ra, Mérsékelten permeabilis az ureara. Na + és Cl - diffundál a peritubularis térbe és urea diffundál a tubulusba. Az ozmolalitás csökken, a tubularis folyadék volumene nem változik. Vastag felszálló szár Nincs vízpermeabilitása,

9 9 Aktívan reabszorbeálja a Na + -ot és a Cl - -ot a peritubularis térbe. Csekély az ureapermeabilitása. Eredménye: az ozmolalitás a tubularis folyadékban csökken, a Na + és a Cl - koncentráció alacsonyabb. A csekély vízpermeabilitás miatt az urea koncentráció változatlan. A Henle-kacsot elhagyó folyadék: 1./ hypoozmotikus, 2./ magas az urea koncentrációja, 3./ volumene változatlan. A Na + reabszorpciós folyamat hasonló a proximális tubulusnál leírtakhoz, csak az apikális felszínen más a carrier. Egy Na + ion kilépése két Cl - és egy K + belépéséhez kötött. Ezt a mechanizmust Na + /K + - 2Cl - szimportnak nevezik ( 3. Ábra) Disztális nephron Mûködése: aktív Na + reabszorpció, csekély vízpermeabilitás, csekély ureapermeabilitás. A disztális nephron változtatja át a tubularis folyadékot vizeletté. Szövettani jellemzõk kanyarulatos csatorna köbalakú sejtek, kifejezett interdigitáció, sok mitochondrium nincs kefeszegély gyûjtõcsatorna köbalakú-hengeralakú sejtek (világos, principális sejtek, sötét interkalát sejtek). kevés sejtorganellum nincs kefeszegély. A disztális nephronban a nem-urea jellegû oldott anyagok mint pl. a K +, NH 4, Ca ++ és Mg ++ az un. nus ( nonureasolute ) anyagok relatív koncentrációja fokozódik. A Na + és Cl - relatív koncentrációja csökken, a nagymértékû Na + és Cl - felszívódás miatt. Na + aktív reabszorpciója Azonos a proximális tubulussal kapcsolatban leírtakkal, csak a carrier folyamatok különbözõek a disztális tubulusban és a gyûjtõ csatornában.

10 10 Disztális kanyarulatos csatorna Itt a Na + aktív transzportja Cl - carrierhez van kötve, ezért ezt Na + /Cl - szimportnak nevezik ( 4. Ábra). Jellegzetessége, hogy a filtrált mennyiség függvénye ( loaddependens ) és a thiazid gátolja. Az aktív Na + reabszorpció, az alacsony vízpermeabilitás és ureapermeabilitás következménye, hogy a disztális tubulusban csökken a tubularis folyadék ozmolalitása és elektrolit koncentrációja, míg az ureakoncentráció változatlanul lényegesen magasabb, mint a plazmában. A tubularis folyadék mennyisége változatlan marad. Gyûjtõcsatorna A Na + apikalis belépése, itt nem carrierfüggõ, az aktív Na + reabszorpció a konductív Na + csatornákon keresztül történik. Transepithelialis elektromos potenciálgrádiens lép fel (lumen negatív), mely nagysága a Na + -t kísérõ anionok permeabilitásának függvénye. A Cl - permeabilitás alacsony, ezért a transepithelialis potenciálgrádiens -70 mv-ot is elérhet. A gyûjtõcsatornának magas az elektromos ellenállása ( "tight" tight junctions ). A Na + -reabszorpció load-dependens. A Na + -reabszorpciót az aldoszteron fokozza, amely a transpithelialis potenciálkülönbséget növeli. A Na + reabszorpciót gátolják atrialis natriuretikus faktor, egyes prosztaglandinok, egyes diuretikumok (triamteren, amilorid). A víztranszportot az ADH szabályozza ( 5. Ábra ). Az ADH hiányában a gyûjtõcsatorna viszonylag impermeabilis a vízre és az ureara. ADH jelenlétében az egész gyûjtõcsatorna vízpermabilitása és a gyûjtõcsatorna papillaris részének urea permeabilitása nagymértékben fokozódik. ADH (vasopressin) Jellemzõi: Az ADH a hátulsó hypophysis hormonja. A hypothalamus n. supraopticusában termelõdik. Nyolc aminosavból álló oligopeptid. Az emberi ADH-t az arginin jellemzi (arginin-vasopressin, AVP).

11 11 A fiziológiásnál magasabb dózisban adva érszûkületet okoz a V 1 receptoron hatva. ADH hatásmechanizmusa Az ADH az epithelialis sejtek bazális-lateralis felszinén levõ V 2 receptorokhoz kötõdik, az adenilátciklázt aktiválja és a ciklikus AMP szintézisét fokozza.. Ez aktiválja a proteinkináz C-t, fokozza a fehérjefoszforilációt és ennek révén váltja ki a membrán vízpermeabilitásának fokozódását. Az ureapermeabilitás fokozódása más, feltehetõen carriermediálta mechanizmus következménye. ADH hiányában a gyûjtõcsatornát elhagyó folyadék ozmolalitása 70 mosm/kg (50 mosm/kg urea és 20 mosm/kg elektrolit). ADH hiányában a filtrált víz 15 %-a ürül (26 liter/nap). Ez jellemzi a diabetes insipidus-t. ADH elválasztás Serkent Gátol 1. Vér magas ozmolaritása 1. Alacsony ozmolaritás 2. Hypovolémia (gátolja az ANP elválasztást) 2. Hypervolémia (fiz. só infuzió) (vízterheléskor) 3. Állás pitari 3. Fekvés (vénás beömlés ANP ) vénás ANP 4. Vénás pangás beáramlás 4. Alkohol 5. Fájdalom, izommunka A disztális nephron egyéb funkciói A disztális nephron K + reabszorpcióra és szekrécióra, valamint H + és HCO 3 - szekrécióra is képes. A Ca ++ ürítés szabályozásában is részt vesz. A VIZELET KONCENTRÁCIÓJÁNAK ÉS HÍGÍTÁSÁNAK MECHANIZMUSA Az ellenáramlásos sokszorosító mechanizmus Medulláris grádiens A velõállományban az interstitialis folyadék ozmolalitása a kéregtõl a vesemedence felé haladva négyszeresére (300 mosm/kg-ról 1200 mosm/kg-ra) dúsul fel ( 6. Ábra ). A medulláris grádiens az ellenáramlásos sokszorosító mechanizmus révén keletkezik.

