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Tengo ganas de hacer pipí… Glándula Supra Renal Arteria Aorta Arteria Renal Uréter Vejiga Riñón Vena Renal Vena Cava Inferior.

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2 Tengo ganas de hacer pipí…

3 Glándula Supra Renal Arteria Aorta Arteria Renal Uréter Vejiga Riñón Vena Renal Vena Cava Inferior

4 Mmm, ¡¡qué fácil!!

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7 Su principal papel es regular el volumen, el pH y la composición de la sangre y los líquidos corporales. Mantienen un medio ambiente constante en la sangre y los líquidos corporales, requeridos por las células para su funcionamiento normal y continuo.

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9 Arteria Renal Vena Renal Pelvis Renal Uréter Pirámides Renales Cápsula Renal Corteza Renal Médula Renal Nefrón Cálices menores Cálices Mayores

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11 Túbulo Contorneado Distal Túbulo Contorneado Proximal Asa de Henle Túbulo Colector Capilares Peritubulares Vena Renal Arteria Renal Arteriola Aferente Arteriola Eferente Glomérulo Cápsula de Bowman

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13 La formación de la orina se lleva a cabo mediante la combinación de tres procesos: filtración, reabsorción y secreción. Esto da por resultado que el riñón pueda eliminar desechos como la urea y el ácido úrico. Filtración: tiene lugar en la unión de los capilares glomerulares con la pared de la cápsula de Bowman. La sangre realmente se filtra al pasar a través del capilar, de modo que sales, agua, azúcar, urea, y otras pequeñas moléculas pasan desde la sangre al interior de la cápsula de Bowman, para transformase en el filtrado glomerular. Las células de la sangre y macromoléculas, como las proteínas plasmáticas, quedan retenidas en la sangre. Por cada minuto pasan por los riñones alrededor de 1200 ml. de sangre.

14 El trabajo de filtrado desde la sangre hasta la cápsula está determinado por la presión sanguínea. La cantidad filtrada es regulada también por la constricción o dilatación de las arteriolas aferentes y eferente que conducen y sacan la sangre del glomérulo. La cantidad filtrada aumenta por la constricción de las arteriolas eferentes y la dilatación de las arteriolas aferentes. Una elevación de la presión arterial aumenta la presión glomerular, la velocidad de filtración y la cantidad de orina excretada. Una perdida de liquido de la sangre reduce el volumen de esta y, por tanto de la presión arterial. Cuando la presión arterial baja, baja también la cantidad de orina excretada. El riñón proporciona de esta manera un mecanismo de regulación de la presión arterial.

15 Después de cada glomérulo el liquido pasa por diferentes túbulos como el proximal, el asa de Henle, el distal y el túbulo colector, los cuales tienen la función de reabsorber la sustancias útiles. Cuando el filtrado pasa por ellas, reabsorben gran parte del agua y todas las sustancias necesarias para el cuerpo y las secretan de nuevo al torrente sanguíneo. Las sustancias son reabsorbidas en el torrente sanguíneo selectivamente y su velocidad es regulada en parte por los requerimientos del cuerpo

16 El riñón humano procesa 125 litros de filtrado por cada litro de orina eliminada; los 124 litros de agua restantes se reabsorben. En esta, forma los productos de desecho, la urea se concentra mucho y así siguen el trayecto de los túbulos. La concentración de urea en la orina es unas 65 veces mayor que en el filtrado glomerular.

17 las células de los túbulos renales, no solo sustraen sustancias de filtrado y las reintegran a la sangre, sino que secretan otros productos adicionales, que van entonces de la sangre al filtrado, mediante un mecanismo de transporte activo, este proceso es llamado secreción tubular. Aahhhh...

18 Una vez que el liquido llega al extremo de los túbulos contorneados dístales donde algunas sustancias han sido reabsorbidas y otras agregadas puede decirse que el filtrado glomerular se ha convertido en orina. Filtración Reabsorción Secreción Orina

19 ConstituyenteSangreFiltradoOrina Glucosa110 Lípidos500 Proteínas8000 Aminoácidos0.5 1 Ácido Úrico Iones minerales (Na +, Ca ++, Cl) 9912 Urea0.3 20

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21 Sistema Renal Vías Urinarias Unidad Básica Función Principal A través de 3 procesos Está formado por:


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