RIÑON 2 Filtración Glomerular Para usar esta clase Si el archivo abre sin animación debe activar...
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RIÑON 2 Filtración Glomerular
RIÑON 2 Filtración Glomerular
Para usar esta clase
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OBJETIVOS:
Se presentará una visión integral de las funciones renales.
Se representarán mediante animaciones los procesos renales básicos:
Filtración glomerular
Reabsorción
Secreción tubularclic
Se definirá la tasa o velocidad de filtración glomerular.
Se explicarán los factores que determinan la tasa de filtración glomerular: la presión neta de filtración (PNF) y el coeficiente de filtración glomerular.
Se analizarán las diferentes fuerzas que contribuyen a la PNF y los diferentes factores que pueden modificarla en condiciones fisiológicas y en algunos estados patológicos.
.
MenúgeneralMenú
general
FUNCION RENAL
FILTRACIÓN GLOMERULAR (FG)
TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (TFG)
PRESIÓN NETA DE FILTRACIÓN (PNF)
CAMBIOS QUE AFECTAN LA TFG
FUNCION RENAL
FILTRACIÓN GLOMERULAR (FG)
TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (TFG)
PRESIÓN NETA DE FILTRACIÓN (PNF)
CAMBIOS QUE AFECTAN LA TFG
FUNCION RENALFILTRACIÓN
REABSORCION
SECRECIÓN
PROCESAMIENTO DE SUSTACIAS
FUNCION RENALFILTRACIÓN
REABSORCION
SECRECIÓN
PROCESAMIENTO DE SUSTACIAS
MenúgeneralMenú
general
La función renal es fundamental para el mantenimiento del medio interno porque regula el volumen y la composición del líquido extracelular, para ello los riñones llevan a cabo una serie de procesos con un alto grado de regulación, a saber:
PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ORINA
PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ORINA
2 de 51 de 1 MENU
FILTRACION
REABSORCION
SECRECION
FILTRACION
REABSORCION
SECRECION
Espacio de
Bowman
Capilares glomerulare
s
FILTRACIÓNEs el primer paso en la formación de la orina, este proceso ocurre a nivel glomerular.
El plasma y las sustancias disueltas de bajo peso molecular (inferior a7.000 g/mol ) pasan a través de la barrera de filtración y caen en el espacio de Bowman, siguiendo un gradiente de presión.
No filtran las sustancias de peso molecular alto como las proteínas.
proteínas
Sustancias de
Bajo peso molecular
clic
1 de 2 MENU
A
Dibujo simplificado de una nefrona: Capilar
glomerular
Capilarperitubular
Túbulos renales
Cápsula de Bowman
clic
REABSORCIÓN:
El agua y gran cantidad de las sustancias filtradas (sodio, cloruro, bicarbonato, potasio, glucosa, aminoácidos) ( ) son reabsorbidos mediante mecanismos pasivos o activos a medida que el filtrado fluye por los túbulos renales, y entran de nuevo a la circulación.
clic
1 de 1 MENU
A
SECRECIÓN:
En el recorrido del filtrado por los túbulos renales se le incorporan mediante procesos activos o pasivos, sustancias producidas en las células de los túbulos renales o procedentes de la sangre que circula por los capilares peritubulares. Caso de la urea, amoníaco, hidrogeniones, potasio ( )
“En el caso del calcio, sólo la fracción libre puede filtrar. Por esta razón la concentración de calcio en el filtrado es menor que la del plasma.”
Hay diferentes técnicas para el estudio de la FILTRACIÓN GLOMERULAR. Mediante la técnica de micropunción se ha demostrado que:
La concentración en el filtrado de las sustancias que filtran libremente ( sin ninguna restricción, como es el caso del sodio, cloruro, bicarbonato, glucosa y otros) es igual a la del plasma.
Hay diferentes técnicas para el estudio de la FILTRACIÓN GLOMERULAR. Mediante la técnica de micropunción se ha demostrado que:
La concentración en el filtrado de las sustancias que filtran libremente ( sin ninguna restricción, como es el caso del sodio, cloruro, bicarbonato, glucosa y otros) es igual a la del plasma.
Sin embargo, algunos componentes del plasma con pesos moleculares menores a 7.000 g/mol, que circulan asociados a proteínas plasmáticas no filtran libremente, como por ejemplo el calcio. Una fracción de este ión se asocia a las proteínas plasmáticas y el resto se encuentra libre en el plasma.
