A FOLYADÉKHÁZTARTÁS ÉS A VESÉK MŐKÖDÉSE



Hasonló dokumentumok
3.2 A vese mőködése Szőrımőködés Visszaszívó mőködés Glükóz visszaszívódása A víz és a sók visszaszívódása

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

A vese mőködése. Dr. Nánási Péter elıadásai alapján

Homeosztázis A szervezet folyadékterei

A kiválasztó szervrendszer élettana

A kiválasztási rendszer felépítése, működése

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

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

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

Kínaiak i.e. 37. kis fejfájás és nagy fejfájás hegyek Jose de Acosta spanyol hódítókat kísérı jezsuita pap Peruban AMS tkp. egy tünetegyüttes:

A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer működése,

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

A bőséges folyadékfogyasztás szükségessége 2013.

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

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

A kiválasztó szervrendszer élettana I.

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Hírlevél. Hogyan étkezzünk egészségesebben?

Állóképességi sportolók táplálkozása

Energia források a vázizomban

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

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

A vizelet vizsgálata fontos élettani folyamatokra derít fényt, illetve számos betegség felismerésében segít. Vizelet összetétele:

A tengerszint feletti magasság. Just Zsuzsanna Bereczki Zsolt Humánökológia, SZTE-TTIK Embertani Tanszék, 2011

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

ph jelentősége a szervezetben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

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

Nocturia napjaink betegsége Dr. Siller György

25. A szervezet vízforgalmának zavarai

BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK (2000)

Hibajel: a szabályozandó érték eltér a kívánatostól, Feladata: Kompenzációs reakció megindítása. Módja: Negatív visszacsatolások

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

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

3.2. A tubulusfal szerkezete

A Vese Laboratóriumi Diagnosztikája.

Életünk és a víz. Kiss Miklós Kiss Miklós 1

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

1. Az ozmo- és volumenreguláció alapjai

Vizeletkiválasztó rendszer

11. Március 14. Klinikai enzimológia Szarka András 12. Március 21. Preanalitika, klinikai kémia, vizeletvizsgálat gyakorlat

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Nevezze meg a számozott részeket!

Vízháztartás szabályozása

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Iratjel: OrvosiKamara

A gázcsere alapjai, a légzési gázok szállítása

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

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

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

A sportolói táplálkozás elmélete, A versenyzéssel kapcsolatos táplálkozás kérdések karatéban. Vincze Virgil

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A vizeletürítés mechanizmusa

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat július 16.

Madarakban. Emlısökben. A fehérje-anyagforgalom zavarai. 27. Uricosis (Köszvény) nucleoproteidekbıl. fehérjékbıl. teljes N-anyagforgalom

2ea Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

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

Ionális és ozmotikus egyensúly

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

Savasodás, vitaminok

A KOLESZTERIN SZERKEZETE. (koleszterin v. koleszterol)

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

A kánikulában különösen ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre

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

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés

Eredmény: 0/308 azaz 0%

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

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

A súlytalanság emberre kifejtett hatásai. Dr. habil. Grósz Andor Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Repülı- és Őrorvosi Tanszék

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3.OSZTÁLY

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

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

Homeosztázis szabályozása:

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Homeosztázis szabályozása:

5.1. A pufferek mûködése

LABORATÓRIUMI MEDICINA

Ez csak term szetes!

Eredmény: 0/323 azaz 0%

bemutatja: BetaVuSan Orvosilag tesztelt Táplálékkiegészítő Beta vulgaris

A szervezet folyadékterei A vérplazma és összetétele

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

KEDVEZMÉNYES VIZSGÁLATI CSOMAGOK

Néhány gondolat a Magyar Vöröskeresztről és véradásszervező tevékenységéről

Rövidebb- és hosszabbtávú adaptáció a sportfelkészítés folyamatában

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

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Az ionális és ozmotikus egyensúly

A 2-es típusú cukorbetegség

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

Átírás:

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 mirigy) funkciója is van. Ha a folyadék mennyisége csökkenne (erıs verejtékezés, szomjazás), a vizelet mennyisége is csökken, ha a szervezetet savanyodás fenyegetné, a vizelet választ ki több H + -t. A vese endokrin funkciója: renin képzését, ami az angiotenzin aktiválásán keresztül a vérnyomás szabályozásának része, szabályozza a mellékvesekéreg mineralokortikoidjainak elválasztását. ugyancsak a vese termeli a vérképzés szabályozásában fontos eritropoetint. Doppingvizsgálat.

