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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
N2与H2不再化合,NH3不再分解 N2、H2化合成NH3的反应速率等于NH3分解的反应速率 H2、NH3的体积分数相等 N2、H2、NH3的物质的量浓度相等
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
仅发生于远端小管 通过质子泵和Na+-H+交换而实现 肾小管泌NH3有碍于泌H+ 分泌1个H+可有多个HCO3-重吸收 受肾素-血管紧张素-醛固酮系统调节
分泌1个H+可有多个HCO3-重吸收 受肾素-血管紧张素-醛固酮系统调节 通过质子泵和Na+-H+交换而实现 肾小管泌NH3有碍于泌H+ 仅发生于远端小管
近端小管通过Na+- H+交换分泌 远曲小管和集合管也可分泌 顺电化学梯度进行 与HCO3-的重吸收有关 与NH3分泌有关
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
减轻NH3含量 促K+肾泌 促进了排 H+ 促进了HCO3-的重吸收 促进了Na+的重吸收
近曲小管 髓袢降支粗段 髓袢降支细段 髓袢升支细段 远曲小管和集合管
NH3进入小管液是主动转运过程 主要由谷氨酰胺脱氨生成 H+的分泌促进NH3的分泌 NH3的分泌促进H+的分泌
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
分泌1个H+可有多个HCO3-重吸收 受肾素-血管紧张素-醛固酮系统调节 通过质子泵和Na+-H+交换而实现 肾小管泌NH3有碍于泌H+ 仅发生于远端小管
分泌H+有利于Na+ 和HCO3- 重吸收 分泌NH3有利于排H+ 分泌NH3排H+ 有利于留Na+ 分泌K+ 有利于排H+ 分泌K+有利于留Na+
调节尿量 调节NH3分泌 调节Cl-的分泌 调节HCO3-的重吸收
抑 制 肌 肉 产 N H 3 抑制肠道产 NH3 和对 NH3 的吸收 抑制肾产 NH3 和促进 NH3 向原尿分泌 加 强 鸟 氨 酸 循 环 , 促 进 尿 素 合 成
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