Fonctions du rein

Introduction

Les reins sont des organes appariés en forme de haricot qui sont impliqués dans diverses fonctions de l'organisme humain. La fonction la plus connue de l'organe est la production d'urine. Le un rein sert principalement à réguler l'électrolyte et l'eau équilibre, mais en même temps, il remplit également des fonctions essentielles dans l'équilibre acido-basique et l'élimination des toxines. Le un rein joue également un rôle important dans la réglementation des sang volume de plasma et donc tension artérielle. En outre, hormones tel que calcitriol (calcium équilibre) ou érythropoïétine (sang synthèse cellulaire) sont synthétisés dans le un rein.

Tâches générales

Le rein sert principalement à réguler électrolytes: Divers ions tels que sodium (Na +), chlorure (Cl-), calcium (Ca2 +) et magnésium (Mg2 +) sont soit excrétés / sécrétés, soit retenus / résorbés. Ainsi, le rein garantit que les ions importants pour le corps sont rendus disponibles en quantité suffisante ou que les ions en excès sont éliminés. Le rein est également responsable de l'excrétion de médicaments, de toxines et de déchets métaboliques tels que l'ammoniac ou l'acide urique.

Avec l'excrétion ou l'absorption d'ions (en particulier sodium), l'eau est également excrétée ou absorbée. Ainsi, le volume de l'espace extracellulaire et le sang le volume peut être directement influencé et donc indirectement influencer le tension artérielle. Pour cette raison, les médicaments qui augmentent la production d'urine, tels que la boucle diurétiques, thiazidiques ou antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, peuvent être utilisés pour traiter hypertension (hypertension).

En éliminant les protons (H +) et l'hydrogénocarbonate (HCO3-), l'acide-base équilibre du corps est réglementé. Ce mécanisme joue un rôle important dans la compensation des déséquilibres acido-basiques, qui peuvent survenir, par exemple, dans le cadre de acidose (acidification du sang liée à la respiration). Tel acidose peut, par exemple, être déclenchée par une respiration accrue dans le contexte d'une situation de stress.

En influençant le phosphate et calcium niveaux, le rein contrôle la minéralisation osseuse, quasi l'incorporation de calcium et de phosphate dans l'os. L'hormone calcitriol est également produit dans le rein et joue également un rôle central dans la formation osseuse. outre calcitriol, autre hormones telles que l'érythropoïétine sont également synthétisées dans le rein.

L'érythropoïétine influence la production de globules rouges. Kinins, urodilatine, prostaglandines et la rénine sont également produites dans le rein. Les kinines sont importantes pour la régulation de la largeur et de la perméabilité des fesses dans les processus inflammatoires et dans la sensibilisation douleur récepteurs.

L'urodilatine est utilisée pour augmenter le flux sanguin rénal, la production d'urine et la capacité d'éjection du Cœur. L'hormone rénine permet la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine et participe ainsi à la régulation de tension artérielle. Prostaglandines ont des fonctions importantes dans le développement de douleur, processus inflammatoires, fièvre et en tant que médiateurs.

Tâche du cortex rénal

Le cortex rénal est situé entre la capsule rénale et la moelle rénale. Le cortex du rein a une épaisseur d'environ 10 mm. Dans le cortex rénal se trouvent les amas vasculaires (glomérules), qui constituent la première étape de la production d'urine.

Les glomérules sont constitués d'un vaisseau afférent (vas afferens) et d'un vaisseau de conduction. Substances dans le sang (électrolytes, drogues, etc.) peuvent s'échapper du bateaux et pénètre dans l'espace de la capsule entre les membranes des podocytes (cellules en forme d'étoile autour du capillaire).

Le plasma liquide filtré (environ 150 l / jour) est appelé ultrafiltrat. L'ultrafiltrat traverse d'abord la première section du tubule proximal (pars convoluta) où sa composition est modulée. Électrolytes tel que sodium, chlorure, bicarbonate, potassium et le calcium peut être éliminé de l'ultrafiltrat via divers transporteurs et canaux.

Environ les deux tiers du sel ordinaire filtré et plus de 90% du bicarbonate sont renvoyés dans le sang dans cette section. Alors que le processus se poursuit, protéines, les peptides et les acides aminés sont réabsorbés. Le glucose, le galactose et d'autres sucres sont également extraits du filtrat dans la première section.

La pars convoluta du tubule distal est également située dans le cortex, où les concentrations d'électrolytes dans l'urine sont finement ajustées. La moelle rénale est située entre le cortex rénal et le bassinet du rein. La moelle rénale se compose d'environ dix à douze pyramides tissulaires, également appelées pyramides rénales.

Ces pyramides tissulaires ont une large surface pointant vers l'extérieur, tandis que les pointes font saillie dans les calices rénaux. Les pyramides rénales continuent dans le cortex rénal sous forme de rayons médullaires (Radii medullares). Plusieurs tubes collecteurs traversent les pyramides rénales.

Dans les tubes de prélèvement, la composition de l'urine est finement régulée et l'eau supplémentaire est réabsorbée. Au sommet des pyramides rénales se trouvent les pores urinaires à partir desquels l'urine secondaire s'écoule dans les calices rénaux. Dans la région médullaire, il y a aussi les points d'entrée et de sortie du sang bateaux, qui sont essentiels pour le transport des électrolytes et des substances vers et depuis le rein.