Rumah Prostetik dan implantasi Hewan apa yang memiliki satu ginjal? Penyakit ginjal sapi dianggap remeh

Hewan apa yang memiliki satu ginjal? Penyakit ginjal sapi dianggap remeh

Alat genitourinari di dalam tubuh diwakili oleh organ ekskresi dan organ reproduksi.

Alat ekskresinya terdiri dari ginjal dan saluran kemih. Ginjal (ren, nefros) adalah organ berpasangan yang terletak retroperitoneal di rongga perut lumbal. Di bagian luarnya ditutupi dengan kapsul lemak dan berserat. Klasifikasi ginjal didasarkan pada lokasi lobulus embrioniknya - ginjal, yang masing-masing terdiri dari zona kortikal (kemih), perantara (vaskular) dan medula (kemih). Ginjal definitif juga memiliki zona yang sama. Secara besar-besaran ternak kuncupnya beralur, pada omnivora multipapiler halus, pada hewan berkuku tunggal, karnivora, dan ruminansia kecil halus unipapiler. Unit struktural dan fungsional ginjal adalah nefron, yang terdiri dari glomerulus vaskular yang dikelilingi oleh kapsul (glomerulus dan kapsul membentuk sel Malpighi, terletak di zona kortikal), suatu sistem tubulus berbelit-belit dan lurus (bentuk tubulus lurus). lengkung Henle, terletak di medula). Medula memiliki piramida ginjal yang berakhir di papila, dan papila tersebut, pada gilirannya, terbuka ke panggul ginjal (Gbr.).


Beras. Struktur ginjal: a - ternak: 1 - arteri ginjal; 2 - vena ginjal; 3 - kapsul berserat; 4 - korteks; 5- medula dan papila ginjal; 6-pedikel ureter; 7- cangkir ginjal; 8- ureter; b, c - kuda: 1 - arteri ginjal; 2 - vena ginjal; 3- ureter; 4- resesi ginjal; 5 - kapsul berserat; 6 - korteks; 7 - panggul; 8 - medula

Pelvis ginjal hanya tidak ada pada sapi. Ginjal dalam tubuh melakukan fungsi-fungsi berikut: mengeluarkan produk metabolisme protein dari tubuh, menjaga keseimbangan air-garam dan kadar glukosa, mengatur pH darah dan menjaga tekanan osmotik konstan, mengeluarkan zat-zat dari dalam tubuh yang masuk dari luar (Gbr. .).

Beras. Topografi ginjal babi: 1 - kapsul lemak ginjal; 2 - ginjal kiri; 3 - proses kosta melintang; 4 - tubuh vertebra; 5 - otot tulang belakang; 6 - ginjal kanan; 7 - vena cava ekor; 8 - aorta perut; 9 - arteri ginjal kiri; 10 - membran serosa ginjal

Urine terbentuk dalam dua fase: filtrasi dan reabsorpsi. Fase pertama disediakan oleh kondisi khusus suplai darah di glomeruli ginjal. Hasil dari fase ini adalah terbentuknya urin primer (plasma darah tanpa protein). Dari setiap 10 liter darah yang mengalir melalui glomeruli, terbentuk 1 liter urin primer. Selama fase kedua, terjadi reabsorpsi air, banyak garam, glukosa, asam amino, dll. Selain reabsorpsi, sekresi aktif terjadi di tubulus ginjal. Akibatnya, urin sekunder terbentuk. Dari setiap 90 liter urin primer yang melewati tubulus, terbentuk 1 liter urin sekunder. Aktivitas ginjal diatur oleh sistem saraf otonom dan korteks serebral (regulasi saraf), serta oleh hormon kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal (regulasi humoral).

Saluran kemih meliputi kaliks ginjal dan panggul ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ureter terletak di belakang peritoneum dan terdiri dari tiga bagian: perut, panggul dan vesikal. Ini terbuka di area leher kandung kemih antara selaput lendir dan ototnya. Kandung kemih (vesica urinaria) terletak di tulang kemaluan (pada karnivora dan omnivora, sebagian besar di rongga perut) dan terdiri dari puncak, yang diarahkan ke rongga perut, badan dan leher, yang diarahkan ke panggul. rongga dan memiliki sfingter (Gbr.).

Beras. Alat genitourinari kuda jantan: 1 - ginjal kanan; 2 - vena cava ekor; 3 - aorta perut; 4 - ginjal kiri; 5 - ureter kiri; 6 - reses rektovesikal; 7 - kandung kemih; 8 - kelenjar bulat; 9 - tabung benih; 10 - pembuluh testis; 11 - badan penis; 12 - pembukaan saluran vagina; 13 - levator eksternal testis; 14 - tunika vagina umum; 15 - kulit khatan; 16- kelenjar penis; 17- proses urogenital; 18- pembuluh testis; 19- peritoneum; 20 - ligamen ventral kandung kemih; 21 - puncak kandung kemih; 22 - ligamen lateral kandung kemih; 23 - rektum

Kandung kemih memiliki lapisan otot yang berkembang dengan baik, yang memiliki tiga lapisan otot. Kandung kemih ditahan pada posisinya oleh tiga ligamen: dua lateral dan satu median. Uretra (uretra) mempunyai ciri-ciri seksual yang signifikan. Jadi, pada wanita bentuknya panjang dan terletak di bawah vagina. Pada pria, saluran ini pendek, karena segera menyatu dengan saluran genital dan disebut saluran urogenital, yang cukup panjang dan terbuka di kepala penis dengan proses urogenital (uretra).

Alat reproduksi pria dan wanita, meski terlihat berbeda, memiliki kesamaan diagram skematik struktur dan terdiri dari gonad, saluran ekskresi dan alat kelamin luar (alat bantu). Dalam perkembangannya, saluran ekskresi berhubungan erat dengan saluran ginjal primer.

Kelenjar seks pada pria disebut testis (testis, didimis, orchis), dan pada wanita - ovarium (ovarium, oopharon). Pada betina, gonad terletak di rongga perut di belakang ginjal (pada sapi setinggi tuberositas sakral) dan tidak memiliki saluran ekskresi sendiri (telur langsung masuk ke rongga perut). Aktivitas ovarium bersifat siklus. Pada pria, kelenjar seks terletak di bagian khusus dari rongga perut - kantung testis (terletak di antara paha atau di bawah anus), dan memiliki kelenjarnya sendiri. saluran ekskresi(saluran lurus testis). Aktivitas testis bersifat non-siklus (Gbr.).

Beras. Struktur testis: a - kuda jantan: 1 - testis; 2 - kepala pelengkap; 3 - pleksus pampiniformis; 4 - vena testis; 5- arteri testis; 6 - tabung benih; 7- korda spermatika; 8 - sinus pelengkap; 9 - badan pelengkap; 10 - tepi pelengkap; 11 - pelengkap ekor; 12 - ujung berekor; 13 - ujung kapitasi; b - banteng: 1 - testis; 2 - kepala pelengkap; 3 - cangkang pelengkap pampiniformis; 4- vena testis; 5 - arteri testis; 6 - kawat benih; 7- tali sperma; 8- pleksus pampiniformis; 9 - sinus pelengkap; 10 - badan pelengkap; 11 - pelengkap ekor; c - babi hutan: 1 - testis; 2 - kepala pelengkap; 3 - vena testis; 4 - arteri testis; 5 - tabung benih; 6 - tali sperma; 7 - pleksus pampiniformis; 8 - sinus pelengkap; 9 - badan pelengkap; 10 - pelengkap ekor

Saluran ekskresi pada wanita meliputi: saluran telur, rahim, vagina dan ruang depan genitourinari. Saluran telur (oviductus, salpinx, tubae uterina, tubae fallopii) merupakan organ pembuahan. Terdiri dari corong (bagian awal), ampula (bagian tengah yang berbelit-belit tempat terjadinya pembuahan) dan tanah genting (bagian akhir). Rahim (rahim, metra, histera) merupakan organ pembuahan, vagina (vagina) merupakan organ sanggama, ruang depan genitourinaria (vestibulum vaginae) merupakan organ tempat bersatunya saluran reproduksi dan saluran kemih. Rahim terdiri dari dua tanduk, satu badan dan satu leher rahim pada hewan peliharaan tipe bicornuate, sebagian besar terletak di rongga perut (tempat berbuah), satu badan dan satu leher rahim dengan sfingter otot polos (terletak di rongga panggul dan mempunyai saluran serviks). Dinding rahim terdiri dari tiga lapisan: mukosa (endometrium) - internal, otot (miometrium) - tengah, serosa (perimetri) - eksternal.

Pada pria, saluran ekskretoris meliputi: tubulus lurus testis, epididimis, vas deferens, dan saluran urogenital. Epididimis (epididimis) terletak di testis dan ditutupi dengan selaput serosa umum (selaput vagina khusus). Ia memiliki kepala, badan dan ekor. Vas deferens (ductus deferens) dimulai dari ekor epididimis dan, sebagai bagian dari korda spermatika, memasuki rongga perut, berjalan ke arah punggung dari kandung kemih dan masuk ke saluran genitourinari. Saluran urogenital memiliki dua bagian: panggul (terletak di bagian bawah rongga panggul) dan oud (terletak di permukaan ventral penis). Bagian awal dari bagian panggul disebut bagian prostat (Gbr.).

Beras. Saluran urogenital hewan peliharaan jantan: 1 - iskium; 2 - tulang pangkal paha; 3 - kandung kemih; 4 - ureter; 5 - tabung benih; 6- ampul vas deferens; 7- kelenjar vesikular; 8 - tubuh prostat; 9 - bagian panggul dari saluran genitourinari; 10 - kelenjar bulat; 11 - retraktor penis; 12 - bohlam saluran genitourinari; 13 - otot ischiocavernosus, otot bulbus iskia

Kelenjar seks aksesori berhubungan dengan saluran ekskretoris pada pria dan wanita. Pada wanita, ini adalah kelenjar vestibular yang terletak di dinding ruang depan genitourinari, dan pada pria, ini adalah kelenjar vestibular. prostat, atau prostat (terletak di leher kandung kemih), kelenjar vesikular (terletak di sisi kandung kemih, tidak ada pada pria) dan kelenjar bulbous (bulbourethral) (terletak di persimpangan bagian panggul saluran genitourinari ke dalam saluran pendengaran. , tidak ada pada pria). Semua kelenjar seks tambahan pada pria bermuara di bagian panggul saluran urogenital. Semua organ sistem reproduksi pria dan wanita yang terletak di rongga perut memiliki mesenteriumnya sendiri (Gbr.).

Beras. Alat genitourinari sapi: 1 - ligamen lateral kandung kemih; 2 - kandung kemih; 3 - saluran telur; 4, 9 - ligamen uterus lebar; 5 - rektum; 6 - corong ovarium dan saluran telur; 7 - ligamen antar tanduk; 8 - tanduk rahim; 10 - ligamen ventral kandung kemih


Beras. Alat genitourinari kuda betina: 1 - saluran telur kiri; 2 - tanduk kiri rahim; 3 - bursa ovarium; 4 - ginjal kanan; 5- vena cava ekor; 6 - aorta perut; 7- ginjal kiri; 8, 12 - ligamen uterus lebar; 9 - ureter kiri; 10 - rektum; 11 - rongga rektal-rahim; 13 - kandung kemih; 14 - ligamen lateral kandung kemih; 15 - ligamen ventral kandung kemih; 16 - reses vesico-uterus; 17 - tanduk kiri rahim; 18 - peritoneum

Alat kelamin luar pada wanita disebut vulva dan diwakili oleh labia (pudenda) dan klitoris, yang berasal dari tuberositas iskia, dan kepalanya terletak di komisura ventral bibir. Pada laki-laki, alat kelamin luar antara lain penis (penis), yang juga berasal dari tuberositas iskia dan terdiri dari dua kaki, satu badan dan satu kepala, ditutupi oleh preputium (lipatan kulit yang terdiri dari dua daun), dan kantung testis, nya lapisan luar disebut skrotum. Selain skrotum, kantung testis juga meliputi tunika vaginalis (berasal dari peritoneum dan fasia perut transversal) dan otot levator testis (berasal dari otot perut miring internal).

Reproduksi(reproduksi) adalah proses biologis yang menjamin kelestarian suatu spesies dan peningkatan populasinya. Hal ini terkait dengan pubertas (awal berfungsinya organ reproduksi, peningkatan sekresi hormon seks dan munculnya refleks seksual).

berpasangan- proses refleks yang kompleks, diwujudkan dalam bentuk refleks seksual: pendekatan, refleks pelukan, ereksi, refleks sanggama, ejakulasi. Pusat refleks seksual terletak di bagian lumbal dan sakral sumsum tulang belakang, dan manifestasinya dipengaruhi oleh korteks serebral dan hipotalamus. Hipotalamus juga mengatur siklus reproduksi pada wanita.

Siklus seksual- suatu kompleks perubahan fisiologis dan morfologi yang terjadi pada tubuh betina dari satu estrus (atau estrus) ke estrus lainnya.

2.1 Pemeriksaan ginjal

Sapi memiliki ginjal beralur atau multipapiler. Pada palpasi rektal, lobulus individu teraba. Pada babi, ginjalnya halus, multipapiler; pada kuda, sapi kecil, rusa, anjing, dan kucing, hampir mulus. Topografi ginjal pada hewan dari spesies yang berbeda memiliki ciri khas tersendiri.

Saat memeriksa ginjal, hewan diperiksa, palpasi dan perkusi ginjal, pemeriksaan radiologi dan fungsional dilakukan. Pengujian laboratorium urin sangat penting.

Inspeksi. Kerusakan ginjal disertai dengan depresi dan imobilitas hewan. Diare, hipotensi dan atonia perut hutan mungkin terjadi; pada karnivora - muntah dan kejang. Dengan penyakit ginjal kronis, terjadi kelelahan, gatal-gatal, kebotakan, dan bulu kusam. Sisik kecil urea berwarna putih muncul di permukaan kulit. Yang paling penting adalah munculnya edema ginjal (“terbang”). Penyakit gembur-gembur pada rongga serosa dapat terjadi. Dengan edema nefrotik, terjadi hipoproteinemia (hingga 55 g/l ke bawah).

Edema nefrotik terjadi ketika endotel kapiler mengalami deskuamasi, ketika cairan bocor ke jaringan dalam jumlah besar. Penyebab edema tersebut mungkin karena peningkatan tekanan darah.

Edema pada gagal ginjal akut terjadi dengan latar belakang uremia.

PalpaqiSAYA memungkinkan Anda menentukan posisi, bentuk, ukuran, mobilitas, konsistensi, tuberositas dan sensitivitas ginjal selama pemeriksaan luar dan rektal.

Pada sapi, palpasi eksternal (dengan kegemukan rendah) dan internal dilakukan. Secara eksternal, pada hewan dewasa, hanya ginjal kanan yang dapat diperiksa pada fossa lapar kanan di bawah ujung proses transversal vertebra lumbalis ke-1-3. Palpasi internal dilakukan secara rektal. Ginjal kiri terletak di bawah vertebra lumbalis ke 3-5, bergerak, menggantung 10-12 cm dari tulang belakang. Pada sapi kecil, Anda dapat meraba tepi ekor ginjal kanan, yang terletak di bawah proses transversal vertebra dari ruang interkostal terakhir hingga pinggang ke-2 hingga ke-3 di sebelah kanan. Ia terpasang dengan baik pada mesenterium pendek; tidak seperti ginjal kiri, ia hampir tidak bergerak saat palpasi.

Pada kuda, hanya palpasi bagian dalam ginjal yang dapat dilakukan. Ginjal kiri memanjang dari tulang rusuk terakhir hingga proses transversal vertebra lumbalis ke-3-4. Pada kuda besar, hanya tepi ekor ginjal kiri yang dapat dirasakan. Pada hewan kecil, permukaan medial dan lateral ginjal, panggul ginjal, dan arteri ginjal dapat dipalpasi (dengan pulsasi).

