[#1] FILTRAÇÃO GLOMERULAR: MEMBRANA DE FILTRAÇÃO | BARREIRAS DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR | MK Fisiologia

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MK Fisiologia
Slides das videoaulas sobre filtração glomerular 👉 https://produtos.mkfisiologia.com/slides-filtrac...
Video Transcript:
E aí pessoal tudo bem com vocês nesse vídeo a gente vai começar a explicar como a urina é formada nos néfrons falando o primeiro sobre a filtração glomerular um processo que inicia a formação de urina nos néfrons bom para você que está chegando agora e ainda não me conhece eu sou Miriam curaucci professora Mestre Doutor e criadora do canal mkfisiologia um canal que tem como principal objetivo descomplicar fisiologia Humana porque como eu sempre digo fisiologia não precisa ser difícil então se você tá precisando entender de verdade a fisiologia já se inscreve no canal e ative
as notificações para você não perder os próximos vídeos que a gente postar por aqui mas agora chega de enrolação e bora falar sobre a filtração glomerular no vídeo anterior a gente viu que a filtração dá início a formação da urina e ocorre no corpúsculo renal o qual é formado pelo e pela cápsula de goma nesse processo a parte líquida do sangue o plasma é filtrado isto é se move dos capilares glomerulares em direção ao espaço de bouma lembre-se que por dia cerca de 180 litros de líquido são filtrados do plasma formando que a gente chama
de ultra filtrado do plasma a composição desse ultrafiltrada semelhante a composição do plasma parte líquida do sangue que contém água e uns glicose e outras substâncias orgânicas como por exemplo proteínas porém no Ultra filtrado quase não encontramos proteínas ao contrário do plasma que tá cheio de proteínas ou seja poucas proteínas são filtradas Principalmente as maiores proteínas como Albumina a principal proteína plasmática Mas a questão é porque as proteínas maiores praticamente não são filtradas para responder essa pergunta a gente precisa lembrar que como o processo de filtração o líquido a ser filtrado precisa passar por uma
membrana de filtração Por exemplo quando você filtra o café a membrana de filtração é o papel filtro que seleciona que será filtrado ou não então na filtração glomerular a gente também vai ter uma membrana de filtração e essa membrana é formada por três barreiras e para estudar Essas barreiras de filtração númerolar vamos pegar um pedacinho dessa membrana de filtração e dá um zoom para ver as três Barreiras de filtração a primeira barreira de filtração é o endotélio capilar ou seja uma camada de células endoteliais que forma a parede do capilar glomerular esse endotélio é do
tipo fenestrados seja as células endoteliais são perfuradas por vários poros ou melhor fenestras que atravessam essas células que ficam parecendo uma peneira e por isso elas fazem a função de uma peneira funcionando que pode passar por essa barreira principalmente pelo tamanho cada uma dessas finestras medem em torno de 70 nanômetros mas professora O que é nanômetro um metro Você sabe o que é né Então pega o metro e divide por mil você vai ter um milímetro pega Um milímetro de vídeo por mil você vai ter um micrômetro pega um micrômetro de vídeo por mil e
aí sim você vai ter um nanômetro então 70 nanômetros é um pedacinho bem pequeno mesmo tudo que for maior do que isso vai ser barrado por essa primeira barreira pelo endotélio capilar e não vai ser filtrado mas o que exatamente vai ser maior que 70 nanômetros todos os elementos celulares presentes no sangue como os glóbulos vermelhos os golos brancos e as plaquetas tá professora Então as células não vão ser filtradas mas e apenas você falou que as proteínas maiores praticamente não são filtradas Sim é isso mesmo e aqui entra a segunda barreira de filtração que
a lâmina basal ou membrana basal uma matriz extracelular especializada constituída por várias proteínas como a lâmina fibronectina e o colágeno que formam tipo uma malha que dificulta a passagem das proteínas maiores além disso a membrana basal contém muitos protoglicanos que apresentam cargas elétricas negativas sobrando na sua estrutura isso refere as proteínas plasmáticas que também tem cargas elétricas negativas sobrando como é o caso da maioria das proteínas plasmáticas incluindo a Albumina mas mesmo assim mesmo tentando barrar essas proteínas por tamanho e por repulsão elétrica algumas albuminas ainda conseguem passar por essa segunda barreira e agora e
agora a gente ainda tem uma terceira barreira de filtração essa terceira barreira é formada por uma camada de células epiteliais e especializadas que envolvem os capilares glomerulares e sincera na membrana basal chamadas de podócitos pois apresentam pequenos pés os pedicelos e se originam do processo primário dessas células que são tipo uns bracinhos dos podócitos esses pé de celos se entrelaçam com os pedicelos de outro podócito vizinho esses pés Entrelaçados parecem na verdade dedos de duas mãos que se entrelaçam e abraçam os capilares glomerulares essas células podiam se chamar dedócitos né ou digitos Entre esses dedos
ou pé de células existem espaços chamados de fendas de filtração cada fenda interligada por uma membrana que a gente chama de diafragma da fenda de filtração diafragma é constituído por várias proteínas que se associam a proteínas intracelulares dos podócitos calma não se assuste Com todas essas proteínas eu tô só mostrando que tem um monte mesmo inclusive proteínas que Ancora os pé de céus na membrana basal Mas claro que você não precisa decorar o nome de todas essas proteínas tá nem eu sei de cor tudo isso porém não se esqueça que as vendas de filtração funcionam