12 12 A velõállomány ozmotikus nyomásának négyszeresre történõ feldúsulását a következô tényezõk váltják ki: A Henle-kacs felszálló szárában vízvisszaszívódás nélküli aktív Na + reabszorpció (horizontális grádiens) A Henle-kacs leszálló és felszálló szárában a folyadék egymás közvetlen közelségében ellenirányban mozog (ellenáramlás, verticalis grádiens). A hosszú-kacsú (juxtamedulláris) nephronokban a vékony felszálló szár mentén elsõsorban az urea tart fenn passzív Na + és Cl - reabszorpciót. A furosemid, amely gátolja a Na + reabszorpciót a vastag felszálló szárból, megszünteti a medulláris ozmotikus grádienst. A másodlagos ellenáramlásos mechanizmus A vese medulláris állományán átfolyó vér perceken belül megszûntetné az ozmotikus grádienst, ha nem létezne a másodlagos ellenáramlásos mechanizmus. Ez egy passzív folyamat, amely a vasa recta leszálló és felszálló szárában folyó folyadék ellenkezõ irányú áramlása következtében jön létre. A végeredmény élettani körülmények között a medulláris koncentrációgrádiens fenntartása. A vizelet koncentrálását befolyásoló tényezõk A Henle-kacsok hossza a hosszú kacsú nephronok elõfordulásának aránya a rövid kacsúakhoz képest. Az urea jelenléte (pl. fehérjehiányos étrend mellett csökken a medulláris grádiens) A Henle-kacson és a gyûjtõ csatornán átfolyó folyadékmennyiség. A vasa recta vérátáramlása, A prosztaglandinok (PGE 2, PGD 2 ) jelenléte. A vizelet koncentrációjának és hígításának értékelése A vizelet napi mennyisége: 1-26 liter, A vizelet fajsúlya: g/l, A vizelet ozmolalitása: mosm/kg, Az ozmotikus clearance, C osm = U V P osm osm A szabadvíz clearance. C = V C H2O osm

13 13 A SZERVEZET VÍZ ÉS SÓHÁZTARTÁSA Vízfelvétel ml/nap Folyadék formájában felvett víz ml/nap Táplálék formájában felvett víz ml/nap Oxidációs vízmennyiség ml/nap Vízleadás ml/nap Perspiratio insensibilis ml/nap Perspiratio sensibilis, verejtékezés 200 ml/nap Széklet ml/nap Vizelet ml/nap Naponta 650 mosm oldott anyagtól kell a szervezetet megszabadítani ezért a minimális vizeletmennyiségnek ml-nek kell lennie. A vízegyensúly (isosmozis) fenntartása Receptorok: ozmoreceptorok, baroreceptorok. Az ADH és szomjúság mechanizmusok, élettani körülmények között elsõsorban az ozmoreceptorok hatása alatt állanak. ADH szekréciót a plazma ozmolalitásának kevesebb mint 1 %-os eltérése és a volumen 10 % -os változása idézi elõ. Nagymértékû volumencsökkenés is aktiválja az ADH és szomjúság mechanizmust, nagymértékû volumen növekedés gátolja az ADH rendszert. A szomjúságérzés mechanizmusa Tényezõi: A száj szárazsága, A hyperozmosis, A hypovolemia, Az angiotenzin II, Sóháztartás

14 14 Na + bevitel ( só bevitel) A Na + bevitele teljes mértékben ételeink és italaink Na + tartalmának függvénye. A Na + fogyasztás 10 és 600 mmol Na + között változhat (általában mmol/nap). Az emberben nem mutatható ki a Na + felvétel élettani szabályozása. Na + vesztés (sóvesztés) A verejtékezéssel (normál körülmények között elhanyagolható), A széklettel (normál körülmények között elhanyagolható), A vizelettel ( mmol/nap). A sóháztartás szabályozása A sóvesztés szabályozásán keresztül történik. Effektor mechanizmusai 1./ A GFR változásai A sófelvétel változása megváltoztatja a plazma sótartalmát és ilymódon a plazmavolument. Ez megváltoztatja: 1.1. A RPF-et, 1.2. Az effektív filtrációs nyomást. Az autoreguláció és a glomerulotubularis egyensúly letompítja ezeket a változásokat. Ezért a GFR változását elhanyagolhatónak tekintjük a sóháztartás szabályozásában. Effektor mechanizmus 2. Aldoszteron Az aldoszteron a mellékvesekéreg zona glomerulosa-jának szteroid hormonja (mineralokortikoid), amely a disztális tubulus és gyüjtõ csatorna Na + és K + ioncserét szabályozza, fokozza a Na + reabszorpciót és a K + szekréciót. Az aldoszteron szekréciót fokozó tényezõk: 2.1. Az angiotenzin II fokozódása, 2.2. A csökkent atrialis natriuretikus faktor, 2.3. A fokozott plazma K + koncentráció, 2.4 Az ACTH, 2.5. A csökkent plazma Na + koncentráció. ad 2.1. Renin-angiotenzin rendszer A juxtaglomerularis apparatus myoepithel sejtek, disztális tubulus macula densa sejtek,

15 15 mesangialis kötõszövet, A renin a myoepithel sejtekben termelõdik (mol tömege: d) Az angiotenzinogén (alfa2-globulin, májban termelõdik), ebbõl hasad le renin hatására Angiotenzin I (10 aminosav) majd a konvertáz hatására az Angiotenzin II (8 aminosav) ebbõl az angiotenzináz hatására, Angiotenzin III képzõdik. Angiotenzin II hatásai 1/ Vérnyomás: erélyes vasoconstrictor (systolés, diastolés RR nõ) fiziológiásan: sóelvonásra belép az AII-elválasztás 2/ Sóürítés (direkt hatás): RBF, GFR csökken, Közvetlenül gátolja a Na + tubularis reabszorpcióját, A keringés átrendezõdik (medullárisan nagyobb a vasoconstrictio), A hemodinamikai változás miatt a sóretenció dominál. 3/ Aldoszteron elválasztás (sóürítésre gyakorolt indirekt hatás): Na + reabszorpció nõ. 4/ Idegrendszeri hatás: dypsogen A renin elválasztást fokozza: 1. Csökkent renális véráramlás (a baroreceptorok érzékelik), 2. A macula densa-t elérõ tubularis folyadék volumene és összetétele, 3. A renalis szimpatikus ideg ingerlése, 4. Az extracellularis hypovolemia (vérzés, diuretikum, vérnyomás-csökkenés, sóelvonás) A renin elválasztást gátolja: 1. A prosztaglandinok ( PGE 2, PGD 2, PGI 2 ) 2. Az atrialis natriuretikus faktor (ANF) A renin elválasztáshoz tartozó receptorok: A baroreceptorok (JGA): lokális RR-változást érzékelik, A macula densa kémiai receptorai: disztális tubulusban található vizelet Na + -tartalma, Az arteriola-fal alfa és béta adrenerg receptorai, A myoepithel sejtek: a vér Na + - és K + -tartalmát érzékelik. A renin élettani szerepe,

16 16 az RR akut szabályozása; kórélettani jelentõsége renalis hypertonia (experimentalis renalis hypertonia) Effektor mechanizmus 3. Harmadik faktor hatás Amennyiben a GFR-t és az aldoszteron szintet mesterségesen állandó szinten tartjuk a kísérletes állat mégis szabályozni tudja Na + ürítését úgy, hogy a plazma volumen állandó maradjon. A Na + ürítés aldoszterontól és GFR-tõl független fokozódását "harmadik faktor hatás"-nak nevezik. A harmadik faktor feltételezett hatásmechanizmusai 1. A szimpatikus ingerlés, 2. Az angiotenzin II, 3. Az ANF Na + reabszorpciót gátló hatása, 4. A peritubularis capillarisok hidrosztatikus és onkotikus nyomást befolyásoló effektusa. Atrialis natriuretikus faktor (ANF) A pitvarok (elsõsorban a jobb pitvar) által termelt az erekre és a vesére ható polypeptideket foglalja magába. Leggyakrabban 28 (21-73) aminosavból állhat, mol. tömege dalton között. Egy 126 aminosavból álló prekurzorból a pro-anf-bõl (atriopeptinogén) származik. Az ANF elválasztásának ingere A fokozott atrialis feszítés (hypervolemia) Az adrenalin, Az ADH, Az acetilkolin. Az ANF hatásai 1. Vasodilatatio, 2. Vérnyomáscsökkenés, 3. GFR fokozódás (az az arteriola afferens dilatatatioja révén), 4. Renin szekréció gátlása, 5. Aldoszteron szekréció gátlása, 6. Perctérfogat csökkenés