Calcio libre
Calcio unido a proteínas
clic
2 de 2 MENU
clic
clic
Dibujo simplificado de una nefrona:
Capilarglomerular
Capilarperitubular
Túbulos renales
Cápsula de Bowman
.
PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS POR LOS RIÑONES
Sustancia A: solo sufre filtración, por lo tanto toda la cantidad filtrada (mg/min, meq/min, mmol/min ) es igual a la cantidad excretada.
No todas las sustancias encontradas en el plasma son procesadas de igual manera por los riñones. En los dibujos se aprecian diferentes procesamientos.
Sustancia B: sufre filtración y reabsorción total: en consecuencia nada de esta sustancia aparece en la orina.
orina
clic
1 de 7 MENU
A
orina
PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS POR LOS RIÑONES
CASOS ESPECÍFICOS
CANTIDAD EXCRETADA
cantidad filtrada = cantidad excretada
2 de 7
clic
MENU
A
CANTIDAD FILTRADA
Sustancia A( ):sólo sufre filtración,no se reabsorbe ni se secreta, ni es metabolizada por las células renales, por lo tanto toda la cantidad filtrada (mg/min, meq/min, mmol/min ) es igual a la cantidad excretada. La inulina, un polímero de la fructosa, se comporta de esta manera.Como se puede apreciar, la inulina que se encuentra en la fracción del plasma filtrado aparece toda en la orina.
Sin embargo, no toda la inulina que ingresa al glomérulo sufre filtración, una parte permanece en la fracción del plasma NO filtrado, y regresa a la circulación.
clic
clic
APROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS POR LOS RIÑONES
CANTIDAD FILTRADA
CANTIDAD REABSORBIDA
Cantidad de B en la orina = 0
En este caso la cantidad filtrada de la sustancia B es igual a la cantidad reabsorbida, y la cantidad y/o la concentración en la orina es igual a cero.
clic
3 de 7 MENU
Algunas sustancias sufren filtración y reabsorción total: en consecuencia nada de esas sustancias aparece en la orina.Tal es el caso de la glucosa y los distintos aminoácidos. En el dibujo se representan como la sustancia B ( )
clic
cantidad filtrada = cantidad reabsorbida
CASOS ESPECÍFICOS
PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS POR LOS RIÑONES
CANTIDAD FILTRADA
CANTIDAD REABSORBIDAclic
CANTIDAD EXCRETADA
MENU4 de 7
Sustancia C ( ), sufre filtración y es parcialmente reabsorbida, en esta situación la cantidad excretada es menor que la cantidad filtrada.
Este es el caso de la urea y del fosfato.
cantidad filtrada = cantidad reabsorbida +cantidad excretada
ACASOS ESPECÍFICOS
Sustancia D: sufre filtración y secreción por lo tanto la cantidad excretada es mayor que la cantidad filtrada. Es el caso de los ácidos orgánicos.
PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS POR LOS RIÑONES
clic
filtración
secreción
excreción
Para algunos ácidos la secreción es tan alta que se produce la extracción total, como es el caso del ácido para-aminohipúrico.
MENU5 de 7
Cantidad excretada = cantidad filtrada + cantidad secretada
ACASOS ESPECÍFICOS
PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS POR LOS RIÑONES
Sustancia A: sólo sufre filtración, por lo tanto toda la cantidad filtrada (mg/min, meq/min, mmol/min ) es igual a la cantidad excretada.
En esta y la siguiente diapositiva se presentan los procesos anteriores:
Sustancia B: sufre filtración y reabsorción total: en consecuencia nada de esta sustancia aparece en la orina.
orina
clic
MENU6 de 7
Sustancia C: sufre filtración y es parcialmente reabsorbida. así la cantidad excretada es menor que la cantidad filtrada.
orina
PROCESAMIENTO DE SUSTANCIAS POR LOS RIÑONES
orinaclic
Sustancia D: sufre filtración y secreción por lo tanto la cantidad excretada es mayor que la cantidad filtrada
7 de 7 MENU
FILTRACION GLOMERULAR
A CONTINUACIÓN SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
DEFINICION DE TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (TFG).
FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA TFG.
CAMBIOS QUE AFECTAN LA TFG.
