गोजातीय गुर्दे की बीमारी को कम करके आंका जाता है। स्तनधारियों में मूत्र अंगों की सामान्य विशेषताएं मवेशियों के गुर्दे की संरचना

मूत्र प्रणाली मूत्र के रूप में हानिकारक उत्पादों (मुख्य रूप से प्रोटीन, नमक चयापचय, पानी) से रक्त को शुद्ध करने, शरीर से निकालने और एक निरंतर रक्त संरचना बनाए रखने का कार्य करती है। पेशाब के अंगों में गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल हैं। गुर्दे मूत्र अंग हैं, और बाकी मूत्र पथ हैं। मूत्र के साथ, चयापचय के अंतिम उत्पादों का 80% से अधिक शरीर से उत्सर्जित होता है। गुर्दे एक अंतःस्रावी कार्य भी करते हैं। उनमें कई हार्मोन संश्लेषित होते हैं: एरिथ्रोपोइटिन (एरिथ्रोपोएसिस को उत्तेजित करता है), प्रोस्टाग्लैंडीन और ब्रैडीकाइनिन (इन हार्मोन का मुख्य कार्य गुर्दे में रक्त के प्रवाह को विनियमित करना है), रेनिन, आदि।

किडनी की संरचना और प्रकार

जीन (पेरिगोया) -युग्मित अंग, बीन के आकार का, सघन बनावट, लाल-भूरा रंग। गुर्दे रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के किनारों पर उदर गुहा में स्थित होते हैं, पेसो की मांसपेशियों और पेरिटोनियम की दीवार के पत्ते के बीच काठ का क्षेत्र। वे जानवर के शरीर की तीसरी तिमाही के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के क्षेत्र में स्थित हैं, और इसलिए सापेक्ष आराम के केंद्र में स्थित हैं (चित्र। 6.1)।

गुर्दा एक घने रेशेदार कैप्सूल से ढका होता है, जो गुर्दे के पैरेन्काइमा से शिथिल रूप से जुड़ता है, बाहर एक वसायुक्त कैप्सूल से घिरा होता है, और इसके अलावा, निचले हिस्से पर एक सीरस झिल्ली से ढका होता है - पेरिटोनियम। आंतरिक सतह पर एक अवसाद होता है - गुर्दे का द्वार, जिसके माध्यम से वाहिकाएं और तंत्रिकाएं गुर्दे में प्रवेश करती हैं, नसें और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती हैं। द्वार की गहराई में वृक्क गुहा होती है, जिसमें वृक्क श्रोणि बाधित होता है।

गुर्दे में, तीन क्षेत्रों को प्रतिष्ठित किया जाता है: कॉर्टिकल (मूत्र), सीमा (संवहनी) और सेरेब्रल (मूत्र)।

परिधि पर स्थित कॉर्टिकल ज़ोन गहरा लाल है। इसमें जटिल मूत्र नलिकाएं - नेफ्रॉन - गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं, जहाँ रक्त शुद्धिकरण और मूत्र निर्माण की सभी प्रक्रियाएँ होती हैं। वृक्क कोषिका में एक संवहनी ग्लोमेरुलस और एक दो-परत कैप्सूल होता है, जो एक जटिल नलिका में गुजरता है। वृक्क धमनी की शाखाएं इंटरलोबार धमनियों में जाती हैं, जिससे चापाकार धमनियां शाखा बंद हो जाती हैं। ये धमनियां बनती हैं

चावल। 6.1.

- पशु; बी- सूअर; वी- घोड़े (मूत्रवाहिनी और मूत्राशय के साथ);

  • 1 - गुर्दे; 2 - अधिवृक्क ग्रंथि; 3 - उदर महाधमनी; 4 - मूत्रवाहिनी;
  • 5 - मूत्राशय के ऊपर; 6 - मूत्राशय का शरीर;
  • 7 - मूत्राशय की श्लेष्मा झिल्ली (अंग खुल जाता है); 8 - गुर्दे की लोब्यूल; 9 - वृक्क पिरामिड; 10 - मूत्र क्षेत्र;
  • 11 - सीमा क्षेत्र; 12 - मूत्र क्षेत्र;
  • 13 - वृक्क पैपिला: 14, 15 - तना

[ पिस्मेंस्काया वी.एन., बोएव वी.आई. खेत जानवरों की शारीरिक रचना और ऊतक विज्ञान पर कार्यशाला। एम।: कोलोस, 2010। एस। 201]

सीमा क्षेत्र, जो एक गहरे रंग की पट्टी के रूप में कॉर्टिकल ज़ोन को अलग करता है। रेडियल धमनियां चाप धमनियों से कॉर्टिकल ज़ोन तक फैली हुई हैं। उनके साथ वृक्क कोषिकाएँ होती हैं, जिनकी पंक्तियाँ मस्तिष्क की किरणों द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। रेडियल धमनियों की टर्मिनल शाखाएं धमनी केशिकाओं का एक नेटवर्क बनाती हैं जो संवहनी ग्लोमेरुली बनाती हैं। सेरेब्रल ज़ोन गुर्दे के केंद्र में स्थित है, यह हल्का है, वृक्क पिरामिड में विभाजित है। पिरामिड के आधार परिधि का सामना करते हैं। इनसे मस्तिष्क की किरणें कॉर्टिकल ज़ोन में निकलती हैं। पिरामिड के विपरीत छोर - सबसे ऊपर - एक या एक से अधिक वृक्क पैपिला बनाते हैं। मूत्र-संचालन नलिकाएं वृक्क कप (जुगाली करने वाले, सूअर) या वृक्क श्रोणि (घोड़ों, भेड़ों में) में खुलती हैं।

गुर्दे निम्न प्रकार के होते हैं: एकाधिक, अंडाकार बहु-पैपिलरी, चिकनी बहु-पैपिलरी, चिकनी एकल-पैपिलरी (चित्र। 6.2)।


चावल। 6.2. विभिन्न प्रकार की रातों की संरचना की योजना: - एकाधिक गुर्दे; 6 - अंडाकार बहु-पैपिलरी किडनी; वी- चिकनी बहु-पैपिलरी किडनी; जी- चिकनी एक-पैपिलरी किडनी;

मैं - गुर्दा; 2 - मूत्रवाहिनी के डंठल; 3 - मूत्रवाहिनी;

  • 4 - वृक्क पैपिला; 5 - वृक्क कैलेक्स; 6 - गुर्दे की खांचे;
  • 7 - श्रोणि; 8 - आम पैपिला; 9 - धनुषाकार जहाजों को काटें;

मैं- मूत्र परत; द्वितीय- सीमा परत;

तृतीय-मूत्र मोड़ने वाली परत

[ पिस्मेंस्काया वी.एन., बोएव वी.आई. खेत जानवरों की शारीरिक रचना और ऊतक विज्ञान पर कार्यशाला। एम।: कोलोस, 2010। एस। 202]

एकाधिक गुर्दाकई अलग-अलग छोटी कलियों से मिलकर बनता है। प्रत्येक कली से एक खोखला तना निकलता है। डंठल बड़ी शाखाओं में एकजुट होते हैं जो सामान्य मूत्रवाहिनी में प्रवाहित होते हैं। इसके बाहर निकलने के क्षेत्र में वृक्क फोसा है। ऐसी संरचना में मवेशियों के फलों के गुर्दे होते हैं।

वी मुरझाई हुई बहु-पैपिलरी कलियाँअलग-अलग कलियाँ अपने मध्य भाग में एक साथ बढ़ती हैं। बाहर, गुर्दे को खांचे द्वारा अलग-अलग लोब्यूल्स में विभाजित किया जाता है, और खंड में कई पैपिला दिखाई देते हैं। गुर्दे की श्रोणि अनुपस्थित है, और इसलिए गुर्दे में डंठल दो मुख्य पाठ्यक्रमों में खुलते हैं, और बाद वाला एक सामान्य मूत्रवाहिनी बनाता है। मवेशियों में गुर्दे की संरचना ऐसी होती है।

वी चिकनी बहु-पैपिलरी गुर्देसतहें चिकनी हैं, क्योंकि कॉर्टिकल ज़ोन पूरी तरह से विलीन हो गया है, और पैपिला के साथ वृक्क पिरामिड खंड में दिखाई दे रहे हैं। वृक्क कप वृक्क श्रोणि में खुलते हैं, जिससे मूत्रवाहिनी बाहर निकल जाती है। सूअरों की ऐसी किडनी होती है।

चिकनी एक-पैपिलरी कलियाँकॉर्टिकल और सेरेब्रल ज़ोन के संलयन द्वारा विशेषता एक आम पैपिला के साथ वृक्क श्रोणि में फैला हुआ है। इस तरह के गुर्दे घोड़ों, छोटे जुगाली करने वालों, हिरणों और खरगोशों में पाए जाते हैं। गुर्दे को श्रेणी I ऑफल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गुर्दा संक्रमण की घटनाओं की पर्याप्त रूप से पहचान नहीं की जाती है और किसानों को पशुधन में गिरावट के कारणों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है

गुर्दे की बीमारी की प्रारंभिक पहचान और उपचार से अक्सर अनुकूल परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। मवेशियों में इन अंगों की ताकत काफी बड़ी होती है, जिससे आप लंबे समय तक बीमारी के किसी भी लक्षण को तब तक नोटिस नहीं कर सकते जब तक कि वे दो-तिहाई से प्रभावित न हों।

गुर्दे का नशा कई कारणों से हो सकता है, लेकिन यह लेख विशेष रूप से अंग के संक्रामक रोगों के लिए समर्पित है, अर्थात् पशु चिकित्सक सामूहिक रूप से पाइलोनफ्राइटिस (गुर्दे में संक्रमण और मवाद) कहते हैं।

संक्रमण बैक्टीरिया के रक्तप्रवाह में प्रवेश के साथ होता है, जहां से वे सीधे गुर्दे में जाते हैं। आखिरकार, गुर्दे का मुख्य कार्य रक्त को छानना है। दूसरा तरीका मूत्रवाहिनी के माध्यम से है, जिसका आंशिक रुकावट बैक्टीरिया के विकास और प्रजनन को प्रोत्साहित करता है।

मवेशी व्यक्तिगत रूप से गुर्दा संक्रमण प्राप्त करते हैं। स्रोत भिन्न हो सकते हैं (मां की नाल के माध्यम से, स्तनपान, निमोनिया के बाद, आदि) ये संक्रमण प्रतिरक्षा को कम करते हैं और बैक्टीरिया को गुर्दे तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।

पशुओं में गुर्दे की बीमारी का पहला लक्षण वजन कम होना है। मैंने (रॉय लुईस) गर्भावस्था के अंत में और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद इसी तरह के कई मामले देखे हैं। एक गर्भवती गाय के गुर्दे पर दोहरा भार पड़ता है, उन्हें न केवल अपना खून, बल्कि भविष्य के बछड़ों के खून को भी छानना चाहिए। ये बढ़े हुए भार गुर्दे की निस्पंदन क्षमता को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए संक्रमण के प्रवेश के लिए यह आदर्श समय है। एक ही समय में दो बछड़ों को ले जाने वाली गायों में अंगों पर भार दोगुना हो जाता है।

वजन घटाने के बाद गाय को पशु चिकित्सक के पास ले जाना पूर्ण समाधान नहीं है। आपका पशुचिकित्सक बाएं गुर्दे और मूत्रवाहिनी (गुर्दे से मूत्राशय तक चलने वाली नलियों) को टटोल सकता है। आप यूरिनलिसिस भी ले सकते हैं और रक्त, बैक्टीरिया, मवाद जमा, और अन्य मापदंडों की जांच कर सकते हैं जो या तो गुर्दे के संक्रमण की पुष्टि या इनकार करेंगे। रक्त परीक्षण ऊंचा सफेद रक्त कोशिका की गिनती दिखा सकते हैं। अन्य संकेतक, जैसे कि नाइट्रोजनस यूरिया (बीयूएन), प्रत्येक गुर्दे के अलग-अलग विकृत होने के बाद ही बढ़ेगा, और फिर परिणाम बहुत ही निराशाजनक होगा।

मेरे अनुभव में, यदि मवेशी अच्छी तरह से खाना-पीना जारी रखते हैं, तो शीघ्र निदान और समय पर उपचार एक अनुकूल पूर्वानुमान का वादा करता है। यदि भूख नहीं है और बीयूएन अधिक है, तो गहन उपचार के बावजूद सबसे खराब स्थिति की उम्मीद की जानी चाहिए, जिसमें अंतःशिरा इंजेक्शन भी शामिल है।

अधिक मामले

वहाँ कई गुर्दे की बीमारियाँ हैं, जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक। जब मैंने बीएसई अनुसंधान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बड़ी संख्या में विच्छेदित गायों को देखा तो यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया। दोनों गुर्दे संक्रमित थे, और बाईं ओर मुश्किल से काम कर रहा था।

क्लासिक परिदृश्य: किसान ने देखा कि गाय का वजन कम हो गया है, लेकिन अन्य लक्षणों पर ध्यान नहीं देता है, जिसके बाद गाय खाना बंद कर देती है और जल्द ही मर जाती है।

अधिकांश बीमार गायों को बचाया जा सकता है और सामान्य जीवन में वापस लाया जा सकता है, या कम से कम समय से पहले वध के लिए भेजा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि गुर्दे की बीमारी के कारण खेतों में मरने वाली गायों की संख्या का सटीक रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

पेशाब करते समय उत्पादकों को मूत्र आवृत्ति में वृद्धि या दर्द दिखाई दे सकता है।

मूत्र को ध्यान से देखें, विशेष रूप से पेशाब के अंत की ओर (रक्त और मवाद, या सिर्फ लालिमा के लिए)।

यह संक्रमण की खोज में हमें आगे बढ़ाने की कुंजी हो सकती है।

पशुओं में लाल रंग का पेशाब कई कारणों से हो सकता है। उदाहरण के लिए, जीवाणु हीमोग्लोबिनुरिया या फास्फोरस की कमी के कारण, या बस लाल तिपतिया घास के साथ रंगा हुआ है। ये सभी और मूत्र लाल होने के कई अन्य कारण कभी-कभी निदान को जटिल बना सकते हैं।

इलाज

मवेशियों के गुर्दे की बीमारी पैदा करने वाले सबसे आम बैक्टीरिया पेनिसिलिन द्वारा अच्छी तरह से मारे जाते हैं। सफल उपचार की दो मुख्य कुंजी हैं। सबसे पहले, रोग का पता लगाने के लिए यह आवश्यक है (जितनी जल्दी, बेहतर); किडनी खराब होने से पहले। दूसरे, उपचार की अवधि पुन: संक्रमण से बचने के लिए पूर्ण वसूली के समय के अनुरूप होनी चाहिए।

यह निश्चित रूप से शुरुआती दिनों में पेनिसिलिन और नोवोकेन के इंजेक्शन के साथ उपचार की आवश्यकता होगी, जब तक कि पहले ध्यान देने योग्य सुधार न हो। फिर अगले दो हफ्तों के लिए कई लंबे समय तक काम करने वाली दवाएं।

जब स्थिति में सुधार होता है और पेशाब साफ हो जाता है तो इलाज को बहुत जल्दी रोक देना भी एक सामान्य गलती है।

यह एक सुलगने वाला संक्रमण है और पूरी तरह से ठीक न होने पर वापस आ सकता है। किसी भी पुनरावर्तन की तरह, इसका इलाज करना अधिक कठिन है, अधिक कठिन है, क्योंकि संक्रमण गहरा है।

इस तरह के मवेशी टाइम बम की तरह होते हैं: कमजोर गुर्दे उन्हें प्रजनन के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, और उन्हें गुर्दे की विफलता भी हो सकती है। उनकी हालत बिगड़ने से पहले उन्हें पीटना भी बेहतर है।