17 17 7. ADH gátlás, 8. Natriurezis és vízdiurezis A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ÉS A VESE H + ION ÜRÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az arteriás vérplazma ph-ja: 7.40 ± 0.02 A vénás vérplazma ph-ja: 7.38 ±0.02 A vér H + ion koncentrációja ph 7.40-nél: 40 nmol/l Igy a fiziológiás ph sáv nmol/l H + ionkoncentrációnak felel meg. A normális ph-értéket befolyásoló tényezõk A volatilis savak. Naponta mmol H + képzõdéséhez elég széndioxid termelõdik. A fix savak. A kénsav, foszforsav, stb. A kénsav a methionin és cystein oxidációjának terméke. A foszforsav a foszfolipidek, nukleinsavak, foszfoproteinek és foszfogliceridek lebontási terméke. Naponta mmol H + termelõdik ezekkel a fix savakkal. A szerves savak. A tejsav, acetecetsav, ß-hidroxivajsav a szénhidrát és zsíranyagcsere termékei. Ezen savak felhalmozódása a ph csökkenését, acidózist eredményezhet. Sav-bázis puffer rendszer A pufferek olyan gyenge savak, melyek egy része a fiziológiás ph sávban protonnal kapcsolt, más része viszont nem protonnal kapcsolt formában fordul elõ. A disszociációs reakció: HA H + + A - A tömeghatás törvénye értelmében: [H + ][A - ] K a = [HA] ahol a K a a sav disszociációs konstansa. Ennek az egyenletnek a logaritmusa:

18 18 [H + ][A - ] log K a = log [HA] vagy log K a = log (H + ) + log (A - /HA) átalakítás után: A - -log H + = -logk a + log HA A -log H + helyébe a ph-t behelyettesítve és a -logk a -t pk a -nak definiálva az ún. Henderson-Hasselbach egyenletet kapjuk [A - ] ph = pk a + log [HA] Elsõdleges védelmi mechanizmus Az optimális puffer jellemzõi: 1. A pk a értéke közeli van 7.4-hez, 2. Nagy koncentrációban fordul elõ. A testfolyadékok puffer rendszerei 1. A hemoglobin és más fehérjék puffer hatása Elsõsorban a hisztidin imidazol csoportjának és az N-terminális aminocsoportoknak van 7.4-hez közeli pk a -ja. A fehérjék nagy koncentrációban vannak a sejtekben, ez lehetõvé teszi puffer mûködésüket. Hemoglobin ( Hb) puffer jellegzetességei A Hb nagy koncentrációban van a vérben, Igen sok (38) hisztidin csoportja van, kétszer annyi mint az albuminnak. A deoxigenált hemoglobin imidazol csoportjának pk a értéke nagyobb, mint az oxidált hemoglobinnak, ezért a deoxigenált Hb jobban köti a H + -t. 2. Foszfát puffer hatása

19 19 H 2 PO 4 - H + + HPO 4 = (pk a = 6.8) A foszfátpuffer hatásosabb az intracelluláris térben, mint az extracellulárisban. Szintén effektív a foszfát puffer a vesetubulusokban, (magas a foszfátkoncentráció, alacsony a ph). 3. Bikarbonát puffer H 2 CO 3 H + + HCO 3 - A Henderson-Hasselbach egyenlet HCO 3 - ph = pk a + log H 2 CO 3 A H 2 CO 3 egyensúlyban van a vízben oldott széndioxiddal, az egyenletet a következõ formában is fel lehet írni: [HCO 3 - ] ph = pk a [CO 2 ] A szervezetben a CO 2 és a szénsavszint függetlenül szabályozható, ezért ez a legfontosabb puffer rendszer. A CO 2 parciális nyomásának ismeretében a Henry-törvény alapján: HCO 3 - ph = pk a + log x P CO2 isohydriás alapelv A vese szerepe a ph szabályozásban A vese szerepe a ph regulációban elsõsorban a plazma bikarbonát koncentrációjának szabályozásán keresztül valósul meg. Effektor mechanizmusok

20 20 1. A vesék reabszorbeálják a bikarbonátot, e nélkül mintegy 4320 mmol bikarbonátot veszítenénk el naponta. 2. A vese bikarbonátot képez az elveszített bikarbonát pótlására. 3. A vese bikarbonát szekréciója. Az elsõ és a második mechanizmus a proximális és disztális tubularis sejtek aktív H + szekréciója révén valósul meg. Minden egyes szekretált H + ionhoz egy reabszorbeált bikarbonát ion tartozik. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 Ezt a reakciót a szénsavanhidráz enzim katalizálja. A proximális tubulusban a H + ion szekréciója a Na + aktív reabszorpciójához kötött, Na + /H + csere, Na + /H + antiport révén történik. A basalis sejtfelszínen 3 bikarbonát ion kötödik egy Na + ion reabszorpciójához (7. Ábra). A disztális tubulusban a H + ion szekréciója egy aktív folyamat, míg a bazalis membránon a carrier mediált HCO 3 - transzport (passzív) egy bikarbonát ion cseréjét jelenti egy Cl - ionra. ad.1. Bikarbonát reabszorpció A bikarbonát reabszorpció 90 %-a a proximális tubulusban történik. A bicarbonát ürítés kevesebb, mint a filtrált mennyiség 0.1 %-a, mivel a filtrált bikarbonát 99.9 %-a reabszorbeálódik. Ez azt jelenti, hogy naponta mintegy 4300 mmol bikarbonát reabszorbeálódik ( 8. Ábra ). ad.2. Új bikarbonát képzése A vesék naponta mmol új bikarbonátot képeznek az erõs savak közömbösítésére felhasznált bikarbonát pótlására. Az új bikarbonát képzés is a szénsavból származó H + ion szekréciójához kapcsolódik ( 9. Ábra ). Az új bikarbonát képzésével együtt keletkezett H + ion azonban nem hagyhatja el a szervezetet mint szabad H +, mivel a H + iongrádiens korlátozott. A disztális tubulusban a tight junction miatt magas H + koncentráció grádiens tartható fenn, azonban a vizelet ph-ja így sem lehet 4,0-nél alacsonyabb. Ha valamennyi H + iont szabad formában ürítenénk, akkor naponta 1000 liter vizeletet kellene ürítsünk, ennek csökkentésére szolgálnak a vizelet pufferek. A vizelet ph-ja élettani körülmények között 4,0-tõl 8,0-ig változhat.

21 21 A vizeletben levõ puffer rendszerek 1. A foszfát puffer rendszer, 2. Az ammónia puffer rendszer, 3. A bikarbonát puffer rendszer. Ad.1. Foszfát puffer rendszer A HPO 4 = /H 2 PO 4 - arány a tubulus folyadékban 4:1 és a pk= 6.8. A foszfátpuffer adja az un. titrálható aciditást. A foszfát részvétele a ph regulációban korlátozott, a foszfát limitált elõfordulása miatt. Ad.2. Az ammónia puffer rendszer NH 4 NH 3 + H + (pk = 9.3) A magas pk érték miatt szinte valamennyi a testben elõforduló ammonia protonált (NH 4 ) formában található. Az ammóniapufferek jelentõsége 1. A vese maga készíti az ammóniát glutaminból Glutamináz Glutamát dehidrogenáz Glutamin Glutaminsav α-ketoglutársav NH 3 NH 3 ezért magas koncentrációban lép be a tubulusokba.. 2. Az NH 3 -nak és NH 4 -nek jelentõsen különbözik az oldékonysága. Az NH 3 nagyon zsíroldékony és passzívan diffundál át a membránokon, az NH 4 poláris vegyület és nem megy át a membránon.

