Nyrerne Flashcards

(78 cards)

1
Q

Hvad gør aldosteron?

A

Øger reabsorptionen af Na+ og udskillelse af K⁺ i de distale tubuli og samlerør → øger blodvolumen.

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

Hvad er aldosteron?

A

Et fedtopløseligt steroid, der diffunderer ind i cellen og binder til receptorer i cytosolen

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

Hvad betydning har en stigning af aldosteron?

A

Det øger reabsorptionen af Na⁺ fra urinen tilbage til blodet via de distale tubuli og samlerør.

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

Hvad er nyrernes hovedopgaver?

A

Regulere ionkoncentration, osmolaritet og volumen i ekstracellulærvæsken; udskille affaldsstoffer; opretholde syre-base-balance; producere hormoner.

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

Hvad er nefronet?

A

Nyrens funktionelle enhed, der filtrerer blod og producerer urin.

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

Hvad består et nefron af?

A

Et nyrelegeme (glomerulus + Bowmans kapsel) og et tubulussystem.

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

Hvad er Bowmans kapsel?

A

En dobbeltvægget kapsel, der omslutter glomerulus og opsamler filtreret plasma.

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

Hvad sker der i glomerulus?

A

Filtration af blodets plasma til præurin (uden proteiner).

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

Hvad er præurin?

A

Filtreret væske uden proteiner, dannes i glomerulus og føres videre i tubuli.

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

Hvor meget væske filtreres dagligt i nyrerne?

A

Ca. 180 liter.

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

Hvor meget urin udskilles dagligt?

A

Ca. 1,5 liter.

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

Hvad er reabsorption i nyrerne?

A

Transport af nyttige stoffer og vand fra tubulusvæsken tilbage til blodet via de peritubulære kapillærer – fx Na⁺, glukose, aminosyrer og vand.

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

Hvad er sekretion i nyrerne?

A

Aktiv transport af affaldsstoffer eller ioner fra blodet i de peritubulære kapillærer ind i tubulus, så de udskilles med urinen – fx K⁺, H⁺ og lægemidler.

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

Hvilke stoffer reabsorberes næsten fuldstændigt?

A

Glukose og aminosyrer.

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

Hvilket segment i nefronet har størst reabsorptionskapacitet?

A

Proksimale tubulus.

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

Hvad sker der i Henles slynge?

A

Koncentration og fortynding af urinen.

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

Hvilken funktion har distale tubulus og samlerør?

A

Hormonel regulering af vand og ioner.

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

Hvilke hormoner påvirker nyrefunktionen?

A

ADH, aldosteron, PTH, ANP.

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

Hvad gør ADH?

A

Øger vandreabsorption i distale tubuli og samlerør → mindre urin.

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

Hvornår udskilles ADH?

A

Ved øget osmolaritet i blodet eller lavt blodvolumen.

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

Hvad stimulerer udskillelse af aldosteron?

A

Renin-angiotensin-systemet (RAAS) ved lavt blodtryk/volumen.

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

Hvad er RAAS-systemets funktion?

A

Øge blodtryk og volumen ved at stimulere Na⁺- og vandreabsorption.

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

Hvad gør ANP?

A

Hæmmer Na⁺- og vandreabsorption → øget urinvolumen.

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

Hvad regulerer osmolariteten i kroppen?

