的鲍曼的胶囊代表了肾的管状部件的初始段,肾脏的anatomo官能单元,其中被执行的处理,用于生产尿与该肾有助于的动态平衡的保存生物。
它以纪念英国眼科医生和解剖学家威廉·鲍曼爵士的名字命名,威廉·鲍曼爵士发现了它的存在并于1842年首次发表其组织学描述。
肾单位的插图(来源:Holly Fischer的作品,通过Wikimedia Commons)
关于肾元初始部分(包括鲍曼氏囊)的命名法,文献上有些混淆。有时将其描述为肾小球的不同部分,并与之一起构成肾小球,而对于另一些人,它则充当肾小球的成员。
无论是在解剖学上描述胶囊是肾小球的一部分,还是肾小球的一部分,事实都是这两个元素在其结构和功能上是如此紧密地联系在一起,以至于肾小球一词在那些考虑它的人中唤醒了带有血管的小球体的想法。 。
如果不是的话,胶囊将仅仅是将过滤后的流体倒入肾小球的容器,但是它不会参与肾小球过滤过程。事实并非如此,因为可以看到,它是该过程以特殊方式做出贡献的一部分。
结构和组织学
Bowman的胶囊就像一个微小的球,其壁向血管部分内陷。在这种内陷过程中,胶囊被毛细血管球穿透,毛细血管球起源于传入的小动脉,并向肾小球供应血液,传入的小动脉也从此处流出,从而从肾小球吸取血液。
胶囊的另一端称为导尿管,看起来像球体的壁上有一个孔,第一段的末端开始连接管状功能本身,即近端的曲折小管连接到该孔上。
胶囊的外壁是平坦的上皮,被称为鲍曼胶囊的顶壁上皮。它通过在尿极处过渡到近端小管上皮和在血管极处过渡到内脏上皮而改变结构。
初生的上皮被称为内脏的,因为它包围着肾小球毛细血管,就好像它们是内脏一样。它由称为足细胞的细胞组成,这些细胞拥抱,覆盖它们,毛细血管,并具有非常特殊的特征。
足细胞被组织成单层,发出与相邻足细胞的延伸相互交叉的延伸,在它们之间留下称为狭缝孔或过滤狭缝的空间,它们是滤液通过的连续溶液。
肾脏和肾单位的结构:1.肾皮质;2.骨髓;3.肾动脉;4.肾静脉;5.输尿管;6.肾单位;7.传入小动脉;8.肾小球;9.鲍曼的胶囊;10.小管和成束的Henle;11.周围毛细血管(来源:文件:Physiology_of_Nephron.svg:Madhero88文件:KidneyStructures_PioM.svg:PiotrMichałJaworski; PioM EN DE PL衍生作品:Daniel Sachse(Antares42)通过Wikimedia Commons)
它们覆盖的足细胞和内皮细胞合成了一个基膜,它们在基膜上停留,并且还具有连续的溶液以使水和物质通过。内皮细胞是有孔的,也可以过滤。
因此,鲍曼氏囊的毛细血管内皮,基底膜和内脏上皮这三个要素共同构成了膜或过滤屏障。
特征
胶囊与肾小球滤过过程有关。一方面,因为它是肾小球毛细血管周围足细胞上皮覆盖的一部分。它还有助于基底膜的合成,该上皮和肾小球毛细血管内皮倚靠在该基底膜上。
Bowman胶囊的这三个结构:毛细血管内皮,基底膜和内脏上皮构成了所谓的过滤膜或屏障,它们每个都有其自身的渗透性特征,有助于该屏障的整体选择性。
此外,穿过鲍曼腔的流体量以及与囊外壁相对的刚度,决定了囊内压力的产生,该压力有助于调节有效的过滤压力并推动流体沿囊腔外方向移动。相关的肾小管。
肾小球滤过量的决定因素
收集肾小球滤过过程大小的变量是所谓的肾小球滤过量(GFR),它是单位时间内通过所有肾小球滤过的液体量。其平均正常值约为125 ml / min或180 L / day。
从物理角度来看,此变量的大小由两个因素确定,即所谓的过滤或超滤系数(Kf)和有效过滤压力(Peff)。即:VFG = Kf x Peff(方程式1)
过滤系数(Kf)
过滤系数(Kf)是水力传导率(LP)的乘积,它是通过单位面积和驱动压力单位为ml / min的膜的水渗透性乘以表面积的比值(A)过滤膜,即Kf = LP x A(公式2)。
过滤系数的大小表示每单位时间和每单位有效驱动压力过滤的液体量。尽管很难直接测量,但可以从等式1中获得,除以VFG / Peff。
肾小球毛细血管中的Kf为每c / 100 g组织12.5 ml / min / mmHg,该值约为体内其他毛细管系统的Kf(可过滤约0.01 ml / ml)的Kf的400倍。每100 g组织的最小/毫米汞柱。比较显示肾小球滤过效率。
有效过滤压力(Peff)
有效过滤压力代表有利或反对过滤的不同压力的代数和结果。存在静水压力梯度(ΔP)和渗透压梯度(oncotic,ΔП),这取决于血浆中蛋白质的存在。
静水压力梯度是肾小球毛细血管内部(PCG = 50 mm Hg)和Bowman's胶囊的空间(PCB = 12 mm Hg)之间的压力差。可以看出,该梯度从毛细管指向胶囊,并促进液体在该方向上的运动。
渗透压梯度使流体从较低的渗透压移动到较高的渗透压。只有不过滤的颗粒才有此效果。蛋白质不过滤。它的ПCB为0,肾小球毛细血管ПCG为20 mm Hg。该梯度将液体从胶囊移动到毛细管。
有效压力可通过应用Peff =ΔP–ΔП来计算;=(PCG-PCB)-(ПCG-ПCB); =(50-12)-(20-0); = 38-20 = 18毫米汞柱。因此,存在约18mmHg的有效或净过滤压力,其确定约125ml / min的GFR。
血浆中物质的过滤指数(IF)
它指示血浆中的物质可以通过过滤屏障的难易程度(或难度)。该指数是通过将滤液中的物质浓度(FX)除以血浆中的物质浓度(PX)获得的,即:IFX = FX / PX。
IF值的范围在自由过滤的那些物质的最大值为1,而根本不过滤的那些的最大值为0。中间值适用于中等难度的颗粒。值越接近1,过滤效果越好。越接近0,越难以过滤。
决定中频的因素之一是粒子的大小。那些直径小于4 nm的滤镜可以自由过滤(IF = 1)。随着大小变得更接近白蛋白,IF减小。白蛋白大小或更大的粒子的IF为0。
决定IF的另一个因素是分子表面的负电荷。蛋白质带有很多负电荷,这增加了蛋白质的大小,使其难以过滤。原因是毛孔带有排斥蛋白质的负电荷。
参考文献
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