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不符合NH3分泌的是

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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  

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