22 22 3. A termelõdött ammónia mennyiségét a plazma ph regulálja a glutamináz aktivitás szabályozásán keresztül. KÁLIUM HÁZTARTÁS A szervezet K + tartalmát meghatározó tényezõk 1. A K + felvétel és leadás viszonya, 2. A kálium megoszlása az intra- és extracelluláris tér között. Kálium Felvétel Leadás étel,ital mmol/nap verejték és széklet vizelet 5-10 mmol/nap mmol/nap Összesen mmol/nap mmol/nap A Na + felvételhez hasonlóan a K + felvételnek sincs élettani szabályozása. A kálium háztartás szabályozása A kálium ürítés az ion vizeletben történõ kiválasztásának szabályozásával valósul meg. K + reabszorpció A proximális tubulus 1. és 2. szegmentjeiben az ürítéstõl függetlenül történik. A Henle-kacs vastag felszálló szárában is megvalósul. Kálium szekréció A proximális tubulus 3. szegmentjében, A Henle-kacs vékony leszálló szárában. A disztális tubulusban, a filtrált kálium 10 %-a jut a disztális nephronba, ahol megvalósul a kálium ürítés szabályozása (aldoszteron). A disztális tubulusban netto kálium szekréció történik, módjai: 1. Aktív felvétel a peritubularis oldalon Na + /K + ATP-áz segítségével, 2. Passzív diffúzió a tubularis oldalon. A szervezet kálium tartalmát szabályozó tényezõk 1. Az aldoszteron (glukokortikoidok mineralokortikoid hatása), 2. Az inzulin extra-és intracellularis elrendezõdés módosítása,

23 23 3. A sav-bázis egyensúly megváltozása (acidózis, alkalózis) extra-és intracellularis elrendezõdés módosítása. A K + tubularis szekréciót befolyásoló tényezõk 1. A disztalis tubulus Na + reabszorpciója, 2. Nem permeáló anionok jelenléte a tubularis folyadékban, 3. A tubularis folyadékáramlás foka, 4. A sav-bázis egyensúly. KALCIUM, MAGNÉZIUM ÉS FOSZFÁT ÜRÍTÉS A VESÉBEN A Ca ++ és Mg ++ háztartás szabályozása a parathyreoidea, gastrointestinalis szervek, a csontok és a vese mûködését is magába foglalja. Kalcium háztartás szabályozása A plazma Ca ++ (2,2-2,6 mmol/l) %-a fehérjéhez kötött, amely nem filtrálódik a glomerulusokban. A fehérjéhez nem kötött Ca ++ szabadon filtrálódik. A filtrált Ca %-a visszaszívódik a tubulusokban, 2,5-7,5 mmol Ca ++ ürül naponta. Kalcium ürítés a vesében 1. A glomerulusokban filtrált Ca %-a a proximális tubulusban szívódik vissza. 2. A Henle-kacsban a Ca %-a reabszorbeálódik, 3. A disztális nephronban Ca %-a kerül vissza. A Ca ++ kiválasztás és plazma ionizált Ca ++ tartalom szabályozása, a parathormon (PTH) mûködéséhez kapcsolódik. Foszfát háztartás szabályozása A PTH receptor kötés után fokozza az adenilát cikláz és foszfolipáz-c aktivitását, így az IP3 és a camp közremûködésével valósul meg a PTH hatás. A PTH fokozza a Ca ++ reabszorpcióját a vastag felszálló szárban és a disztális nephronban. A natriurézis a Ca ++ ürítés fokozódásával is jár. A vérplazmában a foszfát a Ca ++ -al ellentétben csak kis mennyiségben kötött plazmafehérjékhez (10-12 %).

24 24 A vérplazmában a foszfátok két-harmada foszfolipid formájában fordul elõ. Triklorecetsavval a fehérjékhez kötött és a foszfolipidokban tárolt foszfát kivonható a plazmából. A megmaradó egyharmad a savoldékony, vagy anorganikus foszfát, melyet a szokványos laboratóriumi módszerek a plazma foszfátként adnak meg (0,9-1,6 mmol/l). A anorganikus foszfát a glomerulusokban szabadon filtrálódik. A filtrált foszfát mennyiség 1.3 mmol/l foszfát koncentrációval számolva, naponta 235 mmol. A foszfát reabszorpció A filtrált foszfát %-a a proximlis tubulusokban visszaszívódik. Ez a visszaszívódás a Na + reabszorpciójához csatolt és ennélfogva T m értéke van. A foszfátürítés szabályozását a PTH végzi, amely a proximális tubulus foszfát reabszorpcióját gátolja. Nagy koncentrációjú PTH jelenlétében a filtrált mennyiség 40 %-a is ürülhet (hiperfoszfatúria). Alacsony PTH plazma szint mellett, a filtrált mennyiség kevesebb, mint 5%-a ürül (hipofoszfatúria). A fenti PTH mechanizmus indirekt módon a plazma Ca ++ szintjét is befolyásolja. A PTH fajlagos receptorokon keresztül hat a sejtek baso-lateralis felszínén a Ca ++ -nál leírt módon.

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (1) Dr. Attila Nagy 2018

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (1) Dr. Attila Nagy 2018 A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (1) Dr. Attila Nagy 2018 A vese szerepe 1. A vízterek (elsősorban az extracelluláris tér) állandóságának biztosítása

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3) Dr. Nagy Attila 2015 A SZERVEZET VÍZHÁZTARTÁSA Vízfelvétel Folyadék formájában felvett víz Táplálék formájában felvett

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (3) Dr. Attila Nagy 2018 A fehérje típusú reabszorpció kismolekulasúlyú peptidek: karriermediált mechanizmus, a nagymolekulasúlyú

Részletesebben

Tubularis működések. A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) (Tanulási támpontok: 54-57)

Tubularis működések. A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) (Tanulási támpontok: 54-57) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) Dr. Attila Nagy 2018 Tubularis működések (Tanulási támpontok: 54-57) 1 A transzport irányai Tubuláris transzportok

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) Dr. Nagy Attila 2017 Transzepitheliális transzport (Polarizált sejt) 1 Transzepitheliális transzport A transzepitheliális

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (4) Dr. Attila Nagy A víztranszport

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (4) Dr. Attila Nagy A víztranszport A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (4) Dr. Attila Nagy 2017 A víztranszport 1 A SZERVEZET VÍZHÁZTARTÁSA Vízfelvétel Folyadék formájában felvett víz Táplálék

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) Dr. Nagy Attila 2015 Transzepitheliális transzport (Polarizált sejt) 1 Transzepitheliális transzport A transzepitheliális

Részletesebben

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai H-1. A vesemûködés alapjai 1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai 1. Homeosztázis A belsô környezet kémiai stabilitásának megôrzése az egyes komponensek koncentrációjának szabályozása által. Jellegzetesen

Részletesebben

Ozmoreguláció, volumenreguláció

Ozmoreguláció, volumenreguláció Ozmoreguláció, volumenreguláció Tanulási támpontok: 78, 79 Dr. Nagy Attila 2019 Normálértékek: vizelet ozmotikus koncentrációja: 70-1200 mosmol/l vizelet sűrűsége (fajsúlya) 1001-1038 g/l (plazma 1012