Pada babi, palpasi ginjal bagian luar hanya dapat dilakukan pada individu yang kurus. Ginjal terletak di bawah proses transversal vertebra lumbalis ke-1-4.

Pada domba dan kambing, ginjal dapat diakses dengan palpasi dalam melalui dinding perut. Ginjal kiri terletak di bawah proses transversal vertebra lumbalis ke-4-6, dan ginjal kanan terletak di bawah vertebra 1-3. Permukaannya halus. Mereka sedikit bergerak saat palpasi.

Pada hewan kecil, ginjal diraba melalui dinding perut. Ginjal kiri terletak di sudut kiri anterior fossa lapar, di bawah vertebra lumbalis ke-2-4. Ginjal kanan hanya dapat teraba sebagian; di bawah vertebra lumbalis ke-1-3, tepi ekornya dapat dirasakan.

Pembesaran ginjal dapat disebabkan oleh paranefritis, pielonefritis, hidronefrosis, nefrosis, amiloidosis. Pengurangan ginjal dicatat dalam proses kronis - nefritis kronis dan pielonefritis, sirosis. Perubahan permukaan ginjal (penggumpalan) mungkin akibat tuberkulosis, echinococcosis, leukemia, tumor, abses, lesi kronis (nefritis, pielonefritis). Nyeri ginjal terjadi pada glomerulo-, pielo- dan paranefritis, serta pada urolitiasis. Ketika pukulan tajam dan lembut diterapkan pada area ginjal, timbul rasa sakit.

Ketuk. Pada hewan besar, ginjal diperkusi menggunakan palu dan pleximeter, pada hewan kecil - secara digital. Ginjal pada hewan sehat tidak dapat dideteksi dengan perkusi, karena tidak berdekatan dengan dinding perut. Pada hewan yang sakit dengan pembesaran ginjal yang tajam (paranefritis, pielonefritis, hidronefrosis), cara ini dapat menimbulkan suara tumpul di lokasi ginjal.

Untuk hewan besar, metode pemukulan digunakan: telapak tangan kiri ditekan ke punggung bawah di area proyeksi ginjal, dan pukulan pendek dan lembut dilakukan dengan kepalan tangan kanan. .

Pada hewan sehat, tidak ada tanda-tanda nyeri yang terdeteksi saat pemukulan; nyeri dicatat dalam kasus paranefritis, radang ginjal dan panggul ginjal, dan urolitiasis.

Biopsi. Metode ini jarang digunakan untuk tujuan diagnostik. Sepotong jaringan ginjal diangkat melalui kulit menggunakan jarum suntik khusus atau trocar untuk biopsi jaringan lunak. Dinding perut ditusuk dari sisi fossa lapar kanan atau kiri, di lokasi proyeksi ginjal. Biopsi diperiksa secara histologis untuk mengetahui perubahan morfologi, terkadang menggunakan metode bakteriologis untuk mengetahui mikroflora pada jaringan ginjal.

Pemeriksaan rontgen sangat penting pada hewan kecil untuk mendeteksi batu dan tumor pada sistem saluran kemih, kistik, hidronefrosis, nefritis, edema. Peningkatan bayangan hanya satu ginjal mungkin terjadi dengan hidronefrosis atau adanya tumor.

Studi fungsional ginjal direduksi menjadi penentuan dalam darah zat yang disekresikan oleh ginjal (sisa nitrogen, asam urat, kreatinin, dll), kemampuan ginjal untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mempelajari fungsi ekskresi ginjal setelah berolahraga, serta sebagai fungsi pembersihan (cleansing) ginjal.

Studi fungsional. Hal ini termasuk menentukan jumlah urin yang dikeluarkan dan kepadatan relatifnya; tes dengan indigo carmine (dimodifikasi oleh K.K. Movsum-Zadeh) juga digunakan.

Tes Zimnitsky: hewan diberi makanan normal selama 1 hari, persediaan air tidak dibatasi. Sampel urin dikumpulkan ke dalam kantong urin selama buang air kecil alami, jumlah urin, kepadatan relatifnya, dan kandungan natrium klorida ditentukan. Semakin luas batas parameter yang dikontrol, semakin baik fungsi ginjal dipertahankan. Pada sapi, diuresis total normal terhadap air yang diminum adalah 23,1%, kandungan klorida 0,475%. Dengan gagal ginjal fungsional, diuresis nokturnal (nokturia) mendominasi, dan dengan kegagalan yang signifikan, terjadi penurunan kepadatan relatif urin - hipostenuria, sering dikombinasikan dengan poliuria.

Tes beban air: hewan diberikan air keran pada suhu kamar melalui selang nasofaring pada pagi hari dengan perut kosong setelah kandung kemih dikosongkan. Takaran air untuk sapi adalah 75 ml per 1 kg bobot hewan. Setelah 4 jam, hewan tersebut diberi makanan kering, biasanya termasuk dalam makanannya. Air tidak termasuk dalam makanan sampai hari berikutnya. Selama tes, urin dikumpulkan ke dalam kantong urin dan kuantitas serta kepadatan relatifnya ditentukan.

Pada sapi yang sehat, buang air kecil menjadi lebih sering, kepadatan relatif urin menurun (1,002...1,003), dalam waktu 4...6 jam sejak awal percobaan, 33...60,9% air dimasukkan ke dalam untuk tujuan pemuatan diekskresikan, dan untuk sisa waktu hari - 10...23%. Total diuresis adalah 48,5...76,7%. Peningkatan ekskresi air oleh ginjal selama beban air pada hewan yang sakit mencerminkan kegagalan tubulus, dan retensi air dalam tubuh mencerminkan kegagalan glomerulus.

Uji konsentrasi: hewan dipelihara tanpa air selama 24 jam. Urine dikumpulkan selama buang air kecil secara sukarela dan kepadatan relatifnya ditentukan. Biasanya, pada sapi, pada hari dimulainya percobaan, terjadi penurunan buang air kecil hingga 1...4 kali, diuresis menurun menjadi 1...4 liter, dan kepadatan relatif urin meningkat 8...19 divisi. Dengan kegagalan tubular pada ginjal, penyimpangan pada parameter yang dipelajari dicatat.

Tes dengan indigo carmine: 5...6 jam sebelum penyuntikan indigo carmine, hewan tidak diberi air. Kateter tetap khusus dimasukkan ke dalam kandung kemih, di mana beberapa mililiter urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk dikontrol. Setelah itu, sapi diinfus secara intravena dengan larutan indigo carmine 4% dengan dosis 20 ml dan sampel urin diambil melalui kateter, pertama setelah 5 menit, dan kemudian dengan interval 15 menit.

Pada sapi sehat, indigo carmine mulai diekskresikan oleh ginjal setelah 5...I menit. Warna urine menjadi lebih pekat dalam selang waktu 20 menit hingga 1 jam 30 menit. Setelah 1 jam 58 menit hingga 4 jam sejak awal percobaan, jejak nila carmine terdeteksi dalam urin. Pelepasan pewarna terganggu bila ada gangguan fungsi ginjal, aliran darah ginjal, atau keluarnya urin dari panggul ginjal dan ureter.

Hama tunas dan bunga pada tanaman buah-buahan. Penyakit virus pada tanaman pome dan tindakan agroteknik untuk memberantasnya

Diagnosis dan pengobatan keracunan pakan pada babi

Babi dicirikan oleh konstitusi yang lemah, kegemukan yang memuaskan, temperamen yang lincah, konstitusi yang halus, postur berdiri yang dipaksakan dengan postur yang tidak seperti biasanya: punggung melengkung dan jarak anggota badan yang lebar. Suhu tubuh 40.5°C...

Dispepsia pada anak sapi

Dispepsia pada anak sapi

a) penentuan kebiasaan: fisik yang benar, kegemukan rata-rata; konstitusi yang lembut, temperamen yang tenang, watak yang baik. b) selaput lendir terlihat: pucat dengan sedikit sianosis. Semua selaput lendir cukup lembab; pembengkakan...

Dispepsia pada anak sapi

a) sistem kardiovaskular: setelah memeriksa area impuls jantung, gerakan osilasi dada dan sedikit getaran rambut terdeteksi. Detak jantung menyamping...

Penggunaan analisis DNA dalam sistem tindakan kesehatan anti leukemia pada sapi

Kit digunakan untuk diagnosis serologis leukemia sapi dari Perusahaan Kesatuan Negara Federal "Kursk Biofactory - Biok". Kit ini mencakup komponen berikut: antigen BVLC terliofilisasi, pengencer antigen...

Sapi memiliki ginjal beralur atau multipapiler. Pada palpasi rektal, lobulus individu teraba. Pada babi, ginjalnya halus, multipapiler; pada kuda, sapi kecil, rusa, anjing, kucing, hampir mulus...

Studi tentang sistem saluran kemih hewan

Ureter. Mereka diperiksa dengan palpasi melalui rektum atau dinding ventral vagina dan sistoskopi. Pada hewan kecil, metode radiografi dapat digunakan...

Studi tentang sistem saluran kemih hewan

Pemeriksaan uretra (uretra). Uretra diperiksa dengan inspeksi, palpasi dan kateterisasi; Pada saat yang sama, mereka memperhatikan kondisi selaput lendirnya, sifat keluarnya cairan, patensinya dan adanya reaksi nyeri...

Studi tentang sistem saluran kemih hewan

Sebuah studi laboratorium tentang sifat fisikokimia dan morfologi urin seringkali tidak hanya kalah dengan tes darah dalam hal nilai diagnostik, tetapi juga melampauinya dalam beberapa indikator. Mendapatkan dan menyimpan urin...

Diagnosis klinis penyakit dalam anjing

Sifat fisik Urine diperoleh melalui buang air kecil secara alami, dengan menunggu. Warna dan transparansi ditentukan dalam silinder dengan latar belakang putih di siang hari, konsistensi ditentukan dengan menuangkan urin dari satu wadah ke wadah lainnya...

Operasi pengangkatan tumor di bawah kulit (hemangioma)

Suhu 38,2 Nadi 95 Pernafasan 20 Habitus: posisi badan berdiri sukarela, perawakan benar. Kegemukannya bagus, konstitusinya longgar. Temperamennya hidup. Karakter yang bagus. Pemeriksaan kulit : posisi bulu benar (mengalir)...

Ciri-ciri nefritis difus akut pada anak sapi

Patogenesis nefritis difus akut adalah sebagai berikut. Racun mikroba dan virus, terutama streptokokus, merusak struktur membran basal kapiler glomerulus...

Fitur pertumbuhan dan produktivitas varietas plum

Varietas plum, seperti yang ditunjukkan oleh B.N. Lizin, berbeda dalam sifat buahnya. Pada dasarnya, kuncup buah diletakkan pada pertumbuhan tahun lalu (tahunan), pada pertumbuhan abadi (taji, cabang karangan bunga) ...

Tubuh manusia adalah mekanisme yang masuk akal dan cukup seimbang.

Di antara semua yang diketahui sains penyakit menular, mononukleosis menular memiliki tempat khusus...

Dunia telah mengetahui penyakit yang oleh pengobatan resmi disebut “angina pectoris” ini sejak lama.

Gondongan (nama ilmiah: Gondongan) merupakan penyakit menular...

Kolik hepatik adalah manifestasi khas dari penyakit batu empedu.

Pembengkakan otak merupakan akibat dari stres berlebihan pada tubuh.

Tidak ada orang di dunia yang tidak pernah menderita ARVI (penyakit virus pernafasan akut)...

Tubuh manusia yang sehat mampu menyerap begitu banyak garam yang diperoleh dari air dan makanan...

Radang kandung lendir Sendi lutut adalah penyakit yang tersebar luas di kalangan atlet...

Struktur ginjal mamalia

GINJAL | Ensiklopedia di Seluruh Dunia

Juga sesuai topik

  • ANATOMI MANUSIA
  • GANGGUAN METABOLIK
  • UROLOGI

GINJAL, organ ekskresi utama (mengeluarkan produk akhir metabolisme) pada hewan vertebrata. Invertebrata, seperti siput, juga memiliki organ yang menjalankan fungsi ekskresi serupa dan kadang-kadang disebut ginjal, namun berbeda dengan ginjal vertebrata dalam struktur dan asal usul evolusinya.

Fungsi.

Fungsi utama ginjal adalah mengeluarkan air dan produk akhir metabolisme dari tubuh. Pada mamalia, produk terpentingnya adalah urea, produk akhir utama pemecahan protein (metabolisme protein) yang mengandung nitrogen. Pada burung dan reptil, produk akhir utama metabolisme protein adalah asam urat, suatu zat tidak larut yang muncul sebagai massa putih pada kotoran. Pada manusia, asam urat juga dibentuk dan dikeluarkan oleh ginjal (garamnya disebut urat).

Ginjal manusia mengeluarkan sekitar 1–1,5 liter urin per hari, meskipun jumlah ini bisa sangat bervariasi. Ginjal merespons peningkatan asupan air dengan meningkatkan produksi urin yang lebih encer, sehingga menjaga kadar air tubuh tetap normal. Jika asupan air terbatas, ginjal membantu menghemat air dalam tubuh dengan menggunakan air sesedikit mungkin untuk menghasilkan urin. Volume urin dapat menurun hingga 300 ml per hari, dan konsentrasi produk yang dikeluarkan akan lebih tinggi. Volume urin diatur oleh hormon antidiuretik (ADH), juga disebut vasopresin. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar pituitari posterior (kelenjar yang terletak di dasar otak). Jika tubuh perlu menghemat air, sekresi ADH meningkat dan volume urin menurun. Sebaliknya, bila tubuh kelebihan air, ADH tidak dikeluarkan dan volume urin harian bisa mencapai 20 liter. Namun keluaran urin tidak melebihi 1 liter per jam.

Struktur.

Mamalia memiliki dua ginjal yang terletak di perut di kedua sisi tulang belakang. Berat total dua ginjal pada seseorang adalah sekitar 300 g, atau 0,5-1% dari berat badan. Meskipun ukurannya kecil, ginjal mempunyai suplai darah yang melimpah. Dalam 1 menit, sekitar 1 liter darah melewati arteri ginjal dan keluar kembali melalui vena ginjal. Jadi, dalam 5 menit, volume darah yang sama dengan jumlah total darah dalam tubuh (sekitar 5 liter) melewati ginjal untuk mengeluarkan produk metabolisme.

Ginjal ditutupi dengan kapsul jaringan ikat dan membran serosa. Bagian memanjang ginjal menunjukkan bahwa ia terbagi menjadi dua bagian, yang disebut korteks dan medula. Sebagian besar substansi ginjal terdiri dari sejumlah besar saluran berbelit-belit sangat tipis yang disebut nefron. Setiap ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron. Panjang totalnya di kedua ginjal kira-kira 120 km. Ginjal bertanggung jawab untuk memproduksi cairan yang akhirnya menjadi urin. Struktur nefron adalah kunci untuk memahami fungsinya. Di salah satu ujung setiap nefron terdapat perpanjangan - formasi bulat yang disebut badan Malpighi. Ini terdiri dari dua lapisan, yang disebut. Kapsul Bowman, yang membungkus jaringan kapiler yang membentuk glomerulus. Nefron yang tersisa dibagi menjadi tiga bagian. Bagian melingkar yang paling dekat dengan glomerulus adalah tubulus berbelit-belit proksimal. Berikutnya adalah bagian lurus berdinding tipis, yang berputar tajam membentuk lingkaran, yang disebut. lingkaran Henle; membedakannya (berurutan): bagian menurun, tikungan, bagian menaik. Bagian ketiga yang melingkar adalah tubulus berbelit-belit distal, yang mengalir bersama tubulus distal lainnya ke dalam saluran pengumpul. Dari saluran pengumpul, urin memasuki panggul ginjal (sebenarnya ujung ureter yang melebar) dan kemudian sepanjang ureter menuju kandung kemih. Urine dikeluarkan dari kandung kemih melalui uretra secara berkala. Korteks berisi seluruh glomeruli dan semua bagian tubulus proksimal dan distal yang berbelit-belit. Medula berisi lengkung Henle dan saluran pengumpul yang terletak di antara lengkung Henle.


