fbpx
Wikipedia

Asa de Henle

En el riñón, el asa de Henle es un tubo con forma de horquilla (similar a la letra "U") siendo una estructura que se encuentra en las nefronas. Es la porción de la nefrona que conduce desde el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo contorneado distal. Llamada así en honor a su descubridor, F. G. J. Henle. El asa tiene la horquilla en la médula renal, de manera que la primera parte (la rama descendente) baja de la corteza hasta la médula, y la segunda (la rama ascendente) vuelve a subir a la corteza.[1]

Asa de Henle

Esquema del túbulo renal y de su suministro vascular. (El asa de Henle se ve en el centro a la izquierda).
Información anatómica
Región túbulo renal
Sistema Urinario humano
 Aviso médico 

Según la longitud del asa de Henle, se distinguen dos tipos de nefronas:

  • Nefronas corticales, con un asa de Henle corta, que baja únicamente hasta la médula externa.
  • Nefronas yuxtamedulares, con un asa de Henle larga, que baja hasta la médula interna, llegando hasta el extremo de la papila.

La capacidad de concentrar la orina depende fundamentalmente de la longitud del asa de Henle. Por ello, los animales que viven en medios de gran escasez de agua, que necesitan concentrar al máximo su orina, presentan un gran número de nefronas yuxtamedulares (por ejemplo, los dromedarios).

Función

 
Identificación del flujo renal a lo largo de la nefrona.

Su función es proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina, mediante un mecanismo multiplicador en contracorriente que utiliza bombas iónicas en la médula para reabsorber los iones de la orina. El agua presente en el filtrado fluye a través de canales de acuaporina (AQP), saliendo del tubo de forma pasiva a favor del gradiente de concentración creado por las bombas iónicas.

El filtrado primario procedente de la cabeza pasa al túbulo contorneado proximal, que se conecta con la rama descendente del asa de Henle (con una zona ancha cortical y una estrecha medular), que presenta baja permeabilidad a iones y urea, pero es muy permeable al agua, ya que presenta canales de acuaporina tipo 1 (AQP1), de expresión constitutiva, tanto en el lado apical como en el basolateral. En esta zona se reabsorbe el 20 % del agua filtrada.

A continuación se encuentra la rama ascendente del asa de Henle, con una zona estrecha medular interna, una ancha medular externa y una ancha cortical. Este segmento es impermeable al agua y permeable a los iones. En la rama ascendente del asa se encuentran canales iónicos Na+-K+-2Cl- (NKCC2), específicos de esta zona, en el lado apical del epitelio, que reabsorben el sodio (Na+), el potasio (K+) y el cloro (Cl-) de la orina mediante transporte activo, asociado a la actividad de la bomba Na+-K+ presente en el lado basolateral. En esta zona se produce la reabsorción del 25 % del Na+ filtrado en el glomérulo. El K+ reabsorbido vuelve a salir a la luz del tubo del asa de Henle, lo que es importante para mantener el funcionamiento del transportador Na+-K+-2Cl-, además de generar un potencial electroquímico positivo en la luz, que favorece la reabsorción paracelular de cationes importantes, como sodio (Na+), potasio (K+), magnesio (Mg2+) y calcio (Ca2+).

La impermeabilidad al agua de la rama ascendente del asa de Henle está asociada con la permeabilidad del asa descendente. La reabsorción de agua en el asa descendente se produce gracias a la acumulación de cloruro de sodio y urea en la médula, que genera un gradiente iónico necesario para poder reabsorber el agua. A su vez, la concentración de cloruro de sodio en el intersticio medular se debe a la acción conjunta del cotransportador Na+-K+-2Cl- (NKCC2) y la bomba Na+-K+ de la rama ascendente, que transvasan el cloruro de sodio de la luz del tubo hasta el intersticio medular.

A medida que el agua se extrae de la luz del asa descendente, el filtrado del interior del tubo es cada vez más concentrado en cloruro de sodio, de forma que éste es reabsorbido en mayor medida en el asa ascendente, lo que aumenta la osmolaridad del intersticio: se produce por tanto un efecto multiplicador en contracorriente. Puesto que el flujo del asa descendente y del asa ascendente son en direcciones opuestas, se produce una estratificación osmótica: al inicio del asa descendente (en la zona de unión entre la corteza y la médula), la concentración del medio intersticial es de aproximadamente 300 mOsm/L, mientras que al bajar por el asa de Henle, la osmolaridad aumenta de forma gradual, hasta alcanzar un máximo de 1200 mOsm/L en la zona de la papila (en una nefrona yuxtamedular, cuando el sistema funciona a su máximo rendimiento).

