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

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

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 (3)

3.2. A tubulusfal szerkezete

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 (3)

A vese mőködése. Dr. Nánási Péter elıadásai alapján

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

1.1. A túlélés szabályozáselméleti biztosítékai

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

A kiválasztó szervrendszer élettana

A kiválasztó szervrendszer élettana I.

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

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

Ozmoreguláció, volumenreguláció

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

5.1. A pufferek mûködése

Ionális és ozmotikus egyensúly

A vizeletürítés mechanizmusa

A Vese Laboratóriumi Diagnosztikája.

A kiválasztási rendszer felépítése, működése

Homeosztázis szabályozása:

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

Homeosztázis szabályozása:

1. Az ozmo- és volumenreguláció alapjai

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

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

Az ionális és ozmotikus egyensúly

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

ph jelentősége a szervezetben

Epitheliális transzport

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

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

Szekréció és felszívódás II. Minden ami a gyomor után történik

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

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

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

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Homeosztázis A szervezet folyadékterei

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

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

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

Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

Biofizika I. OZMÓZIS. Dr. Szabó-Meleg Edina PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Légzés. A gázcsere alapjai

Szigeti Gyula Péter. Homeosztázis

2ea Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

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

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

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

Nevezze meg a számozott részeket!

SAV BÁZIS EGYENSÚLY 1

Biológiai membránok és membrántranszport

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

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

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

Vizeletkiválasztó rendszer

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

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

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

Eredmény: 0/308 azaz 0%

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

Membránpotenciál, akciós potenciál

Az elmúlt években végzett kísérleteink eredményei arra utaltak, hogy az extracelluláris ph megváltoztatása jelentősen befolyásolja az ATP és a cink

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

Táplákozás - anyagcsere

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

Biofizika 1 - Diffúzió, ozmózis 10/31/2018

Eredmény: 0/323 azaz 0%

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

A légzési gázok szállítása, a légzőrendszer működése,

Sejtek membránpotenciálja

A táplálkozás, kiválasztás és a légzés szervrendszerei

Novák Béla: Sejtbiológia Membrántranszport

A szervezet K + -háztartása: kvantitatív aspektusok

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

CV rendszer Diuretikumok

Hámszövet, mirigyhám. Dr. Katz Sándor Ph.D.

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

BIOFIZIKA. Membránpotenciál és transzport. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

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

2ea Légzési és kiválasztási rendszer szövettana

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

A szervezet folyadékterei, Homeostasis

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Egy idegsejt működése

Sántha Péter Sejtek: a szervezet morfológiai és funkcionális alapegységei

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

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Ioncsatornák szerepe a pancreas excreciós funkciójának szabályozásában. Venglovecz Viktória

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Mirigyhám: A mirigyek jellegzetes szövete, váladék termelésére képes. A váladék lehet secretum: a szervezet még felhasználja,

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

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Belső elválasztású mirigyek

Átírás:

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 transzport transzcelluláris és paracelluláris útja 2

Transzepithelális transzport: 2 membrán 3 kompartment modell Előfordulási hely: Vese, Gyomor-bél traktus, Exokrin mirigyek, Plexus choroideus Solvent drag mechanizmus Schmidt/Thews: Physiologie des Menschen 27. Auflage 1997 A transzport iránya 3

Passzív transzport Facilitált diffúzió 4

Elsődleges aktív transzport (ion pumpák) Szekunder és tercier aktív transzport 5

1. Erősen víz-permeabilis epithelium (proximális tubulus) 1. Hosszú és sokszoros redők a lateralis intercelluláris térben. 2. Az apikális oldalon sok hosszú microvillus (kefeszegély) Erősen vízpermeabilisek. Izo-ozmotikus abszorpció 2. Víz-impermeabilis epithelium (disztális tubulus) 1. A sejtek laposak és kevés a mikrovillus 2. A transzport erősen hypertoniás. Egyes esetekben a víztranszport szabályozott (ADH) 6

7

Transzportok a proximális csatornában 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 Laterális intercelluláris tér Tight junction Bazális begyűrődések Bazális membrán VÉR OLDAL Nucleus TUBULUS LUMEN Luminális sejt membrán Microvillus (kefeszegély) Endocytotikus vesiculumok Mitochondrium Bazolaterális sejt membrán 8

Proximális csatorna működése Reabszorpció A Na + és víz 70 százaléka. Az összes filtrált glukoz és aminosav. Az összes fehérje. A filtrált K + az 1. és 2. szegmentben. A Ca 2+, Mg 2+ és foszfát ionok. A laktát, citrát és a Szent-Györgyi-Krebs ciklus több más komponense. A vízoldékony vitaminok. A húgysav Urea 9

