II - PHYSIOLOGIE RÉNALE : ÉLABORATION DE L URINE

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Réponses 1 = Capsule glomérulaire ou de Bowman 2 = Glomérule 3 = Artériole afférente 4 = Artériole efférente 5 = Tubule contourné proximal 6 = Tubule contourné distal 7 = Tubule collecteur 8 = Anse de Henlé 9 = Capillaires péritubulaires

II - PHYSIOLOGIE RÉNALE : ÉLABORATION DE L URINE A. Caractéristiques de l urine B. Les mécanismes de formation de l urine 1.La filtration glomérulaire ou ultrafiltration glomérulaire a. Mise en évidence expérimentale b. La membrane de filtration c. Les lois de la filtration 2. La réabsorption tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Rappels sur les transports membranaires c. Les mécanismes de réabsorption 3. La sécrétion tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Les mécanismes de la sécrétion 4. Réabsorption et sécrétion dans les différentes parties du tubule

Mise en évidence expérimentale de l origine de l urine Analyser l expérience Expérience : Injection à un rat de bleu de méthylène dans le sang par voie intraveineuse. Observations : Les urines de l animal se colorent en bleu

DOC 9 : COMPARAISON PLASMA/URINE DÉFINITIVE Concentration plasmatique Concentration urinaire définitive Chlorures 101 mmol/l 130 mmol/l Phosphates 1.1 mmol/l 15.3 mmol/l Sulfates 0.47 mmol/l 20 mmol/l Analyser le tableau Sodium 140 mmol/l 165 mmol/l Potassium 4.8 mmol/l 50 mmol/l Calcium 2.5 mmol/l 3.3 mmol/l Magnésium 0.9 mmol/l 4 mmol/l Ammonium 0.002 mmol/l 23 mmol/l Fer 0.017 mmol/l 1.8 mmol/l Bicarbonates 270 mmol/l 0 mmol/l Glucose 4 mmol/l 0 mmol/l Lipides 4-8 g/l 0 g/l Protéines 70 g/l <0.006 g/l Uréee 5 mmol/l 266 mmol/l Créatine 0.005 mmol/l <0.634 mmol/l Créatinine 0.08 mmol/l 8.3 mmol/l Acide urique 0.25 mmol/l 2 mmol/l Acide hippurique 0 mmol/l 2 mmol/l Vitamine C 0.06 mmol/l 0.06 mmol/l

II - PHYSIOLOGIE RÉNALE : ÉLABORATION DE L URINE A. Caractéristiques de l urine B. Les mécanismes de formation de l urine 1.La filtration glomérulaire ou ultrafiltration glomérulaire a. Mise en évidence expérimentale b. La membrane de filtration c. Les lois de la filtration 2. La réabsorption tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Rappels sur les transports membranaires c. Les mécanismes de réabsorption 3. La sécrétion tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Les mécanismes de la sécrétion 4. Réabsorption et sécrétion dans les différentes parties du tubule

DOC10 : LES MÉCANISMES DE FORMATION DE L URINE NE PAS DONFONDRE SÉCRÉTION ET EXCRÉTION!!! Sang Filtrat Urine EXCRÉTION Formule de la quantité excrétée?

DOC10 : LES MÉCANISMES DE FORMATION DE L URINE 2-Réabsorption Sang Filtrat Urine EXCRÉTION 1-Filtration 3-Sécrétion 1-Donner un point commun entre la filtration et la sécrétion. 2-Donner une différence entre la filtration et la sécrétion. Quantité excrétée = quantité filtrée quantité réabsorbée + quantité secrétée

II - PHYSIOLOGIE RÉNALE : ÉLABORATION DE L URINE A. Caractéristiques de l urine B. Les mécanismes de formation de l urine 1.La filtration glomérulaire ou ultrafiltration glomérulaire a. Mise en évidence expérimentale b. La membrane de filtration c. Les lois de la filtration 2. La réabsorption tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Rappels sur les transports membranaires c. Les mécanismes de réabsorption 3. La sécrétion tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Les mécanismes de la sécrétion 4. Réabsorption et sécrétion dans les différentes parties du tubule

Filtration glomérulaire filtrat glomérulaire : l urine primitive EXCRETION

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DOC 11 : LA FILTRATION GLOMÉRULAIRE : COMPARAISON DES COMPOSITIONS DU PLASMA ET DE L URINE PRIMITIVE n Absent du plasma ATTENTION : «molécule filtrée» signifie PASSE A TRAVERS la membrane de filtration vers la capsule de Bowman, n est pas retenue dans le sang Analyser le tableau

Analyser le tableau pour la composition de l urine primitive DOC 15 : COMPARAISON PLASMA/URINE PRIMITIVE/URINE DÉFINITIVE

II - PHYSIOLOGIE RÉNALE : ÉLABORATION DE L URINE A. Caractéristiques de l urine B. Les mécanismes de formation de l urine 1.La filtration glomérulaire ou ultrafiltration glomérulaire a. Mise en évidence expérimentale b. La membrane de filtration c. Les lois de la filtration 2. La réabsorption tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Rappels sur les transports membranaires c. Les mécanismes de réabsorption 3. La sécrétion tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Les mécanismes de la sécrétion 4. Réabsorption et sécrétion dans les différentes parties du tubule

Pour bien comprendre la structure d un corpuscule rénal 1/2

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Pour bien comprendre la structure d un corpuscule rénal Qu est-ce qui sépare le sang et la lumière du tube rénal?

