ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:00:29
Функции азота в организме:
  • Молекула азота состоит из двух атомов и является основным компонентом атмосферы Земли (около 80%)
  • Свободный азот крайне трудно расщепляется живыми организмами, однако некоторые бактерии способны разрушать тройную связь азота с помощью специальных ферментов
  • Азот входит в состав белков организма человека, включая мышечные ткани, глаза, волосы, ногти и коллаген, поддерживающий упругость кожи и тканей
00:03:45
Процесс фиксации азота микроорганизмами:
  • 1. У некоторых видов растений (бобовые, включая акацию, сою, горох, чечевицу, кунжут, арахис) имеются специальные азотофиксирующие бактерии, обитающие в корневой зоне растения
  • 2. Эти бактерии формируют структуры, называемые клубеньками, внутри клеток корней указанных растений
  • 3. Продукты питания, такие как соевое молоко, соевое мясо и имитаторы спаржи, производятся из соевых бобов
00:04:16
Значение бобовых культур для почвы:
  • 1. Применение гороха перед посевом пшеницы способствует увеличению её урожайности за счет фиксации азота в почве
  • 2. Метод предполагает полное скашивание гороха и оставление его гнить непосредственно на поле
  • 3. После проведения процедуры отмечается значительное повышение урожайности пшеницы
00:04:47
Метаболизм азота и образование аммиака:
  • 1. Молекула азота вступает в реакцию с водородом, образуя аммоний, который включается в состав органических соединений
  • 2. Часть органических соединений разлагается аммонифицирующими бактериями, формируя минеральный компонент почвы
  • 3. Минералы, содержащие азот, всасываются растениями через корни и участвуют в синтезе белков
00:05:48
Особенности выделения азота у различных видов:
  • Бобовые культуры богаты белком и азотом благодаря способности фиксировать атмосферный азот совместно с азотфиксирующими бактериями
  • Клетчатка оболочек растений (целлюлоза) плохо усваивается человеком, однако её полезные свойства усиливаются при измельчении продуктов
  • Белковые соединения состоят из аминокислот, образующих уникальные структуры, выполняющие различные функции в организме человека
00:11:22
Строение и функции почек:
  • 1. Обсуждается проблема переработки белков с ДНК и необходимость работы выделительной системы для разложения азотистых молекул
  • 2. Почки человека и предков выполняют функции не только выведения азота, но и регулирования минерального обмена
  • 3. Тема обсуждения касается адаптации почек к новым функциям и роли азотистого обмена
00:11:53
Эволюция выделительной системы:
  • 1. Эволюция выделительной системы началась свыше 600 млн лет назад с появлением многоклеточных организмов (губки, медузы, кораллы, гидроидные полипы)
  • 2. У губок и португальского кораблика (гидроидная колония) выделительная система отсутствует
  • 3. Среди первых многоклеточных животных, у которых отсутствовала выделительная система, также были плоские черви и кольчатые черви, происхождение которых имеет сложную эволюционную историю
00:12:37
Типы выделительных органов у различных животных:
  • У плоских червей обнаружены первые выделительные органы, представляющие собой свободно замкнутые трубочки
  • Кольчатые черви обладают более сложной системой выделительных органов, состоящих из отдельных сегментов тела, содержащих специальную полость с ресничками (метанефридии)
  • У ракообразных и пауков выделяют особые органы — зелёные железы, расположенные рядом с глазами, выполняющие функцию выделения
00:22:09
Мочевыводящая система у позвоночных:
  • У зародышей рыб и земноводных присутствует головная почка, которая участвует в формировании челюстей у взрослых особей
  • Эмбриональный этап развития характеризуется появлением четырех жаберных щелей, две из которых остаются открытыми у людей с врожденной шейной фистулой
  • У взрослых рыб и земноводных развивается туловищная почка, тогда как у рептилий, птиц и млекопитающих формируется тазовая почка
00:36:48
Белок в моче и причины его обнаружения:
  • Мужчины чаще обнаруживают белок в моче из-за большего содержания белков в слизи, выделяемой уретрой (предэякулят), которая соединена с мочеиспускательным каналом
  • Женщины имеют раздельные пути для половых продуктов и мочеиспускания, что снижает вероятность обнаружения белка в моче по сравнению с мужчинами
  • У птиц и некоторых рептилий отсутствует мочевой пузырь, и они выводят твердый кал и мочу одновременно, смешивая их с экскрементами
00:54:42
Эндокринная функция почек:
  • В почках присутствуют собственные эндокринные органы, влияющие на регуляцию обмена веществ (например, выделение гормона ренина)
  • В клетках проксимального канальца почки происходят важные процессы транспортировки заряженных частиц и глюкозы
  • Система регуляции водного баланса и концентрации солей в организме обеспечивается гормонами, такими как альдостерон и вазопрессин
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Антон, я выпускник биологического факультета мгу, кафедры физиологии человека животных. Сегодня хочу рассказать про выделительную систему, которая появилась в эволюции живот.
1: Мира. Очень давно она появилась в эволюции животного мира, чуть ли не, ну, может быть 600, может быть, 700000000 лет назад. Вот примерно какие-то такие границы.
2: Она появилась в связи с тем, что наши рабочие молекулы, это белки, содержат в себе очень странный элемент, который, с точки зрения даже таблицы Менделеева, ну, в смысле электронного устройства странно себя ведёт азот.
3: Сам по себе это небольшой элемент 2 периода, небольшой, в смысле по размеру и по радиусу атома у него на вот этих вот орбиталь. Ах, то есть электронных облаках, которые
4: Располагаются такие вытянутые сосиски, идущие в разные стороны, располагаются по 1 электрону в каждой проекции, и из за этого эти электроны могут перескакивать туда сюда. Из за этого он довольно странно себя иногда ведёт само по себе чистое вещество.
5: Азот, состоящие из 2 атомов, это молекула азота. Вокруг нас летает процентов 80 в атмосфере. То есть нас везде окружает азот. Он нам может навредить в единственном случае, если мы очень глубоко нырнули.
6: А потом пытаемся всплыть и в крови у нас появляются эти пузырьки азота и попадают в сердечные клапаны, и не только в сердечные, а при - 180 градусах он превращается в жидкость, и в нём хранят разные вещи.
7: Сам по себе атмосферный азот очень инертный, он очень плохо реагирует в принципе с чем угодно. Он хоть как-то реагирует с солнечным ветром, который долетает до полярных областей. Поэтому мы видим северное сияние, потому что из азота выбиваются электроны.
8: Дальше они возвращаются обратно, и в процессе возвращения электронов выделяется энергия в виде света. И мы видим вот эти вот зелёные всполохи на небе. А вот эта тройная связь между атомами азота, она настолько крепкая, что расцепить её с помощью живых систем наш
9: Органических молекул. Это очень тяжело. Мы азот, который мы получаем в наш белок, в наши рабочие молекулы, в мышцы, в глазные молекулы, которые обрабатывают световой сигнал в нашу кожу. Волосы, ногти, которые состоят из белка керро.
10: И в наш коллаген, который поддерживает упругость всех наших тканей. Вот мы в эти молекулы азот получаем уже с едой уже связанный, не свободный атмосферный азот, а тот азот, который уже успели связать и запечатать в
11: Органические молекулы, как это вообще в принципе происходит в природе свободный азот.
12: Имеет очень высокую энергию разрыва. Вот его практически невозможно порвать. Эту тройную связь. Рвут только бактерии. У них есть специальные ферментные системы, которые делают просто вот со скрипом.