Pembentukan urin.

Di glomerulus, air dan zat terlarut di dalamnya meninggalkan darah melalui dinding kapiler di bawah pengaruh tekanan darah. Pori-pori kapiler sangat kecil sehingga menjebak sel darah dan protein. Akibatnya, glomerulus bertindak sebagai filter yang memungkinkan cairan melewatinya tanpa protein, tetapi dengan semua zat terlarut di dalamnya. Cairan ini disebut ultrafiltrat, filtrat glomerulus, atau urin primer; itu diproses saat melewati sisa nefron.

Di ginjal manusia, volume ultrafiltrat sekitar 130 ml per menit atau 8 liter per jam. Karena total volume darah seseorang kira-kira 5 liter, jelas bahwa sebagian besar ultrafiltrat harus diserap kembali ke dalam darah. Dengan asumsi tubuh memproduksi 1 ml urin per menit, maka sisa 129 ml (lebih dari 99%) air dari ultrafiltrat harus dikembalikan ke aliran darah sebelum menjadi urin dan dikeluarkan dari tubuh.

Ultrafiltrat mengandung banyak zat berharga (garam, glukosa, asam amino, vitamin, dll.) yang tidak dapat hilang oleh tubuh dalam jumlah banyak. Sebagian besar diserap kembali saat filtrat melewati tubulus proksimal nefron. Glukosa, misalnya, diserap kembali hingga hilang seluruhnya dari filtrat, yaitu. sampai konsentrasinya mendekati nol. Karena pengangkutan glukosa kembali ke dalam darah, yang konsentrasinya lebih tinggi, bertentangan dengan gradien konsentrasi, prosesnya memerlukan energi tambahan dan disebut transpor aktif.

Akibat reabsorpsi glukosa dan garam dari ultrafiltrat, konsentrasi zat terlarut di dalamnya menurun. Darah ternyata merupakan larutan yang lebih pekat daripada filtratnya, dan “menarik” air dari tubulus, mis. air secara pasif mengikuti garam yang diangkut secara aktif (lihat OSMOSIS). Ini disebut transportasi pasif. Melalui transpor aktif dan pasif, 7/8 air dan zat terlarut di dalamnya diserap kembali dari isi tubulus proksimal, dan laju penurunan volume filtrat mencapai 1 liter per jam. Saat ini cairan intrakanalikular sebagian besar mengandung “sampah” seperti urea, namun proses pembentukan urin belum sempurna.

Segmen berikutnya, lengkung Henle, bertanggung jawab menciptakan konsentrasi garam dan urea yang sangat tinggi dalam filtrat. Pada lengkung asendens, transpor aktif zat terlarut, terutama garam, terjadi ke dalam cairan jaringan di sekitar medula, yang menghasilkan konsentrasi garam yang tinggi; Oleh karena itu, dari lekukan loop yang menurun (dapat ditembus air), sebagian air tersedot keluar dan segera masuk ke kapiler, sementara garam secara bertahap berdifusi ke dalamnya, mencapai konsentrasi tertinggi di lekukan loop. Mekanisme ini disebut mekanisme konsentrasi arus berlawanan. Filtrat kemudian memasuki tubulus distal, di mana zat lain dapat masuk ke dalamnya karena transpor aktif.

Akhirnya filtrat masuk ke saluran pengumpul. Di sini ditentukan berapa banyak cairan tambahan yang akan dikeluarkan dari filtrat, dan oleh karena itu berapa volume akhir urin, yaitu. volume urin akhir atau sekunder. Tahapan ini diatur oleh ada tidaknya ADH dalam darah. Saluran pengumpul terletak di antara banyak lengkung Henle dan berjalan sejajar dengannya. Di bawah pengaruh ADH, dindingnya menjadi permeabel terhadap air. Karena konsentrasi garam di lengkung Henle sangat tinggi dan air cenderung mengikuti garam, air sebenarnya ditarik keluar dari saluran pengumpul, meninggalkan larutan dengan konsentrasi garam, urea, dan zat terlarut lainnya yang tinggi. Larutan ini adalah urin terakhir. Jika tidak ada ADH dalam darah, maka saluran pengumpul tetap kurang permeabel terhadap air, air tidak keluar, volume urin tetap banyak dan ternyata encer.

Ginjal hewan.

Kemampuan memekatkan urin sangat penting terutama bagi hewan yang akses terhadap urinnya sulit. air minum. Tikus kanguru, misalnya, yang hidup di gurun barat daya Amerika Serikat, menghasilkan urin 4 kali lebih pekat dibandingkan manusia. Artinya tikus kanguru mampu mengeluarkan racun dalam konsentrasi sangat tinggi dengan menggunakan sedikit air.

www.krugosvet.ru

GINJAL

Ginjal - gen (nefros) - organ berpasangan dengan konsistensi padat berwarna merah-coklat. Ginjal dibangun seperti kelenjar bercabang dan terletak di daerah pinggang.

Ginjal merupakan organ yang cukup besar, kira-kira sama di kanan dan kiri, tetapi tidak sama pada hewan dari spesies yang berbeda (Tabel 10). Hewan muda memiliki ginjal yang relatif besar.

Ginjal bercirikan berbentuk kacang, agak pipih. Ada permukaan punggung dan perut, tepi medial lateral cembung dan cekung, ujung tengkorak dan ekor. Dekat bagian tengah tepi medial, pembuluh darah dan saraf memasuki ginjal dan ureter muncul. Tempat ini disebut hilum ginjal.

10. Massa ginjal pada hewan

Beras. 269. Organ saluran kencing sapi (dari permukaan ventral)

Bagian luar ginjal ditutupi kapsul fibrosa yang menghubungkan dengan parenkim ginjal. Kapsul fibrosa di bagian luar dikelilingi oleh kapsul lemak, dan pada permukaan ventral juga ditutupi dengan membran serosa. Ginjal terletak di antara otot lumbal dan lapisan parietal peritoneum, yaitu retroperitoneal.

Ginjal mendapat suplai darah melalui arteri ginjal besar, yang menerima hingga 15-30% darah yang didorong ke aorta oleh ventrikel kiri jantung. Dipersarafi oleh saraf vagus dan saraf simpatis.

Pada sapi (Gbr. 269), ginjal kanan terletak di daerah tulang rusuk ke-12 hingga vertebra lumbalis ke-2, dengan ujung kranialnya menyentuh hati. Ujung ekornya lebih lebar dan tebal dibandingkan ujung tengkorak. Ginjal kiri menggantung pada mesenterium pendek di belakang ginjal kanan setinggi vertebra lumbalis ke-2-5; ketika bekas luka terisi, ia bergerak sedikit ke kanan.

Di permukaan, ginjal sapi dibagi oleh alur menjadi lobulus, yang jumlahnya mencapai 20 atau lebih (Gbr. 270, a, b). Struktur ginjal yang berlekuk adalah hasil fusi lobulus yang tidak sempurna selama embriogenesis. Pada bagian setiap lobulus, zona kortikal, medula, dan perantara dibedakan.

Zona kortikal, atau saluran kemih (Gbr. 271, 7) berwarna merah tua dan terletak di permukaan. Ini terdiri dari sel-sel ginjal mikroskopis yang tersusun secara radial dan dipisahkan oleh garis-garis sinar meduler.

Zona drainase medula atau saluran kemih pada lobulus lebih ringan, lurik radial, terletak di tengah ginjal, dan berbentuk seperti piramida. Dasar piramida menghadap ke luar; Dari sini sinar otak keluar ke zona kortikal. Puncak piramida membentuk papila ginjal. Zona meduler dari lobulus yang berdekatan tidak dipisahkan oleh alur.

Di antara zona kortikal dan medula, terdapat zona perantara dalam bentuk garis gelap. Di dalamnya, arteri arkuata terlihat, dari mana arteri interlobular radial dipisahkan menjadi zona kortikal. Di sepanjang yang terakhir ada sel-sel ginjal. Setiap tubuh terdiri dari glomerulus – glomerulus dan kapsul.

Glomerulus vaskular dibentuk oleh kapiler arteri aferen, dan kapsul dua lapis yang mengelilinginya dibentuk oleh jaringan ekskresi khusus. Arteri eferen muncul dari glomerulus koroid. Ini membentuk jaringan kapiler pada tubulus berbelit-belit, yang dimulai dari kapsul glomerulus. Sel ginjal dengan tubulus berbelit-belit membentuk zona kortikal. Di daerah sinar medula, tubulus berbelit-belit menjadi tubulus lurus. Kumpulan tubulus lurus membentuk dasar medula. Bergabung satu sama lain, mereka membentuk saluran papiler, yang bermuara di puncak papila dan membentuk bidang ethmoidal. Sel ginjal, bersama dengan tubulus berbelit-belit dan pembuluh darahnya, merupakan unit struktural dan fungsional ginjal - nefron. Di sel ginjal nefron, cairan - urin primer - disaring dari darah glomerulus vaskular ke dalam rongga kapsulnya. Selama perjalanan urin primer melalui tubulus nefron yang berbelit-belit, sebagian besar (hingga 99%) air dan beberapa zat yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh, seperti gula, diserap kembali ke dalam darah. Hal ini menjelaskan banyaknya jumlah dan panjang nefron. Jadi, seseorang memiliki hingga 2 juta nefron dalam satu ginjal.

Tunas yang mempunyai alur superfisial dan banyak papila tergolong dalam tunas multipapiler beralur. Setiap papila dikelilingi oleh kelopak ginjal (lihat Gambar 270). Urin sekunder yang disekresikan ke dalam kelopak melewati tangkai pendek ke dalam dua saluran kemih, yang terhubung membentuk ureter.

Beras. 270. Ginjal

Beras. 271. Struktur lobulus ginjal

Beras. 272. Topografi ginjal (dari permukaan ventral)

Pada babi, ginjal berbentuk kacang, panjang, pipih di bagian dorsoventral, dan termasuk dalam tipe multipapiler halus (lihat Gambar 270, c, d). Mereka dicirikan oleh perpaduan lengkap zona kortikal, dengan permukaan halus. Namun, bagian tersebut menunjukkan 10-16 piramida ginjal. Mereka dipisahkan oleh tali substansi kortikal - kolom ginjal. Masing-masing dari 10-12 papila ginjal (beberapa papila bergabung satu sama lain) dikelilingi oleh kelopak ginjal, yang membuka ke dalam rongga ginjal yang berkembang dengan baik - panggul. Dinding panggul dibentuk oleh selaput lendir, otot dan tambahan. Ureter dimulai dari panggul. Ginjal kanan dan kiri terletak di bawah 1-3 vertebra lumbalis (Gbr. 272), ginjal kanan tidak bersentuhan dengan hati. Tunas multipapiler yang halus juga merupakan ciri khas manusia.

Ginjal kanan kuda berbentuk hati, dan ginjal kiri berbentuk kacang, permukaannya halus. Bagian tersebut menunjukkan fusi lengkap korteks dan medula, termasuk papila. Bagian kranial dan ekor panggul ginjal menyempit dan disebut saluran ginjal. Ada 10-12 piramida ginjal. Tunas seperti itu termasuk dalam tipe papiler tunggal yang halus. Ginjal kanan meluas ke kranial ke tulang rusuk ke-16 dan memasuki depresi ginjal hati, dan ke kaudal ke vertebra lumbalis pertama. Ginjal kiri terletak di daerah vertebra toraks ke-18 hingga vertebra lumbalis ke-3.

Ginjal anjing juga halus, papiler tunggal (lihat Gambar 270, e, f), berbentuk kacang, terletak di bawah tiga vertebra lumbalis pertama. Selain kuda dan anjing, tunas papiler tunggal yang halus merupakan ciri khas hewan ruminansia kecil, rusa, kucing, dan kelinci.

Selain ketiga jenis ginjal yang dijelaskan, beberapa mamalia (beruang kutub, lumba-lumba) memiliki banyak ginjal dengan struktur berbentuk anggur. Lobulus embrio mereka tetap terpisah sepenuhnya sepanjang hidup hewan dan disebut tunas. Setiap ginjal dibangun menurut rencana keseluruhan ginjal normal, pada bagiannya terdapat tiga zona, papila dan kelopak. Ginjal terhubung satu sama lain melalui saluran ekskresi yang membuka ke dalam ureter.

Setelah seekor hewan dilahirkan, pertumbuhan dan perkembangan ginjal terus berlanjut, yang khususnya dapat dilihat pada contoh ginjal anak sapi. Selama tahun pertama kehidupan ekstrauterin, massa kedua ginjal meningkat hampir 5 kali lipat. Ginjal tumbuh sangat intensif selama periode susu setelah lahir. Pada saat yang sama, struktur mikroskopis ginjal juga berubah. Misalnya, volume total sel ginjal meningkat 5 kali lipat sepanjang tahun, dan 15 kali lipat pada usia enam tahun, tubulus berbelit-belit memanjang, dll. Pada saat yang sama, massa relatif ginjal berkurang setengahnya: dari 0,51% pada anak sapi yang baru lahir hingga 0,25% pada anak sapi berumur satu tahun (menurut V.K. Birikh dan G.M. Udovin, 1972). Jumlah lobulus ginjal tetap konstan setelah lahir.

Bagian Detail: Anatomi Hewan Peliharaan

zoovet.info

Struktur internal mamalia Sistem organ mamalia

Dibandingkan dengan amniota lainnya, sistem pencernaan mamalia memiliki kompleksitas yang signifikan. Hal ini diwujudkan dalam peningkatan panjang total usus, diferensiasi yang jelas menjadi beberapa bagian dan peningkatan fungsi kelenjar pencernaan.

Ciri-ciri struktural sistem pada spesies yang berbeda sangat ditentukan oleh jenis nutrisi, di antaranya jenis nutrisi herbivora dan campuran mendominasi. Makan makanan hewani secara eksklusif kurang umum dan merupakan ciri khas predator. Makanan nabati digunakan oleh mamalia darat, air, dan bawah tanah. Jenis nutrisi mamalia tidak hanya menentukan struktur spesifik hewan, tetapi juga dalam banyak hal cara hidup dan sistem perilakunya.

Penghuni darat memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan dan bagiannya - batang, daun, cabang, organ bawah tanah (akar, rimpang). “Vegetarian” yang umum termasuk hewan berkuku, belalai, lagomorph, hewan pengerat, dan banyak hewan lainnya.

Di antara hewan herbivora, spesialisasi dalam konsumsi makanan sering terlihat. Banyak hewan berkuku (jerapah, rusa, antelop), bekantan (gajah), dan sejumlah hewan lainnya terutama memakan daun atau ranting pohon. Buah-buahan berair dari tanaman tropis menjadi dasar nutrisi bagi banyak penghuni pohon.

Kayunya digunakan oleh berang-berang. Persediaan makanan tikus, tupai, dan tupai terdiri dari berbagai biji-bijian dan buah-buahan tanaman, yang dijadikan cadangan untuk musim dingin. Ada banyak spesies yang terutama memakan rumput (kuku, marmut, akan menghubungkan). Akar dan rimpang tanaman dikonsumsi oleh spesies bawah tanah - jerboa, zokor, tikus mol, dan tikus mol. Makanan manatee dan dugong terdiri dari rumput air. Ada hewan yang memakan nektar (spesies kelelawar tertentu, hewan berkantung).