प्रेयरी घास के मैदान में कभी-कभी गुर्दे के संक्रमण पाए जा सकते हैं।

प्रत्येक झुंड समय-समय पर इन समस्याओं का सामना करता है, हालांकि, जानवरों की स्थिति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण, समय पर हस्तक्षेप और सही उपचार को पुरस्कृत किया जाएगा।

पेनिसिलिन अब तक की सबसे प्रभावी दवा है, यह गुर्दे से गुजरती है और मूत्र में उत्सर्जित होती है।

यदि आप अपने झुंड में वजन कम कर रहे हैं, तो अपने पशु चिकित्सक से गायों की जांच करने और उचित उपचार निर्धारित करने के लिए कहें।

आइए स्वीकार करें कि समय पर निदान और उपचार पशुधन के लिए इतना महंगा, प्रभावी और मौजूदा कीमतों पर नहीं है - आर्थिक रूप से उचित है।

  • स्टेज II प्रोटीनुरिया गुर्दे के संरक्षित नाइट्रोजन उत्सर्जन समारोह के साथ
  • कपाल नसों की IX जोड़ी, इसके नाभिक, स्थलाकृति और संरक्षण के क्षेत्र।
  • जानवर टटोलने का कार्य तलरूप संरचना गतिशीलता
    घोड़ा अंदर का दायां गुर्दा: 14-15 पसलियों से अंतिम काठ का कशेरुका तक बायां गुर्दा: अंतिम पसली से 3-4 काठ कशेरुका तक चिकना, दायां गुर्दा कॉर्डेट
    पशु अंदर का दायां गुर्दा: 12वीं पसली से 2 - 3 काठ कशेरुकाओं तक। बायां गुर्दा: 3 - 5 काठ का कशेरुका ढेलेदार बायां गुर्दा मोबाइल है
    श्रीमती घर के बाहर दाहिनी गुर्दा: 1 - 3 काठ का कशेरुकाओं तक। बायां गुर्दा: 4-6 काठ का कशेरुका ढेलेदार स्थिर
    सूअर जटिल 1-4 काठ का कशेरुका निर्बाध स्थिर
    कुत्ता घर के बाहर 1-4 काठ का कशेरुका निर्बाध स्थिर
    बिल्ली घर के बाहर 1-4 काठ का कशेरुका निर्बाध स्थिर

    गुर्दे की स्थलाकृति जानवरों की प्रजातियों की विशेषताओं, संरचना की प्रकृति और पेट के अंगों के स्थान के साथ जुड़ी हुई है। गुर्दे का स्थान पेट के अंगों की स्थिति से प्रभावित हो सकता है, जैसा कि सामान्य है (उदाहरण के लिए, निशान भर जाने पर जुगाली करने वालों के बाएं मोबाइल गुर्दे का विस्थापन) या यदि उनके पास रोग प्रक्रियाएं हैं। गुर्दे का विस्थापन मनाया जाता है आस-पास के अंगों में भड़काऊ प्रक्रियाओं के विकास के साथ, उनकी अतिवृद्धि के साथ, उनमें नियोप्लाज्म की उपस्थिति ..

    जन्मजात संरचनात्मक विसंगतियों (पॉलीसिस्टिक, हाइड्रोनफ्रोसिस) की उपस्थिति में, नियोप्लाज्म के विकास के साथ-साथ प्रतिपूरक अतिवृद्धि के साथ, उनमें भड़काऊ प्रक्रियाओं के विकास के साथ गुर्दे में वृद्धि संभव है (पैरानेफ्राइटिस, नेफ्रैटिस, पायलोनेफ्राइटिस)। गुर्दे की, अपर्याप्त कार्य या दूसरे को हटाने के साथ।

    गुर्दे के आकार में कमी बहुत कम आम है। यह घटना गुर्दे के जन्मजात अविकसितता (गुर्दे के जन्मजात हाइपोप्लासिया) के साथ-साथ पुरानी सूजन प्रक्रियाओं, गुर्दे के पैरेन्काइमा में एट्रोफिक और अपक्षयी परिवर्तनों के कारण होती है।

    गुर्दे की राहत या संरचना में परिवर्तन उनमें ट्यूमर, सिस्ट, फोड़े की उपस्थिति में देखा जाता है। पुरानी भड़काऊ प्रक्रियाओं (क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक पाइलोनफ्राइटिस) और अपक्षयी परिवर्तन (नेफ्रोस्क्लेरोसिस, एमाइलॉयडोसिस) में, गुर्दे घने हो जाते हैं।

    गुर्दे की व्यथा तीव्र भड़काऊ प्रक्रियाओं, गुर्दे की चोट, यूरोलिथियासिस में देखी जाती है।

    गुर्दे की टक्कर ... गुर्दे की टक्कर का नैदानिक ​​मूल्य मुख्य रूप से काठ का क्षेत्र में दोहन के दौरान दर्द की पहचान करने के लिए है। बड़े जानवरों में, पेसीमीटर के साथ हथौड़े से टक्कर की जाती है, जबकि छोटे जानवरों में इसे डिजिटल रूप से किया जाता है। मवेशियों में, केवल दाहिनी किडनी का पर्क्यूशन संभव है। गुर्दे के प्रक्षेपण के क्षेत्र में पीठ के निचले हिस्से की सतह पर हाथ से तेज, हल्का झटका लगाते समय, जानवर के व्यवहार से उनकी व्यथा स्थापित करना संभव है। यदि किसी बीमार जानवर को टैपिंग के दौरान दर्द महसूस होता है, तो वे सकारात्मक की बात करते हैं पास्टर्नत्स्की के लक्षण, और यदि नहीं, तो नकारात्मक। Pasternatsky का एक सकारात्मक लक्षण गुर्दे की पथरी, पैरानेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस और गुर्दे की अन्य सूजन संबंधी बीमारियों के साथ-साथ मायोसिटिस और रेडिकुलिटिस के मामले में निर्धारित किया जाता है, जो इसके नैदानिक ​​​​मूल्य को काफी कम कर देता है।

    गुर्दे के अनुसंधान के कार्यात्मक तरीके ... इन विधियों का व्यापक रूप से पशु चिकित्सा अभ्यास में उपयोग नहीं किया जाता है और मुख्य रूप से प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

    1) मूत्र के सापेक्ष घनत्व का निर्धारण(ज़िम्नित्सकी परीक्षण) इस परीक्षण में स्वैच्छिक पेशाब के दौरान मूत्र के आठ भागों (हर 3 घंटे) का संग्रह और प्रत्येक भाग में मूत्र की मात्रा और सापेक्ष घनत्व निर्धारित करने के लिए एक निश्चित जल व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, रात और दिन के हिस्से में पेशाब की मात्रा की तुलना करते हुए, वे रात के समय और दिन के समय के डायरिया की प्रबलता के बारे में सीखते हैं। एक स्वस्थ जानवर में, दिन के समय मूत्र का उत्पादन रात के समय से काफी अधिक होता है और दैनिक मूत्र की कुल मात्रा का 2/3 - 2/4 होता है। कार्यात्मक गुर्दा की विफलता के साथ, निशाचर ड्यूरिसिस प्रबल होता है, जो कि उनकी कार्यात्मक क्षमता में कमी के कारण गुर्दे के काम के समय में वृद्धि का संकेत देता है। विभिन्न भागों के घनत्व और आयतन की जांच करते हुए, वे दिन के दौरान उनके उतार-चढ़ाव और अधिकतम मूल्य का न्याय करते हैं। यदि ज़िम्निट्स्की के नमूने में सापेक्ष घनत्व का अधिकतम मूल्य 1.012 या उससे कम है, या 1.008 - 1.010 की सीमा में सापेक्ष घनत्व में उतार-चढ़ाव की सीमा है, तो यह गुर्दे की एकाग्रता क्षमता के स्पष्ट उल्लंघन का संकेत देता है। इस राज्य को कहा जाता है आइसोस्टेनुरिया,जिसका अर्थ है कि गुर्दे प्रोटीन मुक्त प्लाज्मा छानना के बराबर ऑस्मोलैरिटी को छोड़कर, एक अलग ऑस्मोलैरिटी के मूत्र को बाहर निकालने की क्षमता खो देते हैं। आइसोस्टेनुरिया को पानी, रंगहीन और गंधहीन मूत्र की रिहाई की विशेषता है।

    मानव शरीर एक बुद्धिमान और काफी संतुलित तंत्र है।

    विज्ञान को ज्ञात सभी संक्रामक रोगों में संक्रामक मोनोन्यूक्लिओसिस का एक विशेष स्थान है ...

    दुनिया इस बीमारी के बारे में जानती है, जिसे आधिकारिक दवा लंबे समय से "एनजाइना पेक्टोरिस" कहती है।

    कण्ठमाला (वैज्ञानिक नाम - कण्ठमाला) एक संक्रामक रोग है ...

    यकृत शूल पित्त पथरी रोग की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है।

    सेरेब्रल एडिमा शरीर पर अत्यधिक तनाव का परिणाम है।

    दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिन्हें कभी एआरवीआई (एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज) नहीं हुआ हो ...

    एक स्वस्थ मानव शरीर पानी और भोजन से प्राप्त इतने सारे लवणों को आत्मसात करने में सक्षम होता है...

    एथलीटों में घुटने का बर्साइटिस एक सामान्य स्थिति है ...

    स्तनधारी गुर्दे की संरचना

    गुर्दे | दुनिया भर में विश्वकोश

    विषय पर भी

    • मानव शरीर रचना विज्ञान
    • पदार्थ विकारों का आदान-प्रदान
    • मूत्रविज्ञान

    किडनी, कशेरुकियों का मुख्य उत्सर्जक अंग। घोंघे जैसे अकशेरुकी जीवों में भी ऐसे अंग होते हैं जो एक समान उत्सर्जन कार्य करते हैं और कभी-कभी गुर्दे कहलाते हैं, लेकिन वे संरचना और विकासवादी मूल में कशेरुकियों के गुर्दे से भिन्न होते हैं।

    समारोह।

    गुर्दे का मुख्य कार्य शरीर से पानी और चयापचय अपशिष्ट उत्पादों को निकालना है। स्तनधारियों में, इन उत्पादों में सबसे महत्वपूर्ण यूरिया है - प्रोटीन टूटने (प्रोटीन चयापचय) का मुख्य नाइट्रोजन युक्त अंतिम उत्पाद। पक्षियों और सरीसृपों में, प्रोटीन चयापचय का मुख्य अंत उत्पाद यूरिक एसिड होता है, एक अघुलनशील पदार्थ जो मलमूत्र में एक सफेद द्रव्यमान जैसा दिखता है। मनुष्यों में, यूरिक एसिड भी गुर्दे द्वारा बनता और उत्सर्जित होता है (इसके लवण को यूरेट्स कहा जाता है)।

    मानव गुर्दे प्रति दिन लगभग 1-1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करते हैं, हालांकि यह मान बहुत भिन्न हो सकता है। गुर्दे अधिक पतला मूत्र के उत्पादन को बढ़ाकर पानी के सेवन में वृद्धि का जवाब देते हैं, जिससे शरीर में पानी की मात्रा सामान्य बनी रहती है। जब पानी का सेवन सीमित होता है, तो गुर्दे मूत्र बनाने के लिए जितना संभव हो उतना कम पानी का उपयोग करके शरीर को इसे बनाए रखने में मदद करते हैं। मूत्र की मात्रा को प्रति दिन 300 मिलीलीटर तक कम किया जा सकता है, और उत्सर्जित उत्पादों की एकाग्रता तदनुसार अधिक होगी। मूत्र की मात्रा को एंटीडाययूरेटिक हार्मोन (ADH) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि (मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक ग्रंथि) के पश्च लोब द्वारा स्रावित होता है। यदि शरीर को जल संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो एडीएच का स्राव बढ़ जाता है और मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत, शरीर में पानी की अधिकता के साथ, एडीएच नहीं निकलता है और मूत्र की दैनिक मात्रा 20 लीटर तक पहुंच सकती है। हालांकि, मूत्र का उत्सर्जन 1 लीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होता है।

    संरचना।

    स्तनधारियों के दो गुर्दे पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। इंसानों में दो किडनी का कुल वजन लगभग 300 ग्राम या शरीर के वजन का 0.5-1% होता है। अपने छोटे आकार के बावजूद, गुर्दे में प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। 1 मिनट के भीतर, लगभग 1 लीटर रक्त वृक्क धमनी से होकर गुजरता है और वृक्क शिरा से वापस बाहर आ जाता है। इस प्रकार, 5 मिनट में, शरीर में रक्त की कुल मात्रा (लगभग 5 लीटर) के बराबर रक्त की मात्रा चयापचय उत्पादों को हटाने के लिए गुर्दे से होकर गुजरती है।

    गुर्दा एक संयोजी ऊतक कैप्सूल और सीरस झिल्ली से ढका होता है। वृक्क के एक अनुदैर्ध्य खंड पर, यह देखा जा सकता है कि यह दो भागों में विभाजित है, जिसे प्रांतस्था और मज्जा कहा जाता है। वृक्क पदार्थ के अधिकांश भाग में बड़ी संख्या में बेहतरीन जटिल नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक गुर्दे में 1 मिलियन से अधिक नेफ्रॉन होते हैं। दोनों कलियों में इनकी कुल लंबाई लगभग 120 किमी है। गुर्दे तरल पदार्थ के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो अंततः मूत्र बन जाता है। नेफ्रॉन की संरचना इसके कार्य को समझने की कुंजी है। प्रत्येक नेफ्रॉन के एक छोर पर एक विस्तार होता है - एक गोल गठन जिसे माल्पीघियन शरीर कहा जाता है। इसमें दो-परत, तथाकथित होते हैं। बोमन कैप्सूल, जो केशिकाओं के एक नेटवर्क को घेरता है जो एक ग्लोमेरुलस बनाते हैं। शेष नेफ्रॉन को तीन भागों में बांटा गया है। ग्लोमेरुलस के निकटतम कुंडलित भाग समीपस्थ घुमावदार नलिका है। इसके अलावा - एक पतली दीवार वाला सीधा खंड, जो अचानक मुड़ता है, एक लूप बनाता है, तथाकथित। हेनले का फंदा; यह अलग करता है (क्रमिक रूप से): एक अवरोही खंड, एक मोड़, एक आरोही खंड। मुड़ा हुआ तीसरा भाग डिस्टल कनवल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो अन्य डिस्टल ट्यूबल्स के साथ मिलकर कलेक्टिंग डक्ट में प्रवाहित होता है। एकत्रित नलिकाओं से, मूत्र वृक्क श्रोणि (वास्तव में, मूत्रवाहिनी का फैला हुआ अंत) में प्रवेश करता है और आगे मूत्रवाहिनी के साथ मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय से मूत्रमार्ग के माध्यम से, नियमित अंतराल पर मूत्र उत्सर्जित होता है। कोर्टेक्स में सभी ग्लोमेरुली और समीपस्थ और डिस्टल नलिकाओं के सभी जटिल भाग होते हैं। मज्जा में हेनले के लूप और उनके बीच स्थित नलिकाएं होती हैं।


    मूत्र निर्माण।

    वृक्क ग्लोमेरुलस में, पानी और उसमें घुले पदार्थ, धमनी दबाव के प्रभाव में, केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से रक्त छोड़ते हैं। केशिकाओं के छिद्र इतने छोटे होते हैं कि वे रक्त कोशिकाओं और प्रोटीनों को फंसा लेते हैं। नतीजतन, ग्लोमेरुलस एक फिल्टर के रूप में काम करता है जो तरल को प्रोटीन के बिना पारित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें सभी पदार्थ घुल जाते हैं। इस द्रव को अल्ट्राफिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या प्राथमिक मूत्र कहा जाता है; इसे संसाधित किया जाता है, शेष नेफ्रॉन से होकर गुजरता है।

