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Fisiología Renal + Embrio y Anatomía
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04/18/2023
Los riñones se encuentran en la cavidad {{c1::retroperitoneal}} del cuerpo
Published
04/18/2023
La región externa del riñón es la {{c1::corteza}}
Published
04/18/2023
La región central del riñón es la {{c1::médula}}
Published
04/18/2023
La punta más interna de la pirámide medular del riñón se denomina {{c1::papila}}
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04/18/2023
Las pirámides medulares (papilas) del riñón desembocan en {{c1::principales}} y {{c1::menores cálices}}
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04/18/2023
Los cálices mayores y menores del riñón drenan en la {{c1::pelvis renal}}, que es la parte proximal dilatada del {{c2::uréter}}
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04/18/2023
Las unidades funcionales del riñón son {{c1::nefronas}}, que consisten en un(a) {{c2::glomérulo}} y un(a) {{c3::túbulo renal}}
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04/18/2023
Los {{c2::capilares glomerulares}} están rodeados por {{c1::cápsula de Bowman (espacio)}}, que se continúa con la primera porción de la nefrona
Published
04/18/2023
Después de la cápsula de Bowman, el filtrado glomerular entra en el {{c1::túbulo contorneado proximal}}
Published
04/18/2023
Siguiendo el túbulo contorneado proximal, el filtrado glomerular entra en el {{c1::túbulo recto proximal}}
Published
04/18/2023
Siguiendo el túbulo recto proximal, el filtrado glomerular entra en la {{c1::rama descendente delgada (asa de Henle)}}
Published
04/18/2023
Siguiendo la rama descendente delgada, el filtrado glomerular ingresa a la rama {{c1::delgada ascendente (asa de Henle)}}
Published
04/18/2023
Siguiendo la rama ascendente delgada, el filtrado glomerular entra en la rama ascendente {{c1::gruesa (asa de Henle)}}
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04/18/2023
La delgada rama descendente rama, delgada rama ascendente rama, y grueso ascendente rama del riñón forman el {{c1::asa de Henle}}
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04/18/2023
Siguiendo la rama ascendente gruesa(asa de Henle), el filtrado glomerular entra en el {{c1::túbulo contorneado distal}}
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04/18/2023
Al comienzo del túbulo contorneado distal, el filtrado glomerular pasa por la {{c1::mácula densa}}
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04/18/2023
Siguiendo el túbulo contorneado distal, el filtrado glomerular entra en los {{c2::conductos colectores}}
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04/18/2023
{{c2::Las nefronas}} corticales superficiales tienen glomérulos ubicados en la corteza externa y tienen una longitud relativamente {{c1::corta asa de …
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04/18/2023
Las {{c2::nefronas yuxtamedulares}} tienen glomérulos ubicados cerca del borde corticomedular y tienen una longitud relativamente {{c1::larga asa de H…
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04/18/2023
Nefronas yuxtamedulares tienen {{c1::glomérulos más grandes y, por lo tanto, {{c1::más altos GFR que nefronas corticales superficiales}}}}
Published
04/18/2023
La sangre entra en el riñón a través de una arteria {{c1::renal}}, que se ramifica en {{c2::segmentaria}} arterias
Published
04/18/2023
Las arterias segmentarias del riñón se ramifican en arterias {{c1::interlobulares}}
Published
04/18/2023
Las arterias interlobulares del riñón se ramifican en arterias {{c1::arqueadas}}
Published
04/18/2023
Las arterias arqueadas del riñón se ramifican en arterias {{c1::interlobulillares}}
Published
04/18/2023
Las arterias interlobulillares del riñón se dividen en las {{c1::arteriolas aferentes}}
Published
04/18/2023
La sangre de las arteriolas eferentes llega a los capilares {{c1::peritubulares}}
Published
04/18/2023
En las {{c2::yuxtamedulares}} nefronas, los capilares peritubulares emiten {{c1::vasa recta (arteriolas rectas)}} que discurren paralelas al asa de He…
Published
04/18/2023
¿Qué riñón se extrae durante el trasplante de donante? ¿Por qué? {{c1::Izquierda; tiene una vena renal más larga}}
Published
04/18/2023
En mujeres, los uréteres pasan {{c2::por debajo}} de la {{c1::arteria uterina}}
Published
04/18/2023
Los procedimientos ginecológicos, como la ligadura de vasos uterinos o ováricos, pueden dañar el {{c1::uréter}}
Published
04/18/2023
