Medizin Physiologie – Tubuläre Rückresorption und Sekretion
Die tubuläre Rückresorption und Sekretion bestimmen, welche Stoffe der Körper behält oder ausscheidet. Nach dem Lernen dieser Karten kennst du die Transportmechanismen jedes Nephronabschnitts, verstehst Gradientennutzung und Hormonregulation und kannst Pathophysiologie wie Diabetes insipidus oder Azidose erklären.
Lernziele
Was du in dieser Lektion lernst
- Was ist der Unterschied zwischen tubulärer Rückresorption und Sekretion?
- Welcher Nephronabschnitt resorbiert den größten Teil des filtrierten Na⁺ und Wassers?
- Über welchen Transporter erfolgt die Glucose-Rückresorption im Proximaltubulus?
- Welche Rolle spielt die Na⁺/K⁺-ATPase bei der tubularen Rückresorption?
Lerntipp
Zeichne das Nephron schematisch und trage für jeden Abschnitt die Haupttransportproteine und ihre Regulation ein – so verbindest du Anatomie mit Funktion.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde mit einem KI-Modell erzeugt und nicht von Fachmenschen geprüft. Nutze die Karten als Lernhilfe und gleiche medizinische oder rechtliche Aussagen mit deinen Unterlagen ab.
Karteikarten
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Häufige Fragen
Die wichtigsten Fragen zu Medizin Physiologie – Tubuläre Rückresorption und Sekretion
- Was ist der Unterschied zwischen tubulärer Rückresorption und Sekretion?
- Rückresorption transportiert Stoffe vom Tubuluslumen ins Interstitium/Blut, Sekretion vom Blut/Interstitium ins Lumen.
- Welcher Nephronabschnitt resorbiert den größten Teil des filtrierten Na⁺ und Wassers?
- Der Proximaltubulus resorbiert ca. 65 % des filtrierten Natriums und Wassers isotonisch.
- Über welchen Transporter erfolgt die Glucose-Rückresorption im Proximaltubulus?
- SGLT-2 (apikal, Na⁺-gekoppelt) und SGLT-1 transportieren Glucose sekundär aktiv ins Zellinnere; basolateral erfolgt der Abtransport via GLUT-2.
- Welche Rolle spielt die Na⁺/K⁺-ATPase bei der tubularen Rückresorption?
- Sie erzeugt den basolateralen Na⁺-Gradienten, der als Antriebskraft für fast alle apikalen Sekundärtransporter dient.
- Wie funktioniert der Gegenstrommultiplikator in der Henle-Schleife?
- Der dicke aufsteigende Schenkel pumpt aktiv NaCl aus (NKCC2), während der absteigende Schenkel wasserpermeabel ist – so entsteht ein medullärer Osmolaritätsgradient.
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Medizinischer Hinweis: Diese Karteikarten sind eine Lernhilfe und vermitteln prüfungsrelevantes Grundlagenwissen. Sie ersetzen keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Therapie – bei gesundheitlichen Fragen wende dich an medizinisches Fachpersonal.
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