^

Egészség

A
A
A

A vese endokrin rendszere

 
, Orvosi szerkesztő
Utolsó ellenőrzés: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Minden iLive-tartalmat orvosi szempontból felülvizsgáltak vagy tényszerűen ellenőriznek, hogy a lehető legtöbb tényszerű pontosságot biztosítsák.

Szigorú beszerzési iránymutatásunk van, és csak a jó hírű média oldalakhoz, az akadémiai kutatóintézetekhez és, ha lehetséges, orvosilag felülvizsgált tanulmányokhoz kapcsolódik. Ne feledje, hogy a zárójelben ([1], [2] stb.) Szereplő számok ezekre a tanulmányokra kattintható linkek.

Ha úgy érzi, hogy a tartalom bármely pontatlan, elavult vagy más módon megkérdőjelezhető, jelölje ki, és nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűt.

A vesék endokrin szerkezete a következők:

  • juxtaglomeruláris készülék;
  • a medulla intersticiális sejtjei és a gyűjtőcsövek nephrocytái;
  • a nefrocita sejtek kallikrein-kinin-rendszere, a zavart disztális tubulusok;
  • az APUD rendszer sejtjei.

Yuxtaglomeruláris készülék

Ez egy differenciált sejtkomplex, amely a glomerulus vaszkuláris pólusainak régiójában található, a glomeruláris arteriolák bejuttatása és kilépése között, valamint a szomszédos távoli tubulus szakaszok között.

A juxtaglomeruláris készülék sejtjei

  • Granulált sejtek. A glomeruláris arteriolus falában helyezkednek el és a renin kiválthatók.
  • Sűrű foltok sejtjei. A disztális csuklós tubulus régiójában helyezkedik el a glomeruláris arteriolus granulált sejtjeivel való érintkezés helyén. A sűrű foltok sejtjei reagálnak a zavaros disztális tubulus lumenében lévő nátrium-klorid tartalmára, és jelet adnak az arteriolus simaizomsejtjeire.
  • Gourmagtig sejtek (lacis-sejtek). A glomerulus arteriolái között helyezkednek el, és közvetlen érintkezésben vannak a mesangiummal.
  • A glomerulus mesangialis sejtjei.

Az elektronmikroszkópiás adatok megerősítik a szemcsés sejtek, a sűrű foltos sejtek, a sejtek és a mesangialis glomeruláris sejtek közötti szoros kölcsönhatást és a simaizomsejteket.

A juxtaglomeruláris készülék funkciói

A juxtaglomeruláris készülék élettani célja a glomeruláris filtráció és a renin szekréció értékének szabályozásában fejeződik be. Jelenleg egyértelműen megállapítható az extracelluláris folyadéktérfogatok és a renin szekréció változásai közötti kapcsolat. Tehát az extracelluláris folyadék mennyiségének növelésével nő a nátrium és a kloridok disztális tubulusba juttatása. Válaszul a nátrium-klorid reabszorpciója a disztális tubulusokban nő, és ez egy olyan jel lesz, amely gátolja a renin felszabadulását. Az extracelluláris folyadék térfogatának csökkenésével csökken a nátrium-klorid disztális tubulusba juttatása, és nő a renin szekréciója.

Másrészt a juxtaglomeruláris berendezés látszólagos szerepe a GFR szabályozásában követhető. A sűrű folt területén lévő nátrium-klorid koncentrációjától a glomeruláris véráramlás a tubulohlomeruláris visszacsatolás révén ismert mechanizmuson alapul. A lényege az, csökken az a tény, hogy a növekvő nátrium-klorid koncentrációja a szűk helyeken van egy csökkenése a glomeruláris véráramlás és a glomeruláris filtrációs ráta miatt a renin felszabadulását és helyi angiotenzin II képződését, ami szűkület generáló glomeruláris arteriolák. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi, hogy a jel-effektor vesék állítsa be a reabszorpciója nátrium- és végrehajtja érösszehúzódást az egyes nefron.

Az agyi anyagcellák intersticiális sejtjei

A medulla a vesék feltárja háromféle intersticiális sejtek, rendelkezik azonban a hormonális aktivitás csak sejtek zsírral zárványok, amelyek tartalmaznak akár 70% prosztaglandinok potens értágító, nátriuretikus aktivitással. A zsírszemcsék koncentrációja a sejtekben nő a vese papilla csúcsa felé.

Kallikrein-kinin rendszer a vesék

Ezt a disztális tubulusok nephocytáinak képviselik, amelyekben a kallikrein enzim képződik. A distalis tubulus lumenében való szekréció után kölcsönhatásba lép a kininogénnel, ami biológiailag aktív vegyületek - kininek képződését eredményezi. Csakúgy, mint a prosztaglandinok, a kineinek hangos értágító és nátrium uretikus tulajdonságai vannak.

trusted-source[1], [2], [3]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.