13: Вот так вот и еле еле разрывают вот этот вот тройную связь в азоте. И именно поэтому, если бы не эти бактерии, мы все бы жили на грани голодной смерти вместе с растениями, вместе с коровками, которые эти растения едят вместе с хищниками, которые коровок едят, и вообщ,
14: Со всеми пищевыми цепочками. У
15: Бобовых, а также у других растений, но в основном бобовых. Это акации, соя, горох, чечевица, кунжут арахис и других бобовых. У них есть особые азотофиксирующие бактерии, которые поселяются в таких прикорневых пупырках.
16: Которые называются клубеньки. Вот эти самые бактерии в клетках корней бобовых. Это вот конкретно, это клетки сои, из которой делают там имитацию спаржи, соевое молоко, соевое мясо. И так
17: Далее. А вот это корни, по моему, то ли гороха, то ли чего-то мелкого по типу фасоли или че то ещё. Короче, именно поэтому если вы поле засеваете горохом и после этого
18: Полностью скашиваете, оставляете гнить. Через некоторое время пшеница на этом поле даёт значительно более высокую урожайность, чем без вот этого гороха, потому что что происходит атмосферный азот этими азотфик
19: Кое-как еле еле разрываются между собой вот эти тройная связь молекулы азота, и он запечатывается в органические соединения, сначала превращаясь в производные всякие производные аммиака, ну, соли, аммиака, соли.
20: Аммония. Вот, то есть соединение азота и водорода, как здесь снизу изображено, и, переходя в органические соединения, часть этих органических соединений разлагаются аммонифицирующие бактериями, и теперь это становится кусок минерала, который может
21: Дальше всосаться корнями растений и поступить на синтез каких-то новых органических соединений азота, например, синтез Белков вот в деревце, пожалуйста. И вот ходит вокруг олень, травку кушает в деревце тоже, а всякие
22: Другие бактерии, которые нитрифицирующие, они постепенно превращают это дело в нетраты, которые тоже, как азотные удобрения в почве очень важны. Ну и поэтому получается, что если азот фиксирован, то есть превращён из вот этой атмосферной фазы,
23: В хотя бы нитратную фазу или хотя бы вот в нечто похожее на аммиак. Вот в этом случае уже будет сильно более высокая урожайность почвы, потому что в этой почве есть азотистые удобрения. А если просто так в воздухе летает, н 2 практически не
24: Разрываемый это отсутствие азотистых удобрений. Поэтому бобовые растения это для почвы очень вкусно и полезно. И именно поэтому, если вы внимательно смотрите на прилавке, например, булгур, то там белка.
25: Содержится, ну, дай Бог, 12 грамм на 100 грамм. Ну, может быть там 14. А если вы смотрите какую-нибудь чечевицу, то там аж до, ну, в сухой чечевице будет до 30, там 28, 30, 34 максимум. Я видел Грамма белка на 100 грамм.
26: Продукта уже значительно больше азота. Смотрите бобовые и там и более широкий набор аминокислот, чем в других растениях, но не более широкий, чем в животных продуктах. И поэтому за счёт одних бобовых вот этот состав аминокислот в крови
27: Добить на самом деле сложно. Короче, из за этого бобовые являются гораздо более белковыми, потому что они атмосферный азот вместе с вот этими азотфиксирующими бактериями умеют превращать из формы.
28: Двухатомной, с тройной связью в зафиксированный азот, там аманины, вид, аминокислотный вид и так далее.
29: Животные, которые всю жизнь практически заняты тем, что едят, получают много белка только потому, что всю жизнь едят, они пропускают через свою пищеварительную систему огромнейшее количество еды для того, чтобы получить хоть какое-то количество.
30: Азота. То есть обратите внимание, насколько гигантская пищеварительная система у коровы это связано скорее не с тем, что она перерабатывает, должна перерабатывать азот, а связано скорее с тем, что это попытка переработать клетчатку и в рубце коров.
31: Находится настоящий бродильный чан с бактериями. Никто практически из животных из нас, с вами, из наших эволюционных боковых ветвей, более поздних. Это шимпанзе и гориллы. Более предковых, это грызуны и
32: И насекомоядные, и кто-то ещё не может нормально переваривать клетчатку. Это оболочки клеток растений. Они проходят насквозь. Мы клетчатку переваривать не умеем. Нам для того, чтобы клетчатку переварить, нужны специальные бактерии, да, они у нас
33: Есть, да, они делают это очень слабо, но когда вы видите в орехах 600 килокалорий на 100 грамм, это не значит, что эти килокалории впитаются в тело просто потому, что все эти ореховые жиры, они заключены.
34: Оболочки из толстых клеточных стенок, целлюлозных, которые кишечником, ну очень медленно расщепляются, и поэтому орешки проходят насквозь. Если их, ну, пережёвывать, так посредственно пережёвывать. А если их просто размолоть в пюре из ореха,
35: Вот тогда вы из них можете полные 600 килокалорий на 100 грамм получить.
36: Белки содержат в себе достаточно много азота. Обратите внимание вот на эти цепочечки. Здесь все атомы азота будут обозначены буквой н. И вот видите, н ц ц н ц цц н цц н. И это белковая цепочка 1.
37: 1 вот такой элемент нцц это 1 аминокислота. И вот эти аминокислоты, соединяясь в цепочке, дают какую-то уникальную структуру, какие-то из этих уникальных структур в нашей крови красного цвета переносят кислород, они называются гемоглобин.
38: Какие-то из этих уникальных структур соединяются в цепочки, увеличивают прочность клеток, и они называются цитокератины, и из за этого у нас твёрдая кожа, твёрдые ногти, твёрдые волосы какие-то из них.
39: Реагируют на присутствие молекул, которые изгибаются под действием света. И поэтому сейчас вы видите меня, вы видите кучу лампочек, которые высвечивают картинку на экране. И вы видите вообще весь отражённый свет от объектов, которые вокруг вас, потому что эти
40: Белки. Так, так, встали аминокислоты в этих белках, что они чётко связываются с вот этими вот молекулами, которые изгибаются под действием света. А если там что-то поменять, они уже не будут так изгибаться у людей, у которых такая мутация, у ни
41: Слепота точно также, допустим, кристаллиновые белки в хрусталике прозрачные, а если не прозрачные, то это уже близко к катаракте. Ну и так далее. Короче, каждый вот такой белок, он изначально просто цепочка из аминокислот, не
42: Некоторые белки из 1000 аминокислот, некоторые белки состоят примерно из 70 аминокислот, некоторые всего лишь там из 30, как гормоны. Например, кортиколиберин это такой, ну, как белково пептидный гормон. Он состоит там из 25, из 30 аминокислот.
43: Какой-нибудь гормон роста состоит из, по моему, от 50 до 70 аминокислот. Инсулин тоже там где-то от 50 до 70. Аминокислот не очень большой в днк. Здесь на картинке нужно присмотреться для того, чтобы
44: Хорошо увидеть. Синеньким цветом обозначены атомы азота, и их здесь очень много. Днк и рнк очень азотистые. У них даже части, которые внутри. Вот во внутренней части двойной спирали, расположены, называются азотистые основания.
45: Потому что там азота, ну просто какие-то невероятные. Количество на единицу массы самой молекулы, а жиры и углеводы у нас практически не содержат азота. Вот у нас жиры, углеводы очень чистенькие такие из них при их переработке углекислый газ вылетает, вода, вылетает все.
46: Абсолютно экологичное производство. А вот белки с днк это уже тяжело. И вот эту тяжесть решает выделительная система, она специально рассчитана на то, чтобы сначала разобрать на куски какие-то азотистые
47: Молекулы, а дальше разобраться с ними дальше. Но наши с вами почки и на самом деле почки многих предковых форм уже взяли на себя функцию не только выведения азота, но ещё и регуляции минерального обмена в принципе
48: И эволюция выделительной системы начинается с момента где-то 600000000 лет назад с появления многоклеточности у губок, у медуз, у кораллов и у гидроидных полипов, например, португальский кораблик.
