13.07.2015 Views

A kiválasztás

A kiválasztás

A kiválasztás

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PE-GK Állattudományi ésÁllattenyésztéstani Tanszék


A <strong>kiválasztás</strong> formái• Tápcsatorna működése (pl. epe)• Tej• A kültakaró verejték- és faggyúmirigyei• Kiválasztószervek– Vese– Elvezető húgyutak


A vese funkciói• vizelet képzése• vértérfogat, vérnyomás szabályozás• ozmolaritás, ionkoncentráció• sav-bázis egyensúly (pH)• hormontermelés• D-vitamin átalakítás


A ló veséje


A ló bal veséjének metszéslapja


A ló jobb veséje


A nefron felépítéseelsőrendűkanyarulatoshúgycsatornácskaBowman-tokérgomolyag afferens arteriolaefferens arteriolamásodrendűkanyarulatoshúgycsatornácskagyűjtőcsőHenle-féle kacsmásodrendűkanyarulatoshúgycsatornácskákkapillárisai


A nefron kiválasztó működését biztosító főbbmechanizmusok1. Ultrafiltráció (glomerulus)2. Reabszorpció (tubulus)3. Szekréció (tubulus)


A Malpighi-féle testafferensefferensendothelglomerularis membrántubulusepithélmembrana propria


A veseglomerulus kapillárisainakszerkezete


A glomerulus szűrő rétegefiltrációs membránkapilláris endotheliumaglomeruláristérendothelium szűrőkocsánykapillárislumenealaphártya(membrana basalis)


Példa a Clearence - értékkiszámolásáraÁllat: 40 kg testtömegű kutyaV= 4 ml/percU in = 3,2 mg/mlP in = 0,2 mg/ml3,2 mg/ml × 4 ml/percC karbamid == 43 ml/perc0,3 mg/ml3,2 mg/ml × 4 ml/percC inulin == 64 ml/perc0,2 mg/mlC urea 43U karbamid = 3,2 mg/ml= = 0,67C in 64P karbamid = 0,3 mg/ml


Clearanceml/perc/m 2400300Clearance - értékek, valamint egyesendogén és exogén anyagok <strong>kiválasztás</strong>imechanizmusa háziállatokbanparaaminohippursavfiltráció ésszekréció20010080káliumcsak filtrációfiltráció ésreabsorpció70605040302010inulinelektrolitok és nem elektrolitokfoszfát,szulfát,klorid,nátrium, kalcium,szőlőcukor


Az inulin - clearance értéke különféleháziállatokban(ml/perc/m 2 testfelület)Ló60 ± 15Sertés70 ± 10Szarvasmarha75 ± 15Kutya70 ± 15Juh60 ± 12Baromfi37 ± 5


A glükóz tubuláris reszorpciójaVérplazma glükóz (mg %)


A veseerek nyomásviszonyaiA GFR autoregulációja


A vese véráram és a glomeruláris filtrációs ráta, azartériás nyomás 80-200 Hgmm, (GFR)önszabályozása


A GFR érték önszabályozásaA juxtaglomeruláris apparátus


Renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer• Juxtaglomeruláris apparatus (JGA)macula densa (MD) és juxtaglomerularis (JGA) sejtek• Vértérfogat (Na+) és vérnyomáscsökkenésre érzékeny• Arteriolák nyomásviszonyainak érzékelése (JGA-sejtek)• Disztális tubulus ionkoncentrációjának (Na + ) és a szűrletmennyiségének érzékelése (MD-sejtek)• JGA: renin termelés -> angiotenzin II -> vasokonstriktor• Aldoszteron szekréció: Na+ visszaszívás a vérbe nő


A GFR érték önszabályozásaA GFR érték növekedése esetén (artériás középnyomás nő)• Miogén szabályozásAz artériás vérnyomás fokozódásakor az afferens arteriolasimaizomelemei megfeszülnek, a GFR érték így nem nő.• Tubuloglomeruláris feed-backA Macula densa sejtek érzékelik a nagyobb szűrlet áramlást éskémiai úton fokozzák az afferens arteriola simaizomelemeinek feszülését, így a GFR érték nem nő.


A GFR érték önszabályozásaA GFR érték csökkenése esetén (artériás középnyomás csökken)• JGA sejtekAfferens arteriolában csökken a vérnyomás - reninfelszabadulás- Angitenzin II – efferens arteriola átmérője csökken – GFR nő• Macula densa sejtekA Macula densa sejtek érzékelik a kisebb szűrlet áramlást és akisebb Na + koncentrációt és az afferens arteriola simaizomelemei ellazulnak, így a GFR érték nő.


