¿Por qué las ballenas necesitan una maravillosa red arterial? La estructura de los riñones (riñones). Suministro de sangre a los riñones. Vasos de los riñones (riñones). Discusión red milagrosa

El parénquima del riñón consta de corteza y médula. La sustancia cortical forma una capa continua de 0,5 cm de espesor y columnas renales que se extienden profundamente en la médula. La sustancia cortical consta de nefronas: la unidad estructural y funcional del riñón, el 1% de las nefronas corticales, en el 80% de las nefronas, los bucles descienden hacia la médula, el 20% de sus cuerpos pericerebrales (yuxtamedulares) y túbulos contorneados se encuentran en el borde del bulbo raquídeo y los bucles se adentran profundamente en el bulbo raquídeo. Cada riñón tiene hasta 1 millón de nefronas. La nefrona consta del corpúsculo renal (de Malpighi), que es una cápsula glomerular, el túbulo contorneado proximal, el asa de la nefrona (Henle) y el túbulo contorneado distal. Los túbulos contorneados distales de la nefrona desembocan en los conductos colectores.

El corpúsculo renal está formado por la cápsula de Shumlyansky-Bowman, que tiene la forma de un vaso de doble pared, en su interior se encuentra un glomérulo vascular. La cápsula continúa hacia el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto, el asa de la nefrona (Henle), que se dobla y pasa al recto distal y los túbulos contorneados. El glomérulo está formado por un vaso aferente, un vaso eferente emerge de la cápsula y trenza el sistema de túbulos con sus ramas. En la cápsula del glomérulo, se produce el proceso de filtración de sangre (la primera fase de formación de orina), en los túbulos, el proceso de reabsorción o reabsorción (segunda fase de formación de orina).

La arteria renal es un vaso sanguíneo grande que se origina en aorta abdominal, ingresa a la puerta del riñón y se divide en ramas anterior y posterior, luego en arterias sembradas, se ramifican en interlobulares, que pasan en las columnas renales en el borde de la médula y la corteza forman arterias arqueadas, las arterias interlobulillares salen de cada uno de ellos . Las arterias interlobulillares dan los vasos aferentes (arteriolas) que entran en las cápsulas de la nefrona, que se ramifican en capilares glomerulares, el vaso arterial eferente (arteriola) sale del glomérulo y se rompe en capilares que trenzan los túbulos renales. El sistema de arteriolas y capilares que trenzan los túbulos renales se llama la "red milagrosa del riñón" (rete mirabile renis)

    Uréteres, partes, constricciones.

El uréter (uréter) es un tubo de 25-30 cm de largo, 6-8 cm de diámetro.Se inicia en la parte estrecha de la pelvis renal y desemboca en la vejiga, perforando oblicuamente su pared. El uréter tiene tres partes: abdominal, pélvica, intraparietal, ubicada retroperitonealmente. El uréter tiene tres constricciones: en la unión de la pelvis con el uréter, entre las partes abdominal y pélvica, a lo largo de la parte intramural. La parte abdominal del uréter se encuentra en la superficie del músculo psoas mayor, las arterias y venas testiculares pasan por delante, al pasar a la parte pélvica, atraviesa el mesenterio del intestino delgado. La parte pélvica del uréter derecho pasa por delante de las arterias y venas ilíacas internas, la izquierda por delante de las arterias y venas ilíacas comunes.

En la estructura de la pared del uréter, se distinguen tres membranas: mucosa, muscular y adventicia. La membrana mucosa tiene pliegues longitudinales. muscular

el caparazón de los 2/3 superiores tiene dos capas: longitudinal exterior e interior circular, en el tercio inferior tiene una estructura de tres capas: exterior e interior longitudinal, circular media.

maravillosa red

plexo milagroso (rete mirabile), una red vascular formada como resultado de la separación simultánea del original vaso sanguíneo en ramas similares a capilares, que luego se reúnen en un tronco común. Uno de tantos anacronismos terminológicos. Tiene su origen en Galeno, quien descubrió en animales la división de las arterias carótidas internas derecha e izquierda en muchas ramas arteriales delgadas que se conectan entre la base interna del cráneo (en el área del cuerpo hueso esfenoide y mantarraya) y la duramadre del cerebro. Lo inusual de esta red vascular es que todos los componentes se fusionan en un tronco común que, bajo el mismo nombre: interno Arteria carótida- pasa más allá y sirve como fuente de la red capilar de los hemisferios cerebrales correspondientes. Como creían los comentaristas de Galeno, fue en el cap. el espíritu vital (spiritus vitalis) se transforma en espíritu animal (spiritus animalis) y luego desde el cerebro, a través de los nervios, como por conductos, se esparce por todo el cuerpo.

En la literatura moderna, el término "Cap. Con." a veces denotan los capilares glomerulares del riñón, conectando vasos arteriales- llevar sangre al glomérulo y sacarla (rete mirabilis arteriosum), y sinusoides en el hígado que conectan las ramas de la vena porta con las raíces de las venas hepáticas (rete mirabilis venosum). Ch. s. Las paredes de la vejiga natatoria de los peces se construyen a partir de las arteriolas precapilares más delgadas, a través de las cuales el gas ingresa a la vejiga natatoria desde las células sanguíneas. Valor funcional Cap. - ralentización del flujo sanguíneo en ciertas partes del sistema circulatorio.

V. V. Kupriyanov.


Gran enciclopedia soviética. - M.: Enciclopedia soviética. 1969-1978 .

Vea lo que es la "Red Maravillosa" en otros diccionarios:

    - (retemirabile, PNA, BNA, JNA) una red de capilares que parten de una arteria y desembocan en una arteria (p. ej., en el riñón) o que parten de una vena y desembocan en una vena (p. ej., en el hígado)... Grande diccionario medico

    - (red maravillosa) una forma peculiar de ramificación de vasos. En lugar de ramificarse de forma gradual y secuencial, a veces un vaso (arterial o venoso) se divide inmediatamente en un gran número de ramas, en su mayor parte interconectadas... Diccionario Enciclopédico F.A. Brockhaus e I. A. Efrón

    Angiología - el estudio de los vasos sanguíneos- Contenidos de la sección Círculos de circulación sanguínea Círculos de circulación sanguínea. Círculo grande y pequeño de circulación sanguínea Corazón Estructura externa cavidad del corazón del corazón Aurícula derecha Ventrículo derecho Aurícula izquierda... atlas de anatomia humana

    Los delfines son pequeños (1 10 m), en su mayoría cetáceos marinos muy móviles y de complexión delgada. La mayoría de los delfines tienen una aleta dorsal ubicada cerca de la mitad del cuerpo. En la aleta caudal en el borde posterior hay un profundo ... ... Enciclopedia biológica

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Riñón, ren, - órgano emparejado, en el que la orina se forma constantemente al filtrar líquido de los capilares hacia la cápsula de Shumlyansky-Bowman.

Los riñones realizan una variedad de funciones: - Regulan el intercambio de agua y electrolitos; - Apoyar el estado ácido-base del cuerpo; - Efectuar la excreción de los productos finales del metabolismo (urea, ácido úrico, creatinina y otros) y sustancias extrañas de la sangre y su excreción en la orina; - Sintetizar glucosa a partir de componentes no carbohidratos (gluconeogénesis); - Produce hormonas (renina, eritropoyetina y otras).

El riñón de un adulto tiene forma de frijol con un color marrón brillante. Su peso varía de 120 a 200 g, longitud - 10-12 cm, ancho - 5-6 cm, espesor - 3-4 cm Hay dos superficies del riñón: anterior y posterior, dos bordes: lateral y medial, dirigida hacia el pilar vertebral; así como dos extremos (postes): punta redondeada. El borde medial del riñón en la parte media tiene depresiones, el seno renal. La entrada al seno está limitada por los labios anterior y posterior y se denomina hilio del riñón, en el cual se ubica el pedículo renal, formado por la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal, el plexo renal y los vasos linfáticos.

