6 - ПАГ, мочевая к-та, холин, серотонин

*

1(нв) - альбумины и аминокислоты фильтруются и практически полностью

реабсорбируются

*

2(нв) - глюкоза фильтруется и полностью реабсорбируется при

концентрации в плазме меньше пороговой

*

3(нв) - перечисленные ионы фильтруются и реабсорбируются в количест-

вах соответствующих потребностям организма, что определяется гормо-

нальной регуляцией

*

4(в) - мочевина секретируется в тонкой части петли

*

5(в) - секреция H+ и NH3 обеспечивает регуляцию почками КОС,

осуществляется в проксим. и дист. извитых канальцах, собир. труб.

мозгового в-ва, секреция K+ в норме осуществляется при избыточном

поступлении его с пищей в дист. извитых канальцах и собират. труб.

мозгового в-ва

*

6(в) - секреция ПАГ, мочевой к-ты, холина, серотонина является

способом выведения лекарственных препаратов и некоторых продуктов

обмена из организма

$

67$2$

Секреция K+ осуществляется:

 

1 - в проксим. извитых канальцах

2 - в нисход. толстом колене петли

3 - в нисход. тонком колене петли

4 - в восход. тонком колене петли

5 - в восход. толстом колене петли

6 - в дистал. извитых канальцах

7 - в собирательных трубочках

*

1,2(нв) - в проксим. кан. K+ реабсорбируется, а H+, NH3, ПАГ

секретируются

*

3(нв) - в нисходящем тонком колене петли реабсор. вода, мочевая к-та;

секретир. мочевина

*

4,5(нв) - в восходящем колене петли K+ реабсорбируется

*

6,7(в) - в дист. извитых канальцах секретир. K+, NH3, H+

$

245$3$

Механизм секреции K+:

 

1 - K+-Na+ насос на апикальной мембране, поступление в клетку K+

2 - K+-Na+ насос на базальной мембране, поступление в клетку K+

3 - через каналы апикальной мембр. в эпителиоцит из просвета канальца

4 - через каналы апикальной мембр. из эпителиоцита в просвет канальца

5 - по межклеточным шунтам в просвет канальца из крови

6 - по межклеточным шунтам из просвета канальцев в кровь

*

1(нв) - для апик. мембр. активный транспорт не характерен

*

2(в) - калий-натриевый насос на базальной мембране есть на протяжении

всех почечных канальцев, в рез-те его работы создается конц-ция K+ в

клетке в 35 раз выше, чем во внеклеточной жидкости (конц-ция Na+ в

клетке остается низкой, что способствует транспорту Na+ из канальцевой

жидкости в клетку); внутриклеточный K+ участвует в создании разности

потенциалов на мембране эпителиоцитов примерно в 70 мв, цитозоль за-

ряжен отрицательно относительно внеклеточного пространства; этот по-

тенциал участвует в создании электрического градиента для движения

ионов через апикальную и базальную мембраны

*