Szekréció A szerves savak és bázisok A filtrált K + a 3. szegmentben. A H + ion. Na + reabszorpció a proximális tubulusban Vivőanyag (carrier) mechanizmusok: 1./ Na + /oldott anyag szimport, 2./ Na + /H + csere ( HCO 3- ), 3./ Cl - hajtott Na + transzport 10

1. SZEGMENT TRANSZEPITHELIÁLIS POT. -2 mv (lumen negatív) TUBULÁRIS LUMENTRANSZMEMBRÁN POT. - 60-tól -80 mv-ig PERITUBULÁRIS TÉR (sejt negatív) OLDOTT ANYAG ATPáz OLDOTT ANYAG OLDOTT ANYAG SZIMPORT ATPáz REABSZORPCIÓ ATPáz ANTIPORT METABOLIKUS REAKCIÓK REABSZORPCIÓ HAJTOTT TRANSZPORT AKTÍV TRANSZPORT PASSZÍV TRANSZPORT 2. 3. SZEGMENT TRANSZEPITHELIÁLIS POT. +2 mv (lumen pozitív) Na + reabszorpció a proximális tubulusban Na + - OLDOTT ANYAG SZIMPORT ATPáz OLDOTT ANYAG OLDOTT ANYAG AKTÍV TRANSZPORT PASSZÍV TRANSZPORT 11

A bikarbonát reabszorpciójának mechanizmusa PROXIMÁLIS TUBULUS TUBULÁRIS LUMEN PERITUBULÁRIS TÉR ATPáz (REABSZORBEÁLT HCO 3) PASSZÍV MOZGÁS Na + - CI - REABSZORPCIÓ ATPáz METABOLIKUS REAKCIÓK AKTÍV TRANSZPORT PASSZÍV TRANSZPORT 12

1. SZEGMENT TRANSZEPITHELIÁLIS POT. -2 mv (lumen negatív) TUBULÁRIS LUMENTRANSZMEMBRÁN POT. - 60-tól -80 mv-ig PERITUBULÁRIS TÉR (sejt negatív) OLDOTT ANYAG ATPáz OLDOTT ANYAG OLDOTT ANYAG SZIMPORT ATPáz REABSZORPCIÓ ATPáz ANTIPORT METABOLIKUS REAKCIÓK REABSZORPCIÓ HAJTOTT TRANSZPORT AKTÍV TRANSZPORT PASSZÍV TRANSZPORT 2. 3. SZEGMENT TRANSZEPITHELIÁLIS POT. +2 mv (lumen pozitív) Na + reabszorpció a proximális tubulusban 13

A vízreabszorpció (passzív) transzcelluláris, paracellularis, "solvent drag" mechanizmus. Glukóz-típusú reabszorpció (Na + - OLDOTT ANYAG SZIMPORT) A glukóz a glomerulusban teljes mértékben filtrálódik a proximális tubulusban teljes mértékben reabszorbeálódik carrier mediált transzport A glukóz T m (10 mmol/liter) A T m -limitált reabszorpció plazmakoncentráció függősége. pathologiás állapotok : diabetes mellitus, renalis glukózuria A glukóz típusú reabszorpcióval szívódnak vissza: foszfátok (hormon szenzitív reabszorpció), aminosavak, kismolekulasúlyú peptidek, C-vitamin, húgysav (köszvény) stb. 14

Proximális tubulus sejt Tubulus lumen Glukóz Glukóz Aktív transzport Peritubuláris kapilláris vér Glukóz Luminális sejtmembrán Kotranszport Facilitált diffúzió Glukóz Basolaterális sejt membrán Glukóz (mmol/min) Filtráció Kiválasztás Reszorpció T m normál T m csökkent Glukóz cc. (mmol/l) 15

Aminosavak 16

A fehérje típusú reabszorpció kismolekulasúlyú peptidek: karriermediált mechanizmus, a nagymolekulasúlyú fehérjék pinocytosis-sal (endocytosis) szívódnak vissza, (albumin ürítés: <30 mg Albumin/nap) 17

Urea A proximális tubulus ureára jól átjárható. A filtrált mennyiség több mint fele itt visszaszívódik. (Urea visszaszívódás még a gyűjtőcsatornából is.) Húgysav A filtrált húgysav teljes mennyisége visszaszívódik a proximális tubulusban. A proximális tubulus 3. szegmentjében a húgysav szekretálódik. Ez a szekretált mennyiség ürül a vizelettel (kb 10%-a a filtrált mennyiségnek). Húgysav ürítés döntő jelentőségű! Köszvény!!! 18

Tubularis szekréció mechanizmusa Proton, Kálium Organikus savak és bázisok szekréciója, Para-amino-hippursav PAH-szekréció, PAH Tm, 19

