Balance de Agua, Concentración y Dilución de la Orina Flashcards

1
Q

Función del hipotálamo frente a la orina

A

Liberar hormonas para regular la orina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Osmolaridad del líquido tubular en el túbulo proximal

A

Isoosmótico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

En qué parte de la nefrona se diluye el líquido tubular

A

Asa de Henle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

En qué parte de la nefrona se concentra el líquido tubular

A

Final del túbulo colector

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Cómo es la osmolaridad en la cápsula de Bowman y el túbulo proximal

A

Igual, isoosmótico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

La osmolaridad del líquido tubular cambia

A

Falso, lo que cambia es su cantidad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Osmolaridad del intersticio medular

A

Hiperosmótico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Función de AVP en la nefrona distal

A

Elevar permeabilidad al agua

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Osmolaridad del intersticio cerca a la corteza renal

A

290 mmol / L

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Qué se concentra en la zona medular

A

Cloruro de sodio

Urea

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Característica en común de los segmentos renales desde asa de Henle hacia túbulo colector

A

Impermeables al agua

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qué mantiene al compartimento medular hiperosmótico

A

Mecanismos de intercambio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Osmolaridad de la corteza renal

A

Isoosmolar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hasta qué punto puede aumentar la osmolaridad en la médula renal

A

1200 mOsm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

En un ambiente isoosmolar cómo es la absorción de agua y solutos

A

Igual

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Qué genera que el agua se atraiga desde el asa de Henle hasta el intersticio

A

Ambiente hiperosmótico

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Cómo sale el agua del asa de Henle

A

A favor de un gradiente osmótico por canal acuaporina 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Qué sucede con los solutos en el asa de Henle cuando el agua sale

A

Se concentran debido a que el asa de Henle es impermeable a ellos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

En qué parte de la nefrona los solutos salen al intersticio

A

Porción delgada ascendente del asa de Henle por gradiente de concentración

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Función de la urea en región medular

A

Hacerlo más hiperosmolar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Por dónde se reabsorbe la urea

A

Porción delgada ascendente por gradiente de concentración

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Qué pasa con las pocas sustancias osmóticamente activas de la porción delgada ascendente del asa de Henle

A

Se diluyen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Cómo salen los solutos al intersticio en la porción gruesa ascendente del asa de Henle

A

Transporte activo por bomba Na-K-2Cl

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Cómo está conformado el túbulo colector

A

Zona cortical + Zona medular externa + Zona medular interna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Naturaleza del túbulo colector frente al agua

A

Impermeable

26
Q

Qué se reabsorbe en el túbulo colector

A

Na y Cl

27
Q

Función de AVP en túbulo colector

A

Hacerlo un poco permeable al agua

28
Q

Flujo qué contribuye a que los solutos se concentren

A

Flujo sanguíneo escaso

29
Q

Qué ayuda a mantener el medio osmótico medular

A

Mecanismo contracorriente

30
Q

Osmolaridad cortico medular hacia el interior

A

300 mOsm

31
Q

Por qué sale el agua en la porción descendente del asa de Henle

A

Para estar en equilibrio con el intersticio

32
Q

Osmolaridad de porción descendente del asa de Henle

A

400 mOsm

33
Q

Osmolaridad de porción ascendente del asa de Henle

A

200 mOsm

34
Q

Líquido tubular en porción ascendente del asa de Henle

A

Hiperosmolar

35
Q

Líquido tubular en porción distal de la nefrona

A

Totalmente diluido

36
Q

Para qué es útil el ambiente hiperosmótico

A

Reabsorción de agua

37
Q

Qué parte del conducto colector reabsorbe urea

A

Conducto colector medular interno

38
Q

Osmolaridad del ambiente alrededor de los vasos sanguíneos

A

Hiperosmótico

39
Q

Qué sucede en la porción descendente de los vasos sanguíneos

A

Entran electrolitos por gradiente de concentración

Sale agua al intersticio

40
Q

Qué sucede en la porción ascendente de los vasos sanguíneos

A

Salen electrolitos por gradiente de concentración

Entra agua a la luz capilar

41
Q

Para qué sirve el mecanismo de los vasos sanguíneos

A

Mantener el medio hiperosmolar

42
Q

Qué compuesto se puede conservar con ayuda del túbulo colector

A

Agua

43
Q

Dónde se produce AVP

A

Núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo

44
Q

Dónde se libera AVP

A

Hipófisis

45
Q

Cuándo se libera AVP

A

Cuando aumenta osmolaridad

Cuando disminuye volumen circulante efectivo

46
Q

Función de la AVP cuando aumenta la osmolaridad

A

Abrir conductos de H2O para contrarrestar la deshidratación

47
Q

Función de la AVP cuando disminuye el volumen circulante efectivo

A

Abrir o constreñir canales

48
Q

En qué circunstancias no se libera AVP

A

En hipoosmolaridad

49
Q

Qué sucede con el líquido tubular a medida que avanza por el asa de Henle

A

Aumenta osmolaridad por salida en gradiente osmótico

50
Q

Función de aldosterona en túbulo colector medular externo

A

Favorecer reabsorción de electrolitos

51
Q

Dónde se concentra la urea con electrolitos

A

Túbulo colector

52
Q

Única parte del túbulo colector que se vuelve permeable al agua por AVP

A

Túbulo colector medular interno

53
Q

Cómo sale el agua al intersticio en el túbulo colector medular interno

A

Gradiente de concentración

54
Q

Osmolaridad del túbulo colector

A

600 a 700 mOsm (hiperosmolar)

55
Q

En qué célula AVP actúa sobre AMPc

A

Célula endotelial

56
Q

Mecanismo de salida de las vesículas de AQP2

A

Exocitosis

57
Q

Función de la furosemida en la porción gruesa ascendente del asa de Henle

A

Inhibir el transporte activo de solutos al inhibir Na-K-2Cl

58
Q

Para qué sirve el volumen circulante de O2

A

Para mantener el aporte de O2

59
Q

Qué sucede cuando hay una secreción excesiva de AVP

A

Disminuye osmolaridad plasmática
Aumenta volumen celular
Aumenta osmolaridad urinaria
Disminuye sodio

60
Q

Qué genera una secreción excesiva de AVP

A

Edema cerebral

61
Q

Qué sucede cuando hay una diabetes insípida

A
Aumenta osmolaridad plasmática
Disminuye volumen celular
Disminuye osmolaridad urinaria
Aumenta excreción de agua
No se libera AVP