Részletesebben

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5) A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5) Dr. Attila Nagy 2016 Kalcium és foszfátháztartás (Tanulási támpont: 63) A szabályozásban a pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer élettana

A kiválasztó szervrendszer élettana A kiválasztó szervrendszer élettana A kiválasztó szervrendszer funkciói kiválasztó funkció (anyagcsere végtermékek, ammónia, urea, hormonok, gyógyszerek... a szervezet számára értékes anyagok konzerválása

Részletesebben

A vese mőködése. Dr. Nánási Péter elıadásai alapján

A vese mőködése. Dr. Nánási Péter elıadásai alapján A vese mőködése Dr. Nánási Péter elıadásai alapján A vese homeosztatikus mőködése Miért van feltétlenül szükség a renális szabályozásra? Hıszabályozás verejtékezés Kihívások és megoldások Táplálkozás akcidentális

Részletesebben

A vizeletürítés mechanizmusa

A vizeletürítés mechanizmusa A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (4) Dr. Nagy Attila A vizeletürítés mechanizmusa 1 Felső húgyutak -vesekelyhek -vesemedence -ureter Alsó húgyutak -húgyhólyag

Részletesebben

3.2. A tubulusfal szerkezete

3.2. A tubulusfal szerkezete H3. Tubuláris funkciók 3.1. Transzepitheliális transzport mechanizmusa Transzcellularis útvonal Paracellularis útvonal Tight junction Lateralis intercelluláris tér Luminalis membrán / K + / K + / K + Basolateralis

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer élettana I.

A kiválasztó szervrendszer élettana I. A kiválasztó szervrendszer élettana I. Oláh Attila DEOEC Élettani Intézet 2009.10.30. A vese legfıbb feladata a homeosztázis (=relatív belsı állandóság) fenntartása I. Ennek elemei: isotonia/isoosmosis

Részletesebben

Humán élettan II. molekuláris biológus MsC A vese szerepe a homeosztázis fenntartásában

Humán élettan II. molekuláris biológus MsC A vese szerepe a homeosztázis fenntartásában Humán élettan II. molekuláris biológus MsC A vese szerepe a homeosztázis fenntartásában Hogy ne száradjunk ki!! Ozmoreguláció Anatómiai feltétel: A túlélés titka: Víz konzerválás és NaCl, urea nagy c.c.

Részletesebben

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete A. aff. A. eff. H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete Bowman-tok Tubulusfolyadék Podocyta-nyúlványok Proximalis tubulus Mesangialis sejtek Basalis membrán Glomeruluskapilláris Endothelsejt

Részletesebben

A kiválasztási rendszer felépítése, működése

A kiválasztási rendszer felépítése, működése A kiválasztási rendszer felépítése, működése Az ionális és ozmotikus egyensúly édesvízi, szárazföldi állatok: édesvízhez képest hiper-, tengervízhez képest hipozmotikus folyadékterek- szigorú ozmoreguláció

Részletesebben

ph jelentősége a szervezetben

ph jelentősége a szervezetben PH fogalma Sav-bázis egyensúly ph = -log [H+] ph=7 => 10-7 Mol H + (100 nmol/l) ph=8 => 10-8 Mol H + (10 nmol/l) Normal plazma ph: 7.35-7.45; 7.45; (H+: 45-35 nmol/l) Acidózis: ph7.45

Részletesebben

1. Az ozmo- és volumenreguláció alapjai

1. Az ozmo- és volumenreguláció alapjai 1. Az ozmo- és volumenreguláció alapjai Extracelluláris tér = NaCl H 2 O Szabályozás: lassú gyors Az E.C. tér nagyságának szabályozása = volumenreguláció A NaCl és víz arányának szabályozása = ozmoreguláció

Részletesebben

5.1. A pufferek mûködése

5.1. A pufferek mûködése Isohydria jelentôsége H5. Savbázis háztartás 5.1. A pufferek mûködése Fiziológiás ph: 7.38 7.42 (acidózis alkalózis) Kihívások: dominánsan savanyodás (szervetlen savak, szerves savak, CO 2 ) Védelem: azonnali

Részletesebben

Élettan Szemináriumok-Második félév Bevezetés, Veseélettan I. Domoki Ferenc 2017 Február 10.

Élettan Szemináriumok-Második félév Bevezetés, Veseélettan I. Domoki Ferenc 2017 Február 10. Élettan Szemináriumok-Második félév Bevezetés, Veseélettan I Domoki Ferenc 2017 Február 10. Témák Kollokviumi statisztikák Célkitűzések a második félévre A szemináriumok programja Feladatválogatásos tesztek,

Részletesebben

H-4. Ozmo- és volumenreguláció 4.1. A vese koncentrálóképességét befolyásoló tényezôk

H-4. Ozmo- és volumenreguláció 4.1. A vese koncentrálóképességét befolyásoló tényezôk H-4. Ozmo- és volumenreguláció 4.1. A vese koncentrálóképességét befolyásoló tényezôk A HK vastag felszálló szárának obligát NaCl reabszorpciója Henle-kacs hossza és a hosszú kacsú nephronok aránya emberben:

Részletesebben

Homeosztázis A szervezet folyadékterei

Homeosztázis A szervezet folyadékterei Homeosztázis A szervezet folyadékterei Homeosztázis Homeosztázis: a folytonos változások mellett az organizáció állandóságát létrehozó biológiai jelenség. A belső környezet szabályozott stabilitása. Megengedett

Részletesebben

Vese. TT.-ok: Karcsúné Dr. Kis Gyöngyi SZTE ÁOK Élettani Intézet December 7.

Vese. TT.-ok: Karcsúné Dr. Kis Gyöngyi SZTE ÁOK Élettani Intézet December 7. Vese TT.-ok:52-58. Karcsúné Dr. Kis Gyöngyi SZTE ÁOK Élettani Intézet 2018. December 7. Áttekintés TT-ok @52#Mutassa be a filtrációs barriert: írja le a glomerularis barrier háromrétegű felépítését @53#Ismertesse

Részletesebben

A Vese Laboratóriumi Diagnosztikája.

A Vese Laboratóriumi Diagnosztikája. A Vese Laboratóriumi Diagnosztikája Szarka@mail.bme.hu Fő funkciói: 150 g páros szerv. Tömege 40%-át erek és vér adja 1. Hulladékanyagok kiválasztása 2. Extracelluláris folyadék térfogatának, összetételének

Részletesebben

Ionális és ozmotikus egyensúly

Ionális és ozmotikus egyensúly Kiválasztás Ionális és ozmotikus egyensúly obligát ozmotikus kicserélődés: fizikai faktoroktól függ, kevéssé szabályozható bőr, légzőfelület, környezettel érintkező hám felszínén - gradiens - térfogat/felület

Részletesebben

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK - A SZERVEZET VÍZTEREI (KOMPARTMENTEK) -A VÉRPLAZMA LEGFONTOSABB ELEKTROLITJAI *nátrium ion (Na + ) *kálium ion ( ) *klorid ion (Cl - ) TELJES TESTTÖMEG: * szilárd

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer működése, sav-bázis egyensúly és a vizeletürítés szabályozása