1 de 2
EN OTRAS CLASES:
REGULACION DE LA TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR.
MEDICIÓN DE LA TFG: PRUEBAS DE DEPURACIÓN. DEPURACIÓN DE INULINA Y CREATININA.
OTRAS APLICACIONES DE LAS PRUEBAS DE DEPURACIÓN: MEDICIÓN DEL FLUJO PLASMÁTICO RENAL.
MENU
LA TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR DEPENDE DE:
La permeabilidad hidráulica de la barrera de filtración (P).
Del área de filtración (A).
La presión neta de filtración (PNF).
TFG = P. A. PNF
La permeabilidad hidráulica es muy alta, aproximadamente 50 veces mayor que
la encontrada en los capilares del músculo esquelético.
TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR (TFG)
Es el volumen de plasma que se filtra en los riñones por unidad de tiempo. También se le denomina: velocidad de filtración glomerular o índice de filtración glomerular.
2 de 2
Debido a que es difícil estimar el área del lecho capilar se trabaja con el coeficiente de filtración (Kf), el cual es más fácil de cuantificar y corresponde al producto del área por la permeabilidad de la barrera de filtración (P x A). Sustituyendo en la fórmula anterior queda:
TFG = Kf . PNF
clic
MENUVer la clase Proteínas y Volumen
FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA PRESIÓN NETA DE FILTRACIÓN (PNF)
PNF = ( PCG+ CB ) - ( PCB + CG )
Fuerzas que se oponen a la filtración:
PCB = presión hidrostática en la cápsula de
Bowman.CG = presión oncótica en el capilar
glomerular.
Dirección de las fuerzas en el capilar glomerular
Fuerzas que favorecen la filtración:
PCG = presión hidrostática dentro del
capilar glomerular.CB = presión oncótica en la cápsula
de Bowman.
La presión neta de filtración corresponde a la suma algebraica de las fuerzas que favorecen la filtración del plasma y las que se oponen a este proceso.
PCG CB
clic
clic PCB CG
1 de 5 MENU
A
La presión oncótica en la cápsula de Bowman
(CB) favorece la filtración.
Su valor depende de la concentración de proteínas en el filtrado. Dado que en condiciones normales el filtrado
carece de proteínas, el valor de CB es
cercano a cero, pero en estados patológicos puede aumentar.
La presión hidrostática dentro del capilar glomerular (Pcg), depende de la presión sanguínea y favorece el proceso de filtración. La Pcg es más alta que en otros lechos capilares, esto se explica porque:
La arteria renal es una rama corta que se desprende de la aorta abdominal, e igualmente las divisiones siguientes también son de trayectoria corta. De acuerdo a la ley de Ohm (ver clase RIÑON 3) cuando la trayectoria de los vasos es corta la presión cae poco. Los capilares glomerulares a diferencia de otros capilares sistémicos, drenan hacia un vaso de alta resistencia, la arteriola eferente. Esto también contribuye al mantenimiento de una alta Pcg.
CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS QUE DETERMINAN LA PNF
Extremo aferente
Extremo eferente
Presión (mmHg)
0
20
40
6
0
Pcg
CB
clic
clic
2 de 5 MENU
.
La presión hidrostática en la
cápsula de Bowman ( PCB ).
Es la presión generada por el líquido filtrado. Se opone a la Pcg, pero es de menor magnitud que ésta, debido a que en condiciones normales, el líquido filtrado no se acumula sino que fluye continuamente a través de los túbulos renales.
Presión oncótica en el capilar
glomerular ( cg ).
Se debe al efecto osmótico que generan las proteínas del plasma en el capilar glomerular. Esta fuerza se opone a la Pcg. No es constante a lo largo del capilar glomerular, su valor va aumentando porque a medida que se va filtrando el plasma va aumentando la concentración de proteínas en el capilar.
CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS QUE DETERMINAN LA PNF
Extremo aferente
Extremo eferente
Presión (mm Hg)
0 2
0 4
0
60
Pcg
CB
clicPCB
cg
clic
3 de 5 MENU
A
Fuerzas quefavorecen la
filtración
+10+24PNFPresión neta de filtración
-33-21CG
-15-15PCBFuerzas que se oponen a la filtración
00CB
+58+60PCG
Extremo eferente
Extremo aferente
VALORES DE LAS PRESIONES EN EL CAPILAR GLOMERULAR (mm Hg) ESTIMADAS EN HUMANOS
Los valores de PNF positivos en los dos extremos del capilar glomerular (+24 y +10 mm Hg) indican que:
LA FILTRACION SE PRODUCE A LO LARGO DE TODO EL CAPILAR GLOMERULAR.
clic
4 de 5 MENU
A
.
