Samenvatting: De Nier: Zelfstudieopdracht
- Deze + 400k samenvattingen
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden
Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van De nier: zelfstudieopdracht
-
1 De nier: zelfstudieopdracht
Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
Laat hier meer flashcards zien -
Hoe heet de functionele eenheid van de nier? Waarom is die de functionele eenheid?
De functionele eenheid van de nier is de nefron, omdat hier de twee belangrijkste taken van de nier plaatsvinden: verwijderen van afvalstoffen uit het bloed en het regelen van vocht- en zoutbalans. -
Hoe komt het bloed de nier binnen? Hoe verlaat het de nier?
Via de afferente arteriolen komt bloed de nier binnen en komt dan terecht in de glomerulus en verlaat de nier weer via efferente arteriolen. De glomerulus is erg poreus en het vocht wordt door de hoge druk van de arteriën geperst door de podocyten in de kapsel van Bowman. Dit glomerulair filtraat bevat kleine moleculen zoals glucoselmoleculen, aminozuren, Na+, etc. -
Leg uit hoe de concentratiegradiënt in de medulla wordt opgebouwd.
Zie aantek HC De nieren (FA-105) -
In welke stukken valt een nefton te verdelen?
Een nefron valt te verdelen in 6 stukken: proximale tubulus (PT), dalende lis van Henle (TDL), dunne segment van de stijgende lis van Henle (ATL), dikke segment van de stijgende lis van Henle (TAL), distale tubulus (DT) en de verzamelbuizen (CD). -
Hoe gaat de osmolaliteit (= osmolariteit) van de interstitiële vloeistof van medulla tot diep in de pelvis?
De osmolaliteit van de interstitiële vloeistof gaat van 300 mosm/L in de medulla tot 1200 mosm/L diep in de renale pelvis. -
Waar zorgt het countercurrent exchange mechanisme voor? Via welk bloedvatstelsel gaat dat?
Water en opgeloste stoffen gaan terug naar de algemene circulatie via de vasa recta die een energie-onafhankelijke mechanisme gebruikt, genaamd countercurrent exchange zodat water en opgeloste stoffen uit de medulla naar het bloed worden getransporteerd. -
Waarom worden opgeloste stoffen en water die geresorbeerd zijn uit de interstitiële ruimte getransporteerd naar het bloed?
Zodat een relatieve constante medullaire gradiënt kan worden behouden. -
Wat is de vasa recta en wat doet het?
De vasa recta is een capillaire netwerk rond de lus van Henle en voorziet de renale medulla van bloed. De vasa recta is hoog permeabel voor water en opgeloste stoffen en brengt zuurstof en voedingsstoffen naar de tubuli in de medulla. De belangrijkste rol van de vasa recta is dat deze capillairen de overmaat aan water en opgeloste stoffen weghalen uit de interstitiële ruimte. -
Wat is de osmolariteit van plasma dat de vasa recta binnengaat?
Plasma dat de vasa recta binnengaat heeft dezelfde osmolariteit als die van de algemene circulatie, dus ongeveer 300 mosm/L H2O. -
Hoe diffunderen opgeloste stoffen vanuit de interstitiële ruimte naar de vasa recta en water vanuit de vasa recta naar de interstitiële ruimte?
Plasma gaat langs de 'hair-pin loop' dat omgeven is door een medullaire interstitium van toenemende osmolariteit. De interstitiële osmolariteit is relatief hoger dan de plasma osmolariteit (Posm) in de vasa recta; dus, opgeloste stoffen diffunderen uit de interstitiële ruimte naar de vasa recta, en water verplaatst zich vanuit de vasa recta naar de interstitiële ruimte. Naarmate de plasma daalt in de lus, stijgt de Posm.
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden