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血红蛋白的缓冲调节作用很重要 可通过抑制呼吸中枢 ,减少CO2 排出来代偿 急性呼碱常代偿不全 慢性呼碱时肾脏代偿作用重要 肾脏减少泌 H+ 和产NH3 代偿X型
各段小管均可分泌 NH3 NH3的分泌促进 NaHCO3重吸收 NH3主要由谷氨酸脱氨产生 H+的分泌增多将减少 NH3的分泌
对哺乳动物来说可消除NH3毒性,产生尿素由尿排泄 对某些植物来说不仅可消除NH3毒性,并且是NH3贮存的一种形式 是鸟氨酸合成的重要途径 是精氨酸合成的主要途径
仅发生在近端小管 碳酸酐酶活性受抑制时泌 H+增加 肾小管泌NH3有碍于泌H+ 分泌1H+必有1K+被重吸收 分泌1H+必有1Na+和1 HCO3-被重吸收
完成细胞内代谢 排泄体内毒素 维持机体酸碱平衡 维持机体电解质平衡(16/2010)
完成细胞内代谢 排泄体内毒素 维持机体酸碱平衡 维持机体电解质平衡 none
NH3与肾小管液中 H+结合形成 NH4+ NH3是通过肾小管主动转运而进入小管液的 NH4+与肾小管液中 Cl-结合生成 NH4Cl NH3分泌对维持酸碱平衡起重要作用
促进NH3的分泌 促进Na+的重吸收 促进HCO3的重吸收 有利于酸碱平衡的维持
各段小管均可分泌NH3 NH3的分泌促进NaHC03重吸收 NH3主要由谷氨酸脱氨产生 H+的分泌增多将减少NH3的分泌 分泌的NH3以原形排出体外
泌H+和H+Na+交换 泌NH3和铵盐生成 泌K+ 和K+Na+ 交换 泌H+和HCO3的吸收
[Zn(NH3)4]2+ [Co(NH3)6]3+ [TiF4]- [Cr(NH3)6]3+
各段小管均可分泌NH3 NHy的分泌促进NaHCO,重吸收 NHz主要由谷氨酸脱氨产生 H+的分泌增多将减少NHy的分泌 分泌的NH3以原形排出体外
H+与Na+的交换 HCO3-的重吸收 分泌NH3与H+结合成NH4+排出 尿的酸化而排出H+
调节尿量 调节NH3分泌 调节Cl-的分泌 调节HCO3-的重吸收
近端小管主要分泌NH4+ 集合管主要分泌NH3 与泌H+有关 与重吸收HCO3-有关