FISIOLOGÍA RENAL: FILTRACIÓN, ABSORCIÓN, SECRECIÓN, EXCRECIÓN

MEDICANET
25 Nov 202117:06

Summary

TLDREl riñón, un órgano esencial para el filtrado de sangre y regulación de líquidos y electrolitos, está compuesto por una cápsula externa, una corteza con rayos medulares y una médula interna. Contiene aproximadamente un millón de nefrones, que son las unidades funcionales renales. Los glóbulos y tubulos son claves en el filtrado glomerular y la reabsorción de nutrientes y agua. Las hormonas, como la aldosterona y la vasopressina, regulan la función renal, incluyendo la presión arterial y la homeostasis de líquidos. El riñón también tiene funciones endocrinas, produciendo eritropoyetina y regulando la presión arterial a través de la renina-angiotensina.

Takeaways

  • 🧬 El riñón está compuesto por una cápsula externa, una corteza con rayos medulares, una médula y columnas de vertido.
  • 🔍 Las neuronas renales son las unidades funcionales renales, con aproximadamente un millón en cada riñón.
  • 🌐 Existen dos tipos de neuronas: corticales y medulares, con funciones específicas en el filtrado glomerular y la regulación de la osmolaridad del filtrado.
  • 🩸 El glomérulo es una formación vascular especializada que se encarga del proceso de filtración.
  • 🌀 El filtrado glomerular es un proceso pasivo que depende de la presión hidrostática capilar y la presión oncotica del plasma.
  • 💧 La reabsorción y secreción en el túbulo contorneado juegan un papel crucial en la regulación de la composición final de la orina.
  • 🌡️ Las hormonas, como la aldosterona y la vasopressina, influyen en la reabsorción de sodio, potasio y agua, y en la presión arterial.
  • 🧬 La función tubular incluye la reabsorción de agua, sodio, potasio y otros electrolitos, así como la secreción de amonio y ácidos.
  • 🏋️‍♀️ El riñón también tiene funciones endocrinas, incluyendo la producción de eritropoyetina y la regulación de la presión arterial a través de la renina.
  • 🔄 El riñón juega un papel crucial en la homeostasis del cuerpo, regulando la cantidad y la composición de los líquidos y electrolitos, así como la presión arterial.

Q & A

  • ¿Cuál es la estructura externa del riñón y qué contiene internamente?

    -El riñón está conformado por una cápsula externa que lo rodea, y en su interior se encuentra la corteza con rayos medulares y la médula o pirámide. El espacio entre cada pirámide es denominada columna de vertido, y en su interior se encuentran los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal.

  • ¿Cuál es la función de las neuronas en el riñón y cuántas aproximadamente contiene cada uno?

    -Las neuronas son la unidad funcional renal y cada riñón está conformado por aproximadamente un millón de neuronas. Estas se pueden distinguir en dos tipos: las corticales, que conforman la mayoría y se encargan en la mayor parte del filtrado glomerular, y las yuquitas medulares, que contienen pasas de gene largas y crean un ingrediente hiperosmolar.

  • ¿Qué es el glomérulo y qué proceso realiza?

    -El glomérulo es una formación vascular especializada que se encarga del proceso de filtración. Es parte de la neurona y continúa con el túbulo contorneado, el túbulo proximal, y otros segmentos, permitiendo que el fluido pase desde el espacio capilar vascular hasta el espacio urinario.

  • ¿Cómo se determina el filtrado glomerular y qué factores influyen en él?

    -El filtrado glomerular es un proceso pasivo que depende de la diferencia de presiones entre la presión hidrostática capilar, que favorece el filtrado, y la presión osmótica del plasma y la presión del espacio ordinario, que oponen el filtrado. Otros factores incluyen el tamaño del poro de la membrana y la carga negativa de la misma, que evita el filtrado de proteínas grandes.

  • ¿Qué mecanismos de regulación afectan el filtrado glomerular y cómo funcionan?