Los riñones se encuentran en sección superior espacio retroperitoneal a ambos lados de la columna vertebral. En relación con la pared abdominal posterior, los riñones se encuentran en la región lumbar. En relación con el peritoneo, se encuentran extraperitonealmente. al frente pared abdominal los riñones se proyectan en el hipocondrio, en parte en el epigastrio; riñón derecho extremo inferior puede alcanzar el área del lado derecho. El riñón derecho, por regla general, se encuentra debajo del izquierdo, con mayor frecuencia entre 1,5 y 2 cm.

Cada minuto, alrededor de 1,2 litros de sangre pasan a través de los riñones, lo que representa hasta el 25 % de la sangre que entra en la aorta. La arteria renal surge directamente de la aorta abdominal. En el hilio del riñón, se ramifica en arterias más pequeñas a las arteriolas. Sus ramas terminales se llaman arteriolas aferentes. Cada una de estas arteriolas ingresa a la cápsula de Shumlyansky-Bowman, donde se rompe en capilares y forma un glomérulo vascular, la red capilar primaria del riñón. Numerosos capilares de la red primaria, a su vez, se recogen en arteriola eferente, cuyo diámetro es dos veces menor que el diámetro de la tracción. Por lo tanto, la sangre de un vaso arterial ingresa a los capilares y luego a otro vaso arterial. En casi todos los órganos, después de la red capilar, la sangre se recoge en las vénulas. Por lo tanto, este fragmento del lecho vascular intraorgánico se denominó "red milagrosa del riñón". La arteriola eferente se rompe nuevamente en una red de capilares, trenzando los túbulos de todos los departamentos de la nefrona. Así, se forma una red capilar secundaria del riñón. En consecuencia, hay dos sistemas de capilares en el riñón, que está asociado con la función de orinar. Los capilares que trenzan los túbulos finalmente se fusionan y forman vénulas. Estos últimos, fusionándose gradualmente y pasando a las venas intraorgánicas, forman la vena renal.

Los riñones están inervados por el plexo renal. Las fuentes de su formación son nn. splanchnicimajoretminor, ramas lumbar trunc.us sympaticus, ramas del abdomen, plexo mesentérico superior y ganglios renales-aórticos. La inervación aferente se lleva a cabo a expensas de los ganglios sensibles. nervio vago y ganglios espinales, en los que se encuentran las neuronas sensoriales. Fibras nerviosas eferentes del sistema autónomo. sistema nervioso(simpático y parasimpático) llegan a las células musculares lisas de las paredes de los vasos sanguíneos del riñón, los cálices y la pelvis. En el hilio del riñón, el plexo renal se divide en el plexo perivascular, los vasos renales que lo acompañan, y junto con ellos penetran en el parénquima renal. En la médula y la corteza, las fibras nerviosas trenzan las pirámides y los lóbulos del riñón, acompañan a las arteriolas glomerulares aferentes y alcanzan las cápsulas glomerulares. Las fibras nerviosas (no mielinizadas) se acercan a las paredes de los túbulos urinarios y los cálices renales.

La nefrona es la principal unidad estructural y funcional de los riñones. Es responsable de la producción de orina. Hay aproximadamente 1,2 millones de nefronas en el cuerpo humano.

Las nefronas funcionan periódicamente: primero, algunas nefronas funcionan, mientras que otras no participan en el trabajo en este momento, luego viceversa. La nefrona consta de secciones ubicadas en la médula y la corteza de los riñones.