49: Это не медуза португальский кораблик это плавающая колония из гидроидных полипов. То есть, по сути, как коралл, но другой класс. Вот такая вот странная плавающая штука португальский кораблик. Вот у них ееще выделительной системы никакой нет и у губок
50: Тоже выделительной системы никакой нет. Это одни из самых древних эволюционно организмов. А дальше после них идут по эволюции. Вот вроде как бы по школьной программе плоские черви, но на самом деле с происхождением Плоских червей и кольчатых червей все немножечко сложно. Одни
51: Из самых первых выделительных органов обнаружены у Плоских червей. Это всякие свободноживущие маленькие плоские черви. Некоторые из них сухопутные, ползают в тропиках, называются молотоголовые черви. Посмотрите, как они выглядят. Очень яркие. Можете потом
52: Погуглить молотоголовые черви. Вот в лесу они ползают такие красивые, яркие, кушают насекомых мелких, вот у них, а также у наших паразитов по типу ленточных червей, печёночных сосальщиков. Очень примитивные выделительные органы. Это просто слепо замкнутые трубочки.
53: Которые вот так вот воду мешают, все, вода через них потихонечку протекает у кольчатых червей, которые вот эти вот наши земляные червяки, плавающие всякие морские червяки, у них уже посложнее, у них все тело состоит из одинаковых сегментов.
54: Идущих друг за другом. Так что их можно разрезать. И там 2 червя получится из некоторых из них, либо они так сами иногда почкуются и размножаются. У них в каждом сегменте внутри специальной полости есть целая пустая такая полая воронка с ресничками.
55: Похоже на растоп, валторны или какой-нибудь трубы. И у неё внутри много, много, много подвижных Волосков, которые гоняют в неё жидкость. Это называется метанефридии. Нефрос это почка протонефридии сам.
56: Древняя псевдо почка метанефридии, какие-то там промежуточные. Дальше у ракообразных и у Пауков это вообще какие-то странные штуки, которые называются зелёные железы, они располагаются вот здесь, рядом с глазами у них и они
57: И, собственно, мочевой пузырь, у них там же какой-то специальный мешочек для выведения мочи у них там, и вот у них рядом с глазами, вот здесь располагаются эти мочевыделительные органы, они у них на самом деле настолько размазанная по всему телу полость, что
58: Там все вот как в бассейне перемешивается и именно поэтому паукам очень просто охотиться на насекомых. У них вся полость внутри в панцире это практически бассейн из гемолимфы, их проткнёшь там ядом с ферментами и все, у них все в кашу превращается. Можно высасывать и есть. Поэтому пауки в большинстве
59: Своём питается насекомыми или другими пауками. У насекомых вообще интересно, они приобрели какие-то совершенно новые, другие выделительные органы, которые, которыми они писают сами себе в кишку внутрь, то есть у них
60: Есть мальпигиевы сосуды так называемые, это целая мочалка, у них вокруг кишки вот такая неразветвлённые длинные трубочки, которые идут прям к ним в кишечник. И получается, что у них кал фекалии от мочи.
61: Отличить невозможно, потому что они выходят в одно и то же место вообще в природе. Насчёт совместного несовместного выведения. Очень часто, когда мы говорим про выделительные системы, нам на ум приходит все, что связано с унитазом в принципе.
62: То есть и моча, и фекалии, но на самом деле экскременты это по большей части вообще никак не относится к выделительной системе. Экскрименты это исключительно часть, то есть продукт пищеварительной системы, не
63: Переваренные остатки пищи, а моча это уже и определённый состав минералов. В моче, это уже продукт выделительной системы про фекалии, про эксперименты. Единственное, что можно сказать, что там есть хотя бы чуть чуть выделительного, это то, чт
64: Толстая Кишка выделяет тяжёлые металлы, свинец, ртуть и другие, а почки уже делают абсолютно все остальное. Ну и дальше по эволюции у позвоночных животных, которые произошли от древних червеобразных организмов, примерно 400.
65: 500000000 лет назад, скорее больше 500 тире 550. Это всякие варианты почек, в которых есть и воронки с ресничками, как метанефридии, и вот такие фильтрующие клубочки с кровью.
66: Через которые кровь прямо гидродинамически продавливается, профильтровывается про эти клубочки. Мы с вами чуть подробнее сейчас обсудим, как устроены протонефридии са.
67: Обычная труба, причём эта труба разветвлённая и на конце каждой веточки вот с помощью вот такого достаточно по большой площади соприкосновения клеточной оболочки.
68: В форме вот по такой форме, как вы видите, соединены концевые клетки. Это прям 1 клетка на конце вот так сидит, то есть у неё там ядро, она маленького размера, сколько-то там микрометров. Напоминаю, что 1 микрометр это 1 1000 часть метра. Вот.
69: Размер такой клетки может быть там от 50, ну максимум до 70 микрометров. Может там от 10 микрометров маленький, короче, внутри находится целый конус из ресничек, а там ресничек этих может быть штук 10, 20, 50 и
70: Этот конус, он совершает вот такие вот спиральные движения и постепенно образуя ток жидкости, который идёт по этим трубочкам и собирается в выделительные поры. И получается, что через вот эти вот пространства, которые
71: Вот такой формы с большой площадью соприкосновения происходит. Профильтровываем уже намёк на почки. Вот можно просто клетку присоединить к трубе, организовать между ними тонкую плёнку, которая будет вот так вот сет.
72: Вот такой идти и через эту сеточку потихонечку жидкость аккуратно профильтровывать, раз получается древняя почка самая такая, ну и в самом примитивном варианте эти трубочки больше ничего не делают, кроме того, что это просто ввод
73: Вот самый обычный, ну, технически, физически это мягкий тканевый водопровод. Больше ничего, если бы это существо было сухопутным.
74: Оно должно было бы жить в очень, очень влажном климате, потому что если оно заползёт в пустыню, оно сразу высохнет. Если эти трубочки ничего не делают, а просто проводят воду, вода выходит с неистовой скоростью. Такое могут себе позволить только пресноводные или морские орган.
75: Низмы или те, которые живут там в тропическом лесу, где постоянно ходят муссоны.
76: Сухопутные? Нет, сухопутным уже нужно специальные клетки в трубочках для того, чтобы воду загонять обратно, если мы идём по эволюции дальше, оставаясь на морских организмах. То есть другой вариант, как организовать, выделите
77: Систему, и он реализован у червей, которые не плоские черви, как печёночный сосальщик, или как ленточные черви, или как всякие белые планарии, а уже кольчатые черви.
78: Широкие, неплоские, на срезе. И у них есть уже отдельная кровеносная система. Это трубчатые сосуды, которые идут вдоль тела и прямо вокруг этих сосудов, видите, полностью лежат вот эти фильтрующие клетки, они тоже друг с другом точно
79: Также соединены они называются подоциты от слова знаете, кто такой подолог? Вот тот, кто занимается, да, стопой. Вот подоциты означают, что эти клетки имеют разветвлённые ножки, и они этими разветвлёнными ножками
80: Друг с другом соприкасаются. Вот. Поэтому они называются подоциты. Подо, значит, нога, а циты, значит, клетка. Эти подоциты полностью окружают все замкнутые кровеносные сосуды червя со всех сторон. Прям вот.
81: У червяка есть тоненькая сетчатая кровеносная система, спинная там артерия какая-то, брюшной сосуд, какие-то кольцевые артерии и абсолютно всю эту систему обклеивают подоциты дальше, сквозь эти подоциты в окружающую полость Филь.