    -Los mecanismos de regulación incluyen el reflejo miogénico de la arteria la oferente, la retracción túbulo glomerular, y la vasoconstricción de la arteria la oferente mediada por la tensión 2. Estos mecanismos responden a cambios en la presión arterial y en la cantidad de sodio y cloruro en la mácula densa para mantener la homeostasis.

  • ¿Cuál es la función del túbulo proximal en el filtrado urinario y qué ocurre si la glucosa supera los 180 miligramos por decilitro?

    -El túbulo proximal es responsable de la reabsorción de la mayor parte del filtrado glomerular, incluyendo agua, cloro, sodio, potasio, fosfatos, bicarbonato, glucosa, aminoácidos y proteínas. Si la glucosa supera los 180 miligramos por decilitro, se puede saturar el transportador renal de glucosa, resultando en glucosuria.

  • ¿Cómo afecta la aldosterona la función tubular y cuáles son sus efectos en la regulación de líquidos y electrolitos?

    -La aldosterona se sintetiza en la capa glomerular de la corteza suprarrenal y regula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, y en exceso, puede llevar a hipertensión y hipopotasemia.

  • ¿Qué es la vasopresina y cómo afecta la regulación de la osmolaridad y la homeostasis del agua?

    -La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, se sintetiza en los núcleos supraópticos y se libera en la neurohipófisis. Actúa sobre los receptores v2 en el túbulo colector, aumentando la permeabilidad al agua y permitiendo la reabsorción de agua libre y sodio, lo que ayuda a regular la osmolaridad y la homeostasis del agua.

  • ¿Cuál es la función del riñón en la regulación del pH y cómo lo realiza?

    -El riñón ayuda a mantener el pH plasmático a través de la compensación renal en respuesta a la hipoventilación y la acidosis. Realiza la conversión de ácidos no volátiles y aumenta los niveles de bicarbonato plasmático, filtrando los ácidos no volátiles y reabsorbiendo casi la totalidad del bicarbonato filtrado en el túbulo proximal.

  • ¿Cuál es la función endocrina del riñón y cuáles son algunos de los productos que regula?

    -El riñón tiene una función endocrina importante, produciendo eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos, y renina, que participa en la regulación de la presión arterial. También activa el 1.25-dihidroxivitamina D3 para favorecer la absorción intestinal de calcio y fosfato, y reabsorberlos en el riñón.

Outlines

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🧐 Fisiología Renal: Estructura y Funciones del Riñón

Este párrafo describe la anatomía y las funciones del riñón. Se menciona que el riñón está compuesto de una cápsula externa, una corteza con rayos medulares, una médula y cálices menores y mayores que forman la pelvis renal. Cada riñón contiene aproximadamente un millón de nefrones, que son las unidades funcionales renales. Existen dos tipos de nefrones: corticales y medulares, con funciones específicas en el filtrado glomerular y la regulación de la concentración osmolar del filtrado. Se explican las características de la formación glomerular, el proceso de filtración y los factores que influyen en él, como las presiones hidrostáticas y osmóticas. También se menciona la importancia de la membrana basal glomerular y cómo su permeabilidad afecta el filtrado.

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🔬 Regulación del Filtrado Glomerular y Funciones Tubulares

Este párrafo se enfoca en los mecanismos de regulación del filtrado glomerular y las funciones tubulares del riñón. Se discuten los mecanismos de autoregulación, como el reflejo miógeno y la retracción túbulo glomerular, que mantienen la homeostasis renal. Se describen las funciones del túbulo contorneado y su papel en la reabsorción y secreción de iones y agua, así como la regulación de la glucosuria y la acidosis. Además, se mencionan los efectos de las hormonas y fármacos en el filtrado glomerular y la función tubular, incluyendo la aldosterona y los diuréticos específicos.

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💧 Hormonas y Funciones del Riñón en la Homeostasis

Este párrafo cubre el papel de las hormonas en la función renal y la homeostasis. Se explican las funciones de las hormonas antidiurética, los péptidos natriuréticos y la parotida, y cómo influyen en la regulación del volumen y la concentración de líquidos corporales, así como en la presión arterial. Se discuten los efectos de la vasopresina en la reabsorción de agua y la producción de factores de coagulación. También se menciona el papel del riñón en la regulación del pH y la compensación de acidosis y alcalosis, y la conversión de ácidos no volátiles en el filtrado urinario.