A

ADH og tørstmekanismen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Hvordan reguleres volumen i kroppen?
RAAS og ANP.
26
Hvad er nyrebarkens funktion (cortex)?
Indeholder glomeruli og største del af nefronet; står for filtration og reabsorption.
27
Hvad består nyremarven (medulla) af?
Pyramider med samlerør og Henles slynge.
28
Hvad er nyrepapillen?
Spidsen af nyrepyramiden hvor urin tømmes til calyx minor.
29
Hvad er urinens vej fra nefronet til blæren?
Samlerør → ductus papillaris → area cribrosa → calyx minor → calyx major → pelvis renalis → ureter → blære.
30
Hvordan transporteres urin fra nyre til blære?
Ved peristaltiske bevægelser i ureter.
31
Hvad er filtrationsbarrieren i glomerulus?
Et lag af kapillærendotel, basalmembran og podocytter i Bowmans kapsel.
32
Hvad er afferent og efferent arteriole?
→ Afferent: bringer blod til glomerulus. → Efferent: fører blod væk.
33
Hvad er de peritubulære kapillærer?
Kapillærer der omgiver tubuli og samlerør og muliggør reabsorption/sekretion.
34
Hvad er transportmaksimum?
Den maksimale mængde af et stof, der kan reabsorberes – fx glukose.
35
Hvad sker der ved overskridelse af transportmaksimum for glukose?
Glukose udskilles med urinen → osmotisk diurese.
36
Hvad sker der ved mangel på ADH?
Vandtab og stor mængde fortyndet urin (diabetes insipidus).
37
Hvad er urea?
Affaldsstof fra nedbrydning af aminosyrer (fra NH₄⁺), udskilles i urin.
38
Hvordan reguleres K⁺-udskillelse?
Via sekretion i distale tubuli og samlerør, styret af aldosteron.
39
Hvordan reguleres Ca²⁺-reabsorption?
Af PTH, især i distale tubuli.
40
Hvor meget af filtreret Ca²⁺ reabsorberes normalt?
Ca. 98–99 %.
41
Hvad sker der ved lavt PTH-niveau?
Øget udskillelse af Ca²⁺ i urinen.
42
Hvilken betydning har nyrerne for blodtryk?
Regulerer volumen og udskiller/inaktiverer vasoaktive hormoner som renin og ANP.
43
Hvad producerer nyrerne udover urin?
Renin, erythropoietin og aktivt D-vitamin.
44
Hvad er erythropoietins funktion?
Stimulerer dannelsen af røde blodlegemer i knoglemarven.
45
Hvad er renins funktion?
Starter RAAS-systemet for at hæve blodtryk.
46
Hvordan virker angiotensin II?
Sammentrækker arterioler og stimulerer aldosteronsekretion.
47
Hvordan er urinblæren opbygget?
Har glat muskulatur (detrusor), og to lukkemuskler (indre og ydre).
48
Hvordan udskilles urin?
Ved kontraktion af detrusormusklen og afslapning af lukkemuskler.
49
Hvordan bidrager nyrerne til syre-base-balance?
Udskiller H⁺ og reabsorberer HCO₃⁻.
50
Hvad er det hormonaktive D-vitamin nyrerne danner?
Calcitriol.
51
Hvad sker der ved dehydrering?
Øget ADH → øget vandreabsorption → mindre urin.
52
Hvad er forskellen på cortex og medulla i nyrerne?
→ Cortex: småkornet og rød. → Medulla: stribet og lysere, indeholder pyramider.
53
Hvorfor er filtration vigtigt?
For at rense blodet og regulere kroppens indhold af vand og opløste stoffer.
54
Hvad er hovedformålet med syre-base-regulering i kroppen?
At holde H⁺-koncentrationen i ekstracellulærvæsken stabil, så pH forbliver inden for livsnødvendige grænser.
55
Hvilke tre systemer regulerer kroppens pH?
1. Buffere (hurtigst) 2. Respirationen 3. Nyrerne (mest effektive, men langsommere)
56
Hvad er en buffer?
En kemisk forbindelse, der modvirker pludselige ændringer i pH ved at binde eller afgive H⁺.
57
Hvad er det vigtigste buffersystem i kroppen?
Kulsyre-bikarbonat-systemet: H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻
58
Hvad sker der ved øget CO₂ i blodet?
CO₂ + H₂O → H₂CO₃ → H⁺ + HCO₃⁻ → pH falder (acidose)
59
Hvad sker der ved hyperventilation?
CO₂ fjernes hurtigt → H⁺ falder → pH stiger (alkalose)
60
Hvordan reagerer kroppen på metabolisk acidose?
Øget ventilation → lavere pCO₂ → pH stiger (delvis kompensation)
61
Hvordan reagerer kroppen på metabolisk alkalose?
Ventilation hæmmes → pCO₂ stiger → pH falder
62
Hvad gør nyrerne ved acidose?
Øger H⁺-udskillelse og danner nyt HCO₃⁻ → pH stiger
63
Hvad gør nyrerne ved alkalose?
HCO₃⁻ udskilles i urinen → pH sænkes
64
Hvad er forskellen på respiratorisk og metabolisk forstyrrelse?
Respiratorisk: ændring i CO₂ Metabolisk: ændring i H⁺ eller HCO₃⁻ uafhængigt af CO₂
65
Hvad er respiratorisk acidose?
Ophobning af CO₂ → ↑ H⁺ → ↓ pH (fx ved KOL eller opioider)
66
Hvad er respiratorisk alkalose?
CO₂ tabes for hurtigt (fx ved hyperventilation) → ↓ H⁺ → ↑ pH
67
Hvad er metabolisk acidose?
Tilførsel af syre eller tab af HCO₃⁻ (fx diarré, ketoacidose) → ↓ pH
68
Hvad er metabolisk alkalose?
Tab af syre eller tilførsel af base (fx opkast) → ↑ pH
69
Hvordan kompenserer lungerne ved metabolisk acidose?
Øget ventilation → CO₂ ud → pH stiger
70
Hvordan kompenserer nyrerne ved respiratorisk acidose?
Øget H⁺-udskillelse og HCO₃⁻-produktion → pH stiger
71
Hvad er normal pH i blodplasma?
7,36–7,44 (typisk 7,40)
72
Hvad er normal pH i urin?
4,5–8,5 afhængigt af kost og syrebelastning
73
Hvad er forskellen på flygtige og ikke-flygtige syrer?
Flygtige: fx kulsyre (H₂CO₃), udskilles via lunger Ikke-flygtige: fx fosfor- og svovlsyre, udskilles via nyrer
74
Hvilke buffersystemer findes i urinen?
Fosfat (HPO₄²⁻ ⇌ H₂PO₄⁻) og ammoniak (NH₃ ⇌ NH₄⁺)
75
Hvad er kulsyreanhydrase?
Et enzym, der katalyserer CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃-reaktionen i både nyrer og erytrocytter
76
Hvad er forholdet mellem HCO₃⁻ og CO₂ ved pH 7,4?
Cirka 20:1 – vigtigt for at opretholde normal pH
77
Hvordan reabsorberes HCO₃⁻ i nyrerne?
Indirekte via H⁺-sekretion i tubulus, hvor H⁺ binder filtreret HCO₃⁻ → gendanner CO₂ → diffunderer og danner nyt HCO₃⁻
78
Hvordan dannes nyt HCO₃⁻ i nyrerne?
Ved sekretion af H⁺, som bindes til NH₃ eller HPO₄²⁻ i urinen → HCO₃⁻ frigives til blodet