A kiválasztó szervrendszer működése, sav-bázis egyensúly és a vizeletürítés szabályozása A kiválasztó szervrendszer működése, sav-bázis egyensúly és a vizeletürítés szabályozása A vese szerepe 1) a vízterek állandóságának biztosítása (elsősorban az extracelluláris téré) isosmia, isovolemia,

Részletesebben

Homeosztázis szabályozása:

Homeosztázis szabályozása: Kiválasztás Homeosztázis Folytonos változások mellett az organizáció állandóságát létrehozó biológiai jelenség. A belső környezet szabályozott stabilitása. Megengedett minimális és maximális érték közötti

Részletesebben

Az ionális és ozmotikus egyensúly

Az ionális és ozmotikus egyensúly A kiválasztás Az ionális és ozmotikus egyensúly édesvízi, szárazföldi állatok: édesvízhez hiper-, tengervízhez hipozmotikus - szigorú ozmoreguláció szükséges obligát ozmotikus kicserélıdés: fizikai faktoroktól

Részletesebben

Szigeti Gyula Péter. Homeosztázis

Szigeti Gyula Péter. Homeosztázis Szigeti Gyula Péter Homeosztázis A szervezet egy nyitott rendszer, 1. rész 1. Homeosztázis. Azon folyamatok összessége, amelyek a szervezet belső állandóságát ( internal milieu ) biztosítják. (a testfolyadékok,

Részletesebben

A sav-bázis anyagcsere és legfontosabb zavarai. Prof. Dr. SzabóGyula tanszékvezető egyetemi tanár

A sav-bázis anyagcsere és legfontosabb zavarai. Prof. Dr. SzabóGyula tanszékvezető egyetemi tanár A sav-bázis anyagcsere és legfontosabb zavarai Prof. Dr. SzabóGyula tanszékvezető egyetemi tanár ph Táplálék felvétel Emésztés Felszívódás IC és EC pufferolás Légzési pufferolás Vese pufferolás Lebontás

Részletesebben

A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer működése,

A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer működése, A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer működése, A levegő összetétele: N 2 78.09% O 2 20.95% CO 2 0.03% argon 0.93% Nyomásviszonyok: tengerszinten 760 Hg mm - O 2 159 Hg mm 6000 m 360 Hg mm - 80 Hg

Részletesebben

Homeosztázis szabályozása:

Homeosztázis szabályozása: Kiválasztás Homeosztázis Folytonos változások mellett az organizáció állandóságát létrehozó biológiai jelenség. A belső környezet szabályozott stabilitása. Megengedett minimális és maximális érték közötti

Részletesebben

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: Kalcium anyagcsere A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: 2/13 szervetlen sók, főleg hidroxiapatit Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH) formájában a belső vázat alkotja másrészt oldott állapotban az extracelluláris

Részletesebben

3.2 A vese mőködése 3.2.1 Szőrımőködés 3.2.2. Visszaszívó mőködés 3.2.2.1 Glükóz visszaszívódása 3.2.2.2 A víz és a sók visszaszívódása

3.2 A vese mőködése 3.2.1 Szőrımőködés 3.2.2. Visszaszívó mőködés 3.2.2.1 Glükóz visszaszívódása 3.2.2.2 A víz és a sók visszaszívódása 1. Bevezetés Kiválasztás 2. Homeosztázis 2.1 izoozmózis Szerkesztette: Vizkievicz András 2.2 izoiónia 2.3 izohidria 2.4 izovolémia 3 Kiválasztószervrendszer 3.1 A vese makroszkópos felépítése 3.1.1 A vese

Részletesebben

Sav-bázis háztartás. Debrecen, 2006.12.06. Ökrös Ilona. B-A-Z Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

Sav-bázis háztartás. Debrecen, 2006.12.06. Ökrös Ilona. B-A-Z Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Sav-bázis háztartás Ökrös Ilona B-A-Z Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Debrecen, 2006.12.06. Sav-bázis háztartás Jelentősége: - a sejtszintű folyamatok egyik alapfeltétele - az enzimek

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018 Szívelektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András 2018 Témák Membrántranszport folyamatok Donnan egyensúly Nyugalmi potenciál 1 Transzmembrán transzport A membrántranszport-folyamatok típusai J:

Részletesebben

A víz, a nátrium és kálium egyensúly zavarai. Dr. Miseta Attila Dr.Kőszegi Tamás 2016

A víz, a nátrium és kálium egyensúly zavarai. Dr. Miseta Attila Dr.Kőszegi Tamás 2016 A víz, a nátrium és kálium egyensúly zavarai Dr. Miseta Attila Dr.Kőszegi Tamás 2016 1 Átlagos napi vízfelvétel 2 Az egyes ionok és molekulák hozzájárulása a plazma ozmolaritáshoz 3 A szervezet vízháztartása

Részletesebben

SAV BÁZIS EGYENSÚLY 1

SAV BÁZIS EGYENSÚLY 1 SAV BÁZIS EGYENSÚLY 1 ph- a H ion koncentráció negativ tizes alapú logaritmusa ph= - Log 10 [ H + ] Normál értéke: 7,35-7,45 (H + 35-45 nmol/l) Az élettel kompatibilis: 20-160 nmol/l (ph 6,8-7,7) 2 3 A

Részletesebben

Energia források a vázizomban

Energia források a vázizomban Energia források a vázizomban útvonal sebesség mennyiség ATP/glükóz 1. direkt foszforiláció igen gyors igen limitált - 2. glikolízis gyors limitált 2-3 3. oxidatív foszforiláció lassú nem limitált 36 Izomtípusok

Részletesebben

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna A vér folyékony kötőszövet Mesenchymális eredetű A vér élettana A) Szerepe: 1. transzport vérgázok, tápanyagok és végtermékek hormonok és vitaminok hőenergia víz szervetlen

Részletesebben

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál 2011.11.15. A biológiai membránok fő komponense. Foszfolipidek foszfolipid = diglicerid + foszfát csoport + szerves molekula (pl. kolin). Poláros fej (hidrofil)

Részletesebben

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

A neuroendokrin jelátviteli rendszer A neuroendokrin jelátviteli rendszer Hipotalamusz Hipofízis Pajzsmirigy Mellékpajzsmirigy Zsírszövet Mellékvese Hasnyálmirigy Vese Petefészek Here Hormon felszabadulási kaszkád Félelem Fertőzés Vérzés

Részletesebben

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet. Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet. Biológiai membránok passzív elektromos tulajdonságai. A sejtmembrán kondenzátorként viselkedik

Részletesebben

Folyadék-elektrolyt háztartás

Folyadék-elektrolyt háztartás Folyadék-elektrolyt háztartás Ökrös Ilona B-A-Z Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Debrecen, 2006.12.06. Fizikai alapfogalmak I. Atom: az anyag legkisebb része, az adott anyagra jellemző

Részletesebben

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció Az idegsejtek kommunikációja a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció Szinaptikus jelátvitel Terjedő szignál 35. Stimulus PERIFÉRIÁS IDEGRENDSZER Receptor

Részletesebben

7 Az akciós potenciál és annak terjedése. Az ingerintenzitás-időtartam összefüggés.

7 Az akciós potenciál és annak terjedése. Az ingerintenzitás-időtartam összefüggés. Orvosi Élettan szigorlati tételek 1 A sejtmembrán transzportfolyamatai. Aktív és passzív transzport. 2 A hámsejtek resorptios és secretios működése. 3 A sejtműködés szabályozásának általános szempontjai:

Részletesebben

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2.