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🩸 Endocrinología Renal y su Rol en la Salud

Este párrafo se centra en las funciones endocrinas del riñón. Se describe la conversión de la vitamina D en su forma activa por el riñón, lo que es esencial para la absorción intestinal y la reabsorción renal de calcio y fósforo. También se discute la producción de eritropoyetina, una hormona que regula la producción de glóbulos rojos, y su regulación en respuesta a la hipoxia. Finalmente, se menciona la producción de renina y su papel en la regulación de la presión arterial a través de la formación de angiotensina II y la aldosterona.

Mindmap

Keywords

💡Fisiología renal

La fisiología renal es el estudio de cómo los riñones funcionan dentro del organismo, incluyendo la regulación de líquidos, el filtrado de sangre y la excreción de desechos. En el guion, se describe cómo el riñón está compuesto y las funciones que desempeña, como el filtrado glomerular y la regulación de los electrolitos, lo cual es central para entender el tema del video.

💡Cortex renal

La corteza renal es la parte externa del riñón, donde se encuentra la mayoría de las neuronas y se lleva a cabo la mayor parte del filtrado glomerular. Es crucial para la función del riñón, como se menciona en el guion, donde se destaca su papel en el filtrado sanguíneo.

💡Medulla renal

La médula renal es la parte interna del riñón, donde se encuentran las pirámides y los cálices mayores. Esta zona es importante para la concentración de la orina, como se describe en el guion, y es esencial para la regulación de la osmolaridad y la excreción de líquidos.

💡Neuronas

Las neuronas son las unidades funcionales renales, de las cuales hay aproximadamente un millón en cada riñón. Se mencionan en el guion como las unidades que conforman la mayoría de la corteza renal y son responsables del filtrado glomerular, siendo fundamentales para la función renal.

💡Filtrado glomerular

El filtrado glomerular es el proceso por el cual el plasma se separa de la sangre y entra en los riñones para ser filtrado. Es un concepto clave en el guion, ya que es el primer paso en la purificación de la sangre y la eliminación de desechos.

💡Túbulo contorneado

El túbulo contorneado es una parte del sistema urinario que se encuentra en el riñón y juega un papel crucial en la reabsorción y secreción de sustancias. En el guion, se describe cómo este túbulo se subdivide en diferentes secciones que participan en la regulación de la composición final de la orina.

💡Mácula densa

La mácula densa es una región del túbulo contorneado que juega un papel importante en la regulación del filtrado glomerular. Se menciona en el guion como un mecanismo de retroalimentación que ayuda a mantener el equilibrio del filtrado y la homeostasis renal.

💡Hormona antidiurética

La hormona antidiurética (ADH) es esencial para la regulación de la concentración de la orina y la conservación del agua en el cuerpo. En el guion, se discute cómo esta hormona actúa en los túbulos colectores para aumentar la permeabilidad al agua y regular la producción de orina.

💡Aldosterona

La aldosterona es una hormona que regula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en los riñones. En el guion, se explica cómo esta hormona responde a la necesidad del cuerpo de mantener los niveles adecuados de electrolitos y la presión arterial.

💡Regulación del pH

La regulación del pH es una función importante de los riñones, que ayudan a mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo. El guion describe cómo los riñones contribuyen a la compensación de la acidosis y la regulación del pH sanguíneo a través de la excreción de ácidos y la reabsorción de bicarbonato.

Highlights

El riñón está conformado por una cápsula externa, una corteza con rayos medulares y una médula interna.

La médula renal contiene pirámides y columnas de vertido que conectan con los cálices menores y mayores.

Los cálices mayores fluyen hacia la pelvis renal y finalmente se conectan con el uréter.

Cada riñón está conformado por aproximadamente un millón de nefrones, que son las unidades funcionales renales.

