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Reabsorção e Secreção

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Elaborado por Giovanna Nery Sanches
REABSORÇÃO E SECREÇÃOREABSORÇÃO E SECREÇÃO
A cada dia, 180 L de líquido são filtrados dos capilares glomerulares para dentro dos túbulos renais, todavia,
apenas cerca de 1,5 L é excretado na urina. Assim, mais de 99% do líquido que entra nos túbulos é reabsorvido
para o sangue à medida que o filtrado percorre os néfrons. Já a secreção, é a transferência de moléculas do
líquido extracelular para o lúmen do néfron e, assim como a reabsorção, depende principalmente de sistemas
de transporte de membrana.
REABSORÇÃO
A reabsorção de água e solutos do lúmen tubular para o líquido extracelular depende de transporte ativo. O
filtrado que flui da cápsula de Bowman para o túbulo proximal tem a mesma concentração de solutos do líquido
extracelular. Portanto, para transportar soluto para fora do lúmen, as células tubulares precisam usar
transporte ativo para criar gradientes de concentração ou eletroquímicos. A água segue osmoticamente os
solutos, à medida que eles são reabsorvidos.
A reabsorção é uma importante etapa que consiste em recuperar as moléculas que foram filtradas, mas são
essenciais ao organismo e devem retornar para a circulação. Esse processo acontece, principalmente, no túbulo
proximal do néfron (a maior parte da reabsorção). A reabsorção no néfron distal éfinamente regulada,
possibilitando aos rins reabsorverem seletivamente íons e água de acordo com as necessidades do organismo
para a manutenção da homeostasia.
Considerando o sangue que chega no glomérulo pela arteríola aferente:
80% do volume plasmático continua na corrente sanguínea, ou seja, passa pelo glomérulo, arteríola eferente
e continua nos capilares peritubulares;
20% do volume plasmático é filtrado no corpúsculo renal;
19% é reabsorvido e 1% excretado. 
>99% do plasma entra nos rins e retorna para a circulação sanguínea. 
Elaborado por Giovanna Nery Sanches
Esse tipo de transporte não utiliza diretamente a energia metábolica do ATP e depende de
proteínas transportadoras encontradas na membrana. Esse transporte está associado à
diferença de concentração dos íons.
Transporte ativo
secundário
MECANISMOS DE REABSORÇÃO E SECREÇÃO
A bomba de sódio e potássio gera diferentes concentrações destes íons entre os
dois lados da membrana. O sódio, ao ser transportado para fora da célula durante o
transporte ativo primário (utilização de ATP), concentra-se nessa região. Assim, o
sódio sempre estará se deslocando para dentro da célula, pois seguirá a favor do
seu gradiente de concentração. 
Substâncias que se transportam na mesma direção em favor ao gradiente de
concentração. 
Cotransporte ou
simporte
Substâncias que se transportam em direção contrária.
Contratransporte
ou antitransporte
Nesse tipo de transporte, a energia é derivada da quebra do ATP ou de outro composto de
fosfato com energia. Um exemplo é a Bomba de Sódio e Potássio, que ocorre em todas as
células do corpo. Algumas proteínas presentes na membrana plasmática atuam como
“bombas” de íons. Nesse caso, capturam íons de sódio do citoplasma e transporta-os para
fora da célula. Enquanto isso, também capturam íons de potássio do meio e transporta-os
para o citoplasma. Para cada três íons sódio bombeados para fora da célula, apenas dois
íons potássio são bombeados para o citoplasma. A bomba de sódio e potássio ocorre de
forma contínua e é fundamental para o funcionamento das células. 
Transporte ativo
primário
VIAS DE REABSORÇÃO E SECREÇÃO
Via em que as substâncias passam por dentro da célula.Transcelular
Via em qeu as substâncias passam entre as células (junções). Arrasto de solvente pela água. Paracelular
A difusão simples é um tipo de transporte passivo de substâncias através da membrana
celular. É um processo que ocorre da região em que as partículas estão mais concentradas
para regiões em que sua concentração é menor, até que se atinja um equilíbrio nas
concentrações.
Difusão simples
As substâncias entram e saem com a ajuda de proteínas especiais que transferem
moléculas de um lado a outro da membrana. Existem dois grupos de proteínas que realizam
esse transporte: a proteína canal e a proteína carreadora.
Difusão facilitada
É um fenômeno natural em que se observa a passagem de água por meio de uma
membrana semipermeável de um meio menos concentrado (hipotônico) para o meio mais
concentrado (hipertônico).
