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肾脏泌NH3, 有下列生理意义

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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  
谷氨酰胺  精氨酸  甘氨酸  尿酸  
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  
亮氨酸  甘氨酸  丙氨酸  谷氨酸  
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  

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