Las células glomerulares corticales son las más numerosas y se encargan principalmente del filtrado glomerular.

Las yuquitas medulares contienen pasas de tubulos y producen un ingrediente hiperosmolar para el manejo del filtrado.

El glomérulo es una formación vascular especializada que se encarga del proceso de filtración.

El túbulo contorneado incluye el túbulo proximal, el túbulo distal y el tubo colector.

La mácula densa es una característica especializada del túbulo contorneado.

La cápsula de Bowman es una estructura importante en el filtrado glomerular.

El filtrado glomerular depende de la presión hidrostática capilar y la presión osmótica del plasma.

El filtrado glomerular es un proceso pasivo y no requiere consumo energético directo.

Los mecanismos de regulación incluyen el reflejo miogénico y la retracción tubulo-glomerular.

La reabsorción en el túbulo proximal es responsable de recuperar el 60-65% del filtrado glomerular.

La secreción de potasio y hidrógeno en las células intercalar del túbulo distal ajusta los constituyentes finales de la orina.

La hormona antidiurética es esencial para la reabsorción de agua y la concentración de la orina.

La función tubular está controlada por hormonas como la aldosterona y la vasopresina.

El riñón tiene funciones en la expresión de productos de desecho, la homeostasis de líquidos y electrolitos, y la regulación del pH.

La eritropoyetina, producida principalmente en el riñón, es esencial para la producción de glóbulos rojos en la médula ósea.

La renina, producida en el aparato externo medular, es crucial para la regulación de la presión arterial.

Transcripts

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fisiología renal

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el riñón macroscópicamente está

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conformado por una cápsula externa que

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los rodea más internamente se encuentra

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su corteza con rayos medulares y más en

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su interior se encuentra la médula o

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pirámide el espacio entre cada pirámide

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es denominada columna de vertido

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después más hacia el interior se

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encuentran los cálices menores

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nuestras cálices mayores los cuales

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fluctúan hasta formar la pelvis renal

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posteriormente del uréter iniciando con

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su porción proximal

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cada riñón está conformado por

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aproximadamente un millón de neuronas lo

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cual es la unidad funcional renal se

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puede distinguir entre dos tipos de

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clases es corticales las cuales

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conforman la mayoría que poseen tasas de

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gene cortas y se encargan en la mayor

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parte de filtrado glomerular por otro

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lado las yuquitas medulares contienen

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pasas de gene largas y crean ingrediente

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hiperosmolar regular que permitirá el

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manejo del filtrado

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glomérulo es una formación vascular

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especializada que se encarga del proceso

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de filtración

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como parte de la neurona continúa el

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túbulo contorneado proximal

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el túbulo proximal en su parte recta el

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asa déjenle con su rama delgada de

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descendente y su rama delgada ascendente

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sigue su túbulo distal en su parte recta

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más distal del túbulo contorneado distal

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finalmente el tubo colector del plomero

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tiene una serie de características que

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lo hacen

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especializado y encargado del proceso de

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filtración

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entre ellos están el túbulo digital

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mantiene su mácula densa

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células mensajes reales sus células y

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externo medulares y en el aparato

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celular

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hay que destacar su conformación en

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donde consiste de la mácula densa

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células granulares y del mensaje o

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extraerlo medular también se encuentra

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la arteria o la oferente

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martirio la diferente

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y en su interior unas células mensaje a

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leds

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otra estructura importante es la cápsula

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de bomba que tiene el epitelio parietal

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y su epitelio visceral en donde podemos

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encontrar a los pósitos los cuales

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cuentan en las prolongaciones

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denominadas pedírselos

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finalmente el túbulo

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próxima

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de filtrado glomerular es el proceso de

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mente pasa fluido desde el espacio

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capilar vascular hasta el espacio

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urinario debe atravesar una membrana la

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cual es la membrana basal glomerular y

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depende de algunos factores como el

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equilibrio de presiones entre ellas

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la presión hidrostática capilar

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que es la principal fuerza de empuje y

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favorece al plasma atravesar la membrana