Osmose
Es
pa
ço
 in
te
rs
ti
ci
al
https://www.todamateria.com.br/bomba-de-sodio-e-potassio/
https://www.todamateria.com.br/membrana-plasmatica/
Elaborado por Giovanna Nery Sanches
REABSORÇÃO DO SÓDIO
O sódio é 100% filtrado por ser um íon pequeno, porém, a sua maior parte é reabsorvida. A reabsorção ativa
de Na é a força motriz primária para a maior parte dos mecanismos de reabsorção renal.
Transporte ativo secundário - cotransporte/simporte: o transporte ativo secundário acoplado ao
sódio é responsável pela reabsorção de muitas substâncias, incluindo a glicose, aminoácidos, íons e
vários metabólitos orgânicos. Exemplo: A membrana apical contém o cotransportador (proteína) de Na-
glicose (SGLT) que leva a glicose para o citoplasma contra seu gradiente de concentração através do
uso da energia do Na+, que se move a favor de seu gradiente eletroquímico. 
Transporte ativo: a composição do filtrado que entra no túbulo proximal é semelhante à composição
iônica plasmática, com uma concentração maior de Na+ do que a encontrada nas células. Dessa forma,
o Na+ presente no filtrado pode entrar nas células tubulares passivamente, de acordo com seu
gradiente eletroquímico. Bomba de sódio e potássio. 
Contratransporte: o soluto seguem em sentidos contrários. Exemplo: reabsorção de Na+ e secreção
de H+, onde o sódio é enviado para o citoplasma das células epiteliais e secreta o hidrogênio para o
lúmen tubular. 
A glicose e os aminoácidos são reabsorvidos através de cotransporte, juntamente com o sódio.
Dentro da célula, a glicose e os aminoácidos são reabsorvidos por difusão facilitada até os
capilares peritubulares. 
Via paracelular: o sódio atravessa a junção de duas células vizinhas com a água. 
Túbulo proximal e ramo ascendente espesso: 92% Na+ filtrado.
Ductos coletores: 7% restante - fração sujeita a efeitos hormonais.
Excreção de aproximadamente 0,4% do Na filtrado.
REABSORÇÃO DA GLICOSE
A glicose é 100% filtrado porém, assim como o sódio, sua maior parte é reabsorvida. 
Transporte ativo secundário - cotransporte/simporte: a glicose é reabsorvida através de
cotransporte acoplada ao sódio.
Difusão facilitada: a glicose, após o cotransporte para dentro da célula, é reabsorvida por difusão
facilitada até os capilares peritubulares. 
Através da mudança de conformidade da proteína responsável. 
Nível de saturação: refere-se à taxa de transporte máximo, que ocorre quando todos os
transportadores disponíveis estão ocupa dos (saturados com) pelo substrato. Em concentrações abaixo
do ponto de saturação, a taxa de transporte é diretamente relacionada à concentração do substrato
Em concentrações de substrato iguais ou acima do ponto de saturação, o transporte ocorre a uma
taxa máxima. A taxa de transporte no ponto de saturação é o transporte máximo. 
Em concentrações normais de glicose no plasma, toda a glicose que
entra no néfron é reabsorvida antes de alcançar o final do túbulo
proximal. Se a concentração de glicose no sangue for excessiva, ela
será filtrada mais rapidamente do que os transportadores podem a
reabsorver. Esses transportadores se tornam saturados e são
incapazes de reabsorver toda a glicose que flui ao longo do túbulo.
Como resultado, parte da glicose não é reabsorvida e é excretada
na urina (glicosúria: o que pode indicar a presença de alguns
problemas de saúde, desde diabetes até doenças renais).
Elaborado por Giovanna Nery Sanches
REABSORÇÃO E EXCREÇÃO DO POTÁSSIO
O potássio passa por todas as etapas: ingestão, filtração, reabsorção, secreção e excreção. 
A reabsorção acontece através de cotransporte, difusão simples (via transcelular), via paracelular
e transporte ativo secundário.Os demais íons, como Cl-, Ca2+ e Mg2+ são reabsorvidos por difusão simples (via transcelular). 
O volume ingerido deve ser o mesmo que o excretado. 
A secreção acontece através canais e transportadores próprios, onde o potássio será enviado do
interior da célula para o lúmen do túbulo. 
REABSORÇÃO E EXCREÇÃO DA UREIA
A ureia é reabsorvida em parte no túbulo proximal (aproximadamente 50% de reabsorção)

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