Karnivora memiliki beragam spesies yang menjadi persediaan makanan mereka. Invertebrata (cacing, serangga, larvanya, moluska, dll.) menempati tempat penting dalam makanan banyak hewan. Mamalia pemakan serangga antara lain landak, tikus tanah, tikus, kelelawar, trenggiling, trenggiling dan masih banyak lainnya. Serangga sering dimakan oleh spesies herbivora (tikus, pedagang kaki lima, tupai) dan bahkan predator yang cukup besar (beruang).

Di antara hewan akuatik dan semi akuatik terdapat piscivora (lumba-lumba, anjing laut) dan pemakan zooplankton (paus balin). Kelompok khusus spesies karnivora terdiri dari predator (serigala, beruang, kucing, dll.) yang berburu hewan besar, baik sendiri maupun berkelompok. Ada spesies yang berspesialisasi dalam memakan darah mamalia (kelelawar vampir). Karnivora sering mengonsumsi makanan nabati - biji-bijian, beri, kacang-kacangan. Hewan-hewan ini termasuk beruang, martens, dan anjing.

Sistem pencernaan mamalia dimulai dari ruang depan mulut, yang terletak di antara bibir berdaging, pipi, dan rahang. Pada beberapa hewan, itu diperluas dan digunakan untuk menyimpan makanan sementara (hamster, pedagang kaki lima, tupai). Rongga mulut berisi lidah berdaging dan gigi heterodon yang berada di alveoli. Lidah menjalankan fungsi organ pengecap, berpartisipasi dalam penangkapan makanan (trenggiling, hewan berkuku) dan mengunyahnya.

Kebanyakan hewan memiliki ciri sistem gigi yang kompleks, yang meliputi gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan geraham. Jumlah dan rasio gigi bervariasi antar spesies dengan jenis nutrisi berbeda. Jadi, jumlah gigi tikus adalah 16, kelinci - 28, kucing - 30, serigala - 42, babi hutan - 44, dan opossum berkantung - 50.

Untuk mendeskripsikan berbagai jenis sistem gigi, digunakan rumus gigi, yang pembilangnya mencerminkan jumlah gigi menjadi dua. rahang atas, dan penyebutnya adalah rahang bawah. Untuk kemudahan pencatatan, sebutan huruf untuk gigi yang berbeda diterima: gigi seri - i (tajam), gigi taring - c (canini), gigi geraham depan - pm (praemolares), geraham - m (molar). Hewan pemangsa memiliki gigi taring dan geraham yang berkembang dengan baik dengan ujung yang tajam, sedangkan herbivora (hewan berkuku, hewan pengerat) sebagian besar memiliki gigi seri yang kuat, yang tercermin dalam formula yang sesuai. Misalnya rumus gigi rubah seperti ini: (42). Sistem gigi kelinci diwakili oleh rumus: (28), dan babi hutan: . (44)

Sistem gigi sejumlah spesies tidak berdiferensiasi (paus pinniped dan paus bergigi) atau diekspresikan dengan lemah (pada banyak spesies pemakan serangga). Beberapa hewan memiliki diastema - ruang di rahangnya tanpa gigi. Ini muncul secara evolusioner sebagai akibat dari pengurangan sebagian sistem gigi. Diastema pada sebagian besar herbivora (ruminansia, lagomorph) terbentuk karena berkurangnya gigi taring, sebagian gigi premolar, dan terkadang gigi seri.

Terbentuknya diastema pada hewan predator dikaitkan dengan pembesaran gigi taring. Gigi sebagian besar mamalia diganti satu kali selama entogenesis (sistem gigi diphyodont). Pada banyak spesies herbivora, gigi mampu tumbuh secara konstan dan menajam sendiri seiring bertambahnya usia (pada hewan pengerat, kelinci).

Saluran kelenjar ludah terbuka ke dalam rongga mulut, yang sekresinya terlibat dalam membasahi makanan, mengandung enzim untuk memecah pati dan memiliki efek antibakteri.

Melalui faring dan kerongkongan, makanan masuk ke lambung yang berbatas tegas volume yang berbeda dan struktur. Dinding lambung mempunyai banyak kelenjar yang mengeluarkan cairan asam hidroklorik dan enzim (pepsin, lipase, dll). Pada sebagian besar mamalia, lambung memiliki perut berbentuk retort dan dua bagian - jantung dan pilorus. Di bagian kardial (awal) lambung, lingkungannya lebih asam dibandingkan di bagian pilorus.

Perut monotremata (echidna, platipus) ditandai dengan tidak adanya kelenjar pencernaan. Pada hewan ruminansia, lambung memiliki struktur yang lebih kompleks - terdiri dari empat bagian (rumen, jaring, buku, dan abomasum). Tiga bagian pertama membentuk “perut hutan”, yang dindingnya dilapisi epitel berlapis tanpa kelenjar pencernaan. Ini dimaksudkan hanya untuk proses fermentasi dimana massa herbal yang diserap terkena pengaruh mikroba simbion. Proses ini berlangsung dalam lingkungan basa yang terdiri dari tiga bagian. Massa yang difermentasi sebagian dimuntahkan sebagian ke dalam mulut. Mengunyahnya secara menyeluruh (mengunyah permen karet) membantu meningkatkan proses fermentasi ketika makanan masuk kembali ke lambung. Pencernaan lambung diselesaikan di rennet, yang memiliki lingkungan asam.

Ususnya panjang dan jelas terbagi menjadi tiga bagian - tipis, tebal dan lurus. Panjang total usus sangat bervariasi tergantung pada pola makan hewan. Misalnya, panjangnya melebihi ukuran tubuh pada kelelawar sebanyak 1,5–4 kali lipat, pada hewan pengerat sebanyak 5–12 kali lipat, dan pada domba sebanyak 26 kali lipat. Di perbatasan usus kecil dan besar terdapat sekum, yang dimaksudkan untuk proses fermentasi, sehingga berkembang dengan baik terutama pada hewan herbivora.

Di putaran pertama usus halususus duabelas jari Saluran hati dan pankreas masuk. Kelenjar pencernaan tidak hanya mengeluarkan enzim, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam metabolisme, fungsi ekskresi, dan pengaturan proses hormonal.

Kelenjar pencernaan juga mempunyai dinding usus halus, sehingga proses pencernaan makanan terus berlangsung di dalamnya dan terjadi penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Di bagian yang kental, berkat proses fermentasi, makanan yang sulit dicerna diproses. Rektum berfungsi untuk membentuk kotoran dan menyerap kembali air.

Organ pernapasan dan pertukaran gas.

Pertukaran gas utama pada mamalia ditentukan oleh respirasi paru. Pada tingkat lebih rendah, hal ini terjadi melalui kulit (sekitar 1% dari total pertukaran gas) dan selaput lendir saluran pernapasan. Paru-paru tipe alveolar. Mekanisme pernapasan toraks disebabkan oleh kontraksi otot interkostal dan pergerakan diafragma – lapisan otot khusus yang memisahkan rongga dada dan perut.

Melalui lubang hidung bagian luar, udara memasuki ruang depan rongga hidung, di mana ia dihangatkan dan sebagian dibersihkan dari debu, berkat selaput lendir dengan epitel bersilia. Rongga hidung meliputi bagian pernafasan dan penciuman. Di bagian pernapasan, pemurnian udara lebih lanjut dari debu dan desinfeksi terjadi karena zat bakterisida yang disekresikan oleh selaput lendir dindingnya. Bagian ini memiliki jaringan kapiler yang berkembang dengan baik, memastikan sebagian pasokan oksigen ke darah. Daerah penciuman mengandung pertumbuhan dinding, yang menyebabkan terbentuknya labirin rongga, meningkatkan permukaan untuk menangkap bau.

Melalui choanae dan faring, udara masuk ke laring, didukung oleh sistem tulang rawan. Di depan terdapat tulang rawan yang tidak berpasangan - tiroid (khas hanya untuk mamalia) dengan epiglotis dan krikoid. Epiglotis menutupi pintu masuk Maskapai penerbangan saat menelan makanan. Di bagian belakang laring terdapat tulang rawan arytenoid. Di antara keduanya dan tulang rawan tiroid terdapat pita suara dan otot vokal, yang menentukan produksi suara. Cincin tulang rawan juga menopang trakea yang mengikuti laring.

Dua bronkus berasal dari trakea, yang masuk ke jaringan spons paru-paru dengan pembentukan banyak cabang kecil (bronkiolus), berakhir di vesikel alveolar. Dindingnya dipenuhi kapiler darah yang menyediakan pertukaran gas. Luas total vesikel alveolar secara signifikan (50–100 kali lipat) melebihi permukaan tubuh, terutama pada hewan dengan tingkat mobilitas dan tingkat pertukaran gas yang tinggi. Peningkatan permukaan pernapasan juga diamati spesies pegunungan terus-menerus mengalami kekurangan oksigen.

Kecepatan pernafasan sangat ditentukan oleh ukuran hewan, intensitasnya proses metabolisme dan aktivitas motorik. Semakin kecil mamalia, semakin tinggi kehilangan panas dari permukaan tubuh dan semakin tinggi tingkat metabolisme dan kebutuhan oksigen. Hewan yang paling boros energi adalah spesies kecil, sehingga mereka makan hampir terus-menerus (tikus, celurut). Pada siang hari mereka mengonsumsi pakan 5–10 kali lebih banyak dibandingkan biomassa mereka sendiri.

Suhu lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pernapasan. Peningkatan suhu musim panas sebesar 10° menyebabkan peningkatan laju pernapasan spesies predator (rubah, beruang kutub, beruang hitam) sebesar 1,5–2 kali lipat.

Sistem pernapasan memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis suhu. Seiring dengan udara yang dihembuskan, sejumlah air (“polipnoe”) dan energi panas dikeluarkan dari tubuh. Semakin tinggi suhu musim panas, semakin sering hewan bernapas dan semakin tinggi indikator “polipno”. Berkat ini, hewan berhasil menghindari tubuh yang terlalu panas.

Sistem peredaran darah mamalia pada dasarnya mirip dengan burung: jantung mempunyai empat bilik, terletak di kantung perikardial (perikardium); dua lingkaran peredaran darah; pemisahan lengkap darah arteri dan vena.

Peredaran darah sistemik dimulai dari lengkung aorta kiri, keluar dari ventrikel kiri, dan diakhiri dengan vena cava, mengembalikan darah vena ke atrium kanan.

Arteri innominate yang tidak berpasangan (Gbr. 73) berasal dari lengkung aorta kiri, dari mana arteri subklavia kanan dan arteri karotis berpasangan berangkat. Setiap arteri karotis, pada gilirannya, dibagi menjadi dua arteri - arteri karotis eksternal dan internal. Arteri subklavia kiri muncul langsung dari lengkung aorta. Setelah melingkari jantung, lengkung aorta membentang di sepanjang tulang belakang berupa aorta dorsal. Arteri besar berangkat darinya, memasok darah ke sistem dan organ internal, otot dan anggota badan - splanknikus, ginjal, iliaka, femoralis, dan ekor.

Darah vena dari organ tubuh dikumpulkan melalui sejumlah pembuluh darah (Gbr. 74), dari mana darah dialirkan ke vena cava komunis, membawa darah ke atrium kanan. Dari bagian depan tubuh mengalir melalui vena cava anterior, yang mengambil darah dari vena jugularis kepala dan vena subklavia, yang memanjang dari tungkai depan. Di setiap sisi leher ada dua pembuluh darah jugularis - vena eksternal dan internal, yang bergabung dengan vena subklavia yang sesuai, membentuk vena cava.

Banyak mamalia menunjukkan perkembangan vena cava anterior yang asimetris. Vena innominate mengalir ke vena cava anterior kanan, dibentuk oleh pertemuan vena di sisi kiri leher - subklavia kiri dan jugularis. Mamalia juga mempunyai ciri khas untuk memelihara dasar vena kardinal posterior, yang disebut vena azygos (vertebral). Asimetri juga dapat ditelusuri dalam perkembangannya: vena azygos kiri terhubung dengan vena azygos kanan, yang mengalir ke vena cava anterior kanan.

Dari bagian belakang tubuh, darah vena kembali melalui vena cava posterior. Ini dibentuk oleh perpaduan pembuluh darah yang memanjang dari organ dan tungkai belakang. Yang terbesar dari pembuluh vena, membentuk vena cava posterior - azygos caudal, berpasangan femoralis, iliaka, ginjal, genital dan sejumlah lainnya. Vena cava posterior melewati hati tanpa bercabang, menembus diafragma dan membawa darah vena ke atrium kanan.

Sistem gerbang Hati dibentuk oleh satu pembuluh darah - vena portal hati, yang muncul sebagai akibat dari pertemuan vena yang berasal dari organ dalam.

Ini termasuk: vena splenogastrik, vena mesenterika anterior dan posterior. Vena portal formulir sistem yang kompleks Kapiler yang menembus jaringan hati, yang pada pintu keluarnya bersatu kembali dan membentuk vena hepatik pendek yang mengalir ke vena cava posterior. Sistem portal ginjal pada mamalia berkurang total.

Peredaran darah pulmonal berasal dari ventrikel kanan, tempat masuknya darah vena dari atrium kanan, dan berakhir di atrium kiri. Dari ventrikel kanan, darah vena keluar melalui arteri pulmonalis, yang terbagi menjadi dua pembuluh darah yang menuju ke paru-paru. Darah yang teroksidasi di paru-paru memasuki atrium kiri melalui vena pulmonalis berpasangan.

Ukuran jantung bervariasi di antara spesies mamalia yang berbeda. Hewan kecil dan aktif memiliki jantung yang relatif lebih besar. Pola yang sama dapat diamati sehubungan dengan detak jantung. Jadi, denyut nadi tikus adalah 600 per menit, anjing adalah 140, dan gajah adalah 24.

Hematopoiesis terjadi di organ yang berbeda mamalia. Sel darah merah (eritrosit), granulosit (neutrofil, eosinofil dan basofil) dan trombosit diproduksi oleh sumsum tulang. Sel darah merah berinti, yang meningkatkan transfer oksigen ke organ dan jaringan, tanpa menyia-nyiakannya untuk proses pernapasannya sendiri. Limfosit terbentuk di limpa, timus, dan kelenjar getah bening. Sistem retikuloendotelial menghasilkan sel-sel seri monositik.

Sistem ekskresi.

DI DALAM metabolisme air-garam pada mamalia, ini terutama dilakukan oleh ginjal, yang kerjanya dikoordinasikan oleh hormon hipofisis. Pertukaran air-garam dalam proporsi tertentu dilakukan kulit, dilengkapi dengan kelenjar keringat, dan usus.

Ginjal mamalia, seperti semua amniota, termasuk dalam tipe metanephridial (panggul). Produk ekskresi utama adalah urea. Ginjal berbentuk kacang, digantung di sisi punggung mesenterium. Ureter berangkat darinya, mengalir ke kandung kemih, saluran yang terbuka pada pria di organ sanggama, dan pada wanita - di ruang depan vagina.

Ginjal mamalia memiliki struktur yang kompleks dan ditandai dengan fungsi penyaringan yang tinggi.

Lapisan luar (kortikal) merupakan sistem glomeruli, terdiri dari kapsul Bowman dengan glomeruli pembuluh darah (sel Malpighi). Filtrasi produk metabolisme terjadi dari pembuluh darah sel Malpighi ke dalam kapsul Bowman. Filtrat utama kandungannya adalah plasma darah, tanpa protein, tetapi mengandung banyak zat yang bermanfaat bagi tubuh.

Sebuah tubulus eferen (nefron) muncul dari setiap kapsul Bowman. Ini memiliki empat bagian - saluran berbelit-belit proksimal, lengkung Henle, berbelit-belit distal, dan saluran pengumpul. Sistem nefron membentuk lobulus (piramida) di medula ginjal, terlihat jelas pada bagian makro organ.

Pada bagian atas (proksimal), nefron membuat beberapa tikungan yang terjalin dengan kapiler darah. Ini menyerap kembali (menyerap kembali) air dan zat bermanfaat lainnya ke dalam darah - gula, asam amino dan garam.

Di bagian berikut (lengkung Henle, berbelit-belit distal) terjadi penyerapan air dan garam lebih lanjut. Sebagai hasil dari kerja penyaringan ginjal yang kompleks, produk metabolisme akhir terbentuk - urin sekunder, yang mengalir melalui saluran pengumpul ke panggul ginjal, dan darinya ke ureter. Aktivitas reabsorpsi ginjal sangat besar: hingga 180 liter air per hari melewati tubulus ginjal manusia, sementara hanya sekitar 1-2 liter urin sekunder yang terbentuk.

studfiles.net

Fisiologi ginjal

Ginjal memainkan peran luar biasa dalam fungsi normal tubuh. Dengan membuang produk pembusukan, kelebihan air, garam, zat berbahaya dan obat-obatan tertentu, ginjal menjalankan fungsi ekskresi.

Selain fungsi ekskresi, ginjal juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya fungsi penting. Dengan membuang kelebihan air dan garam dari tubuh, terutama natrium klorida, ginjal mempertahankan tekanan osmotik lingkungan internal tubuh. Dengan demikian, ginjal mengambil bagian dalam metabolisme air-garam dan osmoregulasi.

Ginjal, bersama dengan mekanisme lainnya, memastikan keteguhan reaksi (pH) darah dengan mengubah intensitas pelepasan garam asam atau basa dari asam fosfat ketika pH darah bergeser ke sisi asam atau basa.

Ginjal terlibat dalam pembentukan (sintesis) zat-zat tertentu, yang kemudian dikeluarkannya. Ginjal juga melakukan fungsi sekretori. Mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkan asam dan basa organik, ion K+ dan H+. Kemampuan ginjal untuk mensekresi berbagai zat memegang peranan penting dalam pelaksanaan fungsi ekskresinya. Dan akhirnya, peran ginjal telah ditetapkan tidak hanya pada mineral, tetapi juga pada lipid, protein dan metabolisme karbohidrat.

Dengan demikian, ginjal, yang mengatur tekanan osmotik dalam tubuh, keteguhan reaksi darah, menjalankan fungsi sintetik, sekretori dan ekskresi, berperan aktif dalam menjaga keteguhan komposisi lingkungan internal tubuh (homeostasis).

Struktur ginjal. Untuk lebih memahami kerja ginjal, perlu diketahui strukturnya, karena aktivitas fungsional organ berkaitan erat dengan ciri strukturalnya. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang lumbal. Di bagian dalamnya terdapat lekukan yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan saraf yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Ginjal ditutupi dengan kapsul jaringan ikat. Ukuran ginjal manusia dewasa sekitar 11×10-2×5×10-2 m (11×5 cm), berat rata-rata 0,2-0,25 kg (200-250 g).

Pada bagian memanjang ginjal, terlihat dua lapisan: lapisan kortikal berwarna merah tua dan lapisan medula lebih terang (Gbr. 39).


Beras. 39. Struktur ginjal. A - struktur umum; B - bagian jaringan ginjal yang membesar beberapa kali; 1 - kapsul Shumlyansky; 2 - tubulus berbelit-belit orde pertama; 3 - lengkung Henle; 4 - tubulus berbelit-belit orde kedua

Pemeriksaan mikroskopis terhadap struktur ginjal mamalia menunjukkan bahwa mereka terdiri dari sejumlah besar formasi kompleks - yang disebut nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Jumlah nefron berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Pada manusia, jumlah nefron di ginjal rata-rata mencapai 1 juta.

Nefron merupakan suatu tubulus panjang yang bagian awalnya berbentuk mangkuk berdinding ganda mengelilingi glomerulus kapiler arteri, dan bagian terakhir mengalir ke saluran pengumpul.

Bagian-bagian berikut dibedakan dalam nefron: 1) sel Malpighi terdiri dari glomerulus vaskular Shumlyansky dan kapsul Bowman di sekitarnya (Gbr. 40); 2) segmen proksimal meliputi tubulus proksimal yang berbelit-belit dan lurus; 3) segmen tipis terdiri dari tungkai tipis lengkung Henle yang naik dan turun; 4) segmen distal terdiri dari lengkung Henle asendens yang tebal, tubulus kontortus dan komunikans distal. Saluran ekskretoris yang terakhir mengalir ke saluran pengumpul.

Beras. 40. Skema glomerulus Malpighi. 1 - membawa kapal; 2 - kapal eferen; 3 - kapiler glomerulus; 4 - rongga kapsul; 5 - tubulus berbelit-belit; 6 - kapsul

Segmen nefron yang berbeda terletak di area tertentu di ginjal. Lapisan kortikal mengandung glomeruli vaskular, elemen proksimal dan segmen distal tubulus urinarius. Medula mengandung elemen segmen tipis tubulus, bagian menaik yang tebal dari lengkung Henle, dan saluran pengumpul (Gbr. 41).

Beras. 41. Skema struktur nefron (menurut Smith). 1 - glomerulus; 2 - tubulus berbelit-belit proksimal; 3 - bagian menurun dari lengkung Henle; 4 - bagian menaik dari lengkung Henle; 5 - tubulus berbelit-belit distal; 6 - tabung pengumpul. Dalam lingkaran - struktur epitel di berbagai bagian nefron

Saluran pengumpul, menyatu, membentuk saluran ekskretoris umum, yang melewati medula ginjal sampai ke ujung papila, menonjol ke dalam rongga panggul ginjal. Pelvis ginjal bermuara ke ureter, yang kemudian bermuara ke kandung kemih.

Suplai darah ke ginjal. Ginjal menerima darah dari arteri ginjal, yang merupakan salah satu cabang besar aorta. Arteri di ginjal terbagi menjadi sejumlah besar pembuluh kecil - arteriol, membawa darah ke glomerulus (arteriol aferen a), yang kemudian dipecah menjadi kapiler (jaringan kapiler pertama). Kapiler glomerulus vaskular, bergabung, membentuk arteriol eferen, yang diameternya 2 kali lebih kecil dari diameter arteriol aferen. Arteriol eferen kembali terpecah menjadi jaringan kapiler yang menjalin tubulus (jaringan kapiler kedua).

Jadi, ginjal dicirikan oleh adanya dua jaringan kapiler: 1) kapiler glomerulus vaskular; 2) kapiler yang menjalin tubulus ginjal.

Kapiler arteri berubah menjadi kapiler vena, yang kemudian bergabung menjadi vena dan memberikan darah ke vena cava inferior.

Tekanan darah di kapiler glomerulus lebih tinggi dibandingkan di seluruh kapiler tubuh. Itu sama dengan 9,332-11,299 kPa (70-90 mm Hg), yaitu 60-70% dari tekanan di aorta. Di kapiler yang melilit tubulus ginjal, tekanannya rendah - 2,67-5,33 kPa (20-40 mm Hg).

Semua darah (5-6 l) melewati ginjal dalam 5 menit. Pada siang hari, sekitar 1000-1500 liter darah mengalir melalui ginjal. Aliran darah yang melimpah memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menghilangkan semua zat yang tidak diperlukan dan bahkan berbahaya bagi tubuh.

Pembuluh limfatik ginjal menyertai pembuluh darah, membentuk pleksus di porta ginjal, mengelilingi arteri dan vena ginjal.

Persarafan ginjal. Dalam hal kekayaan persarafan, ginjal menempati urutan kedua setelah kelenjar adrenal. Persarafan eferen dilakukan terutama oleh saraf simpatis.

Persarafan parasimpatis pada ginjal sedikit diekspresikan. Peralatan reseptor ditemukan di ginjal, dari mana serat aferen (sensitif) berangkat, terutama sebagai bagian dari saraf splanknikus.

Sejumlah besar reseptor dan serabut saraf ditemukan di kapsul yang mengelilingi ginjal. Eksitasi reseptor ini dapat menyebabkan rasa sakit.

Baru-baru ini, penelitian tentang persarafan ginjal telah menarik perhatian Perhatian khusus karena masalah transplantasi mereka.

Aparatus juxtaglomerular. Aparatus juxtaglomerular, atau periglomerular (JGA) terdiri dari dua elemen utama: sel mioepitel, yang terletak terutama dalam bentuk manset di sekitar arteriol aferen glomerulus, dan sel yang disebut makula densa tubulus berbelit-belit distal.

JGA terlibat dalam regulasi homeostasis air-garam dan menjaga tekanan darah konstan. Sel JGA mengeluarkan zat aktif biologis - renin. Sekresi renin berbanding terbalik dengan jumlah darah yang mengalir melalui arteriol aferen dan jumlah natrium dalam urin primer. Dengan penurunan jumlah darah yang mengalir ke ginjal dan penurunan jumlah garam natrium di dalamnya, pelepasan renin dan aktivitasnya meningkat.

Di dalam darah, renin berinteraksi dengan protein plasma hipertensinogen. Di bawah pengaruh renin, protein ini diubah menjadi bentuk aktifnya - hipertensi (angiotonin). Angiotonin memiliki efek vasokonstriktor, yang merupakan pengatur sirkulasi ginjal dan darah secara umum. Selain itu, angiotonin merangsang sekresi hormon korteks adrenal - aldosteron, yang terlibat dalam pengaturan metabolisme air-garam.

Dalam tubuh yang sehat, hipertensin hanya diproduksi dalam jumlah kecil. Itu dihancurkan oleh enzim khusus (hipertensinase). Pada beberapa penyakit ginjal, sekresi renin meningkat, yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang terus-menerus dan terganggunya metabolisme air-garam dalam tubuh.

Mekanisme pembentukan urin

Urine terbentuk dari plasma darah yang mengalir melalui ginjal dan merupakan produk kompleks dari aktivitas nefron.

Saat ini pembentukan urin dianggap sebagai proses kompleks yang terdiri dari dua tahap: filtrasi (ultrafiltrasi) dan reabsorpsi (reabsorpsi).

Ultrafiltrasi glomerulus. Di kapiler glomeruli Malpighi, air dengan semua zat anorganik dan organik dengan berat molekul rendah yang terlarut di dalamnya disaring dari plasma darah. Cairan ini memasuki kapsul glomerulus (kapsul Bowman), dan dari sana masuk ke tubulus ginjal. Oleh komposisi kimia mirip dengan plasma darah, tetapi hampir tidak mengandung protein. Filtrat glomerulus yang dihasilkan disebut urin primer.

Pada tahun 1924, ilmuwan Amerika Richards memperoleh bukti langsung dalam percobaan pada hewan filtrasi glomerulus. Dia menggunakan metode penelitian mikrofisiologi dalam karyanya. Pada katak, marmut dan tikus, Richards memaparkan ginjalnya dan memasukkan mikropipet tipis ke dalam salah satu kapsul Bowman dengan mikroskop, yang dengannya ia mengumpulkan filtrat yang dihasilkan. Analisis komposisi cairan ini menunjukkan bahwa kandungan zat anorganik dan organik (kecuali protein) dalam plasma darah dan urin primer sama persis.

Proses filtrasi difasilitasi oleh tekanan darah tinggi (hidrostatik) di kapiler glomeruli - 9,33-12,0 kPa (70-90 mm Hg).

Tekanan hidrostatik yang lebih tinggi di kapiler glomeruli dibandingkan dengan tekanan di kapiler area lain di tubuh disebabkan oleh fakta bahwa arteri ginjal muncul dari aorta, dan arteriol aferen glomerulus lebih lebar daripada arteriol eferen. . Namun plasma di kapiler glomerulus tidak disaring di bawah semua tekanan ini. Protein darah menahan air dan dengan demikian mencegah penyaringan urin. Tekanan yang diciptakan oleh protein plasma (tekanan onkotik) adalah 3,33-4,00 kPa (25-30 mmHg). Selain itu, gaya filtrasi juga berkurang dengan adanya tekanan cairan yang terletak pada rongga kapsul Bowman, yaitu 1,33-2,00 kPa (10-15 mm Hg).

Jadi, tekanan di bawah pengaruh filtrasi urin primer dilakukan sama dengan perbedaan antara tekanan darah di kapiler glomeruli, di satu sisi, dan jumlah tekanan protein plasma darah dan tekanan darah. tekanan cairan yang terletak di rongga kapsul Bowman, di sisi lain. Oleh karena itu, nilai tekanan filtrasi adalah 9,33-(3,33+2,00)=4,0 kPa. Filtrasi urin berhenti jika tekanan darah di bawah 4,0 kPa (30 mmHg) (nilai kritis).

Perubahan lumen pembuluh darah aferen dan eferen menyebabkan peningkatan filtrasi (penyempitan pembuluh eferen) atau penurunannya (penyempitan pembuluh aferen). Besarnya filtrasi juga dipengaruhi oleh perubahan permeabilitas membran tempat terjadinya filtrasi. Membran tersebut meliputi endotel kapiler glomerulus, membran utama (basal) dan sel-sel lapisan dalam kapsul Bowman.

Reabsorpsi tubular. Di tubulus ginjal terjadi reabsorpsi (reabsorpsi) air, glukosa/sebagian garam dan sejumlah kecil urea dari urin primer ke dalam darah. Sebagai hasil dari proses ini, urin final atau sekunder terbentuk, yang komposisinya sangat berbeda dari urin primer. Itu tidak mengandung glukosa, asam amino, atau garam tertentu dan konsentrasi urea meningkat tajam (Tabel 11).


Tabel 11. Kandungan zat tertentu dalam plasma darah dan urin

Pada siang hari, 150-180 liter urin primer terbentuk di ginjal. Karena reabsorpsi air dan banyak zat terlarut di tubulus, ginjal hanya mengeluarkan 1-1,5 liter urin akhir per hari.

Reabsorpsi dapat terjadi secara aktif atau pasif. Reabsorpsi aktif dilakukan karena aktivitas epitel tubulus ginjal dengan partisipasi sistem enzim khusus dengan konsumsi energi. Glukosa, asam amino, fosfat, dan garam natrium diserap kembali secara aktif. Zat-zat ini diserap seluruhnya di tubulus dan tidak ada dalam urin akhir. Karena reabsorpsi aktif, reabsorpsi zat dari urin ke dalam darah dimungkinkan meskipun konsentrasinya dalam darah sama dengan konsentrasi dalam cairan tubulus atau lebih tinggi.

Reabsorpsi pasif terjadi tanpa konsumsi energi karena difusi dan osmosis. Peran utama dalam proses ini adalah perbedaan tekanan onkotik dan hidrostatik di kapiler tubulus. Karena reabsorpsi pasif, air, klorida, dan urea diserap kembali. Zat yang dikeluarkan melewati dinding tubulus hanya ketika konsentrasinya di lumen mencapai nilai ambang batas tertentu. Zat yang harus dikeluarkan dari tubuh mengalami reabsorpsi pasif. Mereka selalu ditemukan dalam urin. Zat terpenting dalam kelompok ini adalah produk akhir metabolisme nitrogen - urea, yang diserap kembali dalam jumlah kecil.

Reabsorpsi zat dari urin ke dalam darah bervariasi di berbagai bagian nefron. Jadi, di bagian proksimal tubulus, glukosa, sebagian ion natrium dan kalium diserap, di bagian distal - natrium klorida, kalium dan zat lainnya. Di seluruh tubulus, air diserap, dan di bagian distalnya 2 kali lebih banyak daripada di bagian proksimal. Lengkung Henle menempati tempat khusus dalam mekanisme reabsorpsi air dan ion natrium karena apa yang disebut sistem arus balik putar. Mari kita pertimbangkan esensinya. Lengkung Henle memiliki dua cabang: menurun dan menaik. Epitel tungkai bawah memungkinkan air melewatinya, dan epitel tungkai atas tidak permeabel terhadap air, tetapi mampu secara aktif menyerap ion natrium dan memindahkannya ke dalam cairan jaringan, dan melaluinya kembali ke dalam darah (Gbr. .42).