A renin-angiotenzin rendszer működése tartós dehidrációés nagy mértékű vérvesztés esetén


Tubuláris transzportfolyamatok• primer szűrlet 0,5 – 1%-a ürül• aktív vagy passzív transzport a tubulus és a vér között• peritubuláris kapillárisrendszer• a proximális tubulus folyamatai „kötelező” jellegűek• a visszaszívás szabályozása főleg a disztális tubulusbanés a gyűjtőcsatornában folyik


Tubuláris transzportfolyamatok• proximális tubulusNa + : aktív transzport (glükóz, aminosav kotranszport)víz: 75%-a itt szívódik visszaH + <strong>kiválasztás</strong>, HCO 3- visszaszívás és <strong>kiválasztás</strong>• Henle kacs: víz, majd NaCl visszaszívás• disztális tubulus (filtrátum 30%-a éri el)NaCl és víz reszorpcióK + és H + szekréció• gyűjtőcsatornaNa + és Cl - , víz és karbamid visszaszívás (aldoszteron)


Tubuláris transzportfolyamatokHigító és koncentráló mechanizmusok• ozmotikus rétegződés (a velő felé haladva nő az ozmolaritás)• proximális t.: plazmával izoozmotikus• Henle kacs leszálló ág: koncentrál (nagy vízpermeabilitás)• Henle kacs felszálló ág: higító szakasz (vízre nem átjárható)• disztális tubulus: Na + és vízvisszaszívás együtt• gyűjtőcsatorna: koncentrál (ADH-hatásra vízvisszaszívás)A felnőtt állatok vizelete erősen hiperozmotikus.Fő oka: a karbamid.


Vízvisszaszívódás és <strong>kiválasztás</strong>


Na + -reabszorpció anefron egyesszakaszaiban


Antidiuretikus hormon (ADH) és azozmolaritás• Ozmoreceptorok a hipotalamuszban• Növekvő ozmolaritás stimulál(nagy sófelvétel, szomjazás)• ADH (vazopresszin) szekréció a neurohipofízisből• Vízvisszaszívás a disztális tubulusból és a gyűjtőcsatornából• Vízfelvétel nő


A vízháztartás hormonális szabályozása az ADH által


A sóháztartás hormonális szabályozása arenin-angiotenzin-aldoszteron rendszer által


A vesék szerepe a sav-bázis egyensúlyszabályozásában• Vérplazma pH értéke: 7,35-7,45 (izohidria)• Az izohidria fenntartása:1. pufferrendszerek a vérben2. légzés3. vese kiválasztó működése• proximális tubulusokban H + eltávolítás és HCO 3-reabszorpció• disztális tubulusokban H + ürítése NH 4+ formájában• acidózis és alkalózis• a vizelet vegyhatása a táplálkozástól függ


A vesetubulusok izohidriát biztosítóműködése


A vesetubulusok izohidriát biztosítóműködése


A vizeletürítés idegi szabályozása


Az oldott anyagok százalékoskoncentrációja a vérben és a vizeletbenOldottanyagokVérplazma Vizelet Akoncentrációfokozódása avesébenVíz 90-93 95 -Kolloidok 7-9 0 -Glükóz 0,1 0 -Na 0,3 0,35Cl 0,37 0,6 2 XKarbamid 0,03 2 60 XHúgysav 0,004 0,05 12 XKreatinin 0,001 0,075 75 XK 0,02 0,15 7 XNH 4 0,001 0,04 40 XCa 0,008 0,015 2 XMg 0,0025 0,006 2 XPO 4 0,009 0,15 10 XSO 4 0,002 0,18 90 X


Tengeri halak ozmoregulációjaVízfelvétel és ionfelvételOzmotikus vízvesztés a kopoltyúnés a test más felületeinTengeri vízivással és a táplálékból halak ozmoregulációjaSó<strong>kiválasztás</strong>a kopoltyún átSó<strong>kiválasztás</strong> és kismennyiségű víz a vesék útjánOzmoreguláció tengeri halakban


Ozmoreguláció édesvízi halakbanÉdesvízi halak ozmoregulációjaOzmotikus vízfelvétel a kopoltyúnés más testfelszíneken keresztülÉdesvízi halak ozmoregulációjaVíz- és ionfelvétela táplálékkalSófelvétel akopoltyúkon átNagy mennyiségű víz<strong>kiválasztás</strong>a hígvizelet révén


SómirigyekFigure 10.13


SómirigyekSómirigyOrrnyíláson távozószekrétumFigure 10.13


Veseműködés adaptációja• hosszú Henle-kacsKengurupatkány(Dipodomys spectabilis)• rövid Henle-kacsHód (Castor canadensis)


Veseműködés adaptációjaAmarikai futókakukk(Geococcyx californianus)• rövid nefron• húgysav <strong>kiválasztás</strong>• kloáka sok vizet szívvisszaSivatagi iguana(Dipsosaurus dorsalis)


Veseműködés adaptációjaVérszívó denevér

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!