82: Фильтруется жидкость и часть этой зафильтрованные жидкости проводится через очень простую вещь. Это труба, сквозная труба, соединяющая с внешней средой. То есть, грубо говоря, это просто знаете, как, если ука
83: Были бы какие-то вредные вещества, которые в нём накапливаются, ну допустим в каких-то цистернах у него были бы какие-то прям выводящие наружу вентиляторы с клапанным насосом, который просто выводит жидкость наружу, но
84: Не все так просто. Видите, вот труба, здесь воронка с ресничками. Дальше вот идёт, идёт, идёт труба и вот соединяется с внешней средой вот эти широкие клетки, они сортируют часть веществ на то, чтобы полезное не
85: Вышла из червя, потому что если, например, червь объелся и у него через кишечник в полость всосалась глюкоза и распределилась по кровеносным сосудам. И не только глюкоза, ещё много всяких других Сахаров, то эти полезные вещества можно потерять для того, чтобы полезные веществ
86: Не потерять. Нужно организовать обратное всасывание и частично в метанефридиями оо. Уже следующий виток эволюции выделительных органов. Вот в метанефридиев происходит обратное, частичное обратное всасывание каких-то специальных полезных
87: Веществ. Но если червь живёт в почве, это 1. А если он живёт в морской воде, то там регулировать минеральный обмен. Можно не так стараться регулировать минеральный обмен. Там главное не потерять минералы, а не приобрести лишние минералы, которые в солёной воде плавают
88: Что идёт дальше у позвоночных животных по ходу их эволюции это произошедшая от древнего метанефридиями головная почка, так называемая потом.
89: Туловищная почка и потом тазовая почка у нас с вами, не считая наших зародышевых этапов, всегда будет тазовая почка. Вообще у нас зародышевые этапы, они и рыб повторяют частично у нас
90: В эмбриогенезе появляются 4 жаберные щели и эти 4 жаберные щели, они у кого-то закрываются, у кого-то не закрываются, у людей, у которых не закрываются, образуется шейная фистула, и там специальным хирургическим путём её
91: Корректирует у большинства людей, там у 99 и 9, 9, 9, 9% все 4 жаберные, ну, 4 пары жаберные жаберных щелей закрываются.
92: Так вот где встречается головная почка, она встречается у личинок рыб, то есть у Мальков и у личинок земноводных, то есть у Головастиков. Сейчас я объясню, что это такое головная почка, как она вообще выглядит, как работает и так далее. Также она встречается
93: У взрослых недо рыб, у которых ещё нет челюстей, но уже есть хрящевая коробка для мозгов. Бесчелюстные это миноги и миксины, очень странные рыбы вообще. Ой, не рыбы, простите, еееще предковые формы от рыб.
94: То есть круглоротые это бесчелюстные животные, у них нет специальных челюстных Костей, у них есть там какие-то кольцевые хрящи вокруг рта. И вот эти вот страшные зубы, которыми они пробуривают рыб, проедают их изнутри, там высасывают кровь и так далее. Это и то, и другое, это паразиты очень
95: Интересно, некоторые из них вот такого размера морские миноги к человеку иногда присасываются, кровь пьют. В общем, такие страшные товарищи миксины, они же ведьмины рыбы, водятся во всяких речках озёрах, у них 1 Ноздря посередине.
96: Практически нет глаз. И они, если чуют ослабленную или больную рыбу, прям так прогрызают ей кожу, проедают её изнутри. И это удивительные рыбы, которые на кожу выделяют огромное количеств.
97: Слизи, они очень скользкие. Если их вот так вот схватить миксину, она завязывается в узел и этим узлом очень легко спихивает руку и выскальзывает. То есть у них прям такой рефлекс защиты от хватания. Если её какая-нибудь там крупная рыба схватит, она точно также завяжется в узел и узлом.
98: Пихнёт и уплывёт куда-нибудь. То есть они таким образом спасаются. Очень интересные создания. Их эволюция пришлась чуть раньше, чем эволюция рыб, у которых уже были вполне сформированные челюсти. Вообще очень интересно, что через бесчелюстных кото
99: Жили на Дне. У нас с вами образовалась эволюция челюсти как верхнее нижнее смыкание. Если бы наша эволюция пошла немножечко по другому, у нас бы с вами была левая и правая челюсть. А так у нас есть верхняя и нижняя челюсть. На самом деле это движе
100: Эволюционировала благодаря тому, что первые из рыб, которые жили на Дне, у них неудобно же сделать жабру снизу, потому что если снизу песок на Дне, то песок.
101: Попадёт в жабру. Гораздо логичнее сделать жабры сбоку. Если сделать жабры сверху туда кто-нибудь ненароком, или заплывёт, маленькие паразиты какие-нибудь, или кто-нибудь за эту жабру сверху схватит. То есть безопаснее всего иметь симметричные жабры по бокам и
102: Ну вот именно как с точки зрения такой эволюционной логики и из за того, что они располагались по бокам, такие вертикальные щели, вокруг них образовывались скелетные хрящевые элементы, жаберные дуги, они часть
103: Передних жаберных дуг начали изгибаться вот в этом направлении и постепенно вот так вот, выросши вперёд и сомкнувшись, а ещее окостенев, они сделали челюсти, и у нас получается нижняя челюсть и верхняя челюсть. Вопрос. Были бы мы красивыми, если бы у нас была левая и права
104: Челюсть. Да да, потому что мы бы так эволюционировали и считали бы друг друга красивыми. Конечно, туловищная почка у взрослых рыб и земноводных, а также у всех зародышевых стадий рептилий, птиц и млекопитающих.
105: А тазовая почка у взрослых рептилий, птиц, млекопитающих постепенно почка переезжала от головной к туловищной и к тазовой что это такое? Это нефридии, которые изначально выглядели как разветвлённые метод.
106: Нефридий, то есть обычная труба с воронкой ресничек, которая засасывала в себя жидкость и выводила где-то там происходило в трубочках обратное всасывание для того, чтобы не потерять нужные питательные вещества постепенно к этому
107: Присоединялся клубочек кровеносных сосудов для того, чтобы рядом с этой воронкой вывести лишнее в головной почке или в передней почке, которая располагается в основном вот здесь, ближе к голове у миног миксин, а также
108: У Мальков рыб и у Головастиков это зародышевая стадия, плюс минус универсальная с это конкретно млекопитающее, зародышевая стадия, если вот так вот не пуповину здесь сделать, а либо амниотический мешок.
109: Либо просто в икринке вот так оставить. Это будет или рыбка маленькая, или головастик, или ящерка, или птичка, или черепашка. Ну, кто-нибудь дальше. Постепенно этот клубочек сосудов, через который происходит очень интенсивная фильтрация.
110: Веществ, которые должны быть выведены. Этот клубочек постепенно переезжает все ближе и ближе к выводящему я протоку. И дальше это уже туловищная почка, она идёт вдоль всего тела и есть у рыб и прекрасно функционирует.
111: Самое смешное, что рыбы выделяют аммиак, это ядовитое для организма вещество, но он, поскольку выделяется в воду, он расплывается. То есть это как выдохнуть углекислый газ в атмосферу. Мы сколько не дышим. У нас сейчас концентрация углекислого Газа в атмосфер.
112: Все ещё меньше процента, потому что он разлетается. И точно также рыбы, которые выводят аммиак, они этот аммиак выводят в среду, из которой он полностью смывается. Вот если бы мы с вами вывод
113: Аммиак, у нас бы с вами, к сожалению, выделительная система отравилась, то есть клетки выделительной системы стали бы гибнуть от отравления. Дальше идёт уже тазовая почка, у которой окончательно закрылась вот эта воронка с ресничками.
114: И осталась только капсула и канальцы, все, то есть метанефрос или окончательная почка, постоянная почка, которая вот у млекопитающих считается постоянной почкой, она состоит из вот таких элементов в разве
115: Системе трубочек, которая вообще никак не связана со сливом жидкости из полостей, она сливает уже профильтрованную жидкость из крови полностью. То есть это полный контроль крови. Раньше до этого полости не очень контролировались, потому что там из этой
116: Могло что угодно пройти в эту воронку, а дальше полная фильтрация, не теряем никакой белок, не теряем никакие важные вещества и так далее. Это пример среза эмбриона.