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2. Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása 2010. november 2. Az ér simaizomzatának jellemzői Több egységes simaizom Egy egységes simaizom

Részletesebben

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál Egy idegsejt működése a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál Nyugalmi potenciál Az ionok vándorlása 5. Alacsonyabb koncentráció ioncsatorna membrán Passzív Aktív 3 tényező határozza

Részletesebben

2. ATP (adenozin-trifoszfát): 3. bazális (vagy saját) miogén tónus: 4. biológiai oxidáció: 5. diffúzió: 6. csúszó filamentum modell:

2. ATP (adenozin-trifoszfát): 3. bazális (vagy saját) miogén tónus: 4. biológiai oxidáció: 5. diffúzió: 6. csúszó filamentum modell: Pszichológia biológiai alapjai I. írásbeli vizsga (PPKE pszichológia BA); 2017/2018 I. félév 2017. december 24.; A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont

Részletesebben

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg: Egy idegsejt működése a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Nyugalmi potenciál Az ionok vándorlása 5. Alacsonyabb koncentráció ioncsatorna membrán Passzív Aktív 3 tényező határozza meg: 1. Koncentráció

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

A Ca, P és Mg háztartás szabályozása, mellékpajzsmirigy és D-vitamin szerepe

A Ca, P és Mg háztartás szabályozása, mellékpajzsmirigy és D-vitamin szerepe A Ca, P és Mg háztartás szabályozása, mellékpajzsmirigy és D-vitamin szerepe Ásványi anyag Kalcium Legnagyobb mennyiségben ez az ásványi anyag van jelen a szervezetben Kb. egy átlagos felnőttben 1 kg kalcium

Részletesebben

KIVÁLASZTÁS, A VESE MŰKÖDÉSE. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem AGTC

KIVÁLASZTÁS, A VESE MŰKÖDÉSE. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem AGTC KIVÁLASZTÁS, A VESE MŰKÖDÉSE Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem AGTC A háziállatok szervezetében zajló anyagcsere folyamatok eredményeként az extracelluláris térből három úton ürülnek anyagok

Részletesebben

Nevezze meg a számozott részeket!

Nevezze meg a számozott részeket! Élettan1 ea (zh1) / (Áttekintés) (1. csoport) : Start 2018-10-13 12:08:59 Név: Minta Diák 1. (1.1) Milyen folyamatot ábrázol az ábra? Nevezze meg a számozott részeket! (1.2) A(z) 1 jelű rész neve: (1.3)

Részletesebben

Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

Légzési és kiválasztási rendszer szövettana Légzési és kiválasztási rendszer szövettana Légzőrendszer Orrüreg regio olfactoria: orr kupolában, szaglóhám borítja legnagyobb részt regio respiratorica: többmagsoros, csillós hengerhám, nyálkatermelő

Részletesebben

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid

Részletesebben

Membránpotenciál, akciós potenciál

Membránpotenciál, akciós potenciál A nyugalmi membránpotenciál Membránpotenciál, akciós potenciál Fizika-Biofizika 2015.november 3. Nyugalomban valamennyi sejt belseje negatív a külső felszínhez képest: negatív nyugalmi potenciál (Em: -30

Részletesebben

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András Témák Membrántranszport folyamatok Donnan egyensúly Nyugalmi potenciál Ioncsatornák alaptulajdonságai Nehézségi fok Belépı szint (6 év alatt is) Hallgató

Részletesebben

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel. Az idegsejtek kommunikációja a. Szinaptikus jelátvitel b. eceptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció Szinaptikus jelátvitel Terjedő szignál 35. Stimulus eceptor végződések Érző neuron

Részletesebben

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon

Endokrinológia. Közös jellemzők: nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások. váladékuk a hormon Közös jellemzők: Endokrinológia nincs kivezetőcső, nincs végkamra - hámsejt csoportosulások váladékuk a hormon váladékukat a vér szállítja el - bő vérellátás távoli szervekre fejtik ki hatásukat (legtöbbször)

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

2ea Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

2ea Légzési és kiválasztási rendszer szövettana 2ea Légzési és kiválasztási rendszer szövettana Légzőrendszer Orrüreg szövettani képe Szaglóhám nyálkatermelő kehely sejtekkel Bowman mirigy támasztó sejtek a hám felületén szaglósejtek mélyebben Egér

Részletesebben

Szignalizáció - jelátvitel

Szignalizáció - jelátvitel Jelátvitel autokrin Szignalizáció - jelátvitel Összegezve: - a sejt a,,külvilággal"- távolabbi szövetekkel ill. önmagával állandó anyag-, információ-, energia áramlásban áll, mely autokrin, parakrin,

Részletesebben

Sav-bázis és vérgáz elemzés. Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem

Sav-bázis és vérgáz elemzés. Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem Sav-bázis és vérgáz elemzés Dr Molnár Zsolt Pécsi Tudományegyetem A H + potenciája H + nmol/l H + potenciája: ph (pondus Hydrogenii) Sörensen, 1909 ph = -lg H + -lg 40 = 7.40 40 A H + potenciája H + nmol/l

Részletesebben

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1

Általános Kémia. Sav-bázis egyensúlyok. Ecetsav és sósav elegye. Gyenge sav és erős sav keveréke. Példa8-1. Példa 8-1 Sav-bázis egyensúlyok 8-1 A közös ion effektus 8-1 A közös ion effektus 8-2 ek 8-3 Indikátorok 8- Semlegesítési reakció, titrálási görbe 8-5 Poliprotikus savak oldatai 8-6 Sav-bázis egyensúlyi számítások,

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

Biológus Bsc. Sejtélettan II. Szekréció és felszívódás a gasztrointesztinális tractusban. Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet

Biológus Bsc. Sejtélettan II. Szekréció és felszívódás a gasztrointesztinális tractusban. Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet Biológus Bsc. Sejtélettan II. Szekréció és felszívódás a gasztrointesztinális tractusban Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet 2010. 11. 12. A gasztrointesztinális rendszer felépítése http://en.wikipedia.org/wiki/file:digestive_system_diagram_edit.svg

Részletesebben

6.1. Ca 2+ forgalom - - H-6. Kalcium háztartás. 4 g H + Albumin - Fehérjéhez kötött Összes plazma Ca. Ca 2+ Belsô Ca 2+ forgalom

6.1. Ca 2+ forgalom - - H-6. Kalcium háztartás. 4 g H + Albumin - Fehérjéhez kötött Összes plazma Ca. Ca 2+ Belsô Ca 2+ forgalom Ionizált Ca Ca komplex Fehérjéhez kötött Összes plazma Ca H6. Kalcium háztartás 6.1. Ca 2 forgalom 1.2 mm 0.15 mm 1.15 mm 2.5 mm Albumin H Ca 2 Külsô Ca 2 forgalom Belsô Ca 2 forgalom 0.8 g Colon Jejunum

Részletesebben

Légzés. A gázcsere alapjai

Légzés. A gázcsere alapjai Légzés A gázcsere alapjai 2/12 Lavoisier mintegy 200 évvel ezelőtt felfedezte, hogy az állatok életműködése és az égés egyaránt O 2 fogyaszt, és CO 2 termel felfedezéséért 51 éves korában, 1794-ben guillotine-al

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYEK KÁLIUM TÁPLÁLKOZÁSÁNAK GENETIKAI ALAPJAI előadás áttekintése A kálium szerepe a növényi szervek felépítésében