A su vez, el agua que sale del asa descendente no diluye el gradiente del intersticio medular porque es absorbida inmediatamente por los vasa recta ascendentes (ver "Suministro de sangre").

El NKCC2 es bloqueado por la furosemida y otros diuréticos de asa, causando una orina más voluminosa y diluida al aumentar la cantidad de sodio excretado en la orina, el cual arrastra el agua consigo.

La zona ascendente del asa de Henle se continúa con el túbulo contorneado distal, donde se produce de nuevo reabsorción y secreción de iones, para concentrar aún más la orina.

Finalmente, el tubo contorneado distal conecta con el túbulo colector, que es común a varias nefronas. Su función es determinar la concentración final de la orina a través de las hormonas aldosterona y vasopresina (AVP o ADH).

Suministro de sangre

El asa de Henle es provista de sangre por una serie de tubos capilares rectos que descienden de las arteriolas eferentes corticales. Estos tubos capilares, llamados vasa recta (en latín, vasos rectos), también tienen un mecanismo de intercambio de contracorriente que previene la pérdida de solutos de la médula, manteniendo de esa manera la concentración medular. A medida que el agua es conducida osmóticamente desde la rama descendente hacia el intersticio, entra fácilmente en los vasa recta. El flujo de sangre que pasa a través de los vasa recta es bajo, para dar tiempo a que se produzca el equilibrio osmótico, y puede ser alterado cambiando la resistencia de las arteriolas eferentes de los vasos.

Además, los vasa recta contienen las proteínas grandes y los iones que no fueron filtrados a través del glomérulo, que proporcionan una presión oncótica que permite a los iones entrar en los vasa recta desde el intersticio.

Imágenes adicionales

Referencias

  • Douglas C. Eaton, John Pooler (2004). Vander's Renal Physiology (6th edition edición). McGraw-Hill Medical. ISBN 0-07-135728-9. 
  1. Jackson, B.A.; Ott, C.E. (1999). Renal system. Integrated medical science. Fence Creek Editors. ISBN 9781889325316. 