117: Слева уже с туловищной почкой, то есть слева это скорее рыбий срез, а справа это скорее миноискатели, миксины и миноги. Более ранние варианты, когда клубочек ещё
118: Не совсем подошедший к вот этому, к вот этой ресничной воронке, а здесь клубочек уже образовал отдельную полость, оплыв, кровеносные сосуды. Это называется капсула боумена шумлянского. Вот эта капсула боумена, она уже образовалась. Обратите вни.
119: Внимание, что в этой же соседней полости даже уже у рыб располагаются половые клетки. У нас и у рептилий, и у амфибий половы. Выделение половых клеток очень близко идёт с
120: В принципе, выделительной системой, у некоторых даже близко с выходом пищеварительной системы. Если, допустим, у рептилий это клоака, и у птиц это клоака, у нас там не здесь находятся половые органы, там не где-то там, не знаю, на ушах, не на затылке, а именно
121: Близко к выделительной системе, видимо, потому, что в эволюции было удобно вываливать через вот эту метанефридии, воронку, икру для внешнего оплодотворения. Мелкий
122: Изначально мелкие яйца. Если мы возьмём кольчатых червей, они просто полностью избавляются от своих яйцеклеток, никак не заботясь о детях, и полностью избавляются от своих сперматозоидов. А дальше мы все
123: Море, купаемся рядом с ними. Короче, очень много всяких кольчатых червей и других организмов занимаются внешним оплодотворением. Они кучу яйцеклеток, кучу сперматозоидов просто выпускают в воду. Плывите, сливайтесь там, как хотите, формируйте личинок 90.
124: 9%, как всегда, гибнут. И, судя по всему, удобнее всего, если червь рассчитывает не лопнуть от половых клеток, а выжить это происходит через выделительную систему или просто, ну, через поры метанефридиев.
125: Так вот, постепенная эволюция выделительной системы, она шла от туловищной почки к тазовой при выходе на сушу, потому что нельзя выводить просто так воду с белками при выходе на сушу, потому что слишком легко.
126: Все потерять. Суша для когда-то ещё бывших водных организмов 350000000 лет назад, которые плавниками еле еле перебирали, пытались вот так вот с берега выбраться на сушу. Наземная воздушная среда в плане высыхания очень
127: Агрессивная, и лягушки изо всех сил покрывают свою кожу слизью для того, чтобы она задерживала воду, и пытаются постоянно соприкоснуться с водой, и ящерицы вообще закрыли своё кожное дыхание чешуёй, и это им позволила перегородка в сердце.
128: Только потому, что, ну, нельзя столько воды терять. И почки тоже закрылись. Воронка закрылась и перешла полностью в тазовую почку с без вот этой воронки, только с капсулой боумена шумлянского, чтобы очень
129: Очень строго контролировать выход жидкости, чтобы лишнюю жидкость не потерять. Ну и вот, собственно, она представлена 2 почками мочеточниками, которые являются трубками, ведущими от почек и мочевым пузырём не всегда есть
130: Мочевой пузырь у птиц, например, мочевого пузыря нет, это приспособление к полёту. Нечего с собой лишнюю жидкость возить, когда нам надо летать у птиц, вообще у Самок 1 из Яичников редуцирован. Про есть у них только 1 яичник из 2 остался, потому что с 2 яичниками тяжело летать.
131: Bami тяжело летать, ну то есть как бы они избавились вообще от всего, от чего могли просто избавиться совершенно, а у всех остальных есть плюс минус небольшой мочевой пузырь, даже у земноводных, для того, чтобы не всегда, не в любой момент производить мочеиспускание.
132: Эволюционные деревья строятся на данный момент на основе данных достаточно консервативных Генов, консервативные, имеется ввиду недавно не не, то есть не преобразовавшиеся недавно это dawn.
133: Задержавшиеся гены, которые существуют с начальных моментов эволюции, и эти консервативные гены, они по изменениям днк могут показывать постепенное преобразование каких
134: Элементов днк друг за другом, и из этого можно смотреть. А кто насколько давно разошёлся. Например, по днк можно показать, что человек с шимпанзе разошлись. Ну примерно позже, чем человек разошёлся со слоном.
135: Или, допустим, человек разошёлся со слоном позже, чем человек разошёлся с морским ежом, или человек с морским ежом разошёлся позже, чем человек разошёлся с медузой, то есть какие-то из организмов к нам эволюционно ближе, потому что у нас более недавние общие предки, вот чем у нас более
136: Чем у нас более недавние общие предки, тем ближе к нам организм, например, у шимпанзе с нами общий предок 12000000 лет назад, а у лемуров с нами общий предок где-то, ну, 35, может быть, 40000000 лет назад с морским ежом.
137: У нас общий предок 500000000 лет назад, а с медузами все 650. Может быть. Так вот, здесь выделено всего 2 группы пунктирными линиями это плат.
138: И хельминен плоские черви, и верте брата позвоночные. Мы их выделили пунктирчиком и показали примерно их вот здесь, на этих картинках, мы их выделяем, пунктирчиком показываем примерное развитие их клеток и на
139: Сказать, что как формирование мышц, как расползание предшественников Костей по организму, как формирование глаз очень сложных органов, как формирование печени, то есть из яйцеклетки, которая делится дальше много, много, много раз.
140: Разных клеток. Постепенно клетки меняются друг с другом, местами расползаются, начинают сигнализировать друг другу специальными молекулами. И вот это вот, вот сигнализация друг другу клеток специальными молекулами в эмбриологии называется позиционная информация, то есть какие-то опре,
141: Определённые гормончики и белки, которые вокруг вот этой клетки показывают, какой она здесь должна быть, она здесь мышца или она здесь кусок кровеносного сосуда, она здесь волос на поверхности, или она здесь будет там, не знаю, клетка слизистой оболочки, носа и так далее. Так вот клеет
142: Почки, оказывается, тоже определяются какими-то генами, и вот эти гены идентичности
143: Даже определённого куска вот этих клубочков, трубочек, канальцев в почках. Видите, всякими вот этими трехбуквенными обозначениями названы некоторые белки называются так, как будто учёный сел на клавиатуру и там просто какой-то набор букв и цифр. На самом деле многие из них называю
144: В честь того, что они там че то делают в клетке. Так вот вот эти терминальные клетки.
145: Плюс минус никаким подоцитами в принципе, которые в капсуле боумена шумлянского могут и не соответствовать, а могут соответствовать, но передние части трубочек и задние части трубочек, которые уже ближе к выделите.
146: Порее, а также части канальцев вот этих вот кусочков почек, они могут быть гомологичны, то есть по иметь общее происхождение по какому-то определённому набору Генов в эволюции.
147: А теперь ближе к человеческой выделительной системе, давайте перемещаться и у меня в зал небольшой вопрос на подумать, почему у мужчин чаще обнаруживается больше белка в моче при анализе, почему для мужчин более нормой считается обнаружение белка в моче?
148: Большего количества. Связано ли это с тем, что они больше едят? Очень слабо. Мышечная масса с мышечной массой практически нет, с более активным обменом тоже нет.
149: Ну, то есть обмен веществ на это может влиять, но буквально процентов на 5%, вот на 90, там скорее другие варианты ответа тоже есть.
150: Возможно, в большей степени расщепляется. У женщин прозвучал вариант, ещё варианты.
151: Капли крови попадают капли крови. Ну, у женщин и у мужчин. Плюс минус почки. Если мы говорим про один и тот же возраст, повреждаются, ну, может быть, есть какой-то половой деморфизм в частоте повреждений почек, что кровь попадает в
152: Мочу, но это тоже не сильно влияет на статистику. Практически у всех мужчин практически всегда может обнаруживаться чаще, больше белка в моче, чем у женщин.