La formación de orina tiene lugar en tres etapas:

1) secreción tubular;

2) filtración glomerular;

3) reabsorción tubular.

maravilloso plexo (rete mirabile), una red vascular formada como resultado de la división simultánea del vaso sanguíneo original en ramas similares a capilares, que luego se ensamblan en un tronco común. Uno de tantos anacronismos terminológicos. Tiene su origen en Galeno, quien descubrió en animales la división de las arterias carótidas internas derecha e izquierda en muchas ramas arteriales delgadas que conectan la base interna del cráneo (en la región del cuerpo del hueso esfenoides y el clivus) y la cubierta dura. del cerebro Lo inusual de esta red vascular es que todos los componentes luego se fusionan en un tronco común que, bajo el mismo nombre, la arteria carótida interna, pasa más lejos y sirve como fuente de la red capilar de los hemisferios cerebrales correspondientes. Como creían los comentaristas de Galeno, fue en el cap. el espíritu vital (spiritus vitalis) se transforma en espíritu animal (spiritus animalis) y luego desde el cerebro, a través de los nervios, como por conductos, se esparce por todo el cuerpo.

En la literatura moderna, el término "Cap. Con." a veces denotan los capilares glomerulares del riñón, que conectan los vasos arteriales, que llevan sangre al glomérulo y la sacan (rete mirabilis arteriosum), y los sinusoides en el hígado, que conectan las ramas de la vena porta con las raíces de la hepática. venas (rete mirabilis venosum). Ch. s. Las paredes de la vejiga natatoria de los peces se construyen a partir de las arteriolas precapilares más delgadas, a través de las cuales el gas ingresa a la vejiga natatoria desde las células sanguíneas. Valor funcional Cap. - ralentización del flujo sanguíneo en ciertas partes del sistema circulatorio.

V. V. Kupriyanov.

  • - familia de bacterias enterobacterias. Bastón con extremos redondeados, 0,5 x 0,6-1,0 µm, móvil, Gram-negativo, anaerobio facultativo, heterótrofo, serológicamente heterogéneo...

    Diccionario enciclopédico biológico

  • - un sinónimo de las palabras Internet, Web, World Wide Web y otros términos que seguirán apareciendo en esta área...

    cultura alternativa. Enciclopedia

  • - I: 1) Las S., o redes, solían utilizarse para la captura de animales grandes. Los animales fueron llevados a la descomposición. en el suelo, o en redes espaciadas, que luego, cuando la presa caía en ellas, se tensaban. Los asirios son conocidos...

    Enciclopedia Bíblica Brockhaus

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  • - un tipo de bacteria de entre los microorganismos pigmentarios. Bastoncillos móviles Gram-negativos sin esporas de 0,6-1,0 µm de largo, 0,5 µm de ancho. Por tipo de intercambio - anaeróbico facultativo ...
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9. Cuando salieron al suelo, vieron un fuego roto y sobre él pescado y pan. 10. Jesús les dice: Traigan el pez que ahora han pescado. 11. Fue Simón Pedro y sacó a tierra una red llena de grandes peces, de los cuales había ciento cincuenta y tres; y con tanta multitud, la red no se rompió.

Del libro Biblia Explicativa. Volumen 10 autor Lopujin Alejandro

9. Cuando salieron al suelo, vieron un fuego roto y sobre él pescado y pan. 10. Jesús les dice: Traigan el pez que ahora han pescado. 11. Simón Pedro fue y sacó una red llena de gran pez que eran ciento cincuenta y tres; y con tanta multitud

La humanidad conocía las arterias y las venas hace más de dos mil años. La gente aprendió sobre los capilares solo a fines del siglo XVII, después del descubrimiento de un microscopio por parte del biólogo holandés Leeuwenhoek.

Hace casi 250 años, el fisiólogo italiano Malpighi, al ver por primera vez al microscopio la circulación de la sangre en los capilares, quedó impresionado por el esplendor del espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos y exclamó: “Tengo más derecho que Homero una vez, yo puedo decir: verdaderamente grande lo veo con mis propios ojos.”

Han pasado siglos.