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basal la medular dependiendo también del

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flujo plasmático renal

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hay otras fuerzas que se oponen como la

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presión un cohete que capilar el cual

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está conformado por la fuerza osmótica

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que supone al filtrado de un plasma

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ya que la mayor parte de las proteínas

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plasmáticas no se filtran debido a su

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tamaño

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y la otra presión es la presión del

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espacio ordinario el cual es la presión

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que se genera en el polo urinario y que

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cuando aumenta reduce la capacidad de la

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filtración glomerular

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se debe considerar al filtrado como un

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proceso pasivo ya que no hay un consumo

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energético de manera directa sino que

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está mediado por sus tipos de presiones

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las instituciones en donde se puede

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alterar el el grado de lo medular puede

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ser en el aumento de ésta en casos de

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gestación ya que en esos hay un aumento

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de la presión hidrostática capilar y una

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disminución de la presión cuántica del

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plasma

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en los casos que haya una disminución de

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generador medular es porque hay una

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menor presión hidroestática y entre

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capilar como en los casos de hipotensión

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un aumento en la presión con coty acá

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del plasma como en la estado de

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deshidratación y un aumento de la

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presión hidrostática en el espacio del

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humo que sucede en cuadros de

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obstrucción urinaria

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el principal factor en el filtrado

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glomerular es el tamaño del poro de la

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membrana

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otro de los factores importantes es la

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carga que ésta tiene negativa

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y de esta manera no permite el filtrado

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de proteínas de gran tamaño y mediano

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calibre

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como la albúmina pueden haber

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variaciones en centrado a una medular

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y algunos mecanismos de regulación

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llevarán a mantener la homeostasis

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siempre y cuando la presión arterial

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sistólica sea mayor a los 80 milímetros

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de mercurio entre los mecanismos de

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regulación están el reflejo mío gen o de

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la arteria la oferente en la que puede

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haber una baja construcción o

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vasodilatación y es el mecanismo de

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primera línea de defensa

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otro mecanismo es la retracción túbulo

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no medular el cual al disminuir el

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filtrado glomerular llegar a menos cloro

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y sodio a la mácula densa esto

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desencadenará una vasodilatación de la

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arteria la deferente y normalización del

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filtrado y el aumento de filtrado

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glomerular llega al procuro de sodio a

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la mácula densa se produce una

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vasoconstricción de la frente

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otro mecanismo es la vasoconstricción de

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la parte de la gerente que es mediada

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por la tensión 2

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y en situaciones de tipo perfusión renal

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se produce una vasodilatación de la

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diferente

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mediante una respuesta amigo henna que

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puede ser por una retracción tu bola

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globular

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del mismo modo se generará una

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vasoconstricción de la arteria la

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diferente por parte del sistema

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renina-angiotensina

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una función tubular es mediada personas

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en el túmulo proximal

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se lleva a cabo la reabsorción y sólo es

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botica de la mayor parte de todo el

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filtrado glomerular de un 60 a un 65% se

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reabsorbe de agua cloro sodio potasio y

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fosfatos

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y prácticamente se resuelve la totalidad

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del bicarbonato glucosa aminoácidos y

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proteínas

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la resolución es mediante un mecanismo

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de saturn habilidad como puede ser el

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ejemplo en el renal umbral de la glucosa

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en los casos que supere a los 180

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miligramos por decilitro se saturará el

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transportador si aparecerán cuadros de

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glucosuria

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otro ejemplo puede ser el del

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bicarbonato en el que si supera los 26

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mil inmuebles por litro aparecerá el

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carbonato en la orina en el túbulo

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proximal también inicial a amonio

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génesis el cual será la significación

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era orina

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en su rama descendente

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se reabsorberá el 15%

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y todo el agua y difundirá pasivamente

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gracias al intersticio hiperosmolar

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por la estaca purina 1

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la rama excelente es impermeable al agua

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y poco permeable al laurel

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resolverá el 25 por ciento del cloro y

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sodio y la mayor parte del magnesio

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la reforma distal que comprende el

