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56 Cartas en este set
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117. Malla gruesa que se considera parte del aparato de filtracion del riñón y que posee hidratos de carbono abundantes y se adhiere a la superficie luminal de las células endoteliales glomerulares.
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Capa superficial del endotelio
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118. La capa superficial del endotelio contiene un glucocaliz formado de
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Proteoglucanos de carga negativa (perlecano, sindecano y versicano)
Glucosaminoglucanos (heparán y condrotín sulfato) Proteinas perifericas de membrana |
119. La superficie luminal de glucocaliz de la capa superficial del endotelio se cubre de
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ProteinS plasmáticas como albúmina
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120. Corresponde al espacio estrecho ubicado entre los pedicelos con sus diafragmas de ranura de filtración por un lado y el cuerpo de podocito por el otro
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Espacio subpodocítico
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121. Función del espacio subpodocitico
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Regulación del flujo del liquido glomerular
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122. Componentes de la membrana basal glomerular (MBG)
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Colageno iv y xviii
Sialoglucoproteinas Laminina Fibronectina Entactina Proteoglucanos (agrina y perlecano) Glucosaminoglucanos (heparán sulfato) |
123. Sitio de la MBG contiguo a los pedicelos de los podocitos que tiene abundancia de polianiones como el heparan sulfato
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Lamina rara externa
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124. Función del heparán sulfato en la lamina rara externa
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Impedir el paso de moleculas con carga negativa
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125.Sitio de la MBG contiguo al endotelio capilar
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Lamina rara interna
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126. Función del colageno iv en la MBG
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Filtro fisico
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127. Función del colageno XVIII, perlecano y la agrina
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Causan las cargas anionicas de la MBG
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128. Función de la laminina en la MBG
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Adhesion de las células endoteliales y podocitos a la MBG
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129. Razón por la cuál no debe existir sangre en la orina
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Porque la MBG restringe el paso de la albúmina ynla hemoglobina
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130. Mecanismos que impiden la obstrucción de los diafragmas de las ranuras de filtración
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Cargas negativas de los glucosaminoglucanos
Cargas negativas de la membrana celular demlos podocitos Función fagocitica de las celulas mesangiales del corpusculo renal |
131. Efectos de los cambios moleculares de la MBG
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Modifican la velocidad con la que los solutos y solventes atraviesan el endotelio y la hoja visceral de la cápsula de bowman
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132. Epitelio de la hoja parietal de la capsula de Bowman
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Epitelio simple plano
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133. En el polo urinarion del corspusculo renal, la capa parietal de la cápsula de Bowman se continua con
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El epitelio cúbico del tubulo contorneado proximal
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134. Nombre que recibe el espacio entre las hojas visceral y parietal de la cápsula de Bowman
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Espacio urinario o de Bowman
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135. Función del espacio de Bowman
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Receptá**** para la orina primaria
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136. El corspusculo renal contiene un celulas mesangiales, que junto con su matriz extracelular forman el
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Mesangio
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137. Nombre de las celulas mesangiales que no estan dentro del corpusculo renal sino a lo largo del polo vascular
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Celulas mesangiales extraglomerulares o celulas lacis
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138. Las celulas mesangiales extraglomerulares o celulas lacis foman el
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Aparato yuxtaglomerular
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139. Funciones importantes de las celulas mesangiales
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Mantienen filtro glomerular libre de detritos)
Mantienen la estructura y función de barrera glomerular Sostén a los podocitos donde no hay m. Basal epitelial Secrecion Modulacion de distension glomerular |
140. Productos de secreción de las celulas mesangiales
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IL-1
PGE Factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF |
141. Componentes del aparato yuxtaglomerular
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Macula densa
Células yuxtaglomerulares Células mesangiales extraglomerulares |
142. Ubicación de la macula densa
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Porción terminal del tubulo recto distal de la nefrona
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143. En comparación con el resto de las celulas del tubulo recto distal , las células de la macula densa son
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Mas altas y mas estrechas
Nucleos juntos y superpuestos |
144. Células musculares lisas de la arteriola aferente modificadas que contienes gránulos de secreción y sus núcleos son esferoidales
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Células yuxtaglomerulares
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145. Función del aparato yuxtaglomerular
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Regula la tensión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona
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146. Situaciones en las que se da la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona
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Disminución del volumen sanguíneo por hemorragia
Comprensión de las arterias renales Ingesta reducida de sodio |
147. Función del sistema renina-angiotensina-aldosterona
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Mantiene la homeostasis de sodio y la hemodinámica renal
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148. Los gránulos de las células yuxtaglomerulares contienen una aspartil proteasa llamada
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Renina
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149. Efecto dela renina en la sangre
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Cataliza la hidrólisis del angiotensinógeno para producir angiotensina 1
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150. Proceso de conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Paso 1:
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Primero la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 (por la enzima convertidora de angiotensina ACE).