Beras. 42. Skema pengoperasian sistem aliran balik putar (menurut Best dan Taylor). Latar belakang yang gelap menunjukkan konsentrasi urin dan cairan jaringan. Panah putih - pelepasan air, panah hitam - ion natrium; 1 - tubulus berbelit-belit, melewati bagian proksimal loop; 2 - tubulus berbelit-belit muncul dari bagian distal lengkung; 3 - tabung pengumpul

Melewati departemen menurun lengkung Henle, urin mengeluarkan air, mengental, dan menjadi lebih pekat. Pelepasan air terjadi secara pasif karena pada saat yang sama reabsorpsi aktif ion natrium terjadi di bagian menaik. Memasuki cairan jaringan, ion natrium meningkatkan tekanan osmotik di dalamnya dan dengan demikian berkontribusi pada daya tarik air dari anggota tubuh yang turun ke dalam cairan jaringan. Pada gilirannya, peningkatan konsentrasi urin di lengkung Henle karena reabsorpsi air memfasilitasi transisi ion natrium dari urin ke cairan jaringan. Jadi, di lengkung Henle, sejumlah besar air dan ion natrium diserap kembali.

Di tubulus berbelit-belit distal, terjadi penyerapan lebih lanjut natrium, kalium, air dan zat lainnya. Berbeda dengan tubulus kontortus proksimal dan lengkung Henle, dimana reabsorpsi ion natrium dan kalium tidak bergantung pada konsentrasinya (reabsorpsi wajib), jumlah reabsorpsi ion-ion tersebut di tubulus distal bervariasi dan bergantung pada kadarnya di tubulus. darah (reabsorpsi fakultatif). Akibatnya, bagian distal tubulus berbelit-belit mengatur dan mempertahankan konsentrasi ion natrium dan kalium yang konstan dalam tubuh.

Selain reabsorpsi, proses sekresi terjadi di tubulus. Dengan partisipasi sistem enzim khusus, terjadi transpor aktif zat tertentu dari darah ke dalam lumen tubulus. Dari produk metabolisme protein, kreatinin dan asam para-aminohipurat mengalami sekresi aktif. Proses ini memanifestasikan dirinya dengan kekuatan penuh ketika zat asing dimasukkan ke dalam tubuh.

Dengan demikian, sistem transpor aktif berfungsi di tubulus ginjal, terutama di segmen proksimalnya. Tergantung pada keadaan tubuh, sistem ini dapat mengubah arah transfer aktif suatu zat, yaitu menyediakan sekresi (ekskresi) atau penyerapan terbalik.

Selain melakukan filtrasi, reabsorpsi dan sekresi, sel tubulus ginjal mampu mensintesis zat tertentu dari berbagai produk organik dan anorganik. Jadi, asam hipurat (dari asam benzoat dan glikokol) dan amonia (melalui deaminasi beberapa asam amino) disintesis di sel tubulus ginjal. Aktivitas sintetik tubulus juga dilakukan dengan partisipasi sistem enzim.

Fungsi saluran pengumpul. Penyerapan air lebih lanjut terjadi di tabung pengumpul. Hal ini difasilitasi oleh fakta bahwa saluran pengumpul melewati medula ginjal, di mana cairan jaringan memiliki tekanan osmotik yang tinggi dan karenanya menarik air.

Dengan demikian, pembentukan urin merupakan proses kompleks di mana, bersama dengan fenomena filtrasi dan reabsorpsi, proses sekresi dan sintesis aktif memegang peranan penting. Jika proses filtrasi terjadi terutama karena energi tekanan darah, yaitu pada akhirnya karena fungsinya dari sistem kardio-vaskular, maka proses reabsorpsi, sekresi dan sintesis merupakan hasil aktivitas aktif sel tubulus dan memerlukan pengeluaran energi. Hal ini terkait dengan kebutuhan oksigen yang lebih besar pada ginjal. Mereka menggunakan oksigen 6-7 kali lebih banyak daripada otot (per satuan massa).

Pengaturan aktivitas ginjal

Pengaturan aktivitas ginjal dilakukan melalui mekanisme neurohumoral.

Regulasi saraf. Kini telah diketahui bahwa sistem saraf otonom tidak hanya mengatur proses filtrasi glomerulus (dengan mengubah lumen pembuluh darah), tetapi juga reabsorpsi tubulus.

Saraf simpatis yang mempersarafi ginjal sebagian besar bersifat vasokonstriktor. Ketika mereka teriritasi, ekskresi air menurun dan ekskresi natrium melalui urin meningkat. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah darah yang mengalir ke ginjal, tekanan di glomeruli menurun, dan akibatnya, filtrasi urin primer menurun. Transeksi saraf celiac menyebabkan peningkatan keluaran urin dari ginjal yang mengalami denervasi.

Saraf parasimpatis (vagus) bekerja pada ginjal melalui dua cara: 1) secara tidak langsung, dengan mengubah aktivitas jantung, menyebabkan penurunan kekuatan dan frekuensi kontraksi jantung, akibatnya tekanan darah dan intensitasnya menurun. perubahan diuresis; 2) mengatur lumen pembuluh darah ginjal.

Dengan rangsangan nyeri, diuresis secara refleks menurun hingga berhenti total (anuria nyeri). Hal ini disebabkan karena terjadi penyempitan pembuluh darah ginjal karena rangsangan simpatis sistem saraf dan peningkatan sekresi hormon hipofisis - vasopresin.

Sistem saraf memiliki efek trofik pada ginjal. Denervasi ginjal unilateral tidak disertai kesulitan signifikan dalam fungsinya. Transeksi saraf bilateral menyebabkan terganggunya proses metabolisme di ginjal dan penurunan tajam aktivitas fungsionalnya. Ginjal yang mengalami denervasi tidak dapat dengan cepat dan halus mengatur ulang aktivitasnya serta beradaptasi terhadap perubahan tingkat beban air-garam. Setelah memasukkan 1 liter air ke dalam perut hewan, peningkatan diuresis pada ginjal yang mengalami denervasi terjadi lebih lambat dibandingkan pada ginjal yang sehat.

Di laboratorium K. M. Bykov, melalui pengembangan refleks terkondisi, pengaruh nyata dari bagian yang lebih tinggi dari sistem saraf pusat pada fungsi ginjal ditunjukkan. Telah ditetapkan bahwa korteks serebral menyebabkan perubahan fungsi ginjal baik secara langsung melalui saraf otonom atau melalui kelenjar pituitari, mengubah pelepasan vasopresin ke dalam aliran darah.

Regulasi humoral dilakukan terutama oleh hormon vasopresin (hormon antidiuretik) dan aldosteron.

Hormon hipofisis posterior vasopresin meningkatkan permeabilitas dinding tubulus berbelit-belit distal dan saluran pengumpul air dan dengan demikian meningkatkan reabsorpsinya, yang menyebabkan penurunan diuresis dan peningkatan konsentrasi osmotik urin. Dengan kelebihan vasopresin, penghentian total pembentukan urin (anuria) dapat terjadi. Kurangnya hormon ini dalam darah menyebabkan perkembangan Penyakit serius- diabetes insipidus. Dengan penyakit ini, sejumlah besar urin berwarna terang dengan kepadatan relatif rendah, yang kekurangan gula, dikeluarkan.

Aldosteron (hormon korteks adrenal) meningkatkan reabsorpsi ion natrium dan ekskresi ion kalium di bagian distal tubulus dan menghambat reabsorpsi kalsium dan magnesium di bagian proksimalnya.

Kuantitas, komposisi dan sifat urin

Seseorang mengeluarkan rata-rata sekitar 1,5 liter urin per hari, namun jumlah ini tidak konstan. Misalnya, diuresis meningkat setelah banyak minum dan mengonsumsi protein, produk pemecahannya merangsang pembentukan urin. Sebaliknya, pembentukan urin menurun dengan konsumsi sedikit air, protein, dan dengan peningkatan keringat, ketika sejumlah besar cairan dikeluarkan melalui keringat.

Intensitas pembentukan urin berfluktuasi sepanjang hari. Lebih banyak urin yang diproduksi pada siang hari dibandingkan pada malam hari. Penurunan pembentukan urin pada malam hari dikaitkan dengan penurunan aktivitas tubuh saat tidur, dengan sedikit penurunan tekanan darah. Urin malam hari lebih gelap dan pekat.

Aktivitas fisik memiliki pengaruh nyata pada pembentukan urin. Dengan kerja yang berkepanjangan, terjadi penurunan ekskresi urin dari tubuh. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa dengan meningkatnya aktivitas fisik, darah mengalir lebih banyak ke otot-otot yang bekerja, akibatnya suplai darah ke ginjal berkurang dan filtrasi urin menurun. Pada saat yang sama, aktivitas fisik biasanya disertai dengan peningkatan keringat, yang juga membantu mengurangi diuresis.

Warna urin. Urin adalah cairan bening berwarna kuning muda. Ketika mengendap di urin, terbentuk sedimen yang terdiri dari garam dan lendir.

Reaksi urin. Reaksi urin Orang yang sehat sebagian besar sedikit asam, pH-nya berkisar antara 4,5 hingga 8,0. Reaksi urin dapat bervariasi tergantung nutrisi. Saat makan makanan campuran (hewani dan asal tumbuhan) urin manusia mempunyai reaksi yang sedikit asam. Saat makan terutama daging dan makanan kaya protein lainnya, reaksi urin menjadi asam; makanan nabati berkontribusi pada transisi reaksi urin menjadi netral atau bahkan basa.

Kepadatan relatif urin. Kepadatan urin rata-rata 1,015-1,020 dan tergantung pada jumlah cairan yang diminum.

Komposisi urin. Ginjal adalah organ utama untuk mengeluarkan produk nitrogen dari pemecahan protein dari tubuh - urea, asam urat, amonia, basa purin, kreatinin, indikan.

Urea adalah produk utama pemecahan protein. Hingga 90% dari seluruh nitrogen urin berasal dari urea. Dalam urin normal, protein tidak ada atau hanya sedikit yang terdeteksi (tidak lebih dari 0,03%o). Munculnya protein dalam urin (proteinuria) biasanya menandakan penyakit ginjal. Namun, dalam beberapa kasus, yaitu selama kerja otot yang intens (lari jarak jauh), protein dapat muncul dalam urin orang sehat karena peningkatan sementara permeabilitas membran glomerulus koroid ginjal.

Di antara senyawa organik asal non protein dalam urin terdapat: garam asam oksalat, yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan, terutama makanan nabati; asam laktat dilepaskan setelah aktivitas otot; badan keton terbentuk ketika tubuh mengubah lemak menjadi gula.

Glukosa muncul dalam urin hanya ketika kandungannya dalam darah meningkat tajam (hiperglikemia). Ekskresi gula melalui urin disebut glukosuria.

Munculnya sel darah merah dalam urin (hematuria) diamati pada penyakit ginjal dan organ kemih.

Urine orang dan hewan yang sehat mengandung pigmen (urobilin, urochrome), yang bergantung padanya. kuning. Pigmen ini terbentuk dari bilirubin dalam empedu di usus dan ginjal dan disekresikan olehnya.

Sejumlah besar garam anorganik diekskresikan melalui urin - sekitar 15·10-3-25·10-3 kg (15-25 g) per hari. Natrium klorida, kalium klorida, sulfat dan fosfat dikeluarkan dari tubuh. Reaksi asam urin juga bergantung pada mereka (Tabel 12).


Tabel 12. Jumlah zat yang termasuk dalam urin (dikeluarkan dalam 24 jam)

Ekskresi urin. Urin terakhir mengalir dari tubulus ke panggul dan darinya ke ureter. Pergerakan urin melalui ureter ke kandung kemih dilakukan di bawah pengaruh gravitasi, serta karena gerakan peristaltik ureter. Ureter, masuk secara miring ke dalam kandung kemih, membentuk semacam katup di dasarnya yang mencegah aliran balik urin dari kandung kemih.

Urin terakumulasi di kandung kemih dan secara berkala dikeluarkan dari tubuh melalui buang air kecil.

Kandung kemih mengandung apa yang disebut sfingter, atau sfingter (kumpulan otot berbentuk cincin). Mereka menutup pintu keluar kandung kemih dengan rapat. Sfingter pertama - sfingter kandung kemih - terletak di pintu keluarnya. Sfingter kedua - sfingter uretra - terletak sedikit lebih rendah dari yang pertama dan menutup uretra.

Kandung kemih dipersarafi oleh serabut saraf parasimpatis (panggul) dan simpatis. Eksitasi serabut saraf simpatis menyebabkan peningkatan peristaltik ureter, relaksasi dinding otot kandung kemih (detrusor) dan peningkatan tonus sfingternya. Dengan demikian, rangsangan pada saraf simpatis meningkatkan penumpukan urin di kandung kemih. Ketika serabut parasimpatis dirangsang, dinding kandung kemih berkontraksi, sfingter berelaksasi dan urin dikeluarkan dari kandung kemih.

Urine terus mengalir ke kandung kemih, yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalamnya. Peningkatan tekanan kandung kemih hingga 1,177-1,471 Pa (12-15 cm kolom air) menyebabkan kebutuhan untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, tekanan di kandung kemih turun hingga hampir 0.

Buang air kecil adalah tindakan refleks kompleks yang terdiri dari kontraksi simultan dinding kandung kemih dan relaksasi sfingternya. Akibatnya urin keluar dari kandung kemih.

Peningkatan tekanan pada kandung kemih menyebabkan munculnya impuls saraf di mekanoreseptor organ ini. Impuls aferen masuk sumsum tulang belakang ke pusat buang air kecil (segmen II-IV daerah sakral). Dari pusat, sepanjang saraf eferen parasimpatis (panggul), impuls menuju ke detrusor dan sfingter kandung kemih. Terjadi kontraksi refleks pada dinding otot dan relaksasi sfingter. Pada saat yang sama, dari pusat buang air kecil, eksitasi ditransmisikan ke korteks serebral, di mana timbul perasaan ingin buang air kecil. Impuls dari korteks serebral berjalan melalui sumsum tulang belakang ke sfingter uretra. Tindakan buang air kecil dimulai. Kontrol kortikal memanifestasikan dirinya dalam menunda, mengintensifkan, atau bahkan menginduksi buang air kecil secara sukarela. Pada anak kecil, kontrol kortikal terhadap retensi urin tidak ada. Ini diproduksi secara bertahap seiring bertambahnya usia.