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túbulo insta al colector

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será responsable de ajustar los

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constituyentes finales de la orina

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en este lado podemos ver la secreción de

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potasio por las células principales y la

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secreción de hidrógeno ness

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por las células intercalar es

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es permeable al agua en presencia de la

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hormona antidiurética por lo tanto

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permitirá la reabsorción pasiva de agua

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libre y concentrada la orina

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la resolución de calcio

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actuar a él el túbulo distal y será

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regulada por la aparato hormonas

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y fármacos de importancia que tuvo en

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este nivel para destacar el con

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transportador 2 cloro sodio potasio

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que es tarjeta de la furosemida

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en cuanto a los diuréticos específicos

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el con transporte sodio cloro

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en la parte inicial del túbulo

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contorneado distal

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y otro fármaco de importancia son los

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ahorradores de potasio que favorecen la

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excreción de sodio y reducen la

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excreción de potasio

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la función tubular está controlado por

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medio de hormonas como por ejemplo la

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aldosterona la cual se sintetiza en la

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capa glomerular de la corteza

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suprarrenal

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y los estímulos más importantes que

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tienen son la setencia 2 y el potasio de

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acciones que realiza son la refracción

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de sodio

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acompañado de agua lo cual aumenta el

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volumen del líquido extracelular y la

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presión arterial también incrementa la

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secreción de potasio aunque en menor

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medida la de hidrógeno ness

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el exceso de aldosterona llevará a una

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sobrecarga e hipertensión como posible

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al carlos y hipopotasemia

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los péptidos natriuréticos

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tienen tres tipos el péptido

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material el be o cerebral y el c

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son producidos en el hotel yo vascular y

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el que más se conoce es el péptido

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natriurético material

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se libera debido a la distensión de la

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aurícula en el aumento del volumen o

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intravascular y las acciones que ejerce

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son el antagonizar al sistema renina

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angiotensina aldosterona

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aumentando la excepción del cloruro de

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sodio y el agua por el riñón

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vasodilatación renal de las partes lolas

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tantos oferentes como diferentes lo cual

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incrementa el filtrado de cloruro de

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sodio también inhibe la secreción de

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aldosterona la de renina y la

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vasopresina

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la vasopresina por su parte también

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llamada hormona antidiurética se

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sintetiza el nivel de los núcleos supra

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ópticos y para ventricular del

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hipotálamo y se libera en la neuro

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hipófisis

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su liberación se lleva a cabo por la

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popularidad del líquido que te celular

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y un estímulo más potente es una volem

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ya grave que supere al 10% mediante los

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valores actuales

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las acciones principales que tiene es

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actuar sobre los receptores v2 en las

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membranas vasos laterales del túbulo

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colector aumentando la permeabilidad

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y reflexión pasiva y agua libre con

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sodio

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la función de la hormona antidiurética

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requiere de un intersticio medular

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hiperosmolar para poder llevar a cabo su

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función normal

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también tiene funciones de

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vasoconstricción e inducir la liberación

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del factor 8 y el factor bombo liberal

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desde el interior

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el aparato hormonal se sintetiza a nivel

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de las glándulas para que la ideas

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y se liberan mediante un estímulo lo

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cual es la hipocalcemia y la

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hiperfosfatemia

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también puede ser activado cuando hay

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déficit de vitamina b

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las principales acciones que tiene el

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aparato hormonal es marginar la cal

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xenia extrayendo el calcio del riñón del

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hueso y mediante la vitamina d de tubo

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digestivo las acciones que tiene son la

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de radiación de calcio mente la vida de

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activación celular del mp cíclico en

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túbulo distal

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la reflexión de fosfatos en tubul

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proximal y distal

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favoreciendo la reabsorción ósea con

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liberación de calcio al torrente

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sanguíneo

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también induce en la activación de la

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1.25 hidroxi vitamina d3 y aumenta la

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rotación del magnesio disminuyendo la

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reducción de potasio lo cual podría

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inducir a una acidosis metabólica el

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riñón tiene muchas funciones entre ellas