En hombres, los uréteres pasan {{c2::bajo}} los {{c1::vasos deferentes}}
Published
04/18/2023
De media, el agua corporal total(TBW) es {{c1::60}}% del peso corporal
Published
04/18/2023
¿Qué género se asocia con un mayor% de agua corporal total? {{c1::Hombres (debido a menos tejido adiposo)}}
Published
04/18/2023
En promedio, {{c2::líquido intracelular}} es {{c1::40}}% del peso corporal
Published
04/18/2023
En promedio, {{c2::líquido extracelular}} es {{c1::20}}% del peso corporal
Published
04/18/2023
El líquido extracelular se divide en {{c1::líquido intersticial}} ({{c2::75}}% del LEC) y {{c1::plasma}} ({{c2::25}}% del LEC)
Published
04/18/2023
Además de ICF y ECF, un pequeño {{c1::compartimento de líquido transcelular}} consta de fluidos cerebroespinal, pleural, peritoneal y digestivo
Published
04/18/2023
El líquido intracelular comprende {{c1::dos tercios}} del agua corporal total
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04/18/2023
Los principales cationes del {{c3::líquido}} intracelular son {{c1::K+}} y {{c2::Mg2+}}
Published
04/18/2023
Los principales aniones del {{c3::líquido}} intracelular son {{c2::proteínas}} y {{c1::fosfatos orgánicos}}
Published
04/18/2023
El líquido extracelular comprende {{c1::un tercio}} del agua corporal total
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04/18/2023
El principal catión del {{c2::líquido extracelular}} es {{c1::Na+ }}
Published
04/18/2023
Los principales aniones del {{c3::líquido extracelular}} son {{c2::Cl-}} y {{c1::HCO3- (bicarbonato)}}
Published
04/18/2023
{{c1::El plasma}} es el componente acuoso de la sangre en el que están suspendidas las células sanguíneas
Published
04/18/2023
El plasma constituye el {{c1::55}}% del volumen sanguíneo, mientras que los glóbulos rojos constituyen el {{c1::45}}% restante
Published
04/18/2023
El porcentaje del volumen sanguíneo ocupado por los glóbulos rojos se denomina {{c1::hematocrito}}, cuyo promedio es {{c2::45 }}%
Published
04/18/2023
{{c1::El líquido intersticial}} es un ultrafiltrado del {{c2::plasma}}
Published
04/18/2023
El plasma contiene {{c1::más}} proteínas que el líquido intersticial
Published
04/18/2023
{{c2::El volumen plasmático}} se puede medir usando {{c1::albúmina radiomarcada}} o Azul de Evan
Published
04/18/2023
El {{c2::volumen de líquido}} extracelular se puede medir con {{c1::inulina}} o manitol
Published
04/18/2023
{{c2::El volumen de agua corporal total}} se puede medir usando {{c1::D2O}} o agua tritiada (THO)
Published
04/18/2023
El volumen de un compartimento de fluidos corporales depende de la cantidad de {{c1::soluto}} que contiene
Published
04/18/2023
La osmolaridad del plasma se puede estimar mediante Posm = {{c1::(2 * Na+) + (Glucosa/18) + (BUN/2.8)}}
Published
04/18/2023
Los solutos como NaCl y manitol no atraviesan las membranas celulares y, por lo tanto, se limitan a {{c1::extracelular}}. c> compartimento de líqui…
Published
04/18/2023
La {{c2::contracción del volumen}} se refiere a una disminución del {{c1::ECF}} volumen
Published
04/18/2023
Volume {{c2::expansión}} se refiere a un aumento en {{c1::ECF}} volumen
Published
04/18/2023
Una perturbación hiperosmótica se refiere a un aumento de la osmolaridad del {{c1::ECF}}
Published
04/18/2023
Una perturbación hipoosmótica se refiere a una disminución de la osmolaridad del {{c1::ECF}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del LEC con diarrea? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del ICF con diarrea? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la osmolaridad con diarrea? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
La diarrea es una causa de la {{c1::iso}}-volumen osmóticocontracción
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la concentración de proteína plasmática con diarrea? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el hematocrito con diarrea isosmótica? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen ECF al sudar en un desierto? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen ICF al sudar en un desierto? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la osmolaridad al sudar en un desierto? {{c1::Aumentada (el sudor es hipoosmótico)}}
Published
04/18/2023
Sudar en un desierto es una causa de {{c1::hiper}}-volumen osmóticocontracción