153: Почки отбивают? Нет, с отбитыми почками тоже думаю, что, ну, если мы говорим про норму не с отбитыми почками,
154: Нет вариантов сами по себе. Они же, у них мышечная масса больше, ну, с мышечной массой, обменом веществ. Связь мы уже обсудили. Смотрите, вот мы сейчас к этому ответу с вами постепенно придём. Вот сейчас я продол.
155: Продолжу рассказывать уже про человеческие почки и человеческую выделительную систему. Мы с вами давайте этот вопрос пока задержим у себя в голове. Почему у мужчин чаще обнаруживается больше белка в моче при анализе мочи и дальше двигаемся по
156: Нашей выделительной системе у рептилий ближе к нам уже очень прослеживается некоторая связь мочеполовой системы, у них есть общая дырка, куда сливается и прямая Кишка, и more.
157: И половые продукты, она называется клоака. Вот у них, пожалуйста, единичкой обозначена почка тазовая. Вот они, вот эти те самые нефроны, это капсулы с трубочками и половая система.
158: И, пожалуйста, вот у самки почка идёт, и тоже половая система с яичниками, которые располагаются в полости, и воронкой, которая, судя по всему, видоизменённый метанефридии, готовый захватывать яйцеклетку для выхода через трубу.
159: Половая дифференцировка млекопитающих происходит из би потенциальной гонады, то есть кусочка клеток, которые могут стать и яичниками, и яичками, и из этой
160: Потенциальной гонады идёт 2 протока женский проток, который называется мюллеров, и мужской проток, который называется Вольф вольфов проток, если в организме присутствует антимюллеров гормон.
161: В большом количестве для того, чтобы он был в большом количестве, нужна игрек хромосома, растворяются, разрушаются вот эти мюллеровы протоки, остаются только вольфовы протоки, а если нету антимюллерового гормона и если не так.
162: Много тестостерона из надпочечников выделяется, вот тогда остаются яичники и маточные трубы, то есть сохраняется мюллеров проток. Так вольфов проток, он связан непосредственно с выходом и мочи.
163: И половой системы. Есть догадки по поводу того, почему у мужчин больше белка в моче.
164: Водящий водящий канал это одно и то же мочеиспускательный канал мужчин, он соединяется с секретом и семенных Пузырьков, и простаты. И как это предэякулят, то есть поло,
165: Смазка, она содержит много Белков и именно из за этого она скользкая, она тоже выделяется совместно в этот же канал. И поэтому у мужчин в моче может обнаруживаться больше белка. Это белок слизистой.
166: Там есть и полисахарида, и белок. Вот, то есть общее содержание белка же тоже измеряется по азоту. Вот общее содержание белка в моче выше из за того, что в состав этой слизи тоже входят белки. То есть у женщин половой путь, идущий от мюллеровых протоков, он
167: Разъединён с мочеиспускательным каналом, а у мужчины просто соединён с мочеиспускательным каналом. Поэтому там больше белка в моче теперь про то, что химически можно выводить, можно выводить аммиак, но только если вы живёте полностью в воде и с вас
168: Этот аммиак смывает. Интересно, что рыбы практически не выводят аммиак почками у рыб почки выполняют роль минерального обмена, а аммиак выводится через жабры, потому что это орган самой большой поверхностью соприкасающийся.
169: С водой гораздо удобнее выводить аммиак через жабры. Если это ещё и газ устраивать газообмен, он отлично растворяется в воде и выводится из организма. Аммиак настолько ядовит, что он отравляет сухопутные организмы, если скапливается на поверхности, если это все не смывается водо.
170: Поэтому нужно придумывать новые биохимические пути для того, чтобы этот аммиак во что-то запечатать. Он запечатывается в мочевину, мочевина или карбомид. Это вот, пожалуйста, углерод, двойная связь с кислородом и 2 азота с 2 водородами. Вот.
171: В таком соединении мочевина. Вот именно такое соединение азота, гораздо менее ядовитое, чем аммиак. Но в сухом виде все ещё ядовитое. То есть вот это то, что вот нашего бурундучка можно выводить только в составе водного раствора, потому что в
172: Составе кристаллов, это будет отравлять окружающие клетки и вообще их, в принципе, царапать. Если кристаллами выводить. И поэтому организм, который здесь представлен как бурундучок, он будет воду терять ему для того, чтобы во
173: Не терять. Нужна теплокровность, мощное поведение, мощное как бы энергопроизводство, большое количество еды, и только в этом случае у него будет достаточно энергии для того, чтобы постоянно искать воду и пить в нормальных
174: Тенистых мест обитания, ну а птичкам, рептилиям, насекомым, паукам, скорпионам и, ну, то есть, короче, всем ящеркам, всем черепахам, там им обязательно
175: Раз уж они все такие из себя давным давно вышедшие на сушу, эволюционировавшие в некоторых очень Сухих местообитаниях, нужно выводить твёрдую мочу, моча у них твёрдая и практически неотличима от фекалий, то есть она смешивается с фекалиями там.
176: 50 на 50 или 60 на 40 или 70 на 30. И поэтому у птички, когда какают, они одновременно с этим ещё и писают. То есть у них и мочевого пузыря нет, и почки сразу выделяют твёрдые комочки, которые в кулаке соединяются с какашка.
177: И вываливаются из птичек. И поэтому иногда их эксперименты настолько легко становятся белыми, особенно хорошо это видно на чёрных машинах, а чёрные эксперименты очень хорошо видно на белых машинах, и приходится отмывать.
178: Ещё есть экзотические варианты выведения. Это гуанин. Представляете, в состав днк входит 4 азотистых основания Аденин, Тимин, цитозин, гуанин. И вот этот гуанин оказывается паукам и вообще многим паукообразным. И нас
179: Насекомым не жалко выводить из организма, как продукт переработки азота, этот же самый гуанин, он выводится прям светлыми кристаллами у них, у клещей, у сенокосцев, у Пауков рядом с лапками есть.
180: Маленькие дырочки, из которых прям иногда вот так вот падают маленькие беленькие кристаллики, они таким образом, вот у них твёрдая моча выходит в виде кристаллов. Кристаллический гуанин. Самый интересный факт про гуанин, что
181: Это же самое вещество в виде мелких кристаллов располагается в пигментном слое глаз кошки и глаз долгопята, и глаз вообще очень многих лимуров именно поэтому они хорошо видят в темноте, потому что Гуан
182: Отражающий это реальный природный отражатель. Кошки не светятся глазами, они просто отражают то, что вокруг им попадает в глаза. И поэтому мы видим, что у них глаза якобы светятся на самом деле. Вот долгопят кошки, лимуры, вот эти вот
183: Светящиеся глазки в темноте это просто отражение, а им это нужно для того, чтобы через светочувствительные клетки фотон раз пролетел и 2 пролетел, и они уже 1 световое пятно видят гораздо лучше, потому что двойное усиление
184: Так сказать, кроме этого, гуанин оказывается ещё и элемент красителя, особенно в коже ящериц, если кристаллы гуанина располагаются близко.
185: У ящерицы пятно синего цвета. Если чуть дальше друг от друга зелёного, если ещё дальше жёлтого. И получается, что гуанин это такой цветоносный, цветоносное вещество, оно не называется пигментом, потому что оно само по себе не имеет цвета, оно формирует
186: Sweet за счёт такого падения лучей, что там отражаются только определённая длина волны, как у людей с голубыми глазами, нету голубого пигмента, у людей с синими глазами нет синего пигмента вот у людей с Карими глазами есть Тёмный пигмент, называется эо Миланин у людей с зелёными глазами.
