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Questions and Answers
¿Cuál es la función principal de la regulación de la osmolaridad?
¿Cuál es la función principal de la regulación de la osmolaridad?
Los riñones solo excretan agua y no regulan la concentración de solutos.
Los riñones solo excretan agua y no regulan la concentración de solutos.
False
¿Qué determina la osmolaridad en el líquido extracelular?
¿Qué determina la osmolaridad en el líquido extracelular?
La cantidad de solutos en el volumen extracelular.
Cuando hay un exceso de agua en el organismo, la osmolaridad del ACT está: ________.
Cuando hay un exceso de agua en el organismo, la osmolaridad del ACT está: ________.
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Relacione los siguientes conceptos con sus efectos sobre el agua corporal:
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¿Cómo se regula la concentración de Na+ en el líquido extracelular?
¿Cómo se regula la concentración de Na+ en el líquido extracelular?
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La ADH actúa incrementando la excreción renal de agua.
La ADH actúa incrementando la excreción renal de agua.
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¿Qué causa el aumento en la secreción de ADH?
¿Qué causa el aumento en la secreción de ADH?
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¿Cuál es la función principal de la ADH en los riñones?
¿Cuál es la función principal de la ADH en los riñones?
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La osmolaridad intersticial en la médula renal puede llegar a ser de 300 mOsm/l.
La osmolaridad intersticial en la médula renal puede llegar a ser de 300 mOsm/l.
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¿Qué mecanismo permite la creación de un intersticio medular renal hiperosmótico?
¿Qué mecanismo permite la creación de un intersticio medular renal hiperosmótico?
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La _____ es responsable de aumentar la reabsorción de agua en los riñones.
La _____ es responsable de aumentar la reabsorción de agua en los riñones.
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Relaciona las siguientes estructuras con su función principal:
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¿Qué contribuye al aumento de la concentración de solutos en la médula renal?
¿Qué contribuye al aumento de la concentración de solutos en la médula renal?
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La cantidad mínima de orina que debe excretarse al día es de 1,5 litros.
La cantidad mínima de orina que debe excretarse al día es de 1,5 litros.
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Menciona una de las funciones del mecanismo multiplicador de contracorriente.
Menciona una de las funciones del mecanismo multiplicador de contracorriente.
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¿Qué sucede con el líquido que abandona el asa de Henle hacia el TCD?
¿Qué sucede con el líquido que abandona el asa de Henle hacia el TCD?
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Los conductos colectores son permeables al agua en ausencia de ADH.
Los conductos colectores son permeables al agua en ausencia de ADH.
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¿Qué efecto tiene la ADH en los conductos colectores?
¿Qué efecto tiene la ADH en los conductos colectores?
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La urea contribuye a la ______ del intersticio medular renal.
La urea contribuye a la ______ del intersticio medular renal.
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Relaciona las siguientes condiciones con su efecto en la función renal:
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¿Cuál es la principal función del tubulo distal y los conductos colectores?
¿Cuál es la principal función del tubulo distal y los conductos colectores?
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Los conductos colectores medulares son responsables de la reabsorción de NaCl.
Los conductos colectores medulares son responsables de la reabsorción de NaCl.
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¿Qué porcentaje de contribución tiene la urea a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal?
¿Qué porcentaje de contribución tiene la urea a la hiperosmolaridad del intersticio medular renal?
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¿Cuál es la concentración plasmática normal de sodio en mEq/l?
¿Cuál es la concentración plasmática normal de sodio en mEq/l?
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La ADH se libera cuando hay una disminución de la osmolaridad del plasma.
La ADH se libera cuando hay una disminución de la osmolaridad del plasma.
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¿Dónde se encuentran los osmorreceptores en el sistema nervioso central?
¿Dónde se encuentran los osmorreceptores en el sistema nervioso central?
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La __________ es la hormona que aumenta la reabsorción de agua en los riñones.
La __________ es la hormona que aumenta la reabsorción de agua en los riñones.
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¿Qué estímulo NO produce un aumento en la liberación de ADH?
¿Qué estímulo NO produce un aumento en la liberación de ADH?
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Relaciona los estímulos con su efecto correspondiente en la sed:
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El ______________ es el mecanismo que regula el deseo consciente de agua.
El ______________ es el mecanismo que regula el deseo consciente de agua.
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¿Qué sucede cuando la concentración de sodio aumenta alrededor de 2 mEq/l?
¿Qué sucede cuando la concentración de sodio aumenta alrededor de 2 mEq/l?
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¿Qué ocurre con la reabsorción de agua en el asa descendente de Henle cuando hay alta concentración de ADH?
¿Qué ocurre con la reabsorción de agua en el asa descendente de Henle cuando hay alta concentración de ADH?
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La osmolaridad del líquido tubular en el tubo proximal es de 1200 mOsm/l.
La osmolaridad del líquido tubular en el tubo proximal es de 1200 mOsm/l.
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¿Cuál es el principal soluto que contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio medular?
¿Cuál es el principal soluto que contribuye a la hiperosmolaridad del intersticio medular?