A vesék és a vizeletelválasztó rendszer felépítése A vesék páros, babalakú szervként helyezkednek el az alsó bordaívek alatt. Súlyuk egyenként 300 g, nıkben kb. 10 %-kal kevesebb. Kéregállományt (barna) és velıállományt (vörös-rózsaszín) különítünk el. Mőködési alapegysége a nefron, ami: glomerulusokból, tubulusokból, és elvezetı csatornákból áll. Egy ember két veséje kb. 2 millió nefront tartalmaz.

A glomerulusok az artériás rendszerbe beiktatott kapillárisok. A glomerulusokat az ún. Bowman-tok veszi körül, ami voltaképpen a tubulusoknak a kiszélesedett vak vége. A tubulusok szakaszai a proximális tubulus (kanyarulatos, majd egyenes csatorna) vékony leszálló szegmentum Henlekacs vastag felszálló szegmentum disztális kanyarulatos csatorna. A disztális tubulus tartalma az elvezetı csatornába ömlik.

A győjtıcsatornák a vesekelyhekbe ömlenek, a vesekelyhek egyesülnek vesemedencévé, innen a következı állomás az húgyvezeték, a kétoldali húgyvezeték a húgyhólyagba vezet, majd a húgycsı vezeti a vizeletet a külvilágba. A gyakran jelentkezı vesekı betegség illetve vesekı görcsök az uréterben levı kövek, kristályok következményei.

A vesék a leggazdagabban vérrel ellátott szerveink egyike, nyugalomban a perctérfogat 20-25 %-a, 1200 ml vér jut a vesékhez. Terhelés alatt a vesék véráramlása jelentısen csökken, maximális terheléskor a perctérfogat kb. 1 %-a.

A vizelet vizsgálata A vizelet napi mennyisége kb. 1,5 liter. Színe sárga, színét az urokróm nevő festékanyag adja, amelynek egy része a vörösvérsejtek festékanyagának, a hemoglobinnak a lebontási termékeibıl (porfirin, urobilin) keletkezik. Sok táplálék, gyógyszer és a folyadékbevitel befolyásolja a vizelet színét.

a) Genny: normálisan nem lehet, jelenléte húgyúti vagy nemi szervi hurutra (hólyaghurut, húgycsıhurut) utal. b) Fehérje: többnyire nem lehet. Kivéve, ha: - a megerıltetı izommunka, tehát ha edzés után történik a vizelet vizsgálat, - hideghatás, akár hideg víz, vagy hideg levegı, környezeti hımérséklet esetén, - lumbosacralis gerincdeformitás, ami nem a vese betegségét jelenti, de a megváltozott keringés vezethet a fehérje ürítéséhez, - terhesség, - serdülıkor, amikor minden külön ok nélkül fordulhat elı fehérje ürítés. c) Cukor: normálisan nem lehet jelen a vizeletben, ha mégis, az elırehaladott cukorbetegségre utal.

d) Urobilinogén: a szétesett vörösvérsejtekbıl, a hemoglobinból származó festék. Normálisan is van a vizeletben, ilyenkor a laboratóriumi vizsgálat norm jelzést mutat. Hiánya is, fokozott mennyisége is kóros. A bilirubin (epefesték) kimutatásával együtt használva felvilágosítást ad a sárgaság okának a tisztázására. A sárgaság oka lehet májbetegség, az epeutak elzáródása vagy a vörösvértestek tömeges szétesése. Fokozódása a máj mőködési zavarának érzékeny jele. A vizelet üledék kimutatásának célja, hogy a finom centrifugálással ülepített üledékbıl az esetleges sejteket (vérsejtek, hámsejtek, stb.), vagy kristályokat (vesehomok, vesekövesség esetén) kimutassák.

A glomerulusok mőködése A glomerulusok alapvetı mőködése a szőrés, a filtráció. A szőrés a glomerulusok érfalán és a Bowman-tok membránján keresztül történik. A szőrlet mennyisége igen tekintélyes. A GFR (glomerular filtration rate) 120 ml percenként, 7-7,5 liter óránként, ami azt jelenti, hogy naponta kb. 180 liter. A szőrlet összetétele rövid, klasszikus megfogalmazás szerint fehérjementes plazma.

A tubulusok mőködése A tubulusok mőködésének eredménye, hogy a vizelet mennyisége jelentısen csökken, a glomerulus filtrációnak mintegy 99%-a visszaszívódik, így alakul ki az összesen kb. napi 1,5-2 liter vizelet. A mennyiség mellett a vizelet összetétele is változik. Bizonyos anyagok visszaszívódnak a vizeletbıl: a tubuláris reabszorpció, ami történhet aktív és passzív transzporttal. Más anyagok pedig éppen a tubulusokban adódnak a vizelethez: tubuláris szekréció.

Aktív tubuláris reabszorpció 1.) A nátrium, klór és a víz visszaszívódása 2.) A cukor visszaszívódása 3.) Egyéb anyagok visszaszívódása Aminosavak. Húgysav. Fehérjék. Foszfát. Hemoglobin. A vérplazma normál koncentrációja esetén tehát nem szerepel a vizeletben, a magasabb hemoglobin színt ritka eseteiben, pl. extrém fizikai terhelésre azonban megjelenik.

Passzív tubuláris reabszorpció A passzív transzport diffúzió és elektromos terek irányításának megfelelıen visszaszívódnak: karbamid (urea), a fehérjebontás végterméke, víz.

Tubuláris szekréció kálium, hidrogén, szteroid hormon metabolitok, kreatinin, húgysav, valamint testidegen anyagok, gyógyszerek, penicillin, ammónia.

A vesemőködés szerepe a ph szabályozásban A vér 7,35-7,45 közötti fiziológiás ph értékének fenntartásában jelentıs szerepe van annak, hogy a szervezet hidrogén képzıdésének mértéke szerint változik a vesében a hidrogénionok (H + ) koncentrációja. A vizelet ph értéke 4,5-8,3 között változhat. A 4,5 ph érték jelenti egyben a vizeletben a határt, az ún. limitáló ph-t, ennél lejjebb a vizeletben a ph nem tud csökkenni. Ennél savanyúbb vizelet esetén tehát a H + -ok ürítése telítıdne, több H + már nem tudna ürülni, ami a szervezet savanyodásához vezetne.

A vesemőködés szabályozása Az ADH, antidiuretikus hormon a neurohipofízis hormonja (vazopresszin). Az izommunka serkenti elválasztását, ami hozzájárulhat az izommunka alatti csökkent folyadékelválasztáshoz. Fekvés és alkoholfogyasztás ugyanakkor gátolja elválasztását, ilyenkor tehát a folyadék-elválasztás nı.

A vesék endokrin mőködése Eritropoetin (EPO) 85-90 %-ban a vesékben, 10-15 %-a egyéb szövetekben (pl.májban) képzıdik. Képzıdését a szervezet oxigénigénye állítja be. Triggerei: környezet kis oxigén tartalma (magaslati klíma), vérszegénység (anémia), légzési elégtelenség miatt csökkent a vese oxigén ellátottság. Doppingszer. Fıképpen nagy állóképességet igénylı sportágakban országúti kerékpározás, sífutás használják. Hatása van, de nem arányos a vörösvérsejtek, hemoglobin mennyiségének a növekedésével, mivel a viszkózusabb vér nem biztosan jut el a mikrocirkulációs rendszeren keresztül az izomsejtekhez. Veszélye, hogy a viszkózusabb vér hajlamosabb a véralvadásra, így használata növeli trombózis veszélyt.

Renin-angiotenzin rendszer A renin a vesekéregben képzıdı fehérjebontó enzim, amely a máj által termelt és a plazmában található α2globulin angiotenzinogén-bıl dekapeptidet hasít le: ez az angiotenzin I. Belıle képzıdik egy átalakító enzim hatására angiotenzin II., ami oktapeptid és igen erıs aktivitású. Szerepet játszik: a szervezet Na + szintjének megırzésében, a vérnyomás kóros esésekor a vérnyomás emelésében, Nem játszik szerepet: a normál vérnyomás biztosításában, fenntartásában. A vérnyomás csökkentı gyógyszerek közül az angiotenzin konvertáló enzim (ACE: angiotensine converting enzyme) gátlók, vagy az angiotenzin II. receptor blokkolók olyan gyógyszerek, amelyek mellett szabad sportolni.

A vesemőködés és a sport kapcsolata Sporttevékenység, fizikai aktivitás alatt a folyadék-elválasztás nagymértékben lecsökken. Okai: a fizikai munka alatt a szervezet a verejtékezéssel jelentıs mennyiségő folyadékot veszít, a keringési redistribúció következtében a vesék vérellátása jelentısen csökken terhelés alatt, a filtráció minimális lesz, és a szimpatikus izgalom a verseny, mérkızés után is fennáll a vizeletképzıdés csak lassan indul el (várakozás a doppingszobában).