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151. Proceso de conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Paso 2:
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La angiotensina 2 estimula la síntesis y liberación de aldosterona, desde la zona glomerular de la corteza suprerrenal
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152. Proceso de conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Paso 3:
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La aldosterona actúa sobre los conductos colectores para aumentar la reabsorción de sodio y agua para aumentar el volumen sanguíneo y la tensión arterial
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153. Proceso de conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. Paso 4:
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La angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor, regula el control de la resistencia vascular renal y sistémica.
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154. Funciona como un detector del volumen sanguíneo y la composición del líquido tubular
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Aparato yuxtaglomerular
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155. Función de las células de la mácula densa
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Verifican la concentración de sodio en el líquido tubular
Regulan la velocidad de filtración glomerular y la liberación de de renina por las células yuxta |
156. La disminución de concentración de sodio en el túbulo contorneado distal es un estímulo para las moléculas transportadoras de iones singulares como:
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Cotransportadores de Na/2CL/K
Intercambiadores de Na/H Canales de K regulados por pH y calcio |
157. Cuando el ultrafiltrado glomerular atraviesa los túbulos uriníferos y colectores del riñón, se reabsorben:
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Agua, sodio y bicarbonato de manera parcial
Glucosa por completo |
158. Cuando el ultrafiltrado glomerular atraviesa los túbulos uriníferos y colectores del riñón, se añaden:
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Creatinina
Bases y ácidos orgánicos |
159. Fundamento del mecanismo multiplicador de contracorriente que contribuye a concentrar la orina para tornarla hiperosmótica
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Vasos rectos
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160. Tipo de células del túbulo contorneado proximal
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Cúbicas
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161. Características del túbulo contorneado proximal
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Ribete en cepillo (microvellosidades rectas, largas y juntas)
Complejo de unión (zonulae occludens y zonulae adherens) Pliegues Interdigitación de las prolongaciones basales Estriaciones basales (mitocondrias alargadas) |
162. Elementos que contribuyen en distinguir las células del túbulo contorneado proximal de la de otros túbulos
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Estriaciones basales
Ribete en cepillo apical |
163. Función de los haces de filamentos en las bases de las células del túbulo contorneados proximal
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Regulación del movimiento del líquido desde el espacio extracelular basolateral a través de la lámina basal del túbulo hacia el capilar peritubular contiguo
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164. cantidad de ultrafiltrado que ingresa en las nefronas por día
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180L
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165. Cantidad de ultrafiltrado glomerular que se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal
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120L
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166. Dos proteínas principales que tienen a su cargo la reabsorción del líquido en el túbulo contorneado proximal
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ATPasa de Na/K (bomba de sodio)
AQP-1 |
167. Las microvellosidades de las células del túbulo contorneado proximal están cubiertas por
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Glucocáliz que contiene ATPasas, peptidasas y concentraciones altas de disacaridasas
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168. La reabsorción de los aminoácidos y de la glucosa depende del
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Transporte activo de sodio
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169. El pH del ultrafiltrado glomerular se modifica en el
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Túbulo contorneado proximal por la reabsorción de bicarbonato
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170. Características de las células del tubulo recto proximal
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Bajas
Tienen un ribete de cepillo Tienen prolongaciones basolaterales escasas Mitocondrias pequeñas distribuídas al azar en el citoplasma Menos lisososmas |
171. En las nefronas yuxtaglomerulares, las ramas de las asas de Henle son
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Más largas
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172. En las nefronas corticales, las ramas de las asas de Henle son
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Más cortas
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