Ginjal merupakan organ berpasangan dengan konsistensi padat, berwarna merah kecoklatan, halus, bagian luarnya ditutupi dengan tiga selaput: berserat, berlemak, serosa. Mereka berbentuk kacang dan terletak di rongga perut. Ginjal terletak retroperitoneal, mis. antara otot psoas dan lapisan parietal peritoneum. Ginjal kanan (kecuali pada babi) berbatasan dengan prosesus kaudatus hati, meninggalkan depresi ginjal di atasnya. trofoblas kelenjar hipofisis vegetatif ambing

Struktur. Di luar, ginjal dikelilingi oleh kapsul lemak, dan pada permukaan ventral juga ditutupi dengan membran serosa - peritoneum. Tepi bagian dalam ginjal, biasanya, sangat cekung, dan mewakili portal ginjal - tempat masuknya pembuluh darah, saraf, dan pintu keluar ureter ke ginjal. Di bagian dalam hilum terdapat rongga ginjal, dan di dalamnya terdapat panggul ginjal. Ginjal ditutupi dengan kapsul fibrosa padat yang terhubung secara longgar ke parenkim ginjal. Dekat bagian tengah lapisan dalam, pembuluh darah dan saraf memasuki organ dan ureter muncul. Tempat ini disebut hilum ginjal. Pada bagian setiap ginjal, zona kortikal, atau saluran kemih, otak, atau saluran kemih, dan perantara, tempat arteri berada, dibedakan. Zona kortikal (atau saluran kemih) terletak di pinggiran dan berwarna merah tua; Pada permukaan potongan terlihat sel-sel ginjal berbentuk titik-titik yang terletak secara radial. Deretan sel darah dipisahkan satu sama lain oleh garis-garis sinar meduler. Zona kortikal menonjol ke zona medula antara piramida yang terakhir; di zona kortikal, produk metabolisme nitrogen dipisahkan dari darah, yaitu. pembentukan urin. Pada lapisan kortikal terdapat sel-sel ginjal, terdiri dari glomerulus - glomerulus (glomerulus vaskular), dibentuk oleh kapiler arteri aferen, dan kapsul, dan di medula - tubulus berbelit-belit. Bagian awal setiap nefron adalah glomerulus vaskular yang dikelilingi oleh kapsul Shumlyansky-Bowman. Glomerulus kapiler (Glomerulus Malpighi) dibentuk oleh pembuluh aferen - arteriol, yang terpecah menjadi banyak (hingga 50) lengkung kapiler, yang kemudian bergabung menjadi pembuluh eferen. Tubulus berbelit-belit panjang dimulai dari kapsul, yang pada lapisan kortikal memiliki bentuk yang sangat berbelit-belit - tubulus berbelit-belit proksimal orde pertama, dan meluruskan, melewati medula, di mana ia membuat tikungan (lingkaran Henle) dan kembali ke korteks, di mana ia berbelit-belit lagi, membentuk tubulus berbelit-belit distal, tubulus urutan kedua. Setelah itu, mereka mengalir ke saluran pengumpul, yang berfungsi sebagai pengumpul banyak tubulus.

Ginjal sapi. Topografi: kanan di area tulang rusuk ke-12 hingga vertebra lumbalis ke-2-3, dan ke kiri - di area vertebra lumbalis ke-2-5.

Pada sapi, berat ginjal mencapai 1-1,4 kg. Jenis ginjal pada sapi: beralur multipapiler - masing-masing ginjal menyatu dengan bagian tengahnya. Pada permukaan kuncup seperti itu, lobulus yang dipisahkan oleh alur terlihat jelas; Bagian ini menunjukkan banyak saluran, dan yang terakhir sudah membentuk ureter umum.

Ginjal kuda. Ginjal kanan berbentuk hati dan terletak di antara tulang rusuk ke-16 dan vertebra lumbalis ke-1, dan ginjal kiri, berbentuk kacang, terletak di antara vertebra toraks ke-18 dan vertebra lumbal ke-3. Tergantung pada jenis makanannya, kuda dewasa mengeluarkan 3-6 liter (maksimum 10 liter) urin yang sedikit basa per hari. Urin adalah cairan bening berwarna kuning jerami. Jika berwarna kuning pekat atau warna cokelat, ini menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Jenis ginjal pada kuda: ginjal papiler tunggal yang halus, ditandai dengan fusi lengkap tidak hanya kortikal, tetapi juga zona medula - mereka hanya memiliki satu papila umum, terbenam di panggul ginjal.


Sistem saluran kemih meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, sinus urogenital (pada wanita) atau saluran genitourinari (pada pria). Organ kemih memproduksi, menyimpan sementara dan mengeluarkan produk akhir metabolisme cair dari tubuh - urin. Melakukan fungsi ekskresi, mengekstraksi dari darah dan mengeluarkannya dari tubuh produk berbahaya metabolisme nitrogen (urea, asam urat, amonia, kreatin, kreatinin), zat asing (cat, obat, dll), beberapa hormon (prolan, androsteron, dll). Dengan membuang kelebihan air, mineral, dan makanan asam, ginjal mengatur metabolisme air-garam dan mempertahankan tekanan osmotik dan reaksi aktif darah yang relatif konstan. Ginjal mensintesis hormon (renin, angiotensin) yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah dan diuresis (buang air kecil).

Data singkat tentang perkembangan sistem saluran kemih

Pada hewan multiseluler yang terorganisir paling primitif (hydra), fungsi ekskresi dilakukan secara difus ke seluruh permukaan tubuh tanpa adaptasi struktural apa pun. Namun, pada sebagian besar invertebrata athoracic (cacing pipih) dan protocavitary, parenkim tubuh memiliki sistem saluran ekskresi primer - protonephridia. Ini adalah sistem tubulus sangat tipis yang berjalan di dalam sel yang panjang. Salah satu ujung tubulus terkadang terbuka di permukaan tubuh, ujung lainnya ditutup oleh sel proses khusus. Dari jaringan sekitarnya, sel menyerap produk metabolisme cair dan memindahkannya sepanjang tubulus dengan bantuan flagela yang diturunkan ke dalam tubulus. Fungsi ekskresi sebenarnya di sini melekat pada sel. Tubulus hanyalah jalur ekskresi.

Dengan munculnya selom, rongga tubuh sekunder (pada larva Annelida), sistem protonefridial secara morfologis terkait dengannya. Dinding tubulus agak menonjol secara keseluruhan dan tersapu oleh cairan jaringan. Fungsi penyerapan selektif dan ekskresi produk metabolisme dialihkan ke mereka. Sel proses berkurang. Mereka mempertahankan flagela bersilia yang menggerakkan cairan di sepanjang tubulus. Selanjutnya, ujung tubulus yang tertutup menerobos lubang ke dalam rongga tubuh sekunder. Corong yang berkedip-kedip terbentuk. Tubulus itu sendiri menebal, memanjang, dan membengkok, berlanjut dari satu segmen selom ke segmen selom lainnya (selom tersegmentasi). Tubulus yang dimodifikasi ini disebut nefridia. Yang terakhir ini terletak secara metamerik di dua sisi tubuh dan dihubungkan satu sama lain melalui bagian terminalnya. Hal ini mengarah pada pembentukan saluran longitudinal di setiap sisi tubuh - ureter primitif, di mana semua nefridia segmental terkoyak sepanjang jalurnya. Ureter primitif terbuka ke luar melalui lubang independen atau ke dalam kloaka. Di dalam rongga tubuh, di sebelah nefridia, pembuluh darah membentuk jaringan kapiler padat berbentuk glomeruli. Sistem ekskresi chordata primitif - lancelet, cyclostomes, dan larva ikan - memiliki struktur yang serupa. Letaknya di bagian depan tubuh hewan dan disebut preferensi, atau ginjal kepala.

Perubahan lebih lanjut dalam sistem ekskresi ditandai dengan pergeseran bertahap unsur-unsurnya ke arah ekor dengan komplikasi simultan struktur dan pembentukan organ kompak. Ginjal panggul atau ginjal definitif dan ginjal batang atau perantara muncul. Ginjal perantara berfungsi sepanjang hidup pada ikan dan amfibi, dan selama periode perkembangan embrio pada reptil, burung, dan mamalia. Ginjal definitif atau metanefros hanya berkembang pada reptil, burung dan mamalia. Ini berkembang dari dua dasar: saluran kemih dan saluran kemih. Bagian saluran kemih dibentuk oleh nefron - saluran kemih berbelit-belit yang kompleks, yang pada ujungnya terdapat kapsul tempat menonjolnya glomerulus vaskular. Nefron berbeda dari tubulus batang ginjal dalam hal panjangnya yang lebih besar, berliku-liku, dan sejumlah besar kapiler di dalam. glomerulus vaskular. Nefron dan pembuluh darah yang mengelilinginya disatukan oleh jaringan ikat menjadi suatu organ yang kompak. Bagian saluran kemih berkembang dari ujung posterior saluran ginjal perantara dan disebut ureter definitif. Tumbuh menjadi massa jaringan nefrogenik yang kompak, ureter membentuk panggul ginjal, tangkai dan kelopak dan bersentuhan dengan saluran kemih ginjal. Di ujung yang lain, ureter definitif menyatu dengan saluran genital ke dalam saluran urogenital dan pada reptil, burung, dan mamalia monotreme membuka ke dalam kloaka. Pada mamalia berplasenta, ia terbuka dengan pembukaan saluran urogenital (sinus) secara independen. Bagian tengah saluran keluar antara ureter dan saluran genitourinari membentuk perluasan seperti kantong - kandung kemih. Ini terbentuk pada mamalia berplasenta dari area dinding allantois dan kloaka pada titik kontak mereka.

Selama entogenesis pada mamalia, jaringan nefrogenik berdiferensiasi di daerah pedikel segmental mesoderm semua somit secara berurutan, mulai dari kepala dan diakhiri dengan panggul. Pada saat yang sama, selama perkembangan intrauterin seseorang, pertama-tama ginjal kepala terbentuk, kemudian batang tubuh dan, akhirnya, ginjal panggul dengan struktur khasnya. Ginjal terbentuk pada tahap awal perkembangan embrio di wilayah 2-10 somit pertama dari bahan kaki segmental, bertahan selama beberapa puluh jam dan tidak berfungsi sebagai organ kemih. Selama proses diferensiasi, bahan kaki segmental terlepas dari somit dan diperluas ke arah ektoderm dalam bentuk tabung yang menjaga hubungan dengan coelum. Ini adalah tubulus ginjal dengan corong menghadap keseluruhan. Ujung tubulus yang berlawanan bergabung dan membentuk saluran tubular yang berjalan ke arah kaudal. Segera preferensinya berkurang. Di dasar salurannya, saluran telur terbentuk. Setelah pembentukan tunas, jaringan nefrogenik dari 10-29 segmen berikutnya mulai berdiferensiasi dengan pembentukan ginjal perantara (batang). Ginjal perantara berfungsi sebagai organ ekskresi. Produk ekskresi (urea, asam urat, dll.) mengalir melalui saluran ginjal perantara ke kloaka, dan dari sana ke allantois, tempat mereka menumpuk.

Pada akhir periode embrio, terjadi pertumbuhan dan diferensiasi yang cepat dari jaringan nefrogenik segmen posterior - ginjal panggul. Fungsi mesonefros melemah. Nefron mulai terbentuk sejak bulan ke-3, dan pembentukan barunya berlanjut tidak hanya selama perkembangan rahim, tetapi juga setelah lahir (pada kuda hingga usia 8 tahun, pada babi hingga usia 1,5 tahun). Diferensiasi nefron dimulai dengan pembentukan sel ginjal. Kemudian tubulus nefron dan akhirnya saluran pengumpul berkembang. Selama masa janin, massa ginjal meningkat 94 kali lipat, dari lahir hingga dewasa - 10 kali lipat. Massa relatif ginjal menurun dari 0,4 menjadi 0,2%. Bersamaan dengan pembentukan ginjal definitif, divertikulum tumbuh dari saluran ginjal perantara - dasar ureter. Tumbuh menjadi dasar nefrogenik, ia membentuk panggul dan kaliks ginjal. Sebagian besar nefron berkembang di bagian perifer ginjal - di korteks. Korteks tumbuh sangat intensif pada awal masa janin. Kemudian, dalam hal laju pertumbuhan, ia diambil alih oleh medula - bagian tengah organ, tempat struktur yang mengalirkan urin terkonsentrasi. Pada hewan baru lahir, dibandingkan dengan hewan dewasa, lapisan kortikal kurang berkembang. Pertumbuhan dan diferensiasi nefronnya terjadi secara aktif pada tahun pertama kehidupan dan berlanjut, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, hingga pubertas. Pada hewan tua, proses pembaharuan sel di ginjal terganggu, dan kemampuan epitel ginjal untuk menyerap kembali zat menurun.

Jenis ginjal

Dalam proses filogenesis hewan dari berbagai famili dan genera, beberapa jenis tunas definitif terbentuk, tergantung pada derajat peleburan bagian-bagiannya:

1. banyak

2. sulkus multipapiler

3. multipapiler halus

4. halus unapapiler

Ginjal ganda paling terfragmentasi. Ini terdiri dari ginjal individu (hingga 100 atau lebih), disatukan oleh lapisan jaringan ikat dan kapsul menjadi satu organ kompak. Setiap ginjal terdiri dari korteks dan medula dan terhubung ke kelopaknya sendiri. Sebuah batang memanjang dari setiap kelopak. Tangkainya bersatu menjadi ureter, yang mengalirkan urin dari ginjal. Banyak ginjal merupakan ciri khas beruang, berang-berang, dan cetacea.

Dalam tunas multipapiler beralur tunas individu - lobulus ginjal dihubungkan satu sama lain melalui bagian tengah. Substansi kortikal lobulus dibatasi oleh alur satu sama lain, dan medula membentuk sejumlah besar papila, yang masing-masing turun ke kelopaknya sendiri. Ginjal seperti itu ditemukan pada sapi.

DI DALAM tunas multipapiler halus korteks lobus ginjal telah menyatu, dan medula membentuk papila terpisah. Ini adalah ginjal babi dan manusia.

DI DALAM tunas papiler tunggal yang halus tidak hanya korteks, tetapi juga medulanya bergabung membentuk satu papila besar berbentuk gulungan. Kebanyakan mamalia memiliki ginjal seperti itu, dan di antara hewan peliharaan, kuda, sapi kecil, dan anjing.

Struktur ginjal

tunas– hep – dalam banyak kasus berbentuk kacang, berwarna coklat-merah. Pada ginjal terdapat permukaan dorsal dan ventral, tepi lateral dan medial, ujung kranial dan ekor, terdapat lekukan pada tepi medial. hilum ginjal mengarah ke fossa ginjal - sinus. Arteri masuk ke portal ginjal, vena dan keluar ke ureter. Sinus berisi panggul dan cabang ureter lainnya. Di bagian atas ginjal ditutupi kapsul fibrosa, yang tumbuh rapat hanya di daerah hilus. Sejumlah besar jaringan adiposa terakumulasi di atas kapsul dan di sinus ginjal, membentuk kapsul lemak ginjal. Permukaan ventral ginjal ditutupi oleh membran serosa. Pada bagian memanjang di ginjal, terlihat 3 zona: kortikal, medula, dan perantara. Zona kortikal terletak di pinggiran, berwarna coklat-merah dan bersifat kemih, karena sebagian besar terdiri dari nefron. Zona otak terletak di bagian tengah organ, berwarna kecoklatan-kekuningan dan bersifat kemih. Zona perbatasan terletak di antara zona kortikal dan medula, berwarna merah tua, mengandung banyak pembuluh darah besar.

Gambar.1. Ginjal dan kelenjar adrenal sapi dari permukaan ventral

1 – kelenjar adrenal kanan; 2 – kelenjar adrenal kiri; 3 – ginjal kanan; 4 – ginjal kiri; 5 – vena cava ekor; 6 – aorta perut; 7 – ureter kanan; 8 – ureter kiri; 9 – arteri dan vena ginjal kanan; 10 – arteri dan vena ginjal kiri; 11 – cabang adrenal ekor dari arteri ginjal kanan; 12 – cabang suprarenal ekor dari arteri ginjal kiri.

Ginjal sapi berbentuk lonjong dan termasuk dalam jenis multipapiler beralur. Kapsul fibrosa ginjal meluas jauh ke dalam alur. Ujung kranial ginjal lebih sempit dibandingkan ujung ekor. Hilus ginjal lebar. Ginjal kiri terpelintir sumbu memanjang, tergantung di mesenterium, yang memungkinkannya bergerak ke belakang ginjal kanan saat bekas luka terisi. Massa setiap ginjal adalah 500–700 g, dan massa relatifnya adalah 0,2–0,3%. Zona kemih kortikal ginjal dibagi menjadi lobus. Zona perbatasan sudah terdefinisi dengan baik. Zona meduler di setiap lobus berbentuk piramida, dengan alasnya mengarah ke zona kortikal, dan puncaknya disebut papila, - ke dalam cangkir. Terdapat 16–35 piramida ginjal pada ginjal sapi. Bagian atas papila ginjal dihiasi dengan bukaan papiler tempat urin mengalir ke kaliks ginjal - cabang terakhir ureter. Dari kelopak, urin mengalir menuruni batang menjadi dua saluran, yang di daerah hilum menyatu menjadi satu ureter. Ginjal kanan bersentuhan dengan hati, terletak setinggi tulang rusuk ke-12 hingga vertebra lumbalis ke-2 hingga ke-3, ginjal kiri – dari vertebra lumbalis ke-2 hingga ke-5. Dipersarafi oleh saraf vagus dan saraf simpatis. Divaskularisasi oleh arteri ginjal.


Gambar.2. Ginjal babi dan kelenjar adrenal dari permukaan punggung

1 – ginjal kiri; 2 – ginjal kanan; 3 – kelenjar adrenal kiri; 4 – kelenjar adrenal kanan; 5 – ureter kiri; 6 – aorta perut; 7 – vena cava ekor; 8 – ureter kanan; 9 – arteri adrenal tengah kanan; 10 – arteri adrenal tengah kiri; 11 – arteri dan vena ginjal kiri; 12 – arteri dan vena ginjal kanan.

Ginjal babi halus, berkacamata banyak, berbentuk kacang, pipih dorsoventral. Ada 10–12 piramida, jumlah papila yang sama. Beberapa papila mungkin menyatu. Papila didekati oleh kelopak yang membuka langsung ke panggul ginjal, yang terletak di sinus ginjal. Kedua ginjal terletak di daerah lumbal setinggi 1-4 vertebra lumbalis.

Ginjal kuda itu halus dan berbentuk papiler tunggal. Ginjal kanan berbentuk hati, ginjal kiri berbentuk kacang. Zona perbatasannya luas dan jelas. Jumlah piramida ginjal mencapai 40–64. Papila menyatu menjadi satu, diarahkan ke panggul ginjal. Ginjal kanan hampir seluruhnya terletak di hipokondrium, setinggi tulang rusuk ke-16 (14-15) hingga vertebra lumbalis ke-1. Ginjal kiri terletak pada tingkat 1-3 vertebra lumbalis dan jarang meluas ke hipokondrium.


Beras. 3. Ginjal kuda dari permukaan ventral

1 – ginjal kanan; 2 – ginjal kiri; 3 – kelenjar adrenal kanan; 4 – kelenjar adrenal kiri; 5 – vena cava ekor; 6 – aorta perut; 7 – arteri celiac; 8 – arteri dan vena ginjal kanan; 9 – arteri mesenterika kranial; 10 – arteri dan vena ginjal kiri; 11, 12 – kelenjar getah bening ginjal; 13 – ureter kanan; 14 – ureter kiri.

Struktur histologis. Ginjal adalah organ yang kompak. Stroma membentuk kapsul dan lapisan tipis di dalam organ, yang terutama berjalan di sepanjang pembuluh darah. Parenkim dibentuk oleh epitel, yang strukturnya hanya dapat berfungsi jika berhubungan erat dengan sistem peredaran darah. Semua jenis ginjal dibagi menjadi lobus. Lobus adalah piramida ginjal dengan sebagian korteks menutupinya. Lobus dipisahkan satu sama lain oleh kolom ginjal - area korteks yang menembus di antara piramida. Lobus terdiri atas lobus-lobus yang tidak mempunyai batas jelas. Lobulus adalah sekelompok nefron yang mengalir ke dalam satu saluran pengumpul, yang melewati bagian tengah lobulus dan disebut sinar medula karena turun ke medula. Selain saluran pengumpul yang bercabang, sinar meduler juga mengandung tubulus lurus (loop) nefron.

Nefron – unit struktural dan fungsional utama ginjal. Ada hingga 8 juta nefron di ginjal sapi. 80% di antaranya terletak di korteks - ini adalah nefron kortikal. 20% terletak di medula dan disebut juxtamedullary. Panjang satu nefron adalah 2 sampai 5 cm. Nefron dibentuk oleh epitel satu lapis dan terdiri dari kapsul nefron, bagian proksimal, lengkung nefron (Henle) dan bagian distal. Kapsul nefron tampak seperti mangkuk berdinding ganda, dinding bagian dalamnya (daun bagian dalam) berhubungan erat dengan kapiler darah. Lapisan luar kapsul terdiri dari epitel skuamosa satu lapis. Di antara daun kapsul terdapat rongga kapsul berbentuk celah. Kapiler beranastomosis satu sama lain, membentuk glomerulus vaskular dengan panjang 50≈100 loop. Darah memasuki glomerulus melalui arteriol aferen. Kapiler glomerulus bersatu membentuk arteriol eferen. Susunan kapiler antara dua arteriol disebut sistem arteri yang luar biasa ginjal

Kapsul nefron bersama dengan glomerulus disebut sel ginjal. Semua sel ginjal terletak di korteks ginjal. Di sel ginjal, pembentukan urin primer, filtrat glomerulus, terjadi dengan menyaring komponen plasma darah. Hal ini dimungkinkan karena ciri struktural sel ginjal. Arteriol aferen memiliki lumen dengan diameter lebih besar daripada arteriol eferen. Hal ini menciptakan peningkatan tekanan pada kapiler glomerulus. Di endotel kapiler terdapat retakan dan banyak fenestra - mirip dengan pori-pori yang sangat kecil, yang memudahkan kebocoran plasma. Epitel lapisan dalam kapsul berbatasan erat dengan endotel kapiler, mengulangi semua lekukannya, hanya dipisahkan oleh membran basal. Ini dibentuk oleh sel proses datar yang aneh dengan diameter 20–30 mikron - podosit. Setiap podosit memiliki beberapa proses besar - sitotrabekula, dari mana banyak proses kecil - sitopodia - menempel pada membran basal. Ada celah antara sitopodia. Hasilnya, filter biologis ginjal dengan kemampuan selektif terbentuk. Biasanya, sel darah dan molekul protein besar tidak melewatinya. Bagian plasma yang tersisa dapat menjadi bagian dari urin primer, sehingga sedikit berbeda dengan plasma darah. Jumlah urin primer - filtrat glomerulus pada hewan besar adalah beberapa ratus liter per hari. Filtrat glomerulus memasuki lumen kapsul sel ginjal, dan dari sana ke dalam tubulus nefron. Ini mengalami penyerapan selektif terbalik ke dalam aliran darah - reabsorpsi komponen filtrat glomerulus, sehingga urin sekunder yang dikeluarkan dari tubuh hanya 1-2% volume urin primer dan sama sekali tidak sesuai dengan komposisi kimianya. Urin sekunder mengandung air dan natrium 90 kali lebih sedikit, klorida 50 kali lebih sedikit, konsentrasi urea 70 kali lebih banyak, fosfat 30 kali lebih banyak, asam urat 25 kali lebih banyak. Gula dan protein biasanya tidak ada. Reabsorpsi dimulai dan paling aktif terjadi di nefron proksimal.

Bagian bagian proksimal Nefron mencakup tubulus berbelit-belit proksimal dan tubulus lurus, yang sekaligus merupakan bagian dari lengkung nefron. Lumen kapsul sel darah ginjal masuk ke dalam lumen tubulus berbelit-belit proksimal. Dindingnya dibentuk oleh epitel kubik satu lapis, yang merupakan kelanjutan dari epitel lapisan luar kapsul nefron. Tubulus berbelit-belit proksimal berdiameter sekitar 60 μm, terletak di korteks, melengkung di dekat sel ginjal. Sel-sel tubulus berbelit-belit proksimal di kutub apikal, menghadap lumen tubulus, mengandung sejumlah besar mikrovili yang membentuk batas sikat - alat untuk penyerapan aktif zat. Inti yang membulat digeser ke kutub basal. Plaslemma kutub basal membentuk invaginasi dalam berupa lipatan ke dalam sel. Di antara lipatan-lipatan ini terdapat mitokondria memanjang dalam barisan. Pada tingkat cahaya, struktur ini tampak seperti lurik basal. Sel-sel secara aktif menyerap glukosa, asam amino, air dan garam serta memiliki sitoplasma oksifilik yang keruh. Sepanjang bagian proksimal, seluruh jumlah gula, asam amino dan molekul protein kecil yang terperangkap dalam filtrat glomerulus, 85% air dan natrium diserap kembali.

Tubulus berbelit-belit proksimal menjadi lingkaran nefron (Henle). Ini adalah tubulus lurus yang memanjang ke medula hingga kedalaman yang bervariasi. Lingkaran nefron mempunyai bagian menurun dan menaik. Bagian desenden mula-mula dibentuk oleh epitel kuboid, struktur dan fungsinya sama dengan tubulus berbelit-belit proksimal, oleh karena itu bagian ini juga termasuk dalam nefron proksimal sebagai tubulus lurusnya. Bagian bawah lengkung nefron yang menurun berdiameter 15 m, dibentuk oleh epitel skuamosa, yang intinya menonjol ke dalam lumen tubulus dan disebut tubulus tipis. Sel-selnya mempunyai sitoplasma ringan, sedikit organel, mikrovili tunggal dan lurik basal. Tubulus tipis lengkung nefron berlanjut ke bagian menaiknya. Ini menyerap garam dan membuangnya ke dalam cairan jaringan. Di bagian atas, epitel menjadi kubik dan masuk ke tubulus berbelit-belit distal dengan diameter hingga 50 mikron. Ketebalan dindingnya lebih kecil, dan lumennya lebih besar dibandingkan tubulus kontortus proksimal.

dinding tubulus berbelit-belit distal dibentuk oleh epitel kuboid dengan sitoplasma ringan tanpa batas kuas, tetapi dengan lurik basal. Reabsorpsi air dan garam terjadi di dalamnya. Tubulus berbelit-belit distal terletak di korteks dan salah satu bagiannya bersentuhan dengan sel ginjal antara arteriol aferen dan eferen. Di tempat ini disebut tempat yang padat, sel-sel tubulus berbelit-belit distal tinggi dan sempit. Mereka diperkirakan merasakan perubahan kadar natrium dalam urin. Selama fungsi ginjal normal, 30-50% nefron berfungsi aktif. Ketika diuretik diberikan – 95–100%.

Nefron jukstamedular berbeda dalam struktur dan fungsi dari nefron kortikal. Sel-sel ginjal mereka lebih besar dan terletak di daerah dalam korteks. Arteriol aferen dan eferen memiliki diameter yang sama. Lingkaran nefron, terutama tubulus tipisnya, lebih panjang, mencapai lapisan dalam medula. Di daerah makula densa terdapat alat juxtaglomerular (periglomerular) - akumulasi beberapa jenis sel, bersama-sama membentuk kompleks ginjal endokrin, mengatur aliran darah ginjal dan pembentukan urin. Ini terlibat dalam sintesis renin, hormon yang merangsang produksi zat vasokonstriktor (angiotensin) dalam tubuh, dan juga merangsang produksi hormon aldosteron di kelenjar adrenal. Dari nefron distal, urin masuk ke saluran pengumpul.

Mengumpulkan saluran bukan merupakan komponen nefron. Ini adalah cabang terminal ureter, menembus parenkim ginjal dan menyatu dengan ujung nefron. Area saluran pengumpul yang terletak di korteks dibentuk oleh epitel kuboid dengan sitoplasma yang sangat ringan, di medula - oleh epitel kolumnar. Sebagian penyerapan air berlanjut di saluran pengumpul karena hipertonisitas cairan jaringan di sekitarnya. Akibatnya urin menjadi lebih pekat. Saluran pengumpul membentuk sistem bercabang. Mereka lewat di tengah sinar medula korteks dan di medula dan bersatu menjadi saluran papiler, terbuka dengan lubang di bagian atas papila.


Beras. 5. Diagram struktur ginjal

1 – kapsul ginjal; 2 – arteri arkuata; 3 – arteri ginjal; 4 – vena ginjal; 5 – panggul ginjal; 6 – kelopak ginjal; 7 – ureter; 8 – air kencing; 9 – korteks; 10 – zona otak.

Suplai darah ke ginjal dilakukan oleh arteri ginjal berpasangan besar, yang masuk ke ginjal di daerah hilus dan bercabang menjadi arteri interlobar. Di zona perbatasan ginjal, mereka menjadi arteri arkuata. Dari mereka sejumlah besar arteri interlobular meluas ke korteks. Arteri ini bercabang menjadi arteri intralobular, dari mana arteriol aferen bercabang, bercabang menjadi kapiler glomerulus koroid. Kapiler berkumpul ke dalam arteriol eferen. Di sini kita lihat sistem arteri ginjal yang luar biasa– kapiler antara dua arteri. Di kapiler ini, darah disaring untuk membentuk urin primer. Arteriol eferen kembali bercabang menjadi kapiler yang menjalin tubulus nefron. Zat yang diserap kembali memasuki kapiler ini dari tubulus nefron. Kapiler bersatu menjadi vena yang membawa darah keluar dari ginjal.

Ureter, kandung kemih, uretra

Ureter– ureter – saluran sempit panjang yang membentang dari hilus ginjal ke kandung kemih di sepanjang dinding lateral rongga perut. Mereka memasuki dinding punggung kandung kemih, berjalan miring selama beberapa waktu di ketebalan dindingnya antara otot dan selaput lendir dan membuka ke dalam rongganya di daerah leher. Oleh karena itu, ketika kandung kemih teregang oleh urin yang masuk, ureter terjepit dan aliran urin ke kandung kemih terhenti. Ureter memiliki lapisan otot yang berkembang dengan baik. Berkat kontraksi peristaltiknya (1-4 kali per menit), urin dialirkan melalui ureter ke kandung kemih.

Kandung kemih– vesica urinaria – organ berongga berbentuk buah pir. Ia memiliki puncak yang mengarah ke kranial, bagian utama - tubuh dan leher yang menyempit dan mengarah ke kaudal. Itu terletak tidak terisi selama berhari-hari di rongga panggul. Saat penuh, bagian atas kandung kemih turun ke daerah kemaluan. Leher kandung kemih masuk ke uretra.

Uretra– uretra – saluran pendek yang memanjang dari kandung kemih dan mengalir ke saluran genital. Pada wanita, ini terbuka dengan bukaan seperti celah di dinding ventral vagina, setelah itu area umum saluran kemih dan genital disebut ruang depan genitourinari, atau sinus. Pada pria, di dekat awal uretra, vas deferens mengalir ke dalamnya, setelah itu disebut saluran genitourinari dan terbuka di kepala penis.


Beras. 6. Kandung kemih babi

1 – puncak kandung kemih; 2 – badan kandung kemih (selaput serosa telah dihilangkan); 3 – membran serosa; 4 – lapisan luar membran otot; 5 - lapisan tengah selaput otot; 6 – lapisan dalam membran otot; 7 – selaput lendir kandung kemih; 8 – bantalan ureter; 9 – pembukaan ureter; 10 – segitiga kandung kemih; 11 – lipatan ureter; 12 – petualangan; 13 – sfingter kandung kemih; 14 – punggung uretra; 15 – selaput lendir uretra; 16 – gundukan mani; 17 – uretra (uretra); 18 – lapisan jaringan otot polos; 19 – otot uretra.

Struktur histologis saluran kemih

Ureter, kandung kemih, dan uretra adalah organ berbentuk tabung. Selaput lendirnya dilapisi dengan epitel transisi berlapis. Lamina propria selaput lendir dibentuk oleh jaringan ikat longgar. Lapisan otot dibentuk oleh jaringan otot polos dan berkembang dengan baik, terutama di ureter dan kandung kemih, di mana ia membentuk tiga lapisan: bagian luar dan dalam memanjang, bagian tengah berbentuk cincin. Karena lapisan annular di daerah leher kandung kemih, sfingter terbentuk. Di luar, ureter dan bagian kranial kandung kemih (puncak dan badan) ditutupi dengan membran serosa. Bagian ekor kandung kemih (leher) dan uretra ditutupi dengan petualangan.



Baru di situs

>

Paling populer