A szervezet folyadékháztartása A szervezet folyadék mennyiségének állandósága azt jelenti, hogy a naponta leadott és felvett folyadéknak, víznek állandónak kell lenni. A napi folyadékforgalom értéke kb. 2500 ml víz.

A napi vízforgalom adatai Vízbevitel Vízleadás Folyadékok 1000 ml Párolgás (bır) 500 ml Táplálék 1200 ml Kilégzett levegı 350 ml Oxidációs víz 300 ml Széklet 150 ml Vizelet 1500 ml Összesen 2500 ml 2500 ml

A vízleadás tényezıi Párolgás: a nem verejtékezı ember bırfelületérıl naponta 500 ml víz párolog el (melegben és munkavégzésben jelentısen növekedhet, 3000 ml/ó) A kilélegzett levegı kb. 350 ml/ nap (növekszik: sporttevékenység, szónoklat, elıadások, színészek, énekesek tevékenysége) A széklet kb. 150 ml/ nap vizet tartalmaz nap (növekszik: hasmenés, hányás) A vizelet 1000-1500 ml, mennyisége természetesen erısen függ a vízforgalom többi tényezıjétıl.

A vízfelvétel tényezıi A táplálék víztartalma: napi 1200 ml, gyümölcs, növényi táplálékok víztartalma lehet 90 %, a szilárd táplálék víztartalma 60-80%. Az oxidációs víz azt jelenti, hogy a szénhidrátok és a zsírok oxidációjának végterméke a széndioxid és a víz (nyugalomban 300 ml). A különbözı folyadékokkal bejutó víz, minimum 500 ml.

Sport vs. folyadékpótlás Az ideális folyadék- só- és elektrolit pótlás! vérkeringési rendszernek, hıszabályozás hiányában megemelkedik a szívfrekvencia és testhımérséklet, ami kedvezıtlenül befolyásolja a teljesítményt. A hosszabb ideig tartó fizikai terhelés után fellépı fáradtság egyik fı okozója a verejtékezés következtében bekövetkezı folyadék- és elektrolitveszteség (dehidráció).

Az elektrolit és szénhidrát tartalmú italok tovább tudják szinten tartani a teljesítıképességet, mint a víz egymagában. Az 1-2 órán át tartó, vagy ennél rövidebb terheléseknél a nátriumra nincs, vagy alig van szükség, ennél hosszabb terheléskor azonban igen. A szénhidrát koncentráció kb. 6-8 % a sportitalban, és kívánatos, hogy vegyes összetételő legyen, többféle szénhidrátot tartalmazzon. Jó, ha van benne gyorsan felszívódó glukóz (nem több mint 2 %) és elhúzódó hatású poliszacharid (pl. maltodextrin).

Mennyit és mikor igyunk Nagyon hosszú versenyek elıtt jó, ha a verseny megkezdése elıtt 1-2 órával és a rajt elıtt is. A verseny, mérkızés alatt kb. 20 percenként-félóránként, az elfogyasztott folyadék mennyisége lehet minimális, de ne haladja meg a 150-250 ml-t. Az ital lehetıleg ne legyen túl hideg 1oC, és sporttevékenység alatt kerülendık a szénsavas italok. Megerıltetı sporttevékenység után csak mértékletesen fogyasztani folyadékot, majd amikor étvágy helyreáll, az étkezéshez már bıven lehet inni, korlátozásra nincs szükség.

Testsúly vs. folyadékvesztés Ez a gyakorlat eredménytelen és veszélyes. mert az izzasztó sportolás után mért alacsonyabb testsúly nem valódi fogyást jelent, hanem folyadékvesztést, amit szomjúságunk enyhítésével szinte azonnal visszaállítunk. Szomjazás után napokkal visszahízzuk a leadott kilókat, ilyenkor a vizeletürítés csökken. Veszélyes: mert a folyadékhiány súlyos zavarokat okozhat, mint izomgörcsök, szívritmus zavarok, emésztési zavarok, vesekı képzıdés, stb. Súlycsoportos versenyzık adott idıpontra való fogyasztása. A mérlegelését megelızıen legfeljebb néhány napon át tartó folyamat, amelynek célja, hogy a versenyzı a súlykategória felsı határa és az edzısúlya közötti különbséget leadja (2-3 kg).

Köszönöm a figyelmet!