187: Синий чуть чуть смешивается с коричневым и получается зелёный или иногда синий смешивается с рыжим феомеланином. Получается зелёный цвет глаз. Вот у кого из вас синий цвет глаз или голубой, у вас нету ни единого пятна пигмента в глазах у вас.
188: В глазах просто так располагаются волокна коллагена, что туда пролетают красные лучи с длинной волной и поглощаются, а синие отражаются. И поэтому получается вот такой цвет на фотографии красные глаза. Так они что?
189: Что ли, получается, если с точки зрения наличия пигментов в них нет пигментов. Так, то для нас они синие, потому что синий от них отражается, а серый серый цвет глаз содержит чуть чуть какое-то количество там феомеланина, которое чуть чуть покрывает коллаген. Иногда серые глаза тоже без пигментов.
190: Это зависит от расположения вот этих волокон, друг от друга рыбы. Вот сейчас начнём дальше. Вот по этим веществам чуть пройдёмся. В основном выделяют аммиак через жабры. Но некоторые виды, особенно те рыбы, которые живут в условиях дефицита воды,
191: Мы с вами, мы в смысле жизнь на земле появились 4 примерно миллиарда лет назад, не в океане, а в грязевых лужах, потому что в океане все молекулы вот так расплываются, а в грязевых лужах они хотя бы могут вместе собраться и че то там сделать прикольное. Так вот.
192: Судя по всему, выход на сушу тоже происходил из грязевых луж, потому что если рыба не умеет дышать воздухом, а её сосед умеет дышать воздухом, если водоём загрязняется, то выживет только та, которая умеет дышать воздухом, потому чт.
193: Водоём превращается в вяку. И вот эти вот рыбы, протоптеры, у них есть лёгкие самые настоящие. То есть у них есть вырост пищевода, который содержит воздух, они умеют делать, то и вдыхают, и
194: Им несколько вот таких вдохов хватает для того, чтобы это не som, это протоптер или чешуйчатник. Точно. Ну кто-то из них, короче, это лёгочные рыбы. И вот когда они впадают в спячку в условиях дефицита воды, они
195: Перестают выводить аммиак и выводят мочевину для того, чтобы себя не отравить. Вот такой вот элемент перехода к наземности.
196: Ну, собственно, рыбам почки нужны исключительно для того, чтобы отфильтровать кровь от ненужных веществ, вывести всякие яды, вывести часть ненужных минералов, потому что морская вода слишком морская пресным пресноводным.
197: У пресноводных рыб это немножко по другому работает почки. И самое интересное, это как у лососей, которые сначала едят в море, а потом идут нереститься в пресные реки, происходит с помощью гормона пролактина, который у нас отвечает за выделение молока из молочных желёз, переключение от
198: Солоноводной рыбы на пресноводную рыбу. То есть там почки перестраиваются, просто отдельная какая-то история про как они у нас устроены, наши тазовые почки, вокруг лежит корковое вещество или кора почки
199: Уже все это вообще в принципе окружено рыхлой соединительной тканью. То есть это та самая, которая вот так вот от мяса отклеивается, когда вы его от мяса отклеиваете, если там индейку или говядину режете, вот так вот такой же плотности, не вот эти вот не сухожилия, не супер плотные, которые вы прям порвать даже не можете. А вот такая вот
200: Тоненькая ткань, она тоже лежит вокруг почки. У нас вообще все органы в брюшной полости и в грудной тоже подвешены на эти мешки и соединительной ткани. И вот они, почечные пирамиды, которые сходятся в почечную лоханку и в мочеточник это все.
201: Выглядит как система канального сводящего стока из трубочек, которые сходятся, сходятся, сходятся, сходятся и дальше в 1 трубу.
202: Вот, собственно, эта самая труба, почечная лоханка приводит кровь, почечная артерия, кровь фильтруется, почечные клетки дышат. Дальше выходит почечная Вена. Все просто. В самом 1 приближении 1 элемент почки, который называется нефрон, выглядит та
203: Капсула канальцы и дальше выводящая система. Кровь приходит и вот в эту капсулу и там фильтруется и окружает в большом количестве канальцы и устраивает большое количество всякого обмена. Вот так он выглядит. Плюс минус реально такая
204: Получается купол такой странный извитой каналец. Дальше очень тонкий каналец, более толстый и собирательные трубочки. Они все собираются. Вот так и располагаются. Плюс минус в почечных в корковом веществе, а дальше почечные пирамиды уже
205: Вещество. Что здесь происходит? Сначала происходит фильтрация, оно фильтруется
206: И в день у нас профильтровывается то, что профильтровывается, называется первичная моча. Как вы думаете, сколько литров первичной мочи образуется у человека за сутки 180 от 180 до 220 литров?
207: Если б мы с вами писали всю первичную мочу, мы бы высохли меньше, чем за несколько часов, но этого не происходит, потому что выводим мы от 2 до 4 литров в сутки примерно потому что у нас по всему вот по всей длине
208: Вот этого канала, который когда-то был метанефридиев по всей длине вот этого канала. Обратное всасывание воды происходит, она концентрируется, концентрируется, концентрируется у нас моча очень Солёная, в ней собрано много всяких ядовитых веществ.
209: Собрано очень много мочевины как продукта обмена. Кроме того, мы очень жадные.
210: Мы не можем из любой еды достать натрий, хлор, калий, магний, кальций. Нам все это тоже надо обратно всосать. Зачем лишний раз отдавать натрий, калий, кальций, магний, если они у нас в белки встраиваются, сигнализируют импульсами в нервной системе, там регулируют.
211: Поток заряженных частиц в клетках, которые обслуживают нервные клетки, ну и так далее. В мышцах кальций участвует в сокращении очень важный, без кальция. Кости нормально не растут, там мозги нормально не работают.
212: Короче, едва едва пассивная диффузия мочевины происходит, а так она очень активно загоняется при ультрафильтрации специальными клетками.
213: У нас присутствуют 2 популяции нефронов нефрон это вот 1 такая capsula и плюс канальцы этих нефронов у нас в почках может быть ну 1000000 штук примерно много и 80% нефронов это кортикальные, а примерно.
214: 20% нефронов называются юкстамедуллярные, и вот они располагаются чуть глубже. И у них, видите, какая длинная вниз идёт петля. Вот такая тонкая, тонкая длинная петля. И вот они всасывают большую часть воды обратно. Сейчас уже очень хорошо. Изу
215: Учено на каждом этапе нефрона, какие клетки, где там, какие ворсинки, где какая форма, какой они толщины, какой какой у них состав бе. Просто вот просто космос там какой-то. Можно даже сейчас не надо в это погружаться. Совсем это можно, черт ногу сломит.
216: Самое важное капсула, которая фильтрует в ней, обратите внимание, абсолютно такие же подоциты.
217: Соединяющиеся между собой вот такими выростами оболочки, как и в клетках Плоских червей, только просто ещё плетение вокруг кровеносных сосудов. Ну вот такой вот ход эволюции. Так и остались эти антацит, все новое, хорошо забытое старое фильтру.
218: Причём, обратите внимание, рядом с кровеносной системой располагается ещё и пятнышко канальцев, такое красивенькое пятнышко. Причём, смотрите, видите, этот, эта капсула, она загну.
219: Внутрь, ближе к 1 из канальцев и вот этот каналец.
220: Вот маленькое пятно вот этого канальца, оно измеряет. Че, как там у нас в капсуле измеряет, че, как там у нас в канальце и в зависимости от того, сколько там натрия, и сколько там воды, и какое там давление крови выделяет или не выделяет определённые гормоны. То есть почки это
221: Ещее эндокринный орган, вот как щитовидная железа, как поджелудочная железа, которая инсулин с глюкогон выделяет. У нас ещё почки, гормоны выделяют, мышцы, на самом деле тоже гормоны и печень гормоны выделяет, конечно, у нас по всему телу эндокринные органы по всей кровеносной системе эндокринные органы разбросаны точно так же ещ.