Extremo aferente
Extremo eferente
Presión (mm Hg)
0
20
4
0
60
Pcg
CB
PCB
cg
REPRESENTACION GRÁFICA DE LAS PRESIONES EN EL CAPILAR GLOMERULAR
El área rayada corresponde a la presión neta de filtración (PNF)
PNF
5 de 5 MENU
EFECTOSCAMBIOS
TFG CG
Disminución de la concentración de las proteínas plasmáticas (por ejemplo en la disfunción hepática),
TFG PCB
Aumento de la presión intratubular por obstrucción de las vías urinarias o por la presencia de factores extrarrenales.
CAMBIOS QUE EFECTAN LA TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR
En condiciones fisiológicas, los factores que controlan la TFG están dirigidos a producir cambios en:
La presión hidrostática capilar (PCG).
y en menor grado sobre el coeficiente de filtración (Kf).Sin embargo en condiciones patológicas, también se pueden ver afectadas: La presión hidrostática en la cápsula de Bowman (PCB).
Las presiones oncóticas en el capilar glomerular (CG) y/o en la cápsula de Bowman (CB).
clic
EFECTOSCAMBIOS
TFG Kf
Aumento del área de filtración (relajación de las células del mesangio).
TFG PCG
-Aumento de la presión arterial media.-Disminución de la resistencia de la arteriola aferente.-Aumento de la resistencia de la arteriola eferente.
1 de 1 MENUCONCLUSIONES
A
.
CONCLUSIONESEn esta clase se describieron de manera general los tres procesos básicos que intervienen en la formación de la orina: la filtración del plasma que se efectúa en el glomérulo renal; los procesos que se cumplen a nivel tubular, es decir, la reabsorción del agua y las sustancias filtradas que son necesarias para el organismo (glucosa , sodio, cloruro, aminoácidos etc), y la secreción de sustancias, proceso que permite aumentar la capacidad excretora (caso del potasio, ácidos, drogas, etc.)
FIN
Se explicó el proceso de filtración glomerular y las características del filtrado, el cual está compuesto por sustancias cuyo peso molecular es inferior a 7.000 g / mol, razón por la cual las proteínas no filtran. Tampoco lo hacen aquellas sustancias que estén unidas a éstas.Se definió la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) y los factores que la determinan. Se resaltó la importancia de la alta permeabilidad hidráulica y del área de filtración. Especial interés se le dio a la Presión Neta de Filtración (PNF), la cual se definió como la suma algebraica de las presiones: hidrostática del capilar glomerular, oncótica de la cápsula de Bowman, hidrostática de la cápsula de Bowman y oncótica del capilar glomerular. En función de la dirección de éstas, se pudo observar en los dibujos que las dos primeras favorecen la filtración y las últimas se oponen.
Finalmente se explicó cómo la regulación normal de la TFG se lleva a cabo principalmente mediante el control de la presión hidrostática del capilar glomerular. También se mencionó que patologías renales o extrarrenales pueden afectar las presiones determinantes de la PNF y la TFG.
clic
clic
clic
En relación al proceso de filtración es cierto que:
a.- Ninguna sustancia orgánica puede filtrar.
b.- Filtra el agua pero no las sustancias disueltas en el plasma.
c.- Filtran sustancias con peso molecular igual o menor a 4.500 g/mol.
d.- Los iones inorgánicos no pueden filtrar.
e.- Filtran todas las sustancias disueltas en el plasma.
VOLVER
En relación al proceso de filtración es cierto que:
a. Ninguna sustancia orgánica puede filtrar.
b. Filtra el agua pero no las sustancias disueltas en el plasma.
c. Filtran sustancias con peso molecular igual o menor a 4.500 g/mol.
d. Los iones inorgánicos no pueden filtrar.
e. Filtran todas las sustancias disueltas en el plasma.
VOLVER
1.- Cuando una sustancia sufre secreción aumenta la cantidad de ésta en el líquido tubular.
porque
2.- La secreción es un proceso durante el cual sustancias producidas por las células tubulares o procedentes de la sangre que circula por los capilares peritubulares se incorporan al líquido tubular.