principalmente com uma barreira seletiva de tamanho proteínas maiores como Albumina são Barradas Além disso muitas proteínas presentes na Fenda de filtração são carregadas com cargas elétricas negativas e portanto essas vendas também podem funcionar como uma barreira seletiva de cargas elétricas na verdade todas as barreiras que a gente explicou funcionam como barreira seletiva de tamanho e de cargas elétrica até mesmo as finastras das células endoteliais dos capilares glorilares pois lembre-se que todas as células são revestidas por glicoproteínas formando o glicocálice da membrana plasmática e essas glicoproteínas tem cargas elétricas negativas assim é graças a essas três
Barreiras de filtração que proteínas maiores com cargas elétricas negativas sobrando seja despareadas dificilmente serão filtradas em condições normais e só para fixar o conteúdo na cabeça de vocês Observe aqui neste gráfico o efeito do tamanho das moléculas do processo de filtração quanto maior o peso molecular que a gente mede em Altos a humanidade de medida de massa das moléculas menor será a razão entre a concentração dessa molécula no ultrafiltrado e no plasma Como assim pensa na água que livremente filtrada através dessas Barreiras as concentrações de água dos dois lados da membrana de filtração tendem a
se igualar conforme a água vai sendo filtrada E aí se eu dividir por exemplo 5 por 5 a razão vai ser igual a 1 então voltando aqui no gráfico moléculas como a inulina um tipo de polissacarídeo que a gente não consegue digerir que tem um peso molecular de 5 mil tauntos podem ser filtradas livremente igual a água a razão filtrada plasma para essa molécula é igual a um mas a medida que o peso molecular aumenta a filtração das moléculas dada pela razão filtrado plasma vai diminuindo chegando a próximo de zero quando o peso molecular chega
quase 70 mil daltons como é o caso da Albumina e lembre-se que não é só o tamanho que influencia a filtração de uma molécula as cargas elétricas também e aqui nesse gráfico a gente tem o efeito do tamanho das cargas elétricas também percebam que para a moléculas com o mesmo tamanho a filtração aumenta quando a molécula tem cargas elétricas positivas sobrando e diminui quando a molécula tem cargas elétricas negativas sobrando quando a gente compara com uma molécula neutra Isto é que não tem nem carga positiva e nem negativa sobrando todas as cargas estão pareadas para
cada carga positiva tem uma carga negativa legal Professor então assim como as proteínas que tem cargas elétricas negativas os íons que tem cargas elétricas negativas ou seja os ganhos eles também vão ser barrados certo na verdade não presta atenção que isso só vale para moléculas grandes com muitas cargas elétricas negativas na sua estrutura como é o caso das proteínas os ânions não são barrados na verdade eles são filtrados livremente assim como a água isso porque os ânions são moléculas bem pequenas não dá nem para comparar com o tamanho de um peptídeo ou uma proteína pequena
e além disso eles apresentam poucas cargas elétricas negativas uma ou duas cargas sobrando por isso embora eles sejam carregados negativamente Eles são filtrados de boa igual a água dessa forma Tudo que for pequeno como a água como a casa dos íons além de outras substâncias como glicose e alguns peptídeos como alguns hormônios são filtrados mas não se esqueça que para filtração a correr Deve existir alguma força para mover toda essa substâncias que permeiam as barreiras de filtração do plasma em direção ao espaço de goma no exemplo da filtração do café a força que direciona o
processo de filtração é a força gravitacional é a gravidade que empurra as moléculas para baixo mas no caso da filtração glomerular Qual é a força que empurra as moléculas para o espaço de goma no próximo vídeo a gente responde essa pergunta não perca bom então resumindo tudo que a gente viu nesse vídeo lembre-se que nem tudo é filtrado do plasma para formar ultrafiltrado no interior da cápsula de bouma um espaço de pomo células e moléculas grandes com muitas cargas elétricas negativas não são filtradas graças as barreiras de filtração a primeira barreira é o endotélio formada
por uma camada de células endoteliais com fé nestas essas Penetras funcionam como se fossem os buracos de uma peneira filtro nas moléculas principalmente pelo tamanho embora também possam filtrar as moléculas pelas cargas elétricas a segunda barreira é a membrana basal uma matriz extracelular especializada cheias de proteínas que seleciona o que pode passar ou não pelo tamanho pelas cargas elétricas e a terceira barreira é formada pelas fendas de filtração ou seja os espaços entre os pé de celos dos podócitos que abraçam os capilares como elares e sincera na membrana basal essas fendas são interligadas pelo diafragma
da fena de filtração o qual contém várias proteínas que selecionam que pode passar ou não principalmente pelo tamanho embora também possam selecionar pelas cargas elétricas das moléculas E aí gostou do vídeo Se gostou comenta embaixo e compartilha com aquele seu amigo que também tá precisando estudar esse conteúdo se você gostou muito mas muito mesmo e quiser contribuir ainda mais com o canal considere se tornar membro do canal isso vai ajudar muito a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos por aqui e você ainda pode ter benefícios exclusivos para você arrasar na fisiologia clique no
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