20

Tubuláris működések II. Henle kacs és a distalis nephron A Henle-kacs 1. vékony leszálló szár 2. vékony felszálló szár (vékony szegment) 3. vastag felszálló szár (vastag szegment) Működése A proximális tubulusból kikerülõ mintegy 30 % izotoniás folyadékból a Na + 20 %-át és a víz 10 %-t visszaszívja és hypotoniás folyadékot enged tovább a disztális tubulusba. Medulláris grádienst alakít ki (fele NaCl, fele urea) 21

Vékony leszálló szár 1. Gyengén permeabilis az oldott anyagokra 2. Erősen permeabilis a vízre 3. Nincs benne aktív transzport. Az osmolaritás 300 mosm/kg ról 1200 mosm/kg ra (600 mosm/kg) emelkedik (elsősorban a vízreabszorpció miatt). A leszáló szár végénél Na + és Cl - túlsúly van a tubuláris lumenben, urea túlsúly a peritubuláris térben 22

Vékony felszálló szár 1. Impermeabilis a vízre!! 2. Nagyon permeabilis Na +- -ra és Cl - -ra 3. Mérsékelten permeabilis az urea-ra Na + és Cl - diffundál a peritubuláris térbe és urea diffundál a tubulusba. Az ozmolalitás csökken, a tubularis folyadék volumene nem változik. Vastag felszálló szár 1. Nincs vízpermeabilitása!!! 2. Aktívan reabszorbeálja a Na + -ot és a Cl - -ot a peritubularis térbe. 3. 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. 23

TRANSZEPITHELIÁLIS POT. +6-tól +10 mv-ig (lumen pozitív) TRANSZEPITHELIÁLIS POT. -60-tól -80 mv-ig (sejt negatív) TUBULÁRIS LUMEN PERITUBULÁRIS TÉR ATPáz AKTÍV TRANSZPORT PASSZÍV TRANSZPORT A Na + /K + - 2 Cl - szimport a vastag felszálló szárban 24

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. Reabszorpció a filtrált nátrium százalékában Reabszorpció a filtrált víz százalékában Proximális kanyarulatos csatorna Henle-kacs Disztális kanyarulatos csatorna és gyűjtőcsatorna 25

Disztális nephron (disztális kanyarulatos csatorna+ gyűjtőcsatorna ) Működése: 1. aktív Na + reabszorpció, 2. csekély vízpermeabilitás, 3. csekély ureapermeabilitás. A disztális nephron változtatja át a tubularis folyadékot vizeletté. 26

Szövettani jellemzők kanyarulatos csatorna köbalakú sejtek, kifejezett interdigitáció, sok mitochondrium nincs kefeszegély gyűjtőcsatorna köbalakú-hengeralakú sejtek (világos, principális sejtek, sötét interkaláris sejtek). kevés sejtorganellum nincs kefeszegély. Disztális tubulus sejt 27

Na + aktív reabszorpciója Azonos a proximális tubulussal kapcsolatban leírtakkal, csak a karrier folyamatok különbözőek a disztális tubulusban és a gyűjtő csatornában. Disztális kanyarulatos csatorna Itt a Na + aktív transzportja Cl - karrierhez van kötve, ezért ezt Na + /Cl - szimportnak nevezik. A filtrált mennyiség függvénye ( load-dependens ), a thiazid gátolja. Fő (principális) sejtek és interkaláris sejtek Fősejt Interkaláris sejt (A típus) Interkaláris sejt (B típus) 28

A Na + -reabszorpciót a disztális nephronban az aldoszteron fokozza (aldoszteron blokkoló pl. spironolakton) A Na + reabszorpciót gátolják atrialis natriuretikus faktor, egyes prosztaglandinok DISZTÁLIS KANYARULATOS CSATORNA TRANSZEPITHELIÁLIS POT. -60-tól -80 mv -ig (sejt negatív) TUBULÁRIS LUMEN PERITUBULÁRIS TÉR ATPáz SZIMPORT ATPáz KONDUKTÍV Na + CSATORNA AKTÍV TRANSZPORT PASSZÍV TRANSZPORT GYŰJTŐ CSATORNA TRANSZEPITHELIÁLIS POT. -5 től -70 mv -ig (lumen negatív) A Na + reabszorpció a disztális tubulusban 29

A disztális nephron egyéb funkciói A disztális nephron K + reabszorpcióra és szekrécióra, valamint H + és HCO 3- szekrécióra is képes. A Ca 2+ ürítés szabályozásában is részt vesz. A Na + -reszorpció a tublus rendszerben Na/H antiporter Na/S szimporter Paracelluláris transzport Na/K/2Cl szimporter Paracelluláris transzport Na/Cl Szimporter Konduktív Na csatornák Proximális tubulus (acetazolamid gátol) Henle kacs (furosemid gátol) Disztális nephron (thiazid gátol) 30