RESPONDA:a.- 1 y 2 son ciertas y 2 es la explicación de 1b.- 1 y 2 son ciertas pero 2 no es la explicación de 1c.- 1 es cierta y 2 es falsad.- 1 es falsa y 2 es ciertae.- 1 y 2 son falsas
VOLVER
1.- Cuando una sustancia sufre secreción aumenta la cantidad de ésta en el líquido tubular.
porque
2.- La secreción es un proceso durante el cual sustancias producidas por las células tubulares, o procedentes de la sangre que circula por los capilares peritubulares se incorporan al líquido tubular.
Respuesta:
a ; 1 y 2 son ciertas y 2 es la explicación de 1
VOLVER
Cuando alguna sustancia de bajo peso molecular filtra libremente y luego es totalmente reabsorbida, se puede afirmar que:
a.- La concentración en la orina es igual a la concentración del plasma.
b.- La cantidad reabsorbida es menor que la cantidad filtrada.
c.- La concentración en la arteria renal es mayor que la concentración en la vena renal.
d.- Los mg filtrados por unidad de tiempo son iguales a los mg reabsorbidos en la misma unidad de tiempo.
e.- La cantidad excretada es mayor a cero.
VOLVER
Cuando alguna sustancia de bajo peso molecular filtra libremente y luego es totalmente reabsorbida, se puede afirmar en relación a dicha sustancia que:
a.- La concentración en la orina es igual a la concentración del plasma.
b.- La cantidad reabsorbida es menor que la cantidad filtrada.
c.- La concentración en la arteria renal es mayor que la concentración en la vena renal.
d.- Los mg filtrados por unidad de tiempo son iguales a los mg reabsorbidos en la misma unidad de tiempo.
e.- La cantidad excretada es mayor a cero.
VOLVER
1.- Cuando una sustancia sólo sufre filtración, su concentración en el filtrado es igual a su concentración en la orina.
porque
2.- Las células de los túbulos renales ni reabsorben ni secretan ni metabolizan dicha sustancia.
RESPONDA:a.- 1 y 2 son ciertas y 2 es la explicación de 1b.- 1 y 2 son ciertas pero 2 no es la explicación de 1c.- 1 es cierta y 2 es falsad.- 1 es falsa y 2 es ciertae.- 1 y 2 son falsas
VOLVER
1.- Cuando una sustancia sólo sufre filtración, su concentración en el filtrado es igual a su concentración en la orina.
porque
2.- Las células de los túbulos renales ni reabsorben ni secretan ni metabolizan dicha sustancia.
Respuesta:
d.- 1 es falsa y 2 es cierta
VOLVER
1.- En condiciones normales la glucosa no aparece en la orina.
porque
2.- La glucosa es una sustancia que filtra libremente.
RESPONDA:a.- 1 y 2 son ciertas y 2 es la explicación de 1b.- 1 y 2 son ciertas pero 2 no es la explicación de 1c.- 1 es cierta y 2 es falsad.- 1 es falsa y 2 es ciertae.- 1 y 2 son falsas
VOLVER
Respuesta:
b.- 1 y 2 ciertas, pero 2 no es la explicación de 1
1.- En condiciones normales la glucosa no aparece en la orina.
porque
2.- La glucosa es una sustancia que filtra libremente.
VOLVER
Si la cantidad excretada de una determinada sustancia es menor que la cantidad filtrada se puede inferir que dicha sustancia fue procesada de la siguiente manera:
a.- Se filtró y secretó.
b.- Sólo se filtró.
c.- Se reabsorbió totalmente.
d.- Se secretó parcialmente.
e.- Se reabsorbió parcialmente.
VOLVER
Si la cantidad excretada de una determinada sustancia es menor que la cantidad filtrada se puede inferir que dicha sustancia fue procesada de la siguiente manera:
a.- Se filtró y secretó.
b.- Sólo se filtró.
c.- Se reabsorbió totalmente.
d.- Se secretó parcialmente.
e.- Se reabsorbió parcialmente.