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la concentración de proteína plasmática al sudar en un desierto? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el hematocrito al sudar en un desierto? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del ECF con insuficiencia suprarrenal? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del ICF con la contracción hiposmótica del volumen (p. ej., insuficiencia suprarrenal)? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la osmolaridad con insuficiencia suprarrenal? {{c1::Disminución (pérdida de Na+ por falta de aldosterona)}}
Published
04/18/2023
La insuficiencia suprarrenal es una causa de la {{c1::hipo}}contracción del volumen osmótico
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la concentración de proteína plasmática con la contracción hiposmótica del volumen (p. ej., insuficiencia suprarrenal)? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el hematocrito con la contracción hiposmótica del volumen (p. ej., insuficiencia suprarrenal)? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del LEC con la infusión isotónica de NaCl? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del ICF con la infusión isotónica de NaCl? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la osmolaridad con la infusión isotónica de NaCl? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
La infusión isotónica de NaCl es una causa de {{c1::iso}}-volumen osmótico {{c2::expansión}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la concentración de proteína plasmática con la infusión isotónica de NaCl? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el hematocrito con la infusión isotónica de NaCl? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del LEC con la ingesta excesiva de NaCl? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del ICF con la ingesta excesiva de NaCl? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la osmolaridad con la ingesta excesiva de NaCl? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
La ingesta excesiva de NaCl es una causa de {{c1::hiper}}-volumen osmótico {{c2::expansión}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la concentración de proteína plasmática con la ingesta excesiva de NaCl? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el hematocrito con la ingesta excesiva de NaCl? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen de ECF con SIADH? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el volumen del ICF con la expansión del volumen hiposmótico (p. ej., SIADH)? {{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la osmolaridad con SIADH? {{c1::Disminución (hiposmolaridad)}}
Published
04/18/2023
SIADH es una causa de {{c1::hipo}}-volumen osmótico expansión
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la concentración de proteína plasmática con la expansión de volumen hiposmótico (por ejemplo, SIADH)? {{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia el hematocrito con la expansión de volumen hiposmótica (por ejemplo, SIADH)? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
La osmolalidad sérica normal es ~ {{c1::290}} mOsm/kg H2O
Published
04/18/2023
{{c1::Depuración renal}} es el volumen de {{c2::plasma}} completamente eliminado de una sustancia por riñones por unidad de tiempo
Published
04/18/2023
¿Qué ecuación se utiliza para calcular el aclaramiento renal? Cx = {{c1::UxV / P x}}
Published
04/18/2023
El aclaramiento renal de albúmina es normalmente {{c1::cero}} porque la albúmina no se filtra a través de los capilares glomerulares
Published
04/18/2023
Si Cx {{c2::=}} GFR, hay sin secreción neta o reabsorción de X
Published
04/18/2023
Si Cx {{c2::<}} GFR, hay {{c1::reabsorción tubular neta}} de X
Published
04/18/2023
Si Cx {{c2::>}} GFR, hay {{c1::secreción neta}} de X
Published
04/18/2023
Los riñones reciben aproximadamente el {{c1::25}}% del gasto cardíaco
Published
04/18/2023
En las arteriolas aferente y eferente del riñón, actividad del SNS > causa vaso-{{c1::constricción}}
Published
04/18/2023
¿Qué tipo de adrenérgico receptor se encuentra en el aferente renal y eferente arteriolas? {{c1::α1-receptores adrenérgicos}}
Published
04/18/2023
Qué arteriolas del riñón (aferentes o eferentes) tienen más α1 receptores? {{c1::Arteriolas aferentes}}
Published
04/18/2023
Actividad del SNS y catecolaminas principalmente causan vasoconstricción de las arteriolas {{c1::aferentes}} renales
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la actividad del SNS en el flujo sanguíneo renal y la TFG? {{c1::Disminución de RBF/GFR}}
Published
04/18/2023
En las arteriolas aferente y eferente del riñón, angiotensina II actividad causa vaso-{{c1::constricción}}