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Si hay baja concentración de ADH, el líquido tubular se ______ y se excreta más urea.
Si hay baja concentración de ADH, el líquido tubular se ______ y se excreta más urea.
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Relaciona los segmentos de la nefrona con su función principal:
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¿Qué sucede en la parte final del tubo distal y los túbulos colectores corticales?
¿Qué sucede en la parte final del tubo distal y los túbulos colectores corticales?
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El riñón puede excretar una orina muy concentrada sin afectar la reabsorción de Na.
El riñón puede excretar una orina muy concentrada sin afectar la reabsorción de Na.
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¿Cuál es la osmolaridad del líquido tubular en la asa ascendente gruesa de Henle?
¿Cuál es la osmolaridad del líquido tubular en la asa ascendente gruesa de Henle?
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Study Notes
Regulación de la Osmolaridad y Concentración de Sodio
- La osmolaridad del líquido extracelular (LEC) se regula para mantener una concentración constante de electrolitos, vital para el funcionamiento celular.
- La osmolaridad está determinada por la cantidad de solutos en el volumen extracelular.
- La concentración de Na+ y la osmolaridad se regulan principalmente por la cantidad de agua en el espacio extracelular.
- El agua corporal se regula a través de la ingestión y la excreción renal.
Función de los Riñones
- Los riñones excretan exceso de agua, formando una orina diluida, ajustando las proporciones de solutos y agua según necesidad.
- La orina presenta alteraciones en osmolaridad y volumen según el estado hídrico del organismo:
- Exceso de agua: osmolaridad del líquido extracelular y de la orina reducidas, volumen de orina elevado.
- Déficit de agua: osmolaridad del líquido extracelular y de la orina elevadas, volumen de orina reducido.
Hormona Antidiurética (ADH)
- La ADH se activa al detectar cambios en la osmolaridad y concentración de Na+ en el plasma, regulada por células hipotálamicas.
- Actúa reduciendo la excreción renal de agua, sin afectar la excreción de solutos.
- Secreción elevada de ADH incrementa la reabsorción de agua, disminuyendo el volumen urinario.
Mecanismos de Concentración en los Riñones
- La capacidad de los riñones para concentrar orina se debe a la presencia de ADH y un gradiente osmótico en la médula renal.
- La máxima concentración de orina puede alcanzar entre 1200-1400 mOsm/l; se requiere un volumen de orina de 0,5-1 l/día.
- La ADH aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y conductos colectores, facilitando la reabsorción de agua.
Mecanismo Multiplicador de Contracorriente
- La disposición de las asas de Henle y los vasos rectos en la médula renal crea un intersticio hiperosmótico.
- La osmolaridad intersticial de la médula renal puede alcanzar 1200 mOsm/l, mientras que en otras partes del cuerpo se encuentra en 300 mOsm/l.
Factores que Aumentan la Concentración de Solutos
- Transporte activo de Na+, K+, Cl- y otros iones hacia el intersticio medular.
- Difusión facilitada de urea hacia el intersticio, contribuyendo al gradiente osmótico.
Función de los Túbulos Distales y Conductos Colectores
- El túbulo distal reabsorbe NaCl mayormente, sin permeabilidad al agua, diluyendo el líquido tubular.
- La reabsorción de agua en conductos colectores depende de la presencia de ADH.
Rol de la Urea
- La urea contribuye al 40-50% de la hiperosmolaridad del intersticio medular a través de difusión facilitada en condiciones de alta ADH.
Cambios en Osmolaridad en Diferentes Segmentos de la Nefrona
- En el túbulo proximal, se reabsorbe el 65% de solutos, manteniendo la osmolaridad de 300 mOsm/l.
- El asa descendente de Henle permite la reabsorción de agua, incrementando la osmolaridad a 1200 mOsm/l, mientras que el asa ascendente diluye el líquido a 100 mOsm/l.
Sistema de Retroalimentación Osmorreceptor-ADH
- Aumento de la osmolaridad en LEC activa la liberación de ADH, incrementando la reabsorción de agua y generando orina concentrada.
Estímulos para la Liberación de ADH
- Aumento de osmolaridad, reducción de presión arterial y volumen sanguíneo.
- Factores adicionales: náuseas, ciertos fármacos (nicotina, morfina) y el alcohol, que inhibe la ADH.
Control de la Sed
- La sed es el deseo consciente de agua, regulado mediante un mecanismo juntamente con el sistema osmorreceptor-ADH, asegurando la osmolaridad y concentración de Na en el LEC.
Umbral de Estímulo Osmolar para Beber
- Un incremento de solo 2 mEq/l de Na activa el mecanismo de la sed.
Apetito por la Sal
- Relacionado con el control de concentración de sodio y volumen de líquido extracelular.
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Description
Este cuestionario aborda la regulación de la osmolaridad del líquido extracelular (LEC) y la concentración de sodio en el cuerpo humano. Se explorarán las razones detrás de la regulación de la osmolaridad y cómo afecta el funcionamiento celular. Ideal para estudiantes de fisiología que deseen profundizar en estos conceptos clave.