Komorové oko kamery. odtok komorovej
hydatoid vytvorené v oku s priemernou rýchlosťou 2-3 l / min. V podstate to všetko je vylučovaný ciliárnych procesy, sú úzke a dlhé záhyby vyčnievať z riasnatého telesa v priestore za dúhovkou, šošovica, kde väzy a vráskovec pripojený k očnej buľve.
Video: Primárne open-Glaukóm. Vývoj glaukóm - faktory a existujúce diagnostika
Vzhľadom k záhybu architektúra vŕbového procesy Celková povrchová plocha každého oka je približne 6 cm (veľmi veľké oblasti, s ohľadom na malú veľkosť ciliárneho telesa). Povrchy týchto procesov sa vzťahuje epitelovými bunkami s funkciou sekrečnú silný, a pod nimi je oblasť veľmi bohatá na krvné cievy.
hydatoid takmer úplne v tvare aktívnym sekrécie epiteliálnych ciliárnych procesov. Sekrécia začína aktívny transport Na + iónov v priestore medzi epitelovými bunkami. Na + ióny sú ťahané SG a bikarbonátu iónov k udržaniu elektrickej neutrality.
Video: glaukómom s uzavretým uhlom
Dohromady tieto ióny spôsobujú osmóza voda z krvných kapilár, ležiace nižšie v rovnakých epiteliálnych medzibunkových priestoroch, a výsledný roztok sa naleje ciliárne procesy medzery v prednej komore oka. Ďalej, aktívny transport cez epitel alebo uľahčená difúzia prenesený niektorých živín, ako sú aminokyseliny, kyselina askorbová a glukózy.

Odliv komorovej vody z oka kamier
po vzniku komorová ciliárne spracováva najprv prúdi (tok tekutiny) cez zrenicu do prednej komory oka. Odtiaľ tekutina prúdi dopredu k objektívu a uhla medzi rohom a dúhovky prostredníctvom trabekulárnej siete a vstupuje do Schlemmova kanála, ktorý ústi do extraokulárních žíl. Obrázok ukazuje anatomickú štruktúru uhla Iride-rohovky, čo ukazuje, že medzery medzi trámcoviny siahajú od prednej komory do Schlemmova kanála.
tá je tenkostenný žila, ktorá prebieha okolo očí po celom obvode. Endoteliálny kanál porézny membrána, takže aj veľké proteínové molekuly a malé pevné častice až do veľkosti červených krviniek, sa môže rozprestierať od prednej komory do Schlemmova kanála. Aj keď Schlemmova kanála je pravda, venózny cievy, zvyčajne prúdi oveľa komorovej vody, ktorú naplnené týmto vlhkosti, nie krvi.
drobné žilky, Schlemmova kanála dostali do veľkých ciev oka, zvyčajne obsahujú iba komorovej vody, a nazývajú sa voda žily.
Sekrécia z mozgovomiechového moku. Fyziológia perivaskulárnej priestory
Fyziológia slín. sekrécie slín
Absorpcie vody v tenkom čreve. Fyziológia vstrebávanie iónov v čreve
Regulácia sodíka a absorpcie chloridu v čreve. Hydrogénuhličitan sekrécie v čreve
Tuk absorpciu v čreve. Absorpcia v hrubom čreve
Pre transportných proteínov bunkovej membrány. Difúzia cez bunkovú membránu
Nernst potenciál. Diffusion osmóza voda
Kontrtransport vápenaté a vodíkové ióny. Aktívne transport do tkanív
Úloha na-k-čerpadla. Aktívny transport iónov vápnika a vodík v bunke
Aktívny transport látok cez membránu. čerpadlo sodno-draselný
Pasívne reabsorpcie vody v obličkách. Pasívne reabsorpcie chloridových iónov, močovina obličiek
Resorpcie a sekrécie v nefrónu. Reabsorpcie v proximálnom tubule
Koncentrácia primárnej moču. Dopravu vody a rozpustených látok v Henleovej kľučky
Tieto protiprúd mechanizmus obličky. Mechanizmus obličkovej protiprúdom
Acidobázická rovnováha. Regulácia koncentrácie vodíka iónov
Vylučovanie obličkami protónov. Reabsorpcie hydrogénuhličitan iónov v obličkách
Neutralizačné obličky protóny. Primárnym mechanizmom sekréciu aktívneho vodíkových iónov obličky
Závislosť vylučovanie obličkami protónov. Mechanizmy sekrécie protónov v renálnych tubuloch
Mechanizmus vzniku nových bikarbonátu iónov. Fosfátový pufer renálny systém
Korekcia acidózy obličky. Mechanizmy obličiek korekcia acidózy
Anatomické a topografické vlastnosti a funkcie cievovka