VOLVER
Para una determinada sustancia la cantidad filtrada es menor que la excretada. ¿Cuál de las siguientes sustancias se comporta de esta manera?
a.- urea
b.- inulina
c.- glucosa
d.- fosfato
e.- ácido para-aminohipúrico
VOLVER
Para una determinada sustancia la cantidad filtrada es menor que la excretada. ¿Cuál de las siguientes sustancias se comporta de esta manera?
a.- urea
b.- inulina
c.- glucosa
d.- fosfato
e.- ácido para-aminohipúrico
VOLVER
La fórmula que permite calcular la presión neta de filtración (PNF), establece que la filtración glomerular es favorecida por:
a.- La suma de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y presión oncótica del capilar glomerular.
b.- La suma de las presiones hidrostática y oncótica de la cápsula de Bowman.
c.- La suma de las presiones oncóticas de la cápsula de Bowman y del capilar glomerular.
d.- La suma de la presión hidrostática del capilar glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman.
e.- La suma de las presiones hidrostáticas de la cápsula de Bowman y del capilar glomerular.
VOLVER
La fórmula que permite calcular la presión neta de filtración (PNF), establece que la filtración es favorecida por:
a.- La sumatoria de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y presión oncótica del capilar glomerular.
b.- La sumatoria de las presiones hidrostática y oncótica de la cápsula de Bowman.
c.- La sumatoria de las presiones oncóticas de la cápsula de Bowman y del capilar glomerular.
d.- La sumatoria de la presión hidrostática del capilar glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman.
e.- La sumatoria de las presiones hidrostáticas de la cápsula de Bowman y del capilar glomerular.
VOLVER
A lo largo del recorrido desde el extremo aferente hasta el eferente se aprecia el siguiente cambio:
a.- La presión hidrostática capilar desciende notablemente.
b.- La presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumenta al doble.
c.- La presión oncótica de la cápsula de Bowman disminuye.
d.- La presión hidrostática de la cápsula de Bowman desciende notablemente.
e.- La presión oncótica del capilar glomerular aumenta notablemente.
VOLVER
A lo largo del recorrido desde el extremo aferente hasta el eferente se aprecia el siguiente cambio:
a.- La presión hidrostática capilar desciende notablemente.
b.- La presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumenta al doble.
c.- La presión oncótica de la cápsula de Bowman disminuye.
d.- La presión hidrostática de la cápsula de Bowman desciende notablemente.
e.- La presión oncótica del capilar glomerular aumenta notablemente.
VOLVER
Los valores presentados corresponden a mediciones hechas en un experimento con un perro. A partir de éstos calcule la presión neta de filtración:
CG = 20 mm Hg
PCB = 17 mm Hg
CB = 2 mm Hg
PCG = 57 mm Hg
Respuesta: La PNF será igual a:
a.- 58 mm Hg
b.- 52 mm Hg
c.- 22 mm Hg
d.- 25 mm Hg
e.- 42 mm Hg
VOLVER
Los valores presentados corresponden a mediciones hechas en un experimento con un perro. A partir de éstos calcule la presión neta de filtración:
CG = 20 mm Hg
PCB = 17 mm Hg
CB = 2 mm Hg
PCG = 57 mm Hg
Respuesta: La PNF será igual a:
a.- 58 mm Hg
b.- 52 mm Hg
c.-22 mm Hg
d.- 25 mm Hg
e.- 42 mm Hg
VOLVER
Aumento de la TFGContracción de las células del mesangio.
e
Aumento de la TFGAumento de la concentración de las proteínas plasmáticas.
d
Disminución de la TFGDisminución de la contracción del músculo liso de la arteriola eferente.
c
Disminución de la TFGDisminución de la concentración plasmática de proteínas.
b
EFECTOS
Aumento de la TFG
CAMBIOS
Aumento de contracción del músculo liso de la arteriola aferente.
a
Señale la relación correcta entre el cambio y el efecto producido sobre la TFG.
VOLVER
a
CAMBIOS
Aumento de contracción del músculo liso de la arteriola aferente.
EFECTOS
Aumento de la TFG
b Disminución de la concentración plasmática de proteínas.
Disminución de la TFG
c
d Aumento de la concentración de las proteínas plasmáticas.
Aumento de la TFG
e Contracción de las células del mesangio.
Aumento de la TFG
Señale la relación correcta entre el cambio y el efecto producido sobre la TFG.
Disminución de la contracción del
músculo liso de la arteriola eferente.
Disminución de la Disminución de la TFGTFG
VOLVER