Los científicos han hecho muchos descubrimientos asombrosos en varios campos de la ciencia. Y, a pesar de esto, cada persona, considerando la circulación sanguínea bajo un capilaroscopio especialmente diseñado o un microscopio moderno, apenas se separa del ocular, fascinado por la asombrosa imagen de la sangre circulante.

Los capilares se llamaban vasos pilosos. Esto enfatizó que son tan delgados como el cabello. De hecho, los capilares son mucho más delgados que un cabello: su área de sección transversal no supera los 0,00008 mm 2, el radio es de 0,005 mm y el radio del cabello es de 0,15 mm. Solo una célula sanguínea puede pasar a través del lumen del capilar. Los eritrocitos, al pasar a través de ellos, incluso se aplanan un poco. La longitud del capilar no supera los 0,5 mm. Es aquí, en estos vasos cortos y delgados, donde tienen lugar los procesos vitales. Consisten en que a través de las paredes de los capilares la sangre oxigena los tejidos y recibe de ellos dióxido de carbono. Además, los nutrientes pasan a través de ellos desde la sangre hasta los tejidos, y los productos de descomposición, o sustancias de desecho, ingresan a la sangre desde los tejidos.

Esta función corresponde a la estructura de los capilares. Sus paredes están desprovistas de músculos y consisten en una sola capa de células. Por lo tanto, el oxígeno y el dióxido de carbono, así como diversas sustancias, pasan fácilmente de la sangre a los tejidos y de los tejidos a la sangre.

Hay muchos capilares, varios miles de millones. La arteria mesentérica superior sola se divide en 72 millones de capilares. Tal abundancia de ellos aumenta dramáticamente la superficie de contacto y esto, a su vez, contribuye a un mejor intercambio entre la sangre y los tejidos.

Hagamos un pequeño cálculo. La circunferencia de un capilar es de 22 micras (1 micra-0,001 mm); si tenemos en cuenta que la arteria mesentérica superior se divide en 72 millones de capilares, entonces la suma de sus circunferencias será de 1584 m; mientras tanto, la circunferencia de la arteria mesentérica superior es de 9,4 mm. Así, la suma de las circunferencias de todos los capilares que forman la arteria mesentérica superior es 170.000 veces la circunferencia de la propia arteria. Esto significa que la sangre está en contacto con una superficie que es casi 170.000 veces la superficie de las arterias.

Longitud total del capilar cuerpo humano- 100.000 km. Estirándolos en una línea, puedes envolver el globo alrededor del ecuador dos veces y media.

La abundante y densa red capilar tiene otra característica muy importante. Las observaciones comparativas de un músculo en reposo y en estado de trabajo han encontrado que el número de capilares a través de los cuales fluye la sangre depende del estado del músculo.

En un músculo en reposo, solo una pequeña parte de los capilares (aproximadamente del 2 al 10%) está abierta y solo la sangre fluye a través de ellos.

Los capilares restantes están bien cerrados.

Cuando el músculo comienza a trabajar, se abre casi toda la densa red capilar. Aquí hay unos ejemplos.

Por poco la divulgación completa toda la red capilar en el músculo de trabajo tiene una gran importancia fisiológica. La red abierta de capilares contribuye al aumento del suministro de oxígeno y nutrientes al músculo y a la eliminación de los productos de descomposición. Esto es muy importante, porque durante el trabajo, debido al mayor consumo de energía, la necesidad de oxígeno y nutrientes del músculo aumenta dramáticamente. Al mismo tiempo, aumenta la cantidad de productos de descomposición y existe la necesidad de eliminarlos rápidamente.

Ampliamente abierta durante el trabajo físico, la red capilar, lavando abundantemente los tejidos con sangre y suministrándoles oxígeno y nutrientes, proporciona mejores condiciones para la vida del organismo.

Por eso el trabajo físico moderado, los deportes, los ejercicios matutinos, etc., provocan alegría y buena salud. Condición importante preservación a largo plazo de la capacidad de trabajo durante toda la vida, inicio tardío de la vejez: una combinación de trabajo mental y físico desde una edad temprana.

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