222: В почках есть свои куски эндокринных органов. На смотрите, процессы на клеточном уровне в проксимальных канальцах проксимальные это те, которые ближние. Вот, собственно, капсула боумена шумлянского, проксимальный извитой каналец
223: Проксимальный, значит, ближний петля генле, дистальный извитой каналец и собирательная трубочка, а собирательные трубочки уже схлопываются, схлопываются, схлопываются в более широкие и в почечную лоханку в проксимальных извитых канальцах очень много оболо.
224: Белков, которые отвечают за транспорт заряженных частиц и за транспорт глюкозы. Видите, вот прям здесь происходит обратное всасывание глюкозы из просвета канальца, то есть из мочи первичной в перепопуляренное ь, то есть на самом деле
225: В кровь глюкозу терять нельзя. Если мы будем писать глюкозой, мы умрём голодной смертью, особенно 70000 лет назад с нашими пещерными жизнями. Поэтому нам надо эту систему в эволюции развить так, чтобы она глюкозу не теряла.
226: По максимуму сохраняла на уровне петли генле все гораздо проще. Все, что в петле генле выстроено, нужно для того, чтобы всосать как можно больше воды обратно, чтобы было не 180 литров в туалет, а
227: 2 тире 4 литра в туалет. Вот петля генле максимально всасывает воду на себя. Ну и в дистальных канальцах есть такие паращитовидные железы, маленькие такие пятнышки на щитовидной железе. Вот здесь они выделяют паратгормон или пар.
228: Гормон. И вот он садится вот сюда, в почки, и влияет на транспорт кальция из мочи обратно. Не надо нам кальций выводить. Подожди, пожалуйста, вернись в кровь, пожалуйста, иди в Кости, в мышцы нервной системы, чтобы он
229: И нормально функционировали. Если ещё витамин д нормально в крови плавает. Тоже супер.
230: И как это, собственно, происходит с мочевиной? Вот это, собственно, система транспорта. А с мочевиной происходит. Вот что. В аминокислотах содержится много азотистых групп, как я вам уже показывал в белках и для того, чтобы
231: Это все превратить в мочевину от аминокислот. Азотистые группы нужно отсоединить, они отсоединяются. Вообще эти азотные группы могут легко отсоединяться с помощью витамина б, 6 витамин b6. Это помощник перемещения Кусков азота витамин.
232: B1 это помощник перемещения Кусков углерода, в основном углекислый газ. Вот витамин b1 нужен, чтобы оторвать углекислый газ, чтобы он улетел. Мы его выдохнули. А витамин b6 нужен, чтобы оторвать куски азота и помочь вот этой мочеполовой системе.
233: А, например, витамин б 9 нужно, чтоб другие углеродные куски пересаживать, ну и так далее. Витамин б 12 нужен, чтобы аминокислоты синтезировать. Короче, очень легко превратить аминокислоту в просто кислоту без амино, без азота. И вот она уже
234: Может идти в безотходное производство, использоваться как углевод, то есть не как какая-то азотистая часть, а как источник энергии, просто из неё уже можно не рабочие молекулы строить, типа мышцы сокращать, глаза там обслуживать, а просто сделать из неё кусок.
235: Топливо, засунуть её в митохондрию, сделать из неё атф для клетки и все.
236: В процессе вот этих вот всех азотистых перемещений, постепенно из сложных аминокислот, которые там пере, присоединяются друг к другу. Вот я прошу просто обратить внимание на 1 единственную ключевую вещь вот здесь
237: От сложной молекулы, которая называется аргининосукцинат, отрывается кусок кислоты, которая идёт в митохондрию и остаётся вот этот вот кусочек аргенина, который специи
238: Ферментом окисляется и сразу превращается в мочевину, а дальше, дальше. Этот цикл повторяется, повторяется и повторяется, пока не перестанет приходить вот этот вот азот, этот азот, он отсоединён специальными ферментами.
239: Системами от остальных аминокислот, от Белков и так далее. То есть для того, чтобы ядовитые аминокислоты, ядовитые белки в организме не скапливались, их постепенно нужно разбирать на куски. И вот этот постоянный разбор Белков на куски. Это и есть в дальней
240: Наша мочевина, которая выходит, собственно гормональные системы, которые это регулируют, это то, что выделяется из почек клетки, аппарата почек.
241: Выделяют гормон ренин. Помните вот это пятнышко на канальце, которое лежало напротив клубочка? Вот они выделяют гормон ренин, либо в большей, либо в меньшей степени, в зависимости от того, сколько натрия, сколько воды, какое давление в почках. Вообще. Если слишком высокое давление, значит, нужно снизить.
242: Скорость фильтрации если слишком низкое давление, нужно повысить скорость фильтрации, ну и так далее. Это заставляет в печени синтезироваться гормон, ангиотензин, ангиотензин доходит до надпочечников и надпочечники.
243: Заставляет выделять альдостерон, а это уже стероидный гормон, который регулирует транспорт минералов в почках. А ещё есть вообще группа гормонов. Вот она, во первых, ангиотензин, альдостероновая система, которая
244: Уводит больше минералов в почки, либо не уводит больше минералов в почки кортизол, который влияет частично на минеральный обмен. Вазопрессин это вообще удивительный гормон. Он мало того, что в мозгах, как нейрогормон влияет на супружескую ве.
245: Верность на внушабельный ь, на эффект плацебо, так он ещё и в почках встраивает в дистальные канальцы аквапар ны 2 типа, и оттуда быстрее всасывается вода обратно в кровь, а если вазопрессина меньше эти водные трубки?
246: Вытаскиваются из почек, и они не фильтруют воду обратно. То есть он регулирует поток воды в почках, а паратиреоидный гормон из паращитовидных желёз, как я уже сказал, регулирует поток. Кальция вообще очень классная интересная система. Ну а мочевой пузырь
247: Это то, что уже идёт после мочеточников очень сильно растяжимая ткань, которая вот так волнистыми клетками настолько друг в друга входит, что если её водички туда побольше налить, она очень сильно растягивается. Это 1 из самых растяжимых тканей, более растяжимая ткань только у лягушек.
248: Вот здесь, которые так надувают, квакают, короче. Ну и разные виды почечных камней бывают в зависимости. Вы видели, сколько разных веществ выходит в канальцы из канальцев и туда, и обратно. Ну это же просто космос. Почечные камни могут состоять.
249: Из аминокислот они могут состоять из мочевой кислоты, они могут состоять из самое неприятное. Это острые кристаллы оксалата кальция, это прям вообще жесть какая-то. На самом деле они могут там резать эти протоки в нефронах, из за чего достаточно больно может быть
250: Ну, короче, неприятные ситуации, и они могут зависеть от состава воды, от количества кальция в воде, от количества железа, от того, насколько у человека генетически устроен там белковый обмен или не устроен и так далее. Короче.
251: Достаточно. Это сложная система вот с почечными камнями, они точно также как вот жёлчных камней, там буквально всего 2 типа, а почечных камней, там чуть ли не 8 типов, или там сколько-то на сегодня по лекционной части.
252: Все, если вы хотите следить за какой-то популярной биологией, которую я где-то продвигаю и иногда читаю какие-то онлайн лекции или ещё лекции на других площадках, можно вот просканировать мой QR-код, найти мой telegram канал, его в принципе можно найти в поисковике теле.
253: Грамма био тоха с пробелом русскими буквами просто био тоха вот там популярная биология а если у кого-то есть родственники, кому нужна биология для поступления там егэ и огэ, то это можно найти вот здесь вот просто просканировать тоже QR co.
254: Зайти в telegram каналы. Ну все, я думаю, что на сегодня можем потихонечку завершать.