Placer sur Doc le schéma 12 : La membrane a lumière de filtration du tube rénal (feuillet interne) (= capsule de Bowman)

Doc 12 : La membrane de filtration (feuillet interne) (= capsule de Bowman) Pédicelles LUMIÈRE DU TUBE RÉNAL Fenestration

es du Doc 13 : La membrane de filtration

Doc 14 : Structure du corpuscule de Malpighi

Analyser le tableau pour la composition de l urine primitive DOC 15 : COMPARAISON PLASMA/URINE PRIMITIVE/URINE DÉFINITIVE

II - PHYSIOLOGIE RÉNALE : ÉLABORATION DE L URINE A. Caractéristiques de l urine B. Les mécanismes de formation de l urine 1.La filtration glomérulaire ou ultrafiltration glomérulaire a. Mise en évidence expérimentale b. La membrane de filtration c. Les lois de la filtration 2. La réabsorption tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Rappels sur les transports membranaires c. Les mécanismes de réabsorption 3. La sécrétion tubulaire a. Mise en évidence expérimentale b. Les mécanismes de la sécrétion 4. Réabsorption et sécrétion dans les différentes parties du tubule

Doc 16: Les pressions permettant la filtration glomérulaire

Phénomène d osmose Schéma au tableau Pression oncotique / Pression osmotique Animation https://www.youtube.com/watch? v=thzkrtzvmum

Doc 16bis: Les pressions permettant la filtration glomérulaire GLOMÉRULE (SANG) CAPSULE DE BOWMAN Pression Hydrostatique capsulaire Pression hydrostatique glomérulaire Pression oncotique glomérulaire Pression nette de filtration = PNF = PHG POG PHC = 55 30 15 = 10 mmhg

Doc 17: Fraction de filtration et débit de filtration glomérulaire DFG ¼ du débit cardiaque alimente les reins (1,2 L/min) Débit plasmatique rénal : 625 L/min 100% 80% 1-Quelle est la fraction de plasma circulant dans les capillaires glomérulaires qui est filtrée à l intérieur des néphrons? C est ce qu on appelle la fraction de filtration = % de volume plasmatique filtré Fraction de filtration = 20% Débit de filtration glomérulaire (DFG) 2-Quel est le devenir du reste du plasma? 3-Que se passerait-il si 100% du plasma du capillaire glomérulaire passait dans la capsule de Bowman?

Doc 17: Fraction de filtration et débit de filtration glomérulaire DFG ¼ du débit cardiaque alimente les reins (1,2 L/min) Débit plasmatique rénal : 625 ml/min 100% 80% Fraction de filtration = 20% 4-Estimer la DFG pour les deux reins. Commenter cette valeur. DFG : quantité de filtrat produit au niveau du corpuscule rénal par unité de temps Débit de filtration glomérulaire (DFG) 5-En déduire combien de fois par jour le plasma est filtré par les reins. Commenter cette valeur

Doc 17bis: Fraction de filtration et débit de filtration glomérulaire DFG 6-Que montre d autre ce document? 7-Expliquer ce qui arriverait à l organisme la réabsorption diminuait de moitié.

Bilan simplifié en vidéo (sans parole) : https://www.youtube.com/watch?v=vkwdgvn_acy`

Questions en français

Aide: Pour la filtration glomérulaire, que se passe-t-il si la pression oncotique glomérulaire et supérieure à la pression hydrostatique glomérulaire?

Pourquoi la pression osmotique du plasma dans les artérioles efférentes est-elle supérieure à celle des artérioles afférentes?

QCM en anglais

Which of the following factors contribute to the higher filtration rate in the glomerular capillaries compared to other capillary beds? a. the glomerular capillaries are fenestrated b. the diameter of the efferent arteriole is smaller than the diameter of the afferent arteriole c. the visceral layer of the Bowman s capsule is very porous d. all of the above.

Which of the following substances would not be found in normal filtrate? a. water b. urea c. proteins d. glucose e. albumin f. potassium

How would eating a high protein diet affect filtration? a. due to higher colloid osmotic pressure in the glomerular blood, the net filtration pressure would be lower and less filtrate would form b. too much protein in the diet would abolish all filtration c. filtration would be unchanged, but the kidneys would suffer damage

Of the filtered solutes, what percentage is reabsorbed by the renal tubule? a. 1% b. 100% c. 99% d. 50%

The visceral layer of the glomerular capsule is part of the: a. juxtaglomerular apparatus b. loop of Henle c. filtration membrane d. renal tubules