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

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

Introdução

Visão geral da seção: Nesta seção, a professora Mirian Kurauti introduz o tópico da formação da urina nos néfrons e explica que vai abordar a filtração glomerular como o processo inicial dessa formação.

Filtração Glomerular

  • A filtração glomerular é o processo que inicia a formação da urina nos néfrons.
  • Ocorre no corpúsculo renal, composto pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman.
  • Durante esse processo, o plasma sanguíneo é filtrado dos capilares glomerulares para o espaço de Bowman.
  • Cerca de 180 litros de líquido são filtrados diariamente, formando o ultrafiltrado do plasma.
  • O ultrafiltrado possui composição semelhante ao plasma, mas com poucas proteínas em comparação.

Barreiras da Filtração Glomerular

Visão geral da seção: Nesta seção, a professora explica as três barreiras envolvidas na filtração glomerular.

Primeira Barreira - Endotélio Capilar

  • O endotélio capilar é uma camada de células fenestradas que forma a parede do capilar glomerular.
  • As fenestras funcionam como poros que permitem a passagem de substâncias menores (até cerca de 70 nanômetros).
  • Elementos celulares maiores, como os glóbulos vermelhos e brancos, não são filtrados nessa barreira.

Segunda Barreira - Lâmina Basal

  • A lâmina basal é uma matriz extracelular especializada composta por várias proteínas.
  • Ela forma uma malha que dificulta a passagem de proteínas maiores.
  • Os proteoglicanos presentes na lâmina basal possuem cargas elétricas negativas, repelindo as proteínas plasmáticas também carregadas negativamente.

Terceira Barreira - Podócitos

  • Os podócitos são células epiteliais especializadas que envolvem os capilares glomerulares e se inserem na lâmina basal.
  • Esses podócitos possuem pedicelos (pequenos pés) que se entrelaçam com os de outros podócitos vizinhos.
  • Entre esses pedicelos, existem espaços chamados fendas de filtração, interligadas pelo diafragma da fenda de filtração.
  • Essa terceira barreira contribui para a seleção adicional das substâncias filtradas.

Conclusão

Visão geral da seção: Nesta seção final, a professora conclui a explicação sobre as barreiras da filtração glomerular e faz uma observação divertida sobre os podócitos.

  • As três barreiras da filtração glomerular (endotélio capilar, lâmina basal e podócitos) atuam em conjunto para regular o processo de filtragem do plasma sanguíneo nos néfrons.
  • Os tamanhos das fenestras no endotélio capilar limitam a passagem de substâncias maiores.
  • A lâmina basal e os podócitos contribuem para a seleção adicional das substâncias filtradas.
  • Os podócitos possuem pedicelos que se entrelaçam, formando fendas de filtração entre eles.

The transcript provided is in Portuguese.

Desenvolvimento do Ultrafiltrado

Nesta seção, a professora explica como ocorre o desenvolvimento do ultrafiltrado no processo de filtração glomerular. Ela aborda as barreiras seletivas de tamanho e cargas elétricas presentes nas fendas de filtração, células endoteliais dos capilares glomerulares e membrana basal.

Barreiras seletivas de tamanho e cargas elétricas

  • As proteínas presentes nas fendas de filtração possuem cargas elétricas negativas, funcionando como uma barreira seletiva de cargas elétricas.
  • O glicocálice da membrana plasmática reveste todas as células e também possui glicoproteínas com cargas elétricas negativas, contribuindo para a barreira seletiva.
  • Moléculas maiores com cargas elétricas negativas despareadas têm dificuldade em serem filtradas em condições normais.
  • O peso molecular das moléculas influencia na taxa de filtração. Quanto maior o peso molecular, menor será a razão entre a concentração da molécula no ultrafiltrado e no plasma.

Influência do tamanho e das cargas elétricas

  • A inulina, um polissacarídeo com peso molecular de cinco mil daltons, é filtrada livremente assim como a água.
  • À medida que o peso molecular aumenta, a filtração das moléculas diminui. Por exemplo, a albumina com peso molecular próximo de setenta mil daltons tem uma razão filtrado/plasma próxima de zero.
  • Além do tamanho, as cargas elétricas também influenciam na filtração. Moléculas com cargas elétricas positivas têm maior taxa de filtração, enquanto moléculas com cargas elétricas negativas têm menor taxa de filtração em comparação com moléculas neutras.

Filtração de ânions e substâncias pequenas

  • Ânions são filtrados livremente, assim como a água, pois são moléculas pequenas e apresentam poucas cargas elétricas negativas.
  • Substâncias pequenas como íons, glicose e alguns peptídeos são filtradas livremente.
  • Para ocorrer a filtração, é necessário que exista alguma força para mover essas substâncias através das barreiras de filtração.

Forças Envolvidas na Filtração Glomerular

Nesta seção, a professora explica as forças envolvidas no processo de filtração glomerular e ressalta que nem tudo é filtrado do plasma para formar o ultrafiltrado no espaço de Bowman.

Forças envolvidas na filtração

  • No exemplo da filtração do café, a força gravitacional é responsável por empurrar as moléculas para baixo e direcionar o processo de filtração.
  • Na filtração glomerular, a força que empurra as moléculas para o espaço de Bowman será explicada no próximo vídeo.

Resumo

  • Nem todas as células e moléculas grandes com muitas cargas elétricas negativas são filtradas do plasma para formar o ultrafiltrado no espaço de Bowman.
  • As barreiras de filtração, como o endotélio com fenestras, a membrana basal e as fendas de filtração, atuam como barreiras seletivas de tamanho e cargas elétricas.
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