Published
04/18/2023
Qué arteriolas del riñón (aferentes o eferentes) son más sensibles a la angiotensina II? {{c1::Arteriolas eferentes}}
Published
04/18/2023
{{c2::Niveles bajos (normales)}} de angiotensina II principalmente provoca vasoconstricciónde las arteriolas {{c1::eferentes}} renales
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la actividad de la angiotensina II sobre el flujo sanguíneo renal? {{c1::FBR disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tienen los altos niveles de angiotensina II en la TFG? {{c1::FG disminuido}}
Published
04/18/2023
El péptido natriurético atrial causa vaso-{{c2::dilatación}} de {{c1::aferente}} arteriolas y, en menor medida, vaso-{{c2::constricción}} de las {{c1:…
Published
04/18/2023
El efecto dilatador del ANP sobre las arteriolas aferentes es {{c1::mayor}} que el efecto constrictor sobre las arteriolas eferentes
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene ANP sobre el flujo sanguíneo renal y la TFG? {{c1::Aumento de RBF/GFR}}
Published
04/18/2023
Prostaglandinas {{c2::E2}} y {{c2::Yo2}} provoco vaso-{{c1::dilatación}} de ambos arteriolas aferentes y eferentes en el riñón
Published
04/18/2023
El flujo sanguíneo renal (FBR) se mantiene relativamente constante entre rangos de presión arterial de {{c1::80}} a {{c1::200}} mmHg
Published
06/11/2023
La autorregulación renal está principalmente controlada por el cambio de la {{c2::resistencia vascular}} de la {{c1::arteriola aferente}}
Published
05/29/2023
El mecanismo {{c3::miogénico}} de autorregulación renal establece que las arteriolas aferentes renales {{c2::se contraen}} en respuesta al aumento&nbs…
Published
04/18/2023
El mecanismo de {{c2::retroalimentación túbuloglomerular}} de autorregulación renal establece que las arteriolas aferentes renales se contraen en resp…
Published
04/18/2023
El {{c2::ácido para-aminohipúrico (PAH)}} el aclaramiento se puede utilizar para calcular el {{c1::flujo plasmático renal efectivo (eRPF) }} porque es…
Published
04/18/2023
RPF efectivo (eRPF) {{c1::bajo}}-estimaciones verdadero flujo plasmático renal ligeramente (~10 %)
Published
04/18/2023
El flujo plasmático renal efectivo se puede estimar mediante la ecuación: eRPF = C{{c1::HAP}} = {{c1::[U]HAP * V / [P]HAP}}
Published
04/18/2023
Flujo sanguíneo renal (FSR) se calcula mediante la ecuación: RBF = {{c1::RPF / (1 - Hct)}}
Published
04/18/2023
La fracción del volumen de sangre ocupada por plasma= {{c1::1 - hematocrito}}
Published
04/18/2023
La barrera de filtración glomerular se encarga de filtrar el plasma según las propiedades de un compuesto {{c1::tamaño}} y {{c1::carga neta}}
Published
04/18/2023
Un componente de la barrera de filtración glomerular es una capa de células {{c2::endoteliales}} con grandes {{c1::fenestraciones }}
Published
04/18/2023
Un componente de la barrera de filtración glomerular es una membrana {{c1::basal}}
Published
04/18/2023
Un componente de la barrera de filtración glomerular es una capa de células {{c3::epiteliales}}, llamadas {{c1::podocitos}} , que se unen a la membran…
Published
04/18/2023
¿La membrana basal de la barrera de filtración glomerular normalmente permite proteínas plasmáticas? {{c1::No}}
Published
04/18/2023
La {{c3::membrana basal}} de la barrera de filtración glomerular contiene {{c1::sulfato de heparán}}, que actúa como una barrera de carga {{c2::negati…
Published
04/18/2023
¿Los solutos pequeños y cargados (por ejemplo, Na+, K+, Cl-) se ven afectados por la barrera de filtración glomerular con carga negativa ? {{c1::No}}
Published
04/18/2023
¿Los solutos grandes y cargados (p. ej., proteínas plasmáticas) se ven afectados por la barrera de filtración glomerular con carga negativa ? {{c1::Sí…
Published
04/18/2023
En {{c2::síndrome nefrótico}}, la {{c1::barrera de carga}} de la barrera de filtración glomerular se pierde
Published
04/18/2023
La pérdida de la barrera de carga de la barrera de filtración glomerular (p. ej., síndrome nefrótico) provoca {{c1::proteína}}-uria
Published
04/18/2023
La ecuación de Starling se puede usar para calcular la tasa de filtración glomerular (TFG) y establece que la TFG = {{c1::K f [(PGC - PBS) - πGC]}}
Published
04/18/2023
¿Qué representa Kf con respecto a GFR (intercambio de líquidos)?{{c1::Permeabilidad al agua}}
Published
04/18/2023
¿Qué dos factores contribuyen a la Kf de un capilar glomerular? {{c1::Permeabilidad al agua y superficie total}}
Published
04/18/2023
¿Qué representa PGC con respecto a GFR (intercambio de líquidos)? {{c1::Presión hidrostática capilar glomerular}}
Published
04/18/2023
¿Qué representa PBS con respecto a GFR (intercambio de líquidos)? {{c1::Presión hidrostática del espacio de Bowman}}
Published
04/18/2023
¿Qué representa πGC con respecto a la TFG (intercambio de líquidos)? {{c1::Presión oncótica capilar glomerular}}
Published
04/18/2023
La presión oncótica del espacio de Bowman (πBS ) normalmente es igual a {{c1::cero}}
Published
04/18/2023
¿Cómo la presión hidrostática capilar glomerular (PGC) cambia a lo largo de los capilares glomerulares??{{c1::Permanece constante}}
Published
04/18/2023
¿Cómo cambia la presión oncótica capilar glomerular (πGC) cambio a lo largo de los capilares glomerulares?{{c1::Aumenta}}
Published
04/18/2023
Al extremo de un capilar glomerular, la presión de ultrafiltración es cero, un punto denominado {{c1::equilibrio de filtración}}
Published
04/18/2023
¿Qué fuerza de Starling cambia, provocando equilibrio de filtración en el extremo de un capilar glomerular? {{c1::Presión oncótica capilar (πC)}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción de la arteriola aferente sobre el FPR?{{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción de la arteriola aferente sobre la TFG?{{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción de las arteriolas eferentes sobre el FPR?{{c1::Disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción de las arteriolas eferentes sobre la TFG?{{c1::Aumentó}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la aumento de la concentración de proteína plasmática (πGC) sobre la TFG b>? {{c1::FG disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la mayor concentración de proteína plasmática (πGC) sobre FPR? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la disminución de la concentración de proteína plasmática (πGC) en TFG? {{c1::FG aumentado}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la disminución de la concentración de proteína plasmática (πGC) en FPR? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción del uréter sobre la TFG? {{c1::FG disminuido}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción del uréter sobre el FPR? {{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
{{c2::La inulina}} la eliminación se puede utilizar para calcular la {{c1::TFG}} porque se filtra libremente y no se reabsorbe ni secreta
Published
04/18/2023
La tasa de filtración glomerular se puede estimar utilizando la ecuación: TFG = Cinulina = {{c1::[U]inulina * V / [P]inulina}}
Published
04/18/2023
¿Cuál es la normal TFG aproximada (mL/min)? {{c1::100 ml/min}}
Published
04/18/2023
Además de la inulina, el {{c1::aclaramiento de creatinina}} también se puede usar para estimar GFR
Published
04/18/2023
Aclaramiento de creatinina ligeramente {{c1::sobre}}estima TFG porque la creatinina es moderadamente {{c1::secretado por los túbulos renales}}
Published
04/18/2023
La contracción del volumen da como resultado una disminución de la perfusión renal con la consiguiente disminución de la TFG, por lo que aumenta los d…
Published
04/18/2023
En la azotemia prerrenal, la disminución de la TFG causa {{c1::aumento}} de los niveles de BUN y creatinina sérica
Published
04/18/2023
La fracción de filtración se puede calcular mediante la ecuación FF = {{c1::GFR / RPF}}
Published
04/18/2023
El valor de la fracción de filtración normalmente es de {{c1::0,20 (20 %)}}
Published
04/18/2023
Aumento fracción de filtración provoca {{c1::aumento}} concentración de proteína (y por lo tanto πc) de sangre capilar peritubular
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción de la arteriola aferente sobre la fracción de filtración?{{c1::Sin cambios}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción arteriolar eferente sobre la fracción de filtración?{{c1::FF aumentado}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la mayor concentración de proteína plasmática (πGC) sobre fracción de filtración? {{c1::FF reducido}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la disminución concentración de proteína plasmática (πGC) sobre fracción de filtración? {{c1::FF aumentado}}
Published
04/18/2023
¿Qué efecto tiene la constricción del uréter sobre la fracción de filtración? {{c1::FF reducido}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene la deshidratación en la TFG? {{c1::FG disminuido}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene la deshidratación sobre el RPF? {{c1::FPR reducido}}
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04/18/2023
¿Qué efecto tiene la deshidratación sobre la fracción de filtración? {{c1::FF aumentado}}
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04/18/2023
El líquido sale de los capilares glomerulares y entra al espacio de Bowman a través del proceso de {{c1::filtración}}
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04/18/2023
El líquido sale de las células PCT y entra en los capilares peritubulares a través del proceso de {{c1::reabsorción}}
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04/18/2023
El líquido sale capilares peritubulares y entra a las células PCT a través del proceso de {{c1::secreción}}
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04/18/2023
La suma de filtración, secreción y reabsorción es {{c1::excreción}}
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04/18/2023
La cantidad de sustancia filtrada en el espacio de Bowman por unidad de tiempo se denomina {{c1::carga filtrada}}
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04/18/2023
La Carga filtrada (mg/min) se puede calcular usando la ecuación: Carga filtrada = {{c1::TFG (mL/min) * [Px] (mg/mL)}}
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04/18/2023
La tasa de excreción se puede calcular usando la ecuación: tasa de excreción = {{c1::V * [U]x}}
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04/18/2023
Si la carga filtrada es {{c2::menor}} que la tasa de excreción, ha habido {{c1::secreción}}
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04/18/2023
Si la carga filtrada es {{c2::mayor}} que la tasa de excreción, ha habido {{c1::reabsorción}}
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04/18/2023
La tasa de {{c1::reabsorción}} es igual a la carga filtrada - tasa de excreción
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04/18/2023
La tasa de {{c1::secreción}} es igual a la tasa de excreción - carga filtrada
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04/18/2023
La glucosa es reabsorbida en la {{c2::PCT temprana}} por {{c1::Na+ /glucosa (SGLT)}} cotransportadores
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04/18/2023
¿Qué tipo de mecanismo de transporte es el cotransporte de Na+/glucosa? {{c1::Transporte activo secundario}}
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04/18/2023
La glucosa de las células del PCT entra en la sangre capilar peritubular a través del {{c1::GLUT1}} y {{c1::GLUT2}} transportadores
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04/18/2023
¿Qué tipo de mecanismo de transporte es el transporte de glucosa a través de GLUT1 y GLUT2? {{c1::Difusión facilitada}}
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04/18/2023
La glucosa a un nivel plasmático normal (60 - 120 mg/dL) se completamente {{c1::reabsorbe}} en la PCT
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04/18/2023
La concentración plasmática a la que glucosa se excreta por primera vez en la orina se denomina {{c1::umbral}}
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04/18/2023
En adultos, glucosuria comienza (umbral) en una glucosa plasmática de ~ {{c1::200 mg/dL}}
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04/18/2023
El punto en el que todos los transportadores de glucosa en el PCT están completamente saturados se conoce como {{c1::transporte máximo (Tm)}}
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04/18/2023
En adultos, todos los transportadores de glucosa están completamente saturados (Tm) a una glucosa plasmática de ~ {{c1::350}} mg/dL
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04/18/2023
Todos los transportadores de glucosa están completamente saturados (Tm ) a una tasa de ~ {{c1::375}} mg/min
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04/18/2023
La región de eliminación de sustancias (por ejemplo, glucosa) entre umbral y Tm se conoce como {{c1::desplegar}}
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04/18/2023
El fenómeno de splay ocurre debido a la {{c1::heterogeneidad}} de las nefronas
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04/18/2023
¿Qué patología se asocia comúnmente con la glucosuria? {{c1::Diabetes mellitus}}
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04/18/2023
¿Qué estado no patológico se asocia comúnmente con glucosuria? {{c1::Embarazo}}
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04/18/2023
¿Cómo cambia la TFG durante el embarazo? {{c1::Aumentó}}
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