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la expresión de productos de desecho ya

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sea por filtración glomerular en donde

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se desechan los productos nitrogenados

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del catabolismo como la urea y la

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creatinina

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también puede hacerlo por secreción

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tubular como es la creatinina el lactato

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y fármacos unidos a proteínas

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también puede hacerlo por un catabolismo

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tubular ya sea las hormonas y oficia

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áreas glucagón e insulina también tiene

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la función de la homeostasis de líquidos

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y electrolitos

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mediante la regulación de la bulimia y

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el líquido extracelular entre el balance

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del sodio

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con la ayuda del péptido natriurético k

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trial y el sistema renina angiotensina

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aldosterona

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regula la osmolaridad de intel balance

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de agua con la regulación de la hormona

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antidiurética también regula los niveles

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de potasio con la ayuda de la no 01

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tiene la capacidad de regular el

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equilibrio ha sido base como en un arca

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los is aumenta el ph plasmático

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ayuda en la compensación pulmonar

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ideado por una ipo ventilación

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y a nivel renal favorece la extracción

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de bicarbonato en el caso de la acidosis

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el pulmón compensa rápidamente mediante

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una hiperventilación para reducir el

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ácido carbónico

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luego el plasma puede seguir a como

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uniéndose de ácidos y del pulmón fallar

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en su expulsión por lo tanto en este

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sentido son devorados por sustancias

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plasmáticas

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de la más importante el bicarbonato

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frecuentemente se reducirá la

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disponibilidad de carbonato

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el riñón también realiza su conversación

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que es un poco más tarde

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intentando normalizar el ph

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finalmente se explicará los ácidos no

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volátiles y aumentará los niveles de

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bicarbonato plasmático para lograr esto

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de manera más ordenada se filtrara los

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ácidos no volátiles se reabsorberá casi

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la totalidad del bicarbonato filtrado el

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túbulo proximal

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se explicará protones en la forma discal

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ligada a la 107 el carbonato que pasará

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al sistema del plasma se sintetizará

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amonio en las células populares a partir

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del metabolismo de la vitamina

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como resultado final el riñón resolverá

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y sintetizar bicarbonato filtrara me

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insertará ácidos para lograr el

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tratamiento en el espacio urinario

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gracias a la producción del amonio

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otra función del riñón es la función

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endocrina

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el 25 y el oxicolesterol

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procede del hígado será activado en el

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riñón a transformarse en

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1.25 de hidróxido de calcio terol por la

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1 alfa hidroxilasa la función que tendrá

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es favorecer la absorción intestinal del

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calcio y el fosfato y su reabsorción

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renal para el depósito ocio

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otras funciones y que tienen deja de

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producir eritropoyetina en un 95% se

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produce en el riñón y otros 5 en el

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hígado

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es utilizada por los libros maestros

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perito mulares cuando hay hipoxia que es

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el principal estímulo se estabilizará y

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activará el factor de inducible y se

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activará el factor inducible por hipoxia

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conducirá a la transcripción de genes

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que codifican a la eritropoyetina su

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función es la de activar la intro crisis

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en la médula ósea puede disminuir su

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producción en casos de anemia que sucede

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en la mayoría de las enfermedades

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renales y puede aumentar su síntesis en

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caso de una policitemia secundaria como

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puede ser la estenosis de la arteria

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renal o enfermedades políticas reales

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entre otras

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otra función endocrina importante es la

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producción de renina es segregada en el

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aparato externo medular por las células

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angulares

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su principal estímulo para la liberación

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es la infusión la mácula densa y el ppt

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del enérgico

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puede ser inhibida en casos de

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iberpotash emya y por la atención a dos

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es promover la formación de atención a

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dos que inducir a una vasoconstricción

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arterial sistémica

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también puede haber una retención de

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sodio y agua que ya sea directa o

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indirectamente

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además de un aumento de la presión

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arterial a corto plazo por la baja

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constricción y para los plazos por la

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retención de sodio de agua finalmente

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también tiene la función de regulación

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de la presión arterial

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