Enlaces externos

  • Loop of Henle physiology
  •   Datos: Q1813955
  •   Multimedia: Loop of Henle

henle, riñón, henle, tubo, forma, horquilla, similar, letra, siendo, estructura, encuentra, nefronas, porción, nefrona, conduce, desde, túbulo, contorneado, proximal, hasta, túbulo, contorneado, distal, llamada, así, honor, descubridor, henle, tiene, horquilla. En el rinon el asa de Henle es un tubo con forma de horquilla similar a la letra U siendo una estructura que se encuentra en las nefronas Es la porcion de la nefrona que conduce desde el tubulo contorneado proximal hasta el tubulo contorneado distal Llamada asi en honor a su descubridor F G J Henle El asa tiene la horquilla en la medula renal de manera que la primera parte la rama descendente baja de la corteza hasta la medula y la segunda la rama ascendente vuelve a subir a la corteza 1 Asa de HenleEsquema del tubulo renal y de su suministro vascular El asa de Henle se ve en el centro a la izquierda Informacion anatomicaRegiontubulo renalSistemaUrinario humano Aviso medico editar datos en Wikidata Segun la longitud del asa de Henle se distinguen dos tipos de nefronas Nefronas corticales con un asa de Henle corta que baja unicamente hasta la medula externa Nefronas yuxtamedulares con un asa de Henle larga que baja hasta la medula interna llegando hasta el extremo de la papila La capacidad de concentrar la orina depende fundamentalmente de la longitud del asa de Henle Por ello los animales que viven en medios de gran escasez de agua que necesitan concentrar al maximo su orina presentan un gran numero de nefronas yuxtamedulares por ejemplo los dromedarios Indice 1 Funcion 2 Suministro de sangre 3 Imagenes adicionales 4 Referencias 5 Enlaces externosFuncion Editar Identificacion del flujo renal a lo largo de la nefrona Su funcion es proporcionar el medio osmotico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina mediante un mecanismo multiplicador en contracorriente que utiliza bombas ionicas en la medula para reabsorber los iones de la orina El agua presente en el filtrado fluye a traves de canales de acuaporina AQP saliendo del tubo de forma pasiva a favor del gradiente de concentracion creado por las bombas ionicas El filtrado primario procedente de la cabeza pasa al tubulo contorneado proximal que se conecta con la rama descendente del asa de Henle con una zona ancha cortical y una estrecha medular que presenta baja permeabilidad a iones y urea pero es muy permeable al agua ya que presenta canales de acuaporina tipo 1 AQP1 de expresion constitutiva tanto en el lado apical como en el basolateral En esta zona se reabsorbe el 20 del agua filtrada A continuacion se encuentra la rama ascendente del asa de Henle con una zona estrecha medular interna una ancha medular externa y una ancha cortical Este segmento es impermeable al agua y permeable a los iones En la rama ascendente del asa se encuentran canales ionicos Na K 2Cl NKCC2 especificos de esta zona en el lado apical del epitelio que reabsorben el sodio Na el potasio K y el cloro Cl de la orina mediante transporte activo asociado a la actividad de la bomba Na K presente en el lado basolateral En esta zona se produce la reabsorcion del 25 del Na filtrado en el glomerulo El K reabsorbido vuelve a salir a la luz del tubo del asa de Henle lo que es importante para mantener el funcionamiento del transportador Na K 2Cl ademas de generar un potencial electroquimico positivo en la luz que favorece la reabsorcion paracelular de cationes importantes como sodio Na potasio K magnesio Mg2 y calcio Ca2 La impermeabilidad al agua de la rama ascendente del asa de Henle esta asociada con la permeabilidad del asa descendente La reabsorcion de agua en el asa descendente se produce gracias a la acumulacion de cloruro de sodio y urea en la medula que genera un gradiente ionico necesario para poder reabsorber el agua A su vez la concentracion de cloruro de sodio en el intersticio medular se debe a la accion conjunta del cotransportador Na K 2Cl NKCC2 y la bomba Na K de la rama ascendente que transvasan el cloruro de sodio de la luz del tubo hasta el intersticio medular A medida que el agua se extrae de la luz del asa descendente el filtrado del interior del tubo es cada vez mas concentrado en cloruro de sodio de forma que este es reabsorbido en mayor medida en el asa ascendente lo que aumenta la osmolaridad del intersticio se produce por tanto un efecto multiplicador en contracorriente Puesto que el flujo del asa descendente y del asa ascendente son en direcciones opuestas se produce una estratificacion osmotica al inicio del asa descendente en la zona de union entre la corteza y la medula la concentracion del medio intersticial es de aproximadamente 300 mOsm L mientras que al bajar por el asa de Henle la osmolaridad aumenta de forma gradual hasta alcanzar un maximo de 1200 mOsm L en la zona de la papila en una nefrona yuxtamedular cuando el sistema funciona a su maximo rendimiento A su vez el agua que sale del asa descendente no diluye el gradiente del intersticio medular porque es absorbida inmediatamente por los vasa recta ascendentes ver Suministro de sangre El NKCC2 es bloqueado por la furosemida y otros diureticos de asa causando una orina mas voluminosa y diluida al aumentar la cantidad de sodio excretado en la orina el cual arrastra el agua consigo La zona ascendente del asa de Henle se continua con el tubulo contorneado distal donde se produce de nuevo reabsorcion y secrecion de iones para concentrar aun mas la orina Finalmente el tubo contorneado distal conecta con el tubulo colector que es comun a varias nefronas Su funcion es determinar la concentracion final de la orina a traves de las hormonas aldosterona y vasopresina AVP o ADH Suministro de sangre EditarEl asa de Henle es provista de sangre por una serie de tubos capilares rectos que descienden de las arteriolas eferentes corticales Estos tubos capilares llamados vasa recta en latin vasos rectos tambien tienen un mecanismo de intercambio de contracorriente que previene la perdida de solutos de la medula manteniendo de esa manera la concentracion medular A medida que el agua es conducida osmoticamente desde la rama descendente hacia el intersticio entra facilmente en los vasa recta El flujo de sangre que pasa a traves de los vasa recta es bajo para dar tiempo a que se produzca el equilibrio osmotico y puede ser alterado cambiando la resistencia de las arteriolas eferentes de los vasos Ademas los vasa recta contienen las proteinas grandes y los iones que no fueron filtrados a traves del glomerulo que proporcionan una presion oncotica que permite a los iones entrar en los vasa recta desde el intersticio Imagenes adicionales Editar Seccion transversal de la sustancia piramidal del rinon del cerdo los vasos sanguineos de los cuales es inyectado Referencias EditarDouglas C Eaton John Pooler 2004 Vander s Renal Physiology 6th edition edicion McGraw Hill Medical ISBN 0 07 135728 9 Jackson B A Ott C E 1999 Renal system Integrated medical science Fence Creek Editors ISBN 9781889325316 Enlaces externos EditarLoop of Henle physiology Datos Q1813955 Multimedia Loop of HenleObtenido de https es wikipedia org w index php title Asa de Henle amp oldid 136957575, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos