o Olá a todos e todas sejam bem-vindos a mais uma aula do bloco de fisiologia renal na aula de agora nós iremos ver os principais conceitos relacionados ao processo de filtração glomerular iniciaremos a aula a seguir e a filtração glomerular é o processo inicial de formação da urina bom então é o Ultra filtrado glomerular lá que eu fui do produzido a partir do processo de filtração glomerular ele apresenta composição iônica muito semelhante ao do plasma porém não apresenta células e proteínas com peso molecular acima de um de uma faixa que varia de 55 até 65
Pelotas o e mamíferos de modo geral o ritmo de filtração glomerular varia entre 4 e 8 ml por minuto para cada kg de peso corpóreo e o 120 ml por minuto de plasma filtrados somente 1 a 2 ml são excretados na urina com composição muito diferente da do próximo isso se deve os processos de secreção e absorção tubular então vejam bem nesse último nessa última crescendo pensa eu disse para vocês o seguinte e 120 ml do plasma são filtrados E por que que a gente jeans que 120 ml de plasma é filtrado e hoje porque
nós não falamos 120 ml de sangue é filtrado o recuo nós falamos é digo do processo de filtração glomerular é o único constituintes do sangue e sofre o processo de filtração é o plasma é uma vez que o sangue ele é composto de plasma mais células essas células elas não conseguem ultrapassar a barreira chamada barriga a ultrafiltração e essa barreira de ultrafiltração ela é composta pelo o endotélio fenestrado e a membrana basal e urso pedir sérios e são aquelas projeções dos Poderosos existe uma conexão uma uma existe uma conexão entre cada pericelio que é estabelecida
por essa por essa membrana chamada membrana diafragmática de Elma é uma ponte proteica e faz essa interação entre os diferentes pede certo e se uma molécula se uma molécula estiver é só associada a uma proteína plasmática hoje a filtração é baixa de ultrassom de substâncias também ficará reduzido essa informação aí é extremamente importante é uma vez que moléculas quando quando eu disse para vocês e moléculas que tem um peso molecular 55 entre é abaixo de 55 65 Global São filtrados é importante levar em consideração se essas moléculas elas não estão associadas com moléculas maiores porque
se elas tiverem associadas com moléculas maiores isso pode ser um problema porquê porquê a alma o somatório do Peso molecular da molécula que vai ser filtrada mais da molécula maior leva por exemplo uma proteína Albumina plasmática né então é importante levar isso em consideração quando nós estamos falando desse peso a gente está falando ou do conjunto da molécula das duas moléculas associadas ou da molécula Livre se a carga da molécula pode influenciar em sua taxa de filtração glomerular assim como o tamanho esse esse gráfico ele representa um experimento onde é possível alterar o raio molecular
efetivo da molécula de dextrana essa molécula de dextrana ela pode sofrer um incremento no seu raio molecular que vai de 18 até 42 angstrom Ok e aqui nós podemos observar no eixo das da ordenada a chamada filtrabilidade relativa o que essa filtrabilidade relativa quanto mais próximo de 1 ou seja quanto mais próximo 100% é maior é a filtrabilidade ou seja quanto mais próximo se eu tiver filtrabilidade relativa de um significa que a mulher a molécula Oi livre mente filtrada é seu digo que é 08 eu estou dizendo que somente oitenta por cento da molécula que
chega no glomérulo é filtrado E se for 0,6 é sessenta por cento que chega no glomérulo é filtrada e assim por diante são 0 e 1 tranquilidade Serra e aqui na curva preta nós podemos observar que essa molécula de dextrana ela está carregada com carga pose com carga negativa tá então nós temos uma dextrana aniônica essa dextrana aniônica uma molécula de dextrana que vai sendo aumentada aumentar o seu raio molecular efetivo mas ao mesmo tempo ela é carregada com carga negativa vocês podem observar que quando ela atinge o raio molecular efetivo de 34 anos sons
a fruta habilidade dela já atinge a 0 hoje na curva vermelha a gente pode observar a filtração da molécula de dextrana carregada com carga positiva ou seja Alexander polli catiônica e vocês podem observar que até o peso High molecular efetivo de 42 anos chão ela ainda apresenta uma durabilidade relativo de todo de 20 futsal e é filtrabilidade relativa é essa que não existe mais na molécula de dextrana neutras ou seja molécula de dextran neutra aos 42 anos sons é a sua estabilidade relativa dela e zero então vocês podem observar e moléculas com carga negativa tem
um maior dificuldade de filtração moléculas com carga positiva até maior facilidade de filtração quando comparado com a molécula de carga neutra e porque essas moléculas de dextrana carregada negativamente ou positivamente ela se comportam dessa maneira porque essa membrana basal ela é uma lembrana carregada negativamente Ou seja a composição glicoproteico aqui dessa membrana faz com que ela tem a cargas negativas e pelo fato delas terem cargas negativas é elas repelem moléculas que possuem cargas e negativas e atrai moléculas que possuem cargas positivas qualquer molécula com carga positiva ou qualquer molécula com carga negativa não isso vai
depender do tamanho da molécula e no próximo slide nós vamos ver como que o tamanho da molécula vai influenciar no processo de filtração glomerular bom Então nesse slide nós podemos observar no gráfico anterior nós observamos O que que a carga da molécula ela influencia de maneira significativa no processo de filtração glomerular é nessa tabela nós podemos observar que o tamanho né da molécula e conhecia no processo de filtração glomerular mas esse tamanho também ele não é qualquer tamanho né Então tá são moléculas que apresentam tamanho que já vão já vai atingindo o cão tosse né
Ou seja a capacidade máxima de filtração dessa barreira de situação está presente ali é no na membrana que só presente ali na região do glomérulo isso isso pode ser demonstrado por exemplo como moléculas muito pq e como por exemplo zio né então só de potássio cloreto água uréia né glicose só moléculas muito pequeno vocês podem observar que achou outra habilidade dela é 100 porcento Tá certo não há nenhuma restrição ao processo de filtração glomerular esses pode observar que o raio molecular efetivo dela é bem pequeno 01040 1805 1603 mas quando nós começamos a analisar proteínas
são moléculas maiores né com por exemplo a mioglobina a hemoglobina ou albumina sérica essa chuta habilidade relativa ela vai diminuindo a então por exemplo a mioglobina você já tem uma chuva estabilidade relativa em torno de 0,75 por cento e Desculpa então de 0,75 que equivale a 75 por cento ou seja 75 por cento de todas mioglobina que chega é a e do glomérulo ela é filtrada quando a gente vai para isso ela até a mioglobina ela tem um peso molecular de aproximadamente 17 km de Altos né 19 16.9 laudo já hemoglobina que tem torno de
68 kilodaltons eu tranquilidade relativa dela de a carta três por cento e Albumina sérica que tem a o peso molecular de 69 escuro out High molecular efetivo de 3.55 já tem uma chuta habilidade de menor que 1 porção Oi vó todos esses então nós observamos que a carga da da molécula e o tamanho da molécula tem o papel importante no processo de filtração glomerular existe também pressões né forças envolvidas nesse processo de filtração glomerular e são as chamadas forças de Starling né quais são essas forças de estar ali quando nós quando nós estudamos lá fisiologia
né do sistema vascular né E nós estudamos principalmente a mecanismo de transporte né forças envolvidos no mecanismo de transporte é da na passagem de fundo do capilar para o tecido Nós estudamos nós podemos né observar a presença das chamadas forças de Starling né Essas forças de Starling quais são essas forças né é a pressão hidrostática dentro do capilar né a pressão coloidosmótica o pressão oncótica dentro do capilar que aquela pressão exercida pela presença de proteínas a pressão hidrostática hidrostática do interstício e também a pressão é um corte com o coloidosmótica do interstício eu vou mostra
o caso aqui nós nós simplesmente Mudamos o nome é de capilar para glomerular uma vez que nós estamos estudando dentro do contexto do glomérulo eu nós temos a pressão hidrostática do capilar glomerular que tem em torno de 60 milímetros de mercúrio a pressão coloidosmótica ou pressão oncótica é dentro do capilar glomerular que tá em torno de 32 MM de mercúrio e a pressão hidrostática dentro da cápsula de Borba que está em torno de 18 mm de Mercúrio é um aqui nós podemos desconsiderar a pressão coloidosmótica em situações fisiológicas em situações normais nós podemos desconsiderar a
pressão coloidosmótica é dentro da cápsula de uma Ok porque a filtração de proteínas é muito baixa então a pressão final de filtração ela está em torno de 10 mm de mercúrio uma vez que você tem duas é o mesmo sentido em uma força contrária sendo que o somatório dessas duas forças no mesmo sentido é menor do que essa força que tá no sentido favorável a filtração glomerular que no caso é a pressão hidrostática do capilar glomerular é um Essas são as forças envolvidas no processo de filtração glomerular né é essas forças elas podem atingir dependendo
do da espécie animal que está sendo estudada ou dependendo da condição fisiológico fisiopatológico está sendo estudado essas forças elas podem é atingir uma uma estabilidade né Aos podem é atingir uma estabilidade no sentido de que o somatório da pressão hidrostática da cápsula de goma EA pressão oncótica do capilar glomerular se iguale a pressão hidrostática do capilar glomerular nesse Oi gente diz qa pressão resultante né ou a pressão repressão de ultrafiltração resultante ela é zero ou seja a ultrassom ela entra no Equilíbrio e esse equilíbrio não permite mais que ocorre a filtração glomerular neste gráfico nós
podemos observar Como que essa esse essa a pressão coloidosmótica ela vai aumentando à medida em que a o plasma vai percorrendo no sentido de arteriola aferente é a fila excelente ter esse gráfico aquele mostra que o distância ao longo do capilar glomerular da arteríola do final da arteríola aferente até o final da arteríola eferente aqui na linha vermelha nós temos uma situação normal né então o plasma quando ele chega né No final da arteriolas e ele tá com uma pressão foi dos motivos em torno 28 minutos mercuro chega até aproximadamente 36 MM de mercúrio no
final da arteríola eferente quando tem uma filtração glomerular alta Esse aumento aqui da pressão oncótica pode passar de 28 até 40 milímetros de mercúrio o que que isso acontece porque sai muita água de dentro desse capilar sem muita água nesse plasma e concentra proteína quando a filtração glomerular ela está diminuída essa fração de essa essa pressão é oncótica dentro do capilar ela ela não o delta dela ver o seja diferença de final pelo Inicial não é tão alta né saindo de 28 e no para em torno de 30 32 milímetros de mercúrio nós iremos ver
que esses fenômenos aqui eles são extremamente importante para o processo de reabsorção na e não é do capilar peritubular Mas isso é tema para aula futuro então o Outro fator extremamente importante é para a determinação da filtração glomerular é o chamado cá é fica o coeficiente de ultrafiltração o coeficiente de Outra Geração ele de ultrafiltração ele é o que é um produto de cá vezes onde k é a permeabilidade efetiva da parede capilar né E também pode ser levado em consideração permeabilidade efetiva da membrana basal e essa e a superfície Total disponível para filtração glomerular
e pode ser regulada por fatores e hormonais ou fatores neuronais que nós iremos ver na próxima parte dessa aula sendo assim encerramos a primeira parte de nossa aula cujo o tema foi a filtração glomerular eu espero encontrar todos novamente na próxima