Részletesebben

A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma

A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma Prof. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK Élettani Intézet 2016 A testnedvek tana (Mezopotámia, Empedocles, Hippocrates, Avicenna) SANGUIS (vér) - levegő PHLEGMA (nyál) - víz

Részletesebben

A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma

A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma A vér élettana I. Bevezetés. A vérplazma Prof. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK Élettani Intézet 2018 A testnedvek tana (Mezopotámia, Empedocles, Hippocrates, Avicenna) SANGUIS (vér) - levegő PHLEGMA (nyál) - víz

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

A vér alakos elemei és számadatokkal jellemezhető tulajdonságaik

A vér alakos elemei és számadatokkal jellemezhető tulajdonságaik PTE ETK. 2011/2012. tanév II. szemeszter Élettan tantárgy NORMÁLÉRTÉKEK ÉS EGYÉB FONTOSABB SZÁMADATOK (I.) A vér alakos elemei és számadatokkal jellemezhető tulajdonságaik Az erythrocyta A teljes vér vörösvértest

Részletesebben

Hemodinamikai alapok

Hemodinamikai alapok Perifériás keringés Hemodinamikai alapok Áramlási intenzitás (F, flow): adott keresztmetszeten idıegység alatt átáramló vérmennyiség egyenesen arányos az átmérıvel Áramlási ellenállás (R): sorosan kapcsolt,

Részletesebben

A szervezet folyadékterei, Homeostasis

A szervezet folyadékterei, Homeostasis A szervezet folyadékterei, Homeostasis Bányász Tamás Az emberi test mint nyílt rendszer 1. Nyílt rendszerek: A szervezet anyag- és energiaforgalmat bonyolít a környezettel 2. Homeostasis: A folyamat, mely

Részletesebben

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ A jelátvitel hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet 1. Endokrin szignalizáció: belső elválasztású mirigy véráram célsejt A jelátvitel:

Részletesebben

A juxtaglomeruláris apparátus jelátviteli mechanizmusai a macula densán keresztül és azon túl

A juxtaglomeruláris apparátus jelátviteli mechanizmusai a macula densán keresztül és azon túl A juxtaglomeruláris apparátus jelátviteli mechanizmusai a macula densán keresztül és azon túl A PhD értekezés tézisei Dr. Komlósi Péter Témavezető: Dr. Rosivall László Programvezető: Dr. Rosivall László

Részletesebben

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2014.10.28. ÁTTEKINTÉS DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS a részecskék rendezetlen hőmozgása DIFFÚZIÓ a részecskék egyenletlen (inhomogén) eloszlásának

Részletesebben

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban A keringési sebesség változása az érrendszerben v ~ 1/A, A vér megoszlása (nyugalomban) Vénák: Kapacitáserek Ahol v: a keringés sebessége, A: ÖSSZkeresztmetszet Kapillárisok: a vér viszonylag kis mennyiségét,

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása

A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása Alapfogalmak szárazföldi gerincesek: a hatékony gázcseréhez a környezet és a sejtek közötti egyszerű diffúzió nem elég - légutak kialakítása (melegítés, párásítás,

Részletesebben

Eredmény: 0/308 azaz 0%

Eredmény: 0/308 azaz 0% Élettan1 ea (zh1) / (Áttekintés) (1. csoport) : Start 2016-10-13 17:05:00 : Felhasznált idő 00:00:09 Név: minta Eredmény: 0/308 azaz 0% Kijelentkezés 1. (1.1) Milyen folyamatot ábrázol az ábra? Kitöltetlen.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: Az orvosi biotechnológiai mesterképzés

Részletesebben

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja.

Biológia 3. zh. A gyenge sav típusú molekulák mozgása a szervezetben. Gyengesav transzport. A glükuronsavval konjugált molekulákat a vese kiválasztja. Biológia 3. zh Az izomösszehúzódás szakaszai, molekuláris mechanizmusa, az izomösszehúzódás során milyen molekula deformálódik és hogyan? Minden izomrosthoz kapcsolódik kegy szinapszis, ez az úgynevezett

Részletesebben

25. A szervezet vízforgalmának zavarai

25. A szervezet vízforgalmának zavarai 25. A szervezet vízforgalmának zavarai A vízforgalom idegrendszeri és hormonális szabályozása Idegrendszeri hypothalamus a vesemőködés az izzadás az emésztınedv termelés a tüdı mőködés szabályozása révén

Részletesebben

vénás vérben mmol/l Aktuális bikarbonát: normál értékei: artériás vérben mmol/l

vénás vérben mmol/l Aktuális bikarbonát: normál értékei: artériás vérben mmol/l É L E T T A N A SAV-BÁZIS ANYAGCSERE ZAVARAI Dr. Mezei Zsófia 2008/09 A SAV-BÁZIS ANYAGCSERE SZEREPE: isohydria, azaz a vér H + koncentráció (ph) állandóságának biztosítása, a folyamatos savanyú anyagcsere

Részletesebben

A só- és vízháztartás zavarai. Prof. Dr. SzabóGyula tanszékvezető egyetemi tanár

A só- és vízháztartás zavarai. Prof. Dr. SzabóGyula tanszékvezető egyetemi tanár A só- és vízháztartás zavarai Prof. Dr. SzabóGyula tanszékvezető egyetemi tanár Teljes vízmennyiség 100% Intracelluláris víz 66% 2/3 Extracelluláris víz 33% 1/3 Intersticiális víz 27% 3/4 Plazma víz ~7%

Részletesebben

Sav-bázis háztartás. Dr Sotkovszki Tamás

Sav-bázis háztartás. Dr Sotkovszki Tamás Sav-bázis háztartás Dr Sotkovszki Tamás Sav acidus bizonyos kémiai tulajdonságokkal bíró anyag (pl savanyú, a lakmusz piros színű lesz) Arrhenius 1887 sav: H+ vizes oldatban bázis : OH- vizes oldatban

Részletesebben

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek 1 A sejtek felépítése Szerkesztette: Vizkievicz András A sejt az élővilág legkisebb, önálló életre képes, minden életjelenséget mutató szerveződési egysége. Minden élőlény sejtes szerveződésű, amelyek

Részletesebben

HUMÁN ÉLETTAN II. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

HUMÁN ÉLETTAN II. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK HUMÁN ÉLETTAN II. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK 2006/2007 A tananyag elsajátításához Fonyó: Élettan gyógyszerész hallgatók részére (Medicina, Budapest, 1998) címő könyvet ajánljuk. Az

Részletesebben

A FOLYADÉKHÁZTARTÁS ÉS A VESÉK MŐKÖDÉSE

A FOLYADÉKHÁZTARTÁS ÉS A VESÉK MŐKÖDÉSE A FOLYADÉKHÁZTARTÁS ÉS A VESÉK MŐKÖDÉSE A vesemőködés jelentısége A vesemőködés jelentısége: a folyadékok és a benne oldott anyagok kiválasztása (homeosztázis biztosítása) endokrin (belsı elválasztású

Részletesebben

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás Jelutak ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás 4. Idegi- és hormonális kommunikáció 3. előadás Jelutak 1. a sejtkommunikáció alapjai 1. Bevezetés

Részletesebben

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI ph, normálértékek ph = a H-koncentráció negativ tizes alapú logaritmusa a H koncentrációt a vérben a CO2 és a HCO3- közti egyensúly határozza meg CO2 + H2O H2CO3 HCO3- + H+

Részletesebben