    मानव गुर्दे में, अल्ट्राफिल्ट्रेट की मात्रा लगभग 130 मिली प्रति मिनट या 8 लीटर प्रति घंटा होती है। चूंकि मनुष्यों में कुल रक्त की मात्रा लगभग 5 लीटर है, इसलिए यह स्पष्ट है कि अधिकांश अल्ट्राफिल्ट्रेट को वापस रक्त में अवशोषित किया जाना चाहिए। यदि हम मान लें कि प्रति मिनट मूत्र का 1 मिलीलीटर शरीर में बनता है, तो अल्ट्राफिल्ट्रेट से शेष 129 मिलीलीटर (99% से अधिक) पानी रक्तप्रवाह में तब तक लौटाया जाना चाहिए जब तक कि वे मूत्र न बन जाएं और शरीर से बाहर न निकल जाएं।

    अल्ट्राफिल्ट्रेट में कई मूल्यवान पदार्थ (लवण, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, आदि) होते हैं, जिन्हें शरीर महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं खो सकता है। उनमें से अधिकांश पुनर्अवशोषण (पुनर्अवशोषण) से गुजरते हैं क्योंकि निस्यंद नेफ्रॉन के समीपस्थ नलिकाओं से होकर गुजरता है। ग्लूकोज, उदाहरण के लिए, तब तक पुन: अवशोषित होता है जब तक कि यह पूरी तरह से छानने से गायब नहीं हो जाता है, अर्थात। जब तक कि इसकी सांद्रता शून्य न हो जाए। चूंकि ग्लूकोज का रक्त में वापस स्थानांतरण, जहां इसकी सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध जाता है, इस प्रक्रिया को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है।

    अल्ट्राफिल्ट्रेट से ग्लूकोज और लवण के रिवर्स अवशोषण के परिणामस्वरूप, इसमें घुलने वाले पदार्थों की सांद्रता कम हो जाती है। निस्यंद की तुलना में रक्त अधिक सांद्र विलयन बन जाता है, और नलिकाओं से पानी को "आकर्षित" करता है, अर्थात। पानी निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप से परिवहन किए गए लवणों का अनुसरण करता है (OSMOS देखें)। इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन की मदद से, 7/8 पानी और उसमें घुले पदार्थों को समीपस्थ नलिकाओं की सामग्री से वापस चूसा जाता है, और छानने की मात्रा में कमी की दर 1 लीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। अब इंट्राट्यूबुलर तरल पदार्थ में मुख्य रूप से यूरिया जैसे "स्लैग" होते हैं, लेकिन मूत्र निर्माण की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है।

    अगला खंड, हेनले लूप, निस्यंद में लवण और यूरिया की बहुत अधिक सांद्रता बनाने के लिए जिम्मेदार है। लूप के आरोही खंड में, भंग पदार्थों का एक सक्रिय परिवहन होता है, मुख्य रूप से लवण, मज्जा के आसपास के ऊतक द्रव में, जहां परिणामस्वरूप लवण की एक उच्च सांद्रता बनाई जाती है; इसके कारण, पानी का हिस्सा लूप के अवरोही मोड़ (पानी के लिए पारगम्य) से चूसा जाता है और तुरंत केशिकाओं में प्रवेश करता है, जबकि लवण धीरे-धीरे इसमें फैलते हैं, लूप के मोड़ में उच्चतम सांद्रता तक पहुंचते हैं। इस क्रियाविधि को प्रतिधारा सांद्रण तंत्र कहते हैं। फिर छानना बाहर के नलिकाओं में प्रवेश करता है, जहां सक्रिय परिवहन के कारण, अन्य पदार्थ भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं।

    अंत में, छानना संग्रह नलिकाओं में प्रवेश करता है। यहां यह निर्धारित किया जाता है कि छानने से कितना तरल अतिरिक्त रूप से निकाला जाएगा, और इसलिए, मूत्र की अंतिम मात्रा क्या होगी, अर्थात। अंतिम, या माध्यमिक, मूत्र की मात्रा। यह चरण रक्त में एडीएच की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। एकत्रित नलिकाएं हेनले के कई छोरों के बीच स्थित होती हैं और उनके समानांतर चलती हैं। एडीएच की कार्रवाई के तहत, उनकी दीवारें पानी के लिए पारगम्य हो जाती हैं। चूंकि हेनले लूप में लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है और पानी लवणों का अनुसरण करता है, यह वास्तव में एकत्रित नलिकाओं से निकाला जाता है, जिससे लवण, यूरिया और अन्य विलेय की उच्च सांद्रता वाला घोल निकल जाता है। यह समाधान अंतिम मूत्र है। यदि रक्त में एडीएच अनुपस्थित है, तो संग्रह नलिकाएं पानी के लिए अभेद्य रहती हैं, उनमें से पानी नहीं निकलता है, मूत्र की मात्रा बड़ी रहती है और यह पतला हो जाता है।

    जानवरों के गुर्दे।

    उन जानवरों के लिए मूत्र केंद्रित करने की क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें पीने के पानी तक पहुंचने में कठिनाई होती है। एक कंगारू चूहा, उदाहरण के लिए, दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में रेगिस्तान में रहने वाला, एक व्यक्ति की तुलना में 4 गुना अधिक केंद्रित मूत्र उत्सर्जित करता है। इसका मतलब यह है कि कंगारू चूहा पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करके बहुत अधिक मात्रा में विषाक्त पदार्थों को निकालने में सक्षम है।

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    गुर्दा

    गुर्दा - जीन (नेफ्रोस) घने लाल-भूरे रंग का युग्मित अंग है। गुर्दे काठ का क्षेत्र में स्थित शाखित ग्रंथियों के प्रकार के अनुसार निर्मित होते हैं।

    गुर्दे बड़े अंग होते हैं, लगभग दाएं और बाएं, लेकिन विभिन्न प्रजातियों के जानवरों में समान नहीं होते हैं (तालिका 10)। युवा जानवरों में, गुर्दे अपेक्षाकृत बड़े होते हैं।

    गुर्दे को बीन के आकार का, कुछ हद तक चपटा आकार दिया जाता है। पृष्ठीय और उदर सतहें हैं, उत्तल पार्श्व और अवतल औसत दर्जे के किनारे, कपाल और दुम के सिरे हैं। औसत दर्जे के किनारे के बीच में, वाहिकाएं और तंत्रिकाएं गुर्दे में प्रवेश करती हैं और मूत्रवाहिनी बाहर निकल जाती है। इस स्थान को वृक्क का द्वार कहा जाता है।

    10. जानवरों में गुर्दे का द्रव्यमान

    चावल। 269. गोजातीय मूत्र अंग (उदर सतह से)

    बाहर, गुर्दा एक रेशेदार कैप्सूल से ढका होता है, जो गुर्दे के पैरेन्काइमा से जुड़ता है। रेशेदार कैप्सूल बाहर से एक वसायुक्त कैप्सूल से घिरा होता है, और उदर सतह से, इसके अलावा, यह एक सीरस झिल्ली से ढका होता है। गुर्दा काठ की मांसपेशियों और पेरिटोनियम की दीवार परत के बीच स्थित है, यानी रेट्रोपेरिटोनियल।

    गुर्दे को बड़ी वृक्क धमनियों के माध्यम से रक्त की आपूर्ति की जाती है, जो हृदय के बाएं वेंट्रिकल द्वारा महाधमनी में धकेले गए रक्त का 15-30% तक प्राप्त करते हैं। वेगस और सहानुभूति तंत्रिकाओं द्वारा संक्रमित।

    मवेशियों में (चित्र 269), दाहिना गुर्दा 12 वीं पसली से 2 काठ कशेरुका तक के क्षेत्र में स्थित होता है, यकृत को उसके कपाल अंत से छूता है। इसका दुम का सिरा कपाल के सिरे से चौड़ा और मोटा होता है। बाईं किडनी 2-5 वें काठ कशेरुका के स्तर पर दाईं ओर एक छोटी मेसेंटरी पर लटकी हुई है; जब निशान भर जाता है, तो यह थोड़ा दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है।

    सतह से, मवेशियों के गुर्दे खांचे द्वारा लोब्यूल्स में विभाजित होते हैं, जिनमें से 20 या अधिक (चित्र। 270, ए, बी) तक होते हैं। भ्रूणजनन के दौरान गुर्दे की परतदार संरचना उनके लोब्यूल्स के अधूरे संलयन का परिणाम है। प्रत्येक लोब्यूल के खंड पर, कॉर्टिकल, सेरेब्रल और मध्यवर्ती क्षेत्र प्रतिष्ठित होते हैं।

    कॉर्टिकल, या यूरिनरी, ज़ोन (चित्र। 271, 7) गहरे लाल रंग का होता है, जो सतही रूप से स्थित होता है। इसमें सूक्ष्म वृक्क कोषिकाएँ होती हैं जो रेडियल रूप से स्थित होती हैं और मस्तिष्क की किरणों की धारियों द्वारा अलग होती हैं।

    सेरेब्रल, या मूत्र-विचलन, लोब्यूल का क्षेत्र हल्का, रेडियल रूप से धारीदार होता है, जो गुर्दे के केंद्र में स्थित होता है, आकार में पिरामिड जैसा दिखता है। पिरामिड का आधार बाहर की ओर है; यहां से मस्तिष्क की किरणें कॉर्टिकल जोन में निकलती हैं। पिरामिड का शीर्ष वृक्क पैपिला बनाता है। आसन्न लोबूल के मस्तिष्क क्षेत्र को खांचे से विभाजित नहीं किया जाता है।

    कॉर्टिकल और सेरेब्रल ज़ोन के बीच, एक मध्यवर्ती क्षेत्र एक अंधेरे पट्टी के रूप में स्थित है। इसमें चाप धमनियां दिखाई देती हैं, जिससे रेडियल इंटरलॉबुलर धमनियों को कॉर्टिकल ज़ोन में अलग किया जाता है। वृक्क कोषिकाएं उत्तरार्द्ध के साथ स्थित होती हैं। प्रत्येक छोटे शरीर में एक ग्लोमेरुलस होता है - एक ग्लोमेरुला और एक कैप्सूल।

    संवहनी ग्लोमेरुलस का निर्माण धमनी की केशिकाओं द्वारा किया जाता है, और आसपास के दो-परत कैप्सूल एक विशेष उत्सर्जक ऊतक द्वारा बनते हैं। बहिर्वाह धमनी संवहनी ग्लोमेरुलस से निकलती है। यह घुमावदार नलिका पर एक केशिका नेटवर्क बनाता है, जो ग्लोमेरुलस के कैप्सूल से शुरू होता है। घुमावदार नलिकाओं के साथ वृक्क कोषिकाएं कॉर्टिकल ज़ोन बनाती हैं। मस्तिष्क की किरणों के क्षेत्र में, घुमावदार नलिका एक सीधी नलिका में गुजरती है। सीधे नलिकाओं का संग्रह मज्जा का आधार बनाता है। एक दूसरे के साथ मिलकर, वे पैपिलरी नलिकाएं बनाते हैं, जो पैपिला के शीर्ष पर खुलती हैं और एक एथमॉइड क्षेत्र बनाती हैं। वृक्क कोषिका, घुमावदार नलिका और उसकी वाहिकाओं के साथ मिलकर वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई - नेफ्रॉन - नेफ्रॉन का निर्माण करती है। नेफ्रॉन के वृक्क कोषिका में, संवहनी ग्लोमेरुलस के रक्त से तरल को कैप्सूल की गुहा में फ़िल्टर किया जाता है - प्राथमिक मूत्र। नेफ्रॉन के घुमावदार नलिका के माध्यम से प्राथमिक मूत्र के पारित होने के दौरान, अधिकांश (99% तक) पानी और कुछ पदार्थ जिन्हें शरीर से हटाया नहीं जा सकता है, जैसे कि चीनी, रक्त में वापस अवशोषित हो जाते हैं। यह नेफ्रॉन की बड़ी संख्या और लंबाई की व्याख्या करता है। तो, एक व्यक्ति के एक गुर्दे में 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं।

    गुर्दे, जिनमें सतही खांचे और कई पैपिला होते हैं, को ग्रोव्ड मल्टी-पैपिला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक पैपिला एक वृक्क कैलेक्स से घिरा होता है (चित्र 270 देखें)। कैलिस में स्रावित द्वितीयक मूत्र छोटे डंठल के माध्यम से दो मूत्र नलिकाओं में बहता है जो मूत्रवाहिनी से जुड़ते हैं।

    चावल। 270. गुर्दे

    चावल। 271. वृक्क लोब्यूल की संरचना

    चावल। 272. गुर्दे की स्थलाकृति (उदर सतह से)

    एक सुअर में, गुर्दे बीन के आकार के, लंबे, चपटे पृष्ठीय रूप से होते हैं, और चिकने बहु-पैपिलरी प्रकार के होते हैं (चित्र 270, सी, डी देखें)। उन्हें सतह से चिकनी, कॉर्टिकल ज़ोन के पूर्ण संलयन की विशेषता है। हालांकि, खंड 10-16 वृक्क पिरामिड दिखाता है। वे कॉर्टिकल पदार्थ - वृक्क स्तंभ के स्ट्रैंड द्वारा अलग किए जाते हैं। प्रत्येक 10-12 वृक्क पैपिला (कुछ पैपिला एक दूसरे के साथ विलीन हो जाते हैं) एक वृक्क कैलेक्स से घिरा होता है जो एक अच्छी तरह से विकसित वृक्क गुहा - श्रोणि में खुलता है। श्रोणि की दीवार श्लेष्मा, पेशीय और अपस्थानिक झिल्लियों द्वारा निर्मित होती है। मूत्रवाहिनी श्रोणि से शुरू होती है। दाएँ और बाएँ गुर्दे 1-3 काठ कशेरुकाओं के नीचे स्थित होते हैं (चित्र 272), दायाँ गुर्दा यकृत को नहीं छूता है। चिकनी बहु-पैपिलरी कलियाँ भी मनुष्यों की विशेषता होती हैं।

    घोड़े का दाहिना गुर्दा दिल के आकार का होता है, और बायां सेम के आकार का, सतह से चिकना होता है। यह खंड पपीली सहित प्रांतस्था और मज्जा के पूर्ण संलयन को दर्शाता है। वृक्क श्रोणि के कपाल और दुम के हिस्से संकुचित होते हैं और वृक्क नलिकाएं कहलाती हैं। रेनल पिरामिड 10-12। इस तरह के गुर्दे चिकने मोनोपैपिलरी प्रकार के होते हैं। दाहिना गुर्दा कपाल से 16 वीं पसली तक फैला हुआ है और गुर्दे के जिगर के अवसाद में प्रवेश करता है, और सावधानी से पहले काठ कशेरुका तक। बायां गुर्दा 18वें वक्ष से लेकर तीसरे काठ कशेरुका तक के क्षेत्र में स्थित है।

    एक कुत्ते में, गुर्दे भी चिकने होते हैं, एकल-पैपिलरी (चित्र 270, ई, एफ देखें), एक विशिष्ट बीन के आकार के रूप में, पहले तीन काठ कशेरुकाओं के नीचे स्थित होते हैं। घोड़े और कुत्ते के अलावा, चिकने सिंगल-पैपिलरी कलियाँ छोटे जुगाली करने वालों, हिरणों, बिल्लियों और खरगोशों की विशेषता होती हैं।

    वर्णित तीन प्रकार के गुर्दे के अलावा, कुछ स्तनधारियों (ध्रुवीय भालू, डॉल्फ़िन) में, एक समान संरचना की कई कलियां होती हैं। उनके भ्रूण के लोब्यूल जानवर के जीवन भर पूरी तरह से अलग रहते हैं और किडनी कहलाते हैं। प्रत्येक गुर्दा एक सामान्य गुर्दे की सामान्य योजना के अनुसार बनाया जाता है; खंड में इसके तीन क्षेत्र होते हैं, एक पैपिला और एक कैलेक्स। गुर्दे एक दूसरे से मूत्रवाहिनी में खुलने वाली उत्सर्जन नलिकाओं से जुड़े होते हैं।

    जानवर के जन्म के बाद, गुर्दे की वृद्धि और विकास जारी रहता है, जिसे विशेष रूप से बछड़ों के गुर्दे के उदाहरण में देखा जा सकता है। बहिर्गर्भाशयी जीवन के पहले वर्ष के दौरान, दोनों गुर्दों का द्रव्यमान लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। जन्म के बाद दूध की अवधि के दौरान गुर्दे विशेष रूप से तीव्रता से बढ़ते हैं। यह गुर्दे की सूक्ष्म संरचनाओं को भी बदल देता है। उदाहरण के लिए, वर्ष के दौरान वृक्क कोषिकाओं की कुल मात्रा 5 गुना बढ़ जाती है, और छह वर्ष की आयु तक - 15 गुना तक, घुमावदार नलिकाएं लंबी हो जाती हैं, आदि। इसी समय, गुर्दे का सापेक्ष वजन आधा हो जाता है: नवजात बछड़ों में 0.51% से 0, 25% वार्षिक (वी.के.बिरिख और जी.एम. उडोविन, 1972 के अनुसार) में। जन्म के बाद वृक्क लोब्यूल्स की संख्या व्यावहारिक रूप से स्थिर रहती है।

    विवरण अनुभाग: पेट एनाटॉमी

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    स्तनधारियों की आंतरिक संरचना स्तनधारी अंग प्रणालियाँ

    अन्य एमनियोट्स की तुलना में, स्तनधारियों के पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण जटिलता होती है। यह आंत की कुल लंबाई में वृद्धि, वर्गों में इसकी स्पष्ट भिन्नता और पाचन ग्रंथियों के कार्य में वृद्धि में प्रकट होता है।

    विभिन्न प्रजातियों में प्रणाली की संरचनात्मक विशेषताएं काफी हद तक पोषण के प्रकार से निर्धारित होती हैं, जिनमें से शाकाहारी और मिश्रित प्रकार का पोषण प्रबल होता है। विशेष रूप से पशु भोजन खाना कम व्यापक है और मुख्य रूप से शिकारियों की विशेषता है। पौधों के भोजन का उपयोग स्थलीय, जलीय और भूमिगत स्तनधारियों द्वारा किया जाता है। स्तनधारियों के पोषण का प्रकार न केवल जानवरों की विशिष्ट संरचना को निर्धारित करता है, बल्कि कई मायनों में उनके अस्तित्व के तरीके, उनके व्यवहार की प्रणाली को भी निर्धारित करता है।

    स्थलीय निवासी विभिन्न प्रकार के पौधों और उनके भागों - तनों, पत्तियों, शाखाओं, भूमिगत अंगों (जड़ों, प्रकंद) का उपयोग करते हैं। विशिष्ट "शाकाहारियों" में ungulates, सूंड, लैगोमोर्फ, कृंतक और कई अन्य जानवर शामिल हैं।

    शाकाहारी जन्तुओं में अक्सर चारा खाने में विशेषज्ञता देखी जाती है। कई ungulate (जिराफ, हिरण, मृग), सूंड (हाथी) और कई अन्य मुख्य रूप से पेड़ों की पत्तियों या शाखाओं के भोजन पर भोजन करते हैं। उष्णकटिबंधीय पौधों के रसीले फल कई पेड़-पौधों के लिए पोषण का आधार बनते हैं।

    लकड़ी का उपयोग बीवर द्वारा किया जाता है। चूहों, गिलहरियों, चिपमंक्स के लिए भोजन का आधार विभिन्न प्रकार के बीजों और पौधों के फलों से बना होता है, जिनसे सर्दियों की अवधि के लिए स्टॉक बनाया जाता है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से घास (अनगुलेट्स, मार्मोट्स, ग्राउंड गिलहरी) पर फ़ीड करती हैं। पौधों की जड़ों और प्रकंदों का सेवन भूमिगत प्रजातियों द्वारा किया जाता है - जेरोबा, ज़ोकोर, मोल चूहों और मोल वोल्ट। मैनेटेस और डगोंग का आहार जलीय जड़ी बूटियों से बना होता है। ऐसे जानवर हैं जो अमृत (कुछ प्रकार के चमगादड़, मार्सुपियल्स) खाते हैं।

    मांसाहारी जीवों की शिकार प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता होती है। अकशेरूकीय (कीड़े, कीड़े, उनके लार्वा, मोलस्क, आदि) कई जानवरों के आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कीटभक्षी स्तनधारियों में हेजहोग, मोल्स, शू, चमगादड़, थिएटर, पैंगोलिन और कई अन्य शामिल हैं। अक्सर, कीड़े शाकाहारी प्रजातियों (चूहे, जमीन गिलहरी, गिलहरी) और यहां तक ​​​​कि बड़े शिकारियों (भालू) द्वारा खाए जाते हैं।

    जलीय और अर्ध-जलीय जानवरों में मछली खाने वाले (डॉल्फ़िन, सील) और ज़ोप्लांकटन-फीडिंग (बेलन व्हेल) हैं। मांसाहारी प्रजातियों का एक विशेष समूह शिकारियों (भेड़ियों, भालू, बिल्ली के समान, आदि) से बना होता है, जो बड़े जानवरों का शिकार करते हैं - या तो अकेले या झुंड में। ऐसी प्रजातियां हैं जो स्तनधारियों (पिशाच चमगादड़) के खून को खिलाने में माहिर हैं। मांसाहारी भी अक्सर पौधों के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं - बीज, जामुन, मेवा। इन जानवरों में भालू, मार्टन, कुत्ते शामिल हैं।

    स्तनधारी पाचन तंत्र मुंह के वेस्टिबुल से शुरू होता है, जो मांसल होंठ, गाल और जबड़े के बीच स्थित होता है। कुछ जानवरों में, इसका विस्तार किया जाता है और भोजन के अस्थायी आरक्षण (हैम्स्टर, गोफर, चिपमंक्स) के लिए उपयोग किया जाता है। मौखिक गुहा में एक मांसल जीभ और हेटेरोडॉन्ट दांत होते हैं जो एल्वियोली में बैठते हैं। जीभ स्वाद के अंग का कार्य करती है, भोजन को पकड़ने में भाग लेती है (एंटीटर, ungulates) और इसे चबाने में।

    अधिकांश जानवरों को एक जटिल दंत प्रणाली की विशेषता होती है, जिसमें कृन्तक, कुत्ते, प्रीमियर और दाढ़ प्रतिष्ठित होते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन वाली प्रजातियों में दांतों की संख्या और अनुपात भिन्न होता है। तो, चूहों में दांतों की कुल संख्या 16, खरगोश - 28, बिल्लियाँ - 30, भेड़िया - 42, जंगली सूअर - 44, और मार्सुपियल ऑसम - 50 है।

    विभिन्न प्रकार की दंत प्रणाली का वर्णन करने के लिए, एक दंत सूत्र का उपयोग किया जाता है, जिसका अंश ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या को दर्शाता है, और हर में - निचला जबड़ा। लेखन की सुविधा के लिए, विभिन्न दांतों के अक्षर पदनामों को अपनाया जाता है: incenders - i (incisive), canines - c (canini), premolar - pm (praemolares), molars - m (molares)। शिकारी जानवरों में काटने वाले किनारों के साथ अच्छी तरह से विकसित कुत्ते और दाढ़ होते हैं, और जड़ी-बूटियों (अनगुलेट्स, कृन्तकों) में मुख्य रूप से मजबूत कृन्तक होते हैं, जो संबंधित सूत्रों में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, लोमड़ी का दंत सूत्र इस प्रकार है: (42)। एक खरगोश की दंत प्रणाली को सूत्र द्वारा दर्शाया गया है: (28), और एक सूअर:। (44)

    कई प्रजातियों की दंत प्रणाली विभेदित नहीं है (पिन्नीपेड और दांतेदार व्हेल) या खराब रूप से व्यक्त की जाती है (कई कीटभक्षी प्रजातियों में)। कुछ जानवरों में डायस्टेमा होता है - जबड़े पर एक जगह, दांतों से रहित। यह दंत प्रणाली में आंशिक कमी के परिणामस्वरूप क्रमिक रूप से उत्पन्न हुआ। अधिकांश शाकाहारियों (जुगाली करने वाले, लैगोमॉर्फ्स) के डायस्टेमा का निर्माण कैनाइन की कमी, प्रीमियर दांतों के हिस्से और कभी-कभी कृन्तकों के कारण हुआ था।

    शिकारी जानवरों में डायस्टेमा का निर्माण कुत्तों में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। अधिकांश स्तनधारियों के दांतों को ओण्टोजेनेसिस (डिपियोडोंटिक दंत प्रणाली) के दौरान एक बार बदल दिया जाता है। कई शाकाहारी प्रजातियों में, दांत निरंतर विकास और स्वयं को तेज करने में सक्षम होते हैं क्योंकि वे खराब हो जाते हैं (कृंतक, खरगोश)।

    लार ग्रंथियों के नलिकाएं मौखिक गुहा में खुलती हैं, जिसका रहस्य भोजन को गीला करने में शामिल है, इसमें स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम होते हैं और एक जीवाणुरोधी प्रभाव होता है।

    ग्रसनी और अन्नप्रणाली के माध्यम से, भोजन एक अच्छी तरह से सीमित पेट में जाता है, जिसमें एक अलग मात्रा और संरचना होती है। पेट की दीवारों में कई ग्रंथियां होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम (पेप्सिन, लाइपेज, आदि) का स्राव करती हैं। अधिकांश स्तनधारियों में, पेट में मुंहतोड़ जवाब जैसा आकार होता है और दो खंड होते हैं - कार्डियक और पाइलोरिक। पेट के हृदय (प्रारंभिक) भाग में पाइलोरिक भाग की तुलना में वातावरण अधिक अम्लीय होता है।

    मोनोट्रेम्स (इकिडना, प्लैटिपस) का पेट पाचन ग्रंथियों की अनुपस्थिति की विशेषता है। जुगाली करने वालों में, पेट की संरचना अधिक जटिल होती है - इसमें चार खंड होते हैं (निशान, जाली, किताब और अबोमासम)। पहले तीन खंड "प्रोवेंट्रिकुलस" बनाते हैं, जिसकी दीवारें बिना पाचन ग्रंथियों के स्तरीकृत उपकला के साथ पंक्तिबद्ध होती हैं। यह केवल किण्वन प्रक्रियाओं के लिए अभिप्रेत है जिसमें अवशोषित घास द्रव्यमान सहजीवन रोगाणुओं के प्रभाव में उजागर होता है। यह प्रक्रिया तीन भागों के क्षारीय वातावरण में संपन्न होती है। आंशिक रूप से किण्वन द्वारा संसाधित द्रव्यमान, मुंह में भागों में regurgitated है। इसे अच्छी तरह से चबाना (च्युइंग गम) भोजन के पेट में दोबारा प्रवेश करने पर किण्वन प्रक्रिया को बढ़ाता है। एबोमासम में गैस्ट्रिक पाचन पूरा होता है, जिसमें अम्लीय वातावरण होता है।

    आंत लंबी और स्पष्ट रूप से तीन वर्गों में विभाजित है - पतली, मोटी और सीधी। आंत की कुल लंबाई पशु के आहार की प्रकृति के आधार पर बहुत भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, इसकी लंबाई चमगादड़ में शरीर के आकार से 1.5-4 गुना, कृन्तकों में - 5-12 गुना और भेड़ में - 26 गुना से अधिक है। छोटी और बड़ी आंत की सीमा पर किण्वन प्रक्रिया के लिए एक सीकुम होता है, इसलिए यह शाकाहारी जानवरों में विशेष रूप से अच्छी तरह से विकसित होता है।

    यकृत और अग्न्याशय की नलिकाएं छोटी आंत के पहले लूप में प्रवाहित होती हैं - ग्रहणी। पाचन ग्रंथियां न केवल एंजाइमों का स्राव करती हैं, बल्कि चयापचय, उत्सर्जन कार्य और प्रक्रियाओं के हार्मोनल विनियमन में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

    पाचन ग्रंथियों में भी छोटी आंत की दीवारें होती हैं, इसलिए इसमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया जारी रहती है और रक्तप्रवाह में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मोटे भाग में, किण्वन प्रक्रियाओं के कारण, मुश्किल से पचने वाले भोजन को संसाधित किया जाता है। मलाशय मल के निर्माण और पानी के पुन: अवशोषण के लिए कार्य करता है।

    श्वसन अंग और गैस विनिमय।

    स्तनधारियों में मुख्य गैस विनिमय फुफ्फुसीय श्वसन द्वारा निर्धारित होता है। कुछ हद तक, यह त्वचा (कुल गैस विनिमय का लगभग 1%) और श्वसन पथ के श्लेष्म झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। वायुकोशीय प्रकार के फेफड़े। छाती की श्वास तंत्र, इंटरकोस्टल मांसपेशियों के संकुचन और डायाफ्राम की गति के कारण - एक विशेष मांसपेशी परत जो छाती और पेट की गुहाओं को अलग करती है।

    बाहरी नथुने के माध्यम से, हवा नाक गुहा के वेस्टिबुल में प्रवेश करती है, जहां इसे गर्म किया जाता है और आंशिक रूप से धूल से साफ किया जाता है, सिलिअटेड एपिथेलियम के साथ श्लेष्म झिल्ली के लिए धन्यवाद। नाक गुहा में श्वसन और घ्राण खंड शामिल हैं। श्वसन खंड में, हवा को धूल से और अधिक शुद्ध किया जाता है और इसकी दीवारों के श्लेष्म झिल्ली द्वारा स्रावित जीवाणुनाशक पदार्थों के कारण कीटाणुरहित किया जाता है। इस खंड में, केशिका नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित होता है, जो रक्त को ऑक्सीजन की आंशिक आपूर्ति प्रदान करता है। घ्राण खंड में दीवारों की वृद्धि होती है, जिसके कारण गुहाओं की एक भूलभुलैया बनती है, जो गंध को पकड़ने के लिए सतह को बढ़ाती है।

    कणिकाओं और ग्रसनी के माध्यम से, वायु स्वरयंत्र में गुजरती है, जो उपास्थि प्रणाली द्वारा समर्थित होती है। सामने अप्रकाशित उपास्थि हैं - एक एपिग्लॉटिस और क्रिकॉइड के साथ थायरॉयड (केवल स्तनधारियों के लिए विशेषता)। भोजन निगलने पर एपिग्लॉटिस वायुमार्ग के प्रवेश द्वार को कवर करता है। स्वरयंत्र के पिछले भाग में एरीटेनॉयड कार्टिलेज होते हैं। उनके और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच वोकल कॉर्ड और वोकल मांसपेशियां होती हैं, जो ध्वनियों के उत्पादन को निर्धारित करती हैं। उपास्थि के छल्ले भी श्वासनली का समर्थन करते हैं, जो स्वरयंत्र का अनुसरण करती है।

    दो ब्रांकाई श्वासनली से निकलती है, जो कई छोटी शाखाओं (ब्रोन्कियोल्स) के गठन के साथ फेफड़ों के स्पंजी ऊतक में प्रवेश करती है, वायुकोशीय पुटिकाओं के साथ समाप्त होती है। उनकी दीवारें रक्त केशिकाओं के साथ घनी रूप से प्रवेश करती हैं, जो गैस विनिमय प्रदान करती हैं। वायुकोशीय पुटिकाओं का कुल क्षेत्रफल काफी (50-100 गुना) शरीर की सतह से अधिक होता है, विशेष रूप से उच्च स्तर की गतिशीलता और गैस विनिमय के स्तर वाले जानवरों में। लगातार ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रही पर्वतीय प्रजातियों में भी श्वसन सतह में वृद्धि देखी गई है।

    श्वसन दर काफी हद तक जानवर के आकार, चयापचय प्रक्रियाओं की तीव्रता और मोटर गतिविधि से निर्धारित होती है। स्तनपायी जितना छोटा होता है, शरीर की सतह से गर्मी का नुकसान अपेक्षाकृत अधिक होता है और चयापचय और ऑक्सीजन की मांग का स्तर उतना ही अधिक तीव्र होता है। सबसे अधिक "ऊर्जा-खपत करने वाले" जानवर छोटी प्रजातियां हैं, जिसके कारण वे लगभग लगातार खिलाते हैं (चतुर, सफेद-दांतेदार धूर्त)। वे अपने स्वयं के बायोमास की तुलना में प्रति दिन 5-10 गुना अधिक फ़ीड का उपभोग करते हैं।

    परिवेश के तापमान का श्वसन दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्मियों के तापमान में 10 ° की वृद्धि से शिकारी प्रजातियों (लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, काला भालू) में श्वसन दर में 1.5-2 गुना वृद्धि होती है।

    थर्मल होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में श्वसन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साँस छोड़ने वाली हवा के साथ, शरीर से एक निश्चित मात्रा में पानी ("पॉलीपस") और ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। गर्मी का तापमान जितना अधिक होता है, जानवर उतनी ही बार सांस लेते हैं और पॉलीपनो संकेतक उतने ही अधिक होते हैं। इसके लिए धन्यवाद, जानवर शरीर की अधिकता से बचने का प्रबंधन करते हैं।

    स्तनधारियों की संचार प्रणाली मूल रूप से पक्षियों के समान होती है: हृदय चार-कक्षीय होता है, पेरिकार्डियल थैली (पेरीकार्डियम) में स्थित होता है; रक्त परिसंचरण के दो मंडल; धमनी और शिरापरक रक्त का पूर्ण पृथक्करण।

    प्रणालीगत परिसंचरण बाएं वेंट्रिकल से फैले बाएं महाधमनी चाप से शुरू होता है और वेना कावा के साथ समाप्त होता है जो शिरापरक रक्त को दाएं आलिंद में लौटाता है।

    एक अप्रकाशित अनाम धमनी बाएं महाधमनी चाप (चित्र। 73) से निकलती है, जिसमें से दाहिनी उपक्लावियन और युग्मित कैरोटिड धमनियां निकलती हैं। प्रत्येक कैरोटिड धमनी, बदले में, दो धमनियों में विभाजित होती है - बाहरी और आंतरिक कैरोटिड धमनियां। बाईं उपक्लावियन धमनी सीधे महाधमनी चाप से फैली हुई है। हृदय की परिक्रमा करने के बाद, महाधमनी चाप एक पृष्ठीय महाधमनी के रूप में रीढ़ के साथ फैला होता है। बड़ी धमनियां इससे निकलती हैं, आंतरिक प्रणालियों और अंगों, मांसपेशियों और अंगों को रक्त की आपूर्ति करती हैं - विसरा, वृक्क, इलियाक, ऊरु और पूंछ।

    शरीर के अंगों से शिरापरक रक्त कई वाहिकाओं (चित्र 74) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जिसमें से रक्त को सामान्य खोखली नसों में प्रवाहित किया जाता है जो रक्त को दाहिने आलिंद में ले जाती है। शरीर के सामने से, यह पूर्वकाल वेना कावा के साथ जाता है, जो सिर के गले की नसों और सामने के छोरों से फैली हुई सबक्लेवियन नसों से रक्त खींचता है। गर्दन के प्रत्येक तरफ, दो गले के बर्तन होते हैं - बाहरी और आंतरिक नसें, जो संबंधित सबक्लेवियन नस के साथ विलीन हो जाती हैं, जिससे वेना कावा बनता है।

    कई स्तनधारियों में, पूर्वकाल वेना कावा का एक असममित विकास देखा जाता है। एक अनाम शिरा, जो गर्दन के बाईं ओर की नसों के संलयन से बनती है - बायां सबक्लेवियन और जुगुलर, दाएं पूर्वकाल वेना कावा में बहती है। स्तनधारियों के लिए पश्च कार्डिनल नसों की शुरुआत को संरक्षित करना भी विशिष्ट है, जिन्हें अप्रकाशित (कशेरुकी) नसें कहा जाता है। उनके विकास में, विषमता का भी पता लगाया जाता है: बाईं अज़ीगस नस दाहिनी अज़ीगोस नस से जुड़ी होती है, जो दाएँ पूर्वकाल वेना कावा में बहती है।

    शरीर के पीछे से शिरापरक रक्त पश्च वेना कावा के माध्यम से वापस आता है। यह अंगों और हिंद अंगों से फैली वाहिकाओं के संलयन से बनता है। शिरापरक वाहिकाओं में सबसे बड़ा जो पीछे के वेना कावा का निर्माण करता है, अप्रकाशित दुम, युग्मित ऊरु, इलियाक, वृक्क, जननांग और कई अन्य हैं। पश्च वेना कावा यकृत के माध्यम से शाखाओं के बिना गुजरता है, डायाफ्राम में प्रवेश करता है और शिरापरक रक्त को दाहिने आलिंद में ले जाता है।

    जिगर की पोर्टल प्रणाली एक पोत द्वारा बनाई जाती है - यकृत की पोर्टल शिरा, जो आंतरिक अंगों से आने वाली नसों के संलयन से उत्पन्न होती है।

    इनमें शामिल हैं: प्लीहा-गैस्ट्रिक शिरा, पूर्वकाल और पश्च मेसेंटेरिक नसें। पोर्टल शिरा केशिकाओं की एक जटिल प्रणाली बनाती है जो यकृत के ऊतकों में प्रवेश करती है, जो बाहर निकलने पर फिर से एकजुट होती है और छोटी यकृत शिराओं का निर्माण करती है जो पश्च वेना कावा में प्रवाहित होती हैं। स्तनधारियों में गुर्दे की पोर्टल प्रणाली पूरी तरह से कम हो जाती है।

    रक्त परिसंचरण का छोटा चक्र दाएं वेंट्रिकल से निकलता है, जहां शिरापरक रक्त दाएं अलिंद से प्रवेश करता है, और बाएं आलिंद के साथ समाप्त होता है। दाएं वेंट्रिकल से शिरापरक रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से बाहर निकलता है, जो फेफड़ों में जाने वाले दो जहाजों में विभाजित हो जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीकृत रक्त युग्मित फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है।

    स्तनधारियों की विभिन्न प्रजातियों में हृदय आकार में भिन्न होता है। छोटे और मोबाइल जानवरों के दिल अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। हृदय संकुचन की आवृत्ति के संबंध में एक ही पैटर्न का पता लगाया जा सकता है। तो, एक चूहे में पल्स दर 600 प्रति मिनट है, एक कुत्ते में - 140, एक हाथी में - 24।

    स्तनधारियों के विभिन्न अंगों में हेमटोपोइजिस किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं (एरिथ्रोसाइट्स), ग्रैन्यूलोसाइट्स (न्यूट्रोफिल, ईोसिनोफिल और बेसोफिल) और प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स गैर-परमाणु हैं, जो अपने स्वयं के श्वसन की प्रक्रियाओं पर इसे बर्बाद किए बिना, अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन के हस्तांतरण को बढ़ाते हैं। लिम्फोसाइट्स प्लीहा, थाइमस और लिम्फ नोड्स में निर्मित होते हैं। रेटिकुलो-एंडोथेलियल सिस्टम मोनोसाइटिक श्रृंखला की कोशिकाओं का निर्माण करता है।

    उत्सर्जन तंत्र।

    स्तनधारियों में इनपुट-नमक चयापचय मुख्य रूप से गुर्दे द्वारा किया जाता है, जिसका कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन द्वारा समन्वित होता है। पानी-नमक चयापचय का एक निश्चित अनुपात त्वचा द्वारा किया जाता है, पसीने की ग्रंथियों और आंतों के साथ आपूर्ति की जाती है।

    स्तनधारियों के गुर्दे, सभी एमनियोट्स की तरह, मेटानेफ्रिडियल प्रकार (श्रोणि) के होते हैं। मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। गुर्दे सेम के आकार के होते हैं, मेसेंटरी पर पृष्ठीय पक्ष से निलंबित होते हैं। उनमें से, मूत्रवाहिनी प्रस्थान करती है, मूत्राशय में बहती है, जिनमें से नलिकाएं मैथुन संबंधी अंग पर पुरुषों में खुलती हैं, और महिलाओं में - योनि की पूर्व संध्या पर।

    स्तनधारियों के गुर्दे की एक जटिल संरचना होती है और एक उच्च फ़िल्टरिंग फ़ंक्शन की विशेषता होती है।

    बाहरी (कॉर्टिकल) परत ग्लोमेरुली की एक प्रणाली है, जिसमें रक्त वाहिकाओं के ग्लोमेरुली के साथ बोमन के कैप्सूल होते हैं (माल्पीघियन कॉर्पसकल)। चयापचय उत्पादों का निस्पंदन माल्पीघियन निकायों की रक्त वाहिकाओं से बोमन के कैप्सूल में जाता है। इसकी सामग्री के संदर्भ में, प्राथमिक छानना रक्त प्लाज्मा है, जो प्रोटीन से रहित है, लेकिन इसमें शरीर के लिए उपयोगी कई पदार्थ होते हैं।

    प्रत्येक बोमन कैप्सूल से एक उत्सर्जी नलिका (नेफ्रॉन) निकलती है। इसके चार खंड हैं - समीपस्थ घुमावदार, हेनले का लूप, डिस्टल कनवल्यूटेड और कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन की प्रणाली गुर्दे की मज्जा परत में लोब्यूल (पिरामिड) बनाती है, जो अंग के एक मैक्रोसेक्शन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

    ऊपरी (समीपस्थ) खंड में, नेफ्रॉन कई मोड़ बनाता है, जो रक्त केशिकाओं द्वारा लटके होते हैं। इसमें रक्त में पानी और अन्य उपयोगी पदार्थों का उल्टा अवशोषण (पुनर्अवशोषण) होता है - शर्करा, अमीनो एसिड और लवण।

    निम्नलिखित खंडों में (हेनले का लूप, डिस्टल कनवल्यूटेड), पानी और लवण का एक और अवशोषण होता है। गुर्दे के जटिल फ़िल्टरिंग कार्य के परिणामस्वरूप, अंतिम चयापचय उत्पाद बनता है - द्वितीयक मूत्र, जो एकत्रित नलिकाओं को वृक्क श्रोणि में और इससे मूत्रवाहिनी में बहता है। गुर्दे की पुन: अवशोषण गतिविधि बहुत अधिक है: प्रति दिन 180 लीटर पानी मानव वृक्क नलिकाओं से होकर गुजरता है, जबकि केवल 1-2 लीटर माध्यमिक मूत्र बनता है।

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    गुर्दे की फिजियोलॉजी

    शरीर के सामान्य कामकाज में गुर्दे एक असाधारण भूमिका निभाते हैं। क्षय उत्पादों, अतिरिक्त पानी, लवण, हानिकारक पदार्थों और कुछ दवाओं को हटाकर, गुर्दे एक उत्सर्जन कार्य करते हैं।

    उत्सर्जन के अलावा, गुर्दे अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। शरीर से अतिरिक्त पानी और लवण, मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड को हटाकर, गुर्दे शरीर के आंतरिक वातावरण के आसमाटिक दबाव को बनाए रखते हैं। इस प्रकार, गुर्दे पानी-नमक चयापचय और ऑस्मोरग्यूलेशन में भाग लेते हैं।

    गुर्दे, अन्य तंत्रों के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के अम्लीय या क्षारीय लवण की रिहाई की तीव्रता को बदलकर रक्त की प्रतिक्रिया (पीएच) की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, जब रक्त का पीएच अम्लीय या क्षारीय पक्ष में बदल जाता है।

    गुर्दे कुछ पदार्थों के निर्माण (संश्लेषण) में शामिल होते हैं, जिन्हें वे बाद में उत्सर्जित करते हैं। गुर्दे भी एक स्रावी कार्य करते हैं। इनमें कार्बनिक अम्ल और क्षार, K+ और H+ आयन स्रावित करने की क्षमता होती है। विभिन्न पदार्थों को स्रावित करने के लिए गुर्दे की यह विशेषता उनके उत्सर्जन कार्य के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और, अंत में, गुर्दे की भूमिका न केवल खनिज में, बल्कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में भी स्थापित हो गई है।

    इस प्रकार, गुर्दे, शरीर में आसमाटिक दबाव को विनियमित करके, रक्त प्रतिक्रिया की स्थिरता, सिंथेटिक, स्रावी और उत्सर्जन कार्यों को अंजाम देते हुए, शरीर के आंतरिक वातावरण (होमियोस्टेसिस) की संरचना की स्थिरता को बनाए रखने में सक्रिय भाग लेते हैं। )

    गुर्दे की संरचना। गुर्दे के कार्य को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए, उनकी संरचना से परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि किसी अंग की कार्यात्मक गतिविधि इसकी संरचनात्मक विशेषताओं से निकटता से संबंधित है। गुर्दे काठ का रीढ़ के दोनों ओर स्थित होते हैं। उनके अंदरूनी हिस्से में एक अवसाद होता है जिसमें संयोजी ऊतक से घिरी वाहिकाएँ और नसें होती हैं। गुर्दे एक संयोजी ऊतक कैप्सूल से ढके होते हैं। एक वयस्क के गुर्दे का आकार लगभग 11 · 10-2 × 5 · 10-2 मीटर (11 × 5 सेमी) होता है, औसत वजन 0.2-0.25 किलोग्राम (200-250 ग्राम) होता है।

    गुर्दे के अनुदैर्ध्य खंड पर, दो परतें दिखाई देती हैं: कॉर्टिकल - गहरा लाल और मस्तिष्क - हल्का (चित्र। 39)।


    चावल। 39. गुर्दे की संरचना। ए - सामान्य संरचना; बी - गुर्दे के ऊतकों का एक क्षेत्र कई बार बढ़ गया; 1 - शुम्लेन्स्की का कैप्सूल; 2 - पहले क्रम का जटिल नलिका; 3 - हेनले का लूप; 4 - द्वितीय कोटि की जटिल नलिका

    स्तनधारी गुर्दे की संरचना की सूक्ष्म जांच से पता चलता है कि उनमें बड़ी संख्या में जटिल संरचनाएं होती हैं - तथाकथित नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन की संख्या जानवरों के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। मनुष्यों में, गुर्दे में नेफ्रॉन की कुल संख्या औसतन 1 मिलियन तक पहुंच जाती है।

    नेफ्रॉन एक लंबी नलिका है, जिसका प्रारंभिक खंड, एक डबल-दीवार वाले कप के रूप में, धमनी केशिका ग्लोमेरुलस को घेरता है, और अंतिम एक संग्रह ट्यूब में बहता है।

    नेफ्रॉन में निम्नलिखित खंड प्रतिष्ठित हैं: 1) माल्पीघियन शरीर में शुम्लेन्स्की के संवहनी ग्लोमेरुलस और इसके चारों ओर बोमन कैप्सूल होते हैं (चित्र। 40); 2) समीपस्थ खंड में समीपस्थ घुमावदार और सीधी नलिकाएं शामिल हैं; 3) पतले खंड में हेनले के लूप के पतले आरोही और अवरोही घुटने होते हैं; 4) डिस्टल सेगमेंट हेनले के लूप के मोटे आरोही घुटने से बना है, डिस्टल कनवल्यूटेड और कनेक्टिंग ट्यूबल। उत्तरार्द्ध का उत्सर्जन नलिका एकत्रित ट्यूब में बहती है।

    चावल। 40. माल्पीघियन ग्लोमेरुलस की योजना। 1 - पोत लाना; 2 - बहिर्वाह पोत; 3 - ग्लोमेरुलर केशिकाएं; 4 - कैप्सूल गुहा; 5 - घुमावदार नलिका; 6 - कैप्सूल

    नेफ्रॉन के विभिन्न खंड गुर्दे के विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित होते हैं। कॉर्टिकल परत में संवहनी ग्लोमेरुली, मूत्र नलिकाओं के समीपस्थ और बाहर के खंडों के तत्व होते हैं। मज्जा में नलिकाओं के पतले खंड के तत्व होते हैं, हेनले के छोरों के मोटे आरोही घुटने और एकत्रित नलिकाएं (चित्र। 41)।

    चावल। 41. नेफ्रॉन की संरचना की योजना (स्मिथ के अनुसार)। 1 - एक ग्लोमेरुलस; 2 - समीपस्थ घुमावदार नलिका; 3 - हेनले के लूप का अवरोही भाग; 4 - हेनले के लूप का आरोही भाग; 5 - दूरस्थ घुमावदार नलिका; 6 - ट्यूब इकट्ठा करना। हलकों में - नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में उपकला की संरचना

    एकत्रित नलिकाएं, विलय, सामान्य उत्सर्जन नलिकाएं बनाती हैं जो गुर्दे के मज्जा से होकर पैपिला के शीर्ष तक वृक्क श्रोणि की गुहा में फैलती हैं। गुर्दे की श्रोणि मूत्रवाहिनी में खुलती है, जो बदले में मूत्राशय में चली जाती है।

    गुर्दे को रक्त की आपूर्ति। गुर्दे गुर्दे की धमनी से रक्त प्राप्त करते हैं, जो महाधमनी की बड़ी शाखाओं में से एक है। गुर्दे में धमनी को बड़ी संख्या में छोटे जहाजों में विभाजित किया जाता है - धमनी, जो ग्लोमेरुलस में रक्त लाती है (धमनी ए लाती है), जो तब केशिकाओं (केशिकाओं का पहला नेटवर्क) में विघटित हो जाती है। संवहनी ग्लोमेरुलस की केशिकाएं, विलय, अपवाही धमनी बनाती हैं, जिसका व्यास अपवाही धमनी के व्यास से 2 गुना कम होता है। अपवाही धमनी फिर से केशिकाओं के एक नेटवर्क में विघटित हो जाती है जो नलिकाओं (केशिकाओं का दूसरा नेटवर्क) को घेर लेती है।

    इस प्रकार, गुर्दे को केशिकाओं के दो नेटवर्क की उपस्थिति की विशेषता होती है: 1) संवहनी ग्लोमेरुलस की केशिकाएं; 2) केशिकाएं जो वृक्क नलिकाओं को घेरती हैं।

    धमनी केशिकाएं शिरापरक केशिकाओं में गुजरती हैं, जो बाद में शिराओं में विलीन हो जाती हैं, अवर वेना कावा को रक्त देती हैं।

    संवहनी ग्लोमेरुलस की केशिकाओं में रक्तचाप शरीर की सभी केशिकाओं की तुलना में अधिक होता है। यह 9.332-11.299 kPa (70-90 मिमी Hg) के बराबर है, जो महाधमनी में दबाव का 60-70% है। गुर्दे की नलिकाओं के आसपास की केशिकाओं में, दबाव कम होता है - 2.67-5.33 kPa (20-40 मिमी Hg)।

    5 मिनट में सारा खून (5-6 लीटर) किडनी से होकर गुजरता है। दिन में करीब 1000-1500 लीटर खून किडनी से होकर बहता है। इतना प्रचुर रक्त प्रवाह आपको शरीर के लिए सभी अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को पूरी तरह से हटाने की अनुमति देता है।

    गुर्दे की लसीका वाहिकाएं रक्त वाहिकाओं के साथ होती हैं, जिससे गुर्दे के ऊपरी भाग में वृक्क धमनी और शिरा के आसपास एक जाल बनता है।

    गुर्दे का संक्रमण। संरक्षण के धन के मामले में, गुर्दे अधिवृक्क ग्रंथियों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। मुख्य रूप से सहानुभूति तंत्रिकाओं द्वारा अपवाही संक्रमण किया जाता है।

    गुर्दे का पैरासिम्पेथेटिक संक्रमण नगण्य है। गुर्दे में एक रिसेप्टर तंत्र पाया गया, जिसमें से अभिवाही (संवेदी) तंतु निकल जाते हैं, जो मुख्य रूप से सीलिएक नसों के हिस्से के रूप में आते हैं।

    गुर्दे के आसपास के कैप्सूल में बड़ी संख्या में रिसेप्टर्स और तंत्रिका फाइबर पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स की उत्तेजना दर्द का कारण बन सकती है।

    हाल ही में, किडनी के संक्रमण के अध्ययन ने उनके प्रत्यारोपण की समस्या के संबंध में विशेष ध्यान आकर्षित किया है।

    जक्स्टाग्लोमर्युलर एप्रैटस। जुक्सैग्लोमेरुलर, या पेरिग्लोमेरुलर, उपकरण (जेजीए) में दो मुख्य तत्व होते हैं: मायोफिथेलियल कोशिकाएं, मुख्य रूप से ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल के चारों ओर एक कफ के रूप में स्थित होती हैं, और तथाकथित घने मैक्युला (मैक्युला डेंसा) की कोशिकाएं डिस्टल कनवल्यूटेड ट्यूब्यूल की होती हैं। .

    YUGA जल-नमक होमियोस्टेसिस के नियमन और रक्तचाप की स्थिरता को बनाए रखने में शामिल है। YUGA कोशिकाएं एक जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ - रेनिन का स्राव करती हैं। रेनिन स्राव, लाने वाली धमनी के माध्यम से बहने वाले रक्त की मात्रा और प्राथमिक मूत्र में सोडियम की मात्रा से विपरीत रूप से संबंधित है। गुर्दे में बहने वाले रक्त की मात्रा में कमी और उसमें सोडियम लवण की मात्रा में कमी के साथ, रेनिन की रिहाई और इसकी गतिविधि बढ़ जाती है।

    रक्त में, रेनिन प्लाज्मा प्रोटीन - हाइपरटेन्सिनोजेन के साथ परस्पर क्रिया करता है। रेनिन के प्रभाव में, यह प्रोटीन सक्रिय रूप में बदल जाता है - हाइपरटेंसिन (एंजियोटोनिन)। एंजियोटोनिन में वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रभाव होता है, जिसके कारण यह वृक्क और सामान्य परिसंचरण का नियामक है। इसके अलावा, एंजियोटोनिन अधिवृक्क प्रांतस्था हार्मोन - एल्डोस्टेरोन के स्राव को उत्तेजित करता है, जो पानी-नमक चयापचय के नियमन में शामिल है।

    एक स्वस्थ शरीर में, केवल थोड़ी मात्रा में हाइपरटेन्सिन का उत्पादन होता है। यह एक विशेष एंजाइम (हाइपरटेन्सिनेज) द्वारा नष्ट हो जाता है। गुर्दे की कुछ बीमारियों में, रेनिन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे रक्तचाप में लगातार वृद्धि हो सकती है और शरीर में पानी-नमक चयापचय की हानि हो सकती है।

    मूत्र निर्माण के तंत्र

    मूत्र गुर्दे के माध्यम से बहने वाले रक्त प्लाज्मा से बनता है और नेफ्रॉन गतिविधि का एक जटिल उत्पाद है।

    वर्तमान में, पेशाब को एक जटिल प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसमें दो चरण होते हैं: निस्पंदन (अल्ट्राफिल्ट्रेशन) और पुन: अवशोषण (पुनर्अवशोषण)।

    ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। माल्पीघियन ग्लोमेरुली की केशिकाओं में, कम आणविक भार के सभी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के साथ रक्त प्लाज्मा से पानी को फ़िल्टर किया जाता है। यह द्रव ग्लोमेरुलस कैप्सूल (बोमन कैप्सूल) में प्रवेश करता है, और वहां से गुर्दे के नलिकाओं में प्रवेश करता है। रासायनिक संरचना के संदर्भ में, यह रक्त प्लाज्मा के समान है, लेकिन इसमें लगभग कोई प्रोटीन नहीं होता है। परिणामी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को प्राथमिक मूत्र कहा जाता है।

    1924 में, अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड्स ने पशु प्रयोगों में ग्लोमेरुलर निस्पंदन के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किए। उन्होंने अपने काम में माइक्रोफिजियोलॉजिकल शोध विधियों का इस्तेमाल किया। मेंढकों, गिनी सूअरों और चूहों में, रिचर्ड ने बोमन के कैप्सूल में से एक में एक माइक्रोस्कोप के साथ गुर्दे और फर्श को उजागर किया और बेहतरीन माइक्रोपिपेट पेश किया जिसके साथ उन्होंने परिणामी छानना एकत्र किया। इस तरल की संरचना के विश्लेषण से पता चला है कि रक्त प्लाज्मा और प्राथमिक मूत्र में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों (प्रोटीन के अपवाद के साथ) की सामग्री बिल्कुल समान है।

    निस्पंदन प्रक्रिया ग्लोमेरुली की केशिकाओं में उच्च रक्तचाप (हाइड्रोस्टैटिक) द्वारा सुगम होती है - 9.33-12.0 kPa (70-90 मिमी Hg)।

    शरीर के अन्य क्षेत्रों की केशिकाओं में दबाव की तुलना में ग्लोमेरुली की केशिकाओं में उच्च हाइड्रोस्टेटिक दबाव इस तथ्य के कारण होता है कि वृक्क धमनी महाधमनी से निकलती है, और ग्लोमेरुलस की लाने वाली धमनी निवर्तमान की तुलना में व्यापक है एक। हालांकि, इस पूरे दबाव में ग्लोमेरुली की केशिकाओं में प्लाज्मा को फ़िल्टर नहीं किया जाता है। रक्त प्रोटीन पानी को बरकरार रखते हैं और इस प्रकार मूत्र को छानने से रोकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन (ऑन्कोटिक दबाव) द्वारा निर्मित दबाव 3.33-4.00 kPa (25-30 मिमी Hg) है। इसके अलावा, बोमन कैप्सूल की गुहा में तरल के दबाव के मूल्य से निस्पंदन बल भी कम हो जाता है, जो कि 1.33-2.00 kPa (10-15 मिमी Hg) है।

    इस प्रकार, दबाव जिसके प्रभाव में प्राथमिक मूत्र का निस्पंदन किया जाता है, एक तरफ ग्लोमेरुली की केशिकाओं में रक्तचाप के बीच के अंतर के बराबर होता है, और रक्त प्लाज्मा प्रोटीन के दबाव और दबाव के योग के बराबर होता है। दूसरे पर बोमन कैप्सूल की गुहा में द्रव का। इसलिए, निस्पंदन दबाव का मान 9.33- (3.33 + 2.00) = 4.0 kPa है। यदि धमनी रक्तचाप 4.0 kPa (30 mmHg) (महत्वपूर्ण मान) से कम है, तो मूत्र का निस्पंदन बंद हो जाता है।

    अंतर्वाह और बहिर्वाह वाहिकाओं के लुमेन में परिवर्तन या तो निस्पंदन में वृद्धि (बहिर्वाह पोत का संकुचन), या इसकी कमी (इनफ्लोइंग पोत का संकुचन) का कारण बनता है। निस्पंदन की मात्रा झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन से भी प्रभावित होती है जिसके माध्यम से निस्पंदन होता है। झिल्ली में ग्लोमेरुलर केशिकाओं के एंडोथेलियम, मुख्य (बेसल) झिल्ली और बोमन कैप्सूल की आंतरिक परत की कोशिकाएं शामिल हैं।

    ट्यूबलर पुनर्अवशोषण। वृक्क नलिकाओं में, प्राथमिक मूत्र से पानी, ग्लूकोज / लवण के भाग और यूरिया की थोड़ी मात्रा में रिवर्स अवशोषण (पुनर्अवशोषण) होता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, अंतिम या माध्यमिक मूत्र बनता है, जो इसकी संरचना में प्राथमिक से तेजी से भिन्न होता है। इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ लवण नहीं होते हैं, और यूरिया की एकाग्रता में तेजी से वृद्धि होती है (तालिका 11)।


    तालिका 11. रक्त प्लाज्मा और मूत्र में कुछ पदार्थों की सामग्री

    दिन के दौरान, गुर्दे में 150-180 लीटर प्राथमिक मूत्र बनता है। पानी के पुन:अवशोषण और नलिकाओं में उसमें घुले कई पदार्थों के कारण, प्रति दिन केवल 1-1.5 लीटर अंतिम मूत्र गुर्दे द्वारा उत्सर्जित किया जाता है।

    पुन: अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है। ऊर्जा की खपत के साथ विशेष एंजाइम प्रणालियों की भागीदारी के साथ वृक्क नलिकाओं के उपकला की गतिविधि के कारण सक्रिय पुनर्अवशोषण किया जाता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फॉस्फेट, सोडियम लवण सक्रिय रूप से पुन: अवशोषित होते हैं। ये पदार्थ पूरी तरह से नलिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं और अंतिम मूत्र में अनुपस्थित होते हैं। सक्रिय पुनर्अवशोषण के कारण, मूत्र से रक्त में पदार्थों का पुन:अवशोषण भी संभव है, भले ही रक्त में उनकी सांद्रता ट्यूबलर द्रव में सांद्रता के बराबर या उससे अधिक हो।

    विसरण और परासरण के कारण ऊर्जा की खपत के बिना निष्क्रिय पुनर्अवशोषण होता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका नलिकाओं की केशिकाओं में ऑन्कोटिक और हाइड्रोस्टेटिक दबाव में अंतर से संबंधित है। निष्क्रिय पुनर्अवशोषण के कारण, पानी, क्लोराइड और यूरिया पुन: अवशोषित हो जाते हैं। हटाए गए पदार्थ नलिका की दीवार से तभी गुजरते हैं जब लुमेन में उनकी एकाग्रता एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है। शरीर से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ निष्क्रिय पुनर्अवशोषण से गुजरते हैं। वे हमेशा मूत्र में पाए जाते हैं। इस समूह का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ नाइट्रोजन चयापचय का अंतिम उत्पाद है - यूरिया, जो नगण्य मात्रा में पुन: अवशोषित होता है।

    नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में मूत्र से रक्त में पदार्थों का उल्टा अवशोषण समान नहीं होता है। तो, नलिका के समीपस्थ भाग में ग्लूकोज अवशोषित होता है, आंशिक रूप से सोडियम और पोटेशियम आयन, बाहर के भाग में - सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और अन्य पदार्थ। पूरे नलिका में, पानी अवशोषित होता है, और इसके बाहर के हिस्से में यह समीपस्थ की तुलना में 2 गुना अधिक होता है। तथाकथित रोटरी-काउंटरकुरेंट प्रणाली के कारण हेनले लूप द्वारा पानी और सोडियम आयनों के पुन: अवशोषण के तंत्र में एक विशेष स्थान पर कब्जा कर लिया गया है। आइए इसके सार पर विचार करें। हेनले के लूप में दो घुटने होते हैं: अवरोही और आरोही। अवरोही खंड का उपकला पानी को पार करने की अनुमति देता है, और आरोही घुटने का उपकला पानी के लिए अभेद्य है, लेकिन सोडियम आयनों को सक्रिय रूप से अवशोषित करने और उन्हें ऊतक द्रव में स्थानांतरित करने में सक्षम है, और इसके माध्यम से रक्त में वापस (चित्र। 42)।

    चावल। 42. रोटरी-काउंटरफ्लो सिस्टम के संचालन की योजना (बेस्ट और टेलर के अनुसार)। छायांकित पृष्ठभूमि मूत्र और ऊतक द्रव की एकाग्रता के मूल्य को दर्शाती है। सफेद तीर - पानी छोड़ना, काला तीर - सोडियम आयन; 1 - लूप के समीपस्थ भाग में गुजरने वाली घुमावदार नलिका; 2 - लूप के बाहर के भाग से निकलने वाली जटिल नलिका; 3 - संग्रह ट्यूब

    हेनले लूप के अवरोही भाग से गुजरते हुए, मूत्र पानी छोड़ देता है, गाढ़ा हो जाता है, अधिक केंद्रित हो जाता है। पानी की वापसी निष्क्रिय रूप से इस तथ्य के कारण होती है कि सोडियम आयनों का सक्रिय पुनर्अवशोषण एक साथ आरोही खंड में किया जाता है। ऊतक द्रव में प्रवेश करके, सोडियम आयन इसमें आसमाटिक दबाव बढ़ाते हैं और इस तरह अवरोही घुटने से ऊतक द्रव में पानी के आकर्षण को सुविधाजनक बनाते हैं। बदले में, पानी के रिवर्स अवशोषण के कारण हेनले के लूप में मूत्र की एकाग्रता में वृद्धि मूत्र से ऊतक द्रव में सोडियम आयनों के संक्रमण की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार, हेनले के लूप में, बड़ी मात्रा में पानी और सोडियम आयन पुन: अवशोषित हो जाते हैं।

    बाहर की घुमावदार नलिकाओं में, सोडियम, पोटेशियम, पानी और अन्य पदार्थों का और अवशोषण किया जाता है। समीपस्थ घुमावदार नलिकाओं और हेनले के लूप के विपरीत, जहां सोडियम और पोटेशियम आयनों का पुनर्अवशोषण उनकी सांद्रता (अनिवार्य पुनर्अवशोषण) पर निर्भर नहीं करता है, डिस्टल नलिकाओं में इन आयनों के पुनर्अवशोषण की मात्रा परिवर्तनशील होती है और उनके स्तर पर निर्भर करती है। रक्त (वैकल्पिक पुन: अवशोषण)। नतीजतन, घुमावदार नलिकाओं के बाहर के खंड शरीर में सोडियम और पोटेशियम आयनों की निरंतर एकाग्रता को नियंत्रित और बनाए रखते हैं।

    पुनर्वसन के अलावा, नलिकाओं में स्राव की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। विशेष एंजाइम प्रणालियों की भागीदारी के साथ, रक्त से कुछ पदार्थों का सक्रिय परिवहन नलिकाओं के लुमेन में होता है। प्रोटीन चयापचय के उत्पादों में से, क्रिएटिनिन, पैरा-एमिनो हिप्पुरिक एसिड, सक्रिय रूप से स्रावित होता है। यह प्रक्रिया पूरी ताकत से प्रकट होती है जब इसके लिए विदेशी पदार्थ शरीर में पेश किए जाते हैं।

    इस प्रकार, सक्रिय परिवहन प्रणालियाँ वृक्क नलिकाओं में कार्य करती हैं, विशेषकर उनके समीपस्थ खंडों में। जीव की स्थिति के आधार पर, ये प्रणालियां पदार्थों के सक्रिय हस्तांतरण की दिशा बदल सकती हैं, अर्थात, वे या तो अपना स्राव (उत्सर्जन) या पुन: अवशोषण प्रदान करती हैं।

    फ़िल्टरिंग, पुनर्अवशोषण और स्राव के अलावा, वृक्क ट्यूबलर कोशिकाएं विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पादों से कुछ पदार्थों को संश्लेषित करने में सक्षम हैं। तो, वृक्क नलिकाओं की कोशिकाओं में, हिप्पुरिक एसिड (बेंजोइक एसिड और ग्लाइकोकॉल से), अमोनिया (कुछ अमीनो एसिड के डीमिनेशन द्वारा) को संश्लेषित किया जाता है। एंजाइम सिस्टम की भागीदारी के साथ नलिकाओं की सिंथेटिक गतिविधि भी की जाती है।

    ट्यूब समारोह का संग्रह। पानी का आगे अवशोषण संग्रह पाइपों में होता है। यह इस तथ्य से सुगम है कि एकत्रित नलिकाएं गुर्दे के मज्जा से गुजरती हैं, जिसमें ऊतक द्रव में उच्च आसमाटिक दबाव होता है और इसलिए पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है।

    इस प्रकार, मूत्र निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निस्पंदन और पुन: अवशोषण की घटनाओं के साथ, सक्रिय स्राव और संश्लेषण की प्रक्रियाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि निस्पंदन प्रक्रिया मुख्य रूप से रक्तचाप की ऊर्जा के कारण होती है, अर्थात अंततः हृदय प्रणाली के कामकाज के कारण, तो पुन: अवशोषण, स्राव और संश्लेषण की प्रक्रियाएं ट्यूबलर कोशिकाओं की जोरदार गतिविधि का परिणाम होती हैं और ऊर्जा व्यय की आवश्यकता होती है। यह गुर्दे की ऑक्सीजन की एक बड़ी आवश्यकता से जुड़ा है। वे मांसपेशियों (प्रति इकाई द्रव्यमान) की तुलना में 6-7 गुना अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।

    गुर्दे की गतिविधि का विनियमन

    गुर्दे की गतिविधि का विनियमन न्यूरोहुमोरल तंत्र द्वारा किया जाता है।

    तंत्रिका विनियमन। अब यह स्थापित हो गया है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र न केवल ग्लोमेरुलर निस्पंदन (रक्त वाहिकाओं के लुमेन में परिवर्तन के कारण) की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि ट्यूबलर पुनर्अवशोषण को भी नियंत्रित करता है।

    सहानुभूति तंत्रिकाएं जो गुर्दे को संक्रमित करती हैं, मुख्य रूप से वाहिकासंकीर्णन होती हैं। जब वे चिढ़ जाते हैं, तो पानी का उत्सर्जन कम हो जाता है और मूत्र में सोडियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि गुर्दे में बहने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाती है, ग्लोमेरुली में दबाव कम हो जाता है, और, परिणामस्वरूप, प्राथमिक मूत्र का निस्पंदन भी कम हो जाता है। स्प्लेनचेनिक तंत्रिका को काटने से विकृत गुर्दे द्वारा मूत्र उत्पादन में वृद्धि होती है।

    पैरासिम्पेथेटिक (योनि) नसें गुर्दे पर दो तरह से कार्य करती हैं: 1) अप्रत्यक्ष रूप से, हृदय की गतिविधि को बदलकर, वे हृदय संकुचन की शक्ति और आवृत्ति में कमी का कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप रक्तचाप का मूल्य कम हो जाता है और मूत्रल परिवर्तन की तीव्रता; 2) गुर्दे के जहाजों के लुमेन को विनियमित करना।

    दर्दनाक जलन के साथ, जब तक यह पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता (दर्दनाक औरिया) तब तक ड्यूरिसिस रिफ्लेक्सिव रूप से कम हो जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना और पिट्यूटरी हार्मोन - वैसोप्रेसिन के स्राव में वृद्धि के कारण गुर्दे के जहाजों का संकुचन होता है।

    तंत्रिका तंत्र का गुर्दे पर ट्रॉफिक प्रभाव पड़ता है। गुर्दे का एकतरफा निरूपण इसके काम में महत्वपूर्ण कठिनाइयों के साथ नहीं है। नसों का द्विपक्षीय संक्रमण गुर्दे में चयापचय प्रक्रियाओं में व्यवधान और उनकी कार्यात्मक गतिविधि में तेज कमी का कारण बनता है। एक विकृत गुर्दा अपनी गतिविधि को जल्दी और सूक्ष्म रूप से पुनर्गठित नहीं कर सकता है और पानी-नमक भार के स्तर में परिवर्तन के अनुकूल हो सकता है। पशु के पेट में 1 लीटर पानी डालने के बाद, विकृत गुर्दे में मूत्र उत्पादन में वृद्धि स्वस्थ गुर्दे की तुलना में बाद में होती है।

    K.M.Bykov की प्रयोगशाला में, वातानुकूलित सजगता के विकास के माध्यम से, गुर्दे के काम पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उच्च भागों का एक स्पष्ट प्रभाव दिखाया गया था। यह स्थापित किया गया है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स गुर्दे के कामकाज में या तो सीधे स्वायत्त तंत्रिकाओं के माध्यम से, या पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से परिवर्तन का कारण बनता है, रक्त प्रवाह में वैसोप्रेसिन की रिहाई को बदल देता है।

    हास्य विनियमन मुख्य रूप से हार्मोन - वैसोप्रेसिन (एंटीडाययूरेटिक हार्मोन) और एल्डोस्टेरोन द्वारा किया जाता है।

    पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के लोब का हार्मोन, वैसोप्रेसिन, डिस्टल घुमावदार नलिकाओं की दीवार की पारगम्यता को बढ़ाता है और पानी के लिए नलिकाओं को इकट्ठा करता है और इस तरह इसके पुन: अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिससे पेशाब में कमी और आसमाटिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। मूत्र. वैसोप्रेसिन की अधिकता के साथ, पेशाब की पूर्ण समाप्ति (औरिया) हो सकती है। रक्त में इस हार्मोन की कमी से एक गंभीर बीमारी का विकास होता है - मधुमेह इन्सिपिडस। इस रोग में कम आपेक्षिक घनत्व के साथ हल्के रंग का मूत्र बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिसमें शर्करा नहीं होती है।

    एल्डोस्टेरोन (अधिवृक्क प्रांतस्था का एक हार्मोन) सोडियम आयनों के पुन: अवशोषण और बाहर के नलिकाओं में पोटेशियम आयनों के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है और उनके समीपस्थ वर्गों में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पुन: अवशोषण को रोकता है।

    मूत्र की मात्रा, संरचना और गुण

    एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, लेकिन यह मात्रा स्थिर नहीं है। इसलिए, उदाहरण के लिए, बहुत सारे तरल पदार्थ पीने, प्रोटीन का सेवन करने के बाद मूत्र उत्पादन बढ़ जाता है, जिसके क्षय उत्पाद मूत्र निर्माण को उत्तेजित करते हैं। इसके विपरीत, थोड़ी मात्रा में पानी, प्रोटीन के सेवन से पेशाब कम हो जाता है, पसीने में वृद्धि के साथ, जब पसीने में एक महत्वपूर्ण मात्रा में तरल पदार्थ निकलता है।

    मूत्र निर्माण की तीव्रता में दिन के दौरान उतार-चढ़ाव होता है। रात के मुकाबले दिन में ज्यादा पेशाब आता है। रात में मूत्र उत्पादन में कमी नींद के दौरान शरीर की गतिविधि में कमी, रक्तचाप में मामूली गिरावट के साथ जुड़ी हुई है। रात का मूत्र गहरा और अधिक केंद्रित होता है।

    मूत्र के निर्माण पर शारीरिक गतिविधि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक काम करने से शरीर से पेशाब का निकलना कम हो जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधि के साथ, काम करने वाली मांसपेशियों में अधिक रक्त प्रवाहित होता है, जिसके परिणामस्वरूप गुर्दे को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और मूत्र निस्पंदन कम हो जाता है। इसी समय, शारीरिक गतिविधि आमतौर पर पसीने में वृद्धि के साथ होती है, जो मूत्र उत्पादन में कमी में भी योगदान देती है।

    पेशाब का रंग। मूत्र एक स्पष्ट, हल्का पीला तरल है। मूत्र में खड़े होने पर, एक तलछट अवक्षेपित होती है, जिसमें लवण और बलगम होते हैं।

    मूत्र प्रतिक्रिया। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से थोड़ी अम्लीय होती है, इसका पीएच 4.5 से 8.0 के बीच होता है। आहार के आधार पर मूत्र प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है। मिश्रित भोजन (पशु और सब्जी) खाते समय, मानव मूत्र में थोड़ी अम्लीय प्रतिक्रिया होती है। मुख्य रूप से मांस भोजन और प्रोटीन से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ खाने पर, मूत्र की प्रतिक्रिया अम्लीय हो जाती है; पौधे का भोजन मूत्र की प्रतिक्रिया को तटस्थ या यहां तक ​​​​कि क्षारीय में संक्रमण में योगदान देता है।

    मूत्र का सापेक्ष घनत्व। मूत्र का घनत्व औसतन 1.015-1.020 होता है और यह द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है।

    मूत्र रचना। शरीर से नाइट्रोजन प्रोटीन टूटने वाले उत्पादों के उत्सर्जन के लिए गुर्दे मुख्य अंग हैं - यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, प्यूरीन बेस, क्रिएटिनिन, इंडिकन।

    यूरिया मुख्य प्रोटीन टूटने वाला उत्पाद है। मूत्र में सभी नाइट्रोजन का 90% तक यूरिया होता है। सामान्य मूत्र में, प्रोटीन अनुपस्थित होता है या इसके केवल अंश ही निर्धारित होते हैं (0.03% से अधिक नहीं)। मूत्र में प्रोटीन का दिखना (प्रोटीनुरिया) आमतौर पर गुर्दे की बीमारी का संकेत देता है। हालांकि, कुछ मामलों में, अर्थात् ज़ोरदार पेशी कार्य (लंबी दूरी की दौड़) के दौरान, गुर्दे के संवहनी ग्लोमेरुलस की झिल्ली की पारगम्यता में अस्थायी वृद्धि के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में प्रोटीन दिखाई दे सकता है।

    मूत्र में गैर-प्रोटीन मूल के कार्बनिक यौगिकों में शामिल हैं: ऑक्सालिक एसिड के लवण जो भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से सब्जी; मांसपेशियों की गतिविधि के बाद जारी लैक्टिक एसिड; कीटोन बॉडी तब बनती है जब शरीर फैट को शुगर में बदलता है।

    मूत्र में ग्लूकोज तभी प्रकट होता है जब रक्त में इसकी सामग्री तेजी से बढ़ जाती है (हाइपरग्लेसेमिया)। मूत्र में शर्करा का उत्सर्जन ग्लूकोसुरिया कहलाता है।

    मूत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति (हेमट्यूरिया) गुर्दे और मूत्र अंगों के रोगों में देखी जाती है।

    एक स्वस्थ व्यक्ति और जानवरों के मूत्र में वर्णक (यूरोबिलिन, यूरोक्रोम) होते हैं, जिस पर उसका पीला रंग निर्भर करता है। ये वर्णक आंतों और गुर्दे में पित्त बिलीरुबिन से बनते हैं और उनके द्वारा स्रावित होते हैं।

    मूत्र में बड़ी मात्रा में अकार्बनिक लवण उत्सर्जित होते हैं - लगभग 15 · 10-3-25 · 10-3 किग्रा (15-25 ग्राम) प्रति दिन। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट्स और फॉस्फेट शरीर से उत्सर्जित होते हैं। मूत्र की अम्लीय प्रतिक्रिया भी उन पर निर्भर करती है (तालिका 12)।


    तालिका 12. मूत्र बनाने वाले पदार्थों की मात्रा (24 घंटों में उत्सर्जित)

    पेशाब निकालना। अंतिम मूत्र नलिकाओं से श्रोणि में और उससे मूत्रवाहिनी में प्रवाहित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्र की गति गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होती है, साथ ही साथ मूत्रवाहिनी के क्रमाकुंचन आंदोलनों के कारण भी होती है। मूत्राशय में प्रवेश करने वाले मूत्रवाहिनी इसके आधार पर एक प्रकार का वाल्व बनाते हैं, जो मूत्राशय से मूत्र के वापस प्रवाह को रोकता है।

    मूत्र मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय-समय पर पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है।

    मूत्राशय में तथाकथित स्फिंक्टर्स, या दालें (अंगूठी के आकार की मांसपेशी बंडल) होती हैं। वे मूत्राशय से बाहर निकलने को कसकर बंद कर देते हैं। स्फिंक्टर्स में से पहला - मूत्राशय का स्फिंक्टर - इसके निकास पर स्थित है। दूसरा स्फिंक्टर - मूत्रमार्ग का दबानेवाला यंत्र - पहले से थोड़ा नीचे स्थित है और मूत्रमार्ग को बंद कर देता है।

    मूत्राशय पैरासिम्पेथेटिक (श्रोणि) और सहानुभूति तंत्रिका तंतुओं द्वारा संक्रमित होता है। सहानुभूति तंत्रिका तंतुओं की उत्तेजना से मूत्रवाहिनी के क्रमाकुंचन में वृद्धि होती है, मूत्राशय की मांसपेशियों की दीवार में छूट (डिट्रसर) और इसके स्फिंक्टर्स के स्वर में वृद्धि होती है। इस प्रकार, सहानुभूति तंत्रिकाओं की उत्तेजना मूत्राशय में मूत्र के संचय को बढ़ावा देती है। जब पैरासिम्पेथेटिक फाइबर उत्तेजित होते हैं, तो मूत्राशय की दीवार सिकुड़ जाती है, स्फिंक्टर आराम करते हैं, और मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है।

    मूत्राशय में पेशाब लगातार बहता रहता है, जिससे उसमें दबाव बढ़ जाता है। मूत्राशय में दबाव में 1.177-1.471 Pa (12-15 सेमी H2O) तक की वृद्धि पेशाब करने की आवश्यकता का कारण बनती है। पेशाब करने की क्रिया के बाद, मूत्राशय में दबाव लगभग 0 हो जाता है।

    पेशाब एक जटिल प्रतिवर्त क्रिया है जिसमें मूत्राशय की दीवार का एक साथ संकुचन और इसके स्फिंक्टर्स को शिथिल करना शामिल है। नतीजतन, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है।

    मूत्राशय में दबाव में वृद्धि से इस अंग के मैकेनोरिसेप्टर में तंत्रिका आवेगों की उपस्थिति होती है। अभिवाही आवेग रीढ़ की हड्डी में पेशाब के केंद्र (त्रिक क्षेत्र के II-IV खंड) में प्रवेश करते हैं। केंद्र से अपवाही पैरासिम्पेथेटिक (श्रोणि) नसों के साथ, आवेग मूत्राशय के अवरोधक और दबानेवाला यंत्र तक जाते हैं। इसकी मांसपेशियों की दीवार का एक प्रतिवर्त संकुचन होता है और स्फिंक्टर की छूट होती है। इसी समय, उत्तेजना पेशाब के केंद्र से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक फैलती है, जहां पेशाब करने की इच्छा होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आवेग मूत्रमार्ग के स्फिंक्टर में जाते हैं। पेशाब करने की क्रिया शुरू हो जाती है। कॉर्टिकल नियंत्रण पेशाब में देरी, वृद्धि या यहां तक ​​कि स्वैच्छिक प्रेरण में प्रकट होता है। छोटे बच्चों में, मूत्र प्रतिधारण का कॉर्टिकल नियंत्रण अनुपस्थित होता है। यह धीरे-धीरे उम्र के साथ विकसित होता है।

    2.1 गुर्दे की जांच

    मवेशियों में, गुर्दे अंडाकार या बहु-पैपिलरी प्रकार के होते हैं। रेक्टल पैल्पेशन के साथ, अलग-अलग लोब्यूल महसूस होते हैं। सूअरों में, गुर्दे चिकने, बहु-पैपिलरी होते हैं, घोड़ों में, छोटे जुगाली करने वाले, हिरण, कुत्ते, बिल्लियाँ, वे लगभग चिकने होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के जानवरों में गुर्दे की स्थलाकृति में विशिष्ट विशेषताएं हैं।

    गुर्दे की जांच, जानवर की जांच की जाती है, गुर्दों का तालमेल और टक्कर, एक्स-रे और कार्यात्मक अध्ययन। मूत्र की प्रयोगशाला जांच का विशेष महत्व है।

    निरीक्षण। गुर्दे की क्षति अवसाद, जानवरों की निष्क्रियता के साथ होती है। संभावित दस्त, हाइपोटेंशन और प्रोवेंट्रिकुलस का प्रायश्चित, मांसाहारी में - उल्टी और आक्षेप। क्रोनिक किडनी रोग में थकावट, खुजली, गंजापन और मैट कोट होता है। यूरिया के छोटे सफेद तराजू त्वचा की सतह पर दिखाई देते हैं। विशेष महत्व के गुर्दे ("उड़ान") शोफ की उपस्थिति है। सीरस कैविटी की ड्रॉप्सी हो सकती है। नेफ्रोटिक एडिमा के साथ, हाइपोप्रोटीनेमिया होता है (55 ग्राम / लीटर और नीचे तक)।

    नेफ्रोटिक एडीमा केशिका एंडोथेलियम के विलुप्त होने के दौरान होता है, जब ऊतक में बड़ी मात्रा में द्रव पसीना होता है। इस तरह के एडिमा का कारण रक्तचाप में वृद्धि हो सकता है।

    तीव्र गुर्दे की विफलता में एडिमा यूरीमिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ बनती है।

    पाल्पाक्यूईमैं हूंआपको बाहरी और रेक्टल परीक्षाओं के दौरान गुर्दे की स्थिति, आकार, आकार, गतिशीलता, स्थिरता, ट्यूबरोसिटी और संवेदनशीलता का निर्धारण करने की अनुमति देता है।

    मवेशियों में, बाहरी (कम मोटेपन के साथ) और आंतरिक तालमेल किया जाता है। बाहर, वयस्क जानवरों में, 1-3 वें काठ कशेरुकाओं की अनुप्रस्थ प्रक्रियाओं के सिरों के तहत दाहिने भूखे फोसा में केवल दाहिने गुर्दे की जांच की जा सकती है। आंतरिक तालमेल गुदा रूप से किया जाता है। बायां गुर्दा 3-5 वें काठ कशेरुकाओं के नीचे स्थित है, मोबाइल है, रीढ़ से 10-12 सेमी लटका हुआ है। छोटी गायों में, आप दाहिने गुर्दे के दुम के किनारे को महसूस कर सकते हैं, जो कशेरुकाओं की अनुप्रस्थ प्रक्रियाओं के तहत अंतिम इंटरकोस्टल स्पेस से दाईं ओर 2-3 वें काठ तक स्थित है। यह छोटी मेसेंटरी पर अच्छी तरह से तय होता है, बाएं गुर्दे के विपरीत, यह लगभग तालमेल पर नहीं चलता है।

    घोड़ों में, गुर्दे का केवल आंतरिक तालमेल संभव है। बायां गुर्दा अंतिम पसली से 3-4 काठ कशेरुका की अनुप्रस्थ प्रक्रिया तक फैला हुआ है। बड़े घोड़ों में, केवल बाईं किडनी के दुम के मार्जिन को महसूस किया जा सकता है। छोटे जानवरों में, गुर्दे, वृक्क श्रोणि और वृक्क धमनी की औसत दर्जे की और पार्श्व सतहों को (स्पंदन द्वारा) तालु किया जा सकता है।

    सूअरों में, गुर्दे का बाहरी तालमेल केवल क्षीण व्यक्तियों में ही संभव है। गुर्दे पहली से चौथी काठ कशेरुकाओं की अनुप्रस्थ प्रक्रियाओं के तहत स्थित होते हैं।

    भेड़ और बकरियों में, गुर्दे पेट की दीवार के माध्यम से गहरे तालमेल के लिए सुलभ होते हैं। बायां गुर्दा 4-6 वें काठ कशेरुकाओं की अनुप्रस्थ प्रक्रियाओं के तहत स्थित है, और दायां गुर्दा 1-3 के नीचे है। इनकी सतह चिकनी होती है। वे पैल्पेशन पर बहुत कम चलते हैं।

    छोटे जानवरों में, गुर्दे उदर की दीवार के माध्यम से फड़फड़ाते हैं। बायां गुर्दा भूखे फोसा के पूर्वकाल बाएं कोने में, दूसरे से चौथे काठ कशेरुकाओं के नीचे स्थित होता है। दाहिनी किडनी को केवल आंशिक रूप से ही देखा जा सकता है, 1-3rd काठ कशेरुकाओं के नीचे इसकी दुम के किनारे को महसूस करना संभव है।

    गुर्दे की वृद्धि पैरानेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनफ्रोसिस, नेफ्रोसिस, एमाइलॉयडोसिस के कारण हो सकती है। गुर्दे में कमी पुरानी प्रक्रियाओं में नोट की जाती है - पुरानी नेफ्रैटिस और पायलोनेफ्राइटिस, सिरोसिस। गुर्दे (तपेदिक) की सतह में परिवर्तन तपेदिक, इचिनोकोकोसिस, ल्यूकेमिया, ट्यूमर, फोड़ा, पुरानी क्षति (नेफ्रैटिस, पायलोनेफ्राइटिस) का परिणाम हो सकता है। गुर्दे की व्यथा ग्लोमेरुलो-, पाइलो- और पैरानेफ्राइटिस के साथ-साथ यूरोलिथियासिस के साथ नोट की जाती है। गुर्दा क्षेत्र में तेज, हल्का झटका लगाने पर दर्द होता है।

    टक्कर... बड़े जानवरों में, गुर्दे को हथौड़े और पेसीमीटर से, छोटे जानवरों में - डिजिटल रूप से टकराया जाता है। स्वस्थ पशुओं में गुर्दों का पता टक्कर से नहीं चलता, क्योंकि वे उदर की दीवार से नहीं जुड़ते। गुर्दे में तेज वृद्धि (पैरानेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनफ्रोसिस) के साथ बीमार जानवरों में, इस पद्धति का उपयोग गुर्दे के स्थान पर एक सुस्त ध्वनि स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

    बड़े जानवरों में, टैपिंग विधि का उपयोग किया जाता है: बाएं हाथ की हथेली को गुर्दे के प्रक्षेपण के क्षेत्र में पीठ के निचले हिस्से में दबाया जाता है, और दाहिने हाथ की मुट्ठी से छोटे, कमजोर वार लगाए जाते हैं।

    स्वस्थ जानवर दोहन के दौरान दर्द के कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं; यूरोलिथियासिस के साथ पैरानेफ्राइटिस, गुर्दे और गुर्दे की श्रोणि की सूजन के मामले में दर्द का उल्लेख किया जाता है।

    बायोप्सी... इस पद्धति का उपयोग शायद ही कभी नैदानिक ​​​​उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एक विशेष सुई और सिरिंज या एक नरम ऊतक बायोप्सी ट्रोकार का उपयोग करके गुर्दे के ऊतक का एक टुकड़ा त्वचा के माध्यम से लिया जाता है। गुर्दे के प्रक्षेपण के स्थल पर पेट की दीवार को दाएं या बाएं भूख फोसा की तरफ से छेदा जाता है। रूपात्मक परिवर्तनों को स्थापित करने के लिए एक बायोप्सी की हिस्टोलॉजिकल रूप से जांच की जाती है, कभी-कभी एक बैक्टीरियोलॉजिकल विधि द्वारा - गुर्दे के ऊतकों में माइक्रोफ्लोरा निर्धारित किया जाता है।

    एक्स-रे परीक्षामूत्र प्रणाली, सिस्टिक रोग, हाइड्रोनफ्रोसिस, नेफ्रैटिस, एडिमा में पत्थरों और ट्यूमर का पता लगाने के लिए छोटे जानवरों में बहुत महत्व है। हाइड्रोनफ्रोसिस, एक ट्यूमर की उपस्थिति के साथ केवल एक गुर्दे की छाया में वृद्धि संभव है।

    कार्यात्मक अध्ययनगुर्दे (अवशिष्ट नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, आदि) द्वारा स्रावित पदार्थों के रक्त में निर्धारण के लिए गुर्दे कम हो जाते हैं, गुर्दे की मूत्र को ध्यान केंद्रित करने और पतला करने की क्षमता, व्यायाम के बाद गुर्दे के उत्सर्जन समारोह का अध्ययन, साथ ही गुर्दे के सफाई कार्य (निकासी) के रूप में।

    कार्यात्मक अध्ययन... इसमें उत्सर्जित मूत्र की मात्रा और उसके सापेक्ष घनत्व का निर्धारण शामिल है; इंडिगो कारमाइन (के. के. मूवसम-ज़ेड द्वारा संशोधित) के साथ एक परीक्षण का भी उपयोग किया जाता है।

    ज़िमनिट्स्की के अनुसार परीक्षण: जानवर को 1 दिन के लिए नियमित आहार पर रखा जाता है, पानी की आपूर्ति सीमित नहीं है। प्राकृतिक पेशाब के दौरान मूत्र संग्रह बैग में मूत्र के नमूने एकत्र किए जाते हैं, मूत्र की मात्रा, इसके सापेक्ष घनत्व और सोडियम क्लोराइड सामग्री निर्धारित की जाती है। मॉनिटर किए गए मापदंडों की सीमाएं जितनी व्यापक होंगी, गुर्दे का कार्य उतना ही बेहतर होगा। मवेशियों में, पानी पीने के संबंध में सामान्य कुल मूत्रल 23.1% है, क्लोराइड सामग्री 0.475% है। कार्यात्मक गुर्दे की विफलता के साथ, निशाचर ड्यूरिसिस (निशाचर) प्रबल होता है, और महत्वपूर्ण अपर्याप्तता के साथ, मूत्र के सापेक्ष घनत्व में कमी नोट की जाती है - हाइपोस्टेनुरिया, जिसे अक्सर पॉल्यूरिया के साथ जोड़ा जाता है।

    पानी भरने के साथ परीक्षण: मूत्राशय को खाली करने के बाद सुबह खाली पेट जानवर को नासोफेरींजल जांच के माध्यम से कमरे के तापमान पर नल के पानी से इंजेक्शन लगाया जाता है। गायों के लिए पानी की मात्रा 75 मिली प्रति 1 किलो पशु वजन है। 4 घंटे के बाद, जानवर को सूखा भोजन दिया जाता है, जो आमतौर पर आहार का हिस्सा होता है। अगले दिन तक पानी को आहार से बाहर रखा जाता है। नमूने की स्थापना के दौरान, मूत्र संग्रह बैग में मूत्र एकत्र किया जाता है और इसकी मात्रा और सापेक्ष घनत्व निर्धारित किया जाता है।

    स्वस्थ गायों में पेशाब अधिक बार आता है, मूत्र का सापेक्ष घनत्व कम हो जाता है (1.002 ... 1.003), प्रयोग शुरू होने के 4 ... 6 घंटे में, 33 ... 60.9% पानी अंदर डाला जाता है। लोडिंग का उद्देश्य हटा दिया गया है, और बाकी दिनों के लिए - 10 ... 23%। कुल मूत्र उत्पादन 48.5 ... 76.7% है। बीमार जानवरों में पानी के भार के दौरान गुर्दे द्वारा पानी के उत्सर्जन में वृद्धि ट्यूबलर विफलता को दर्शाती है, और शरीर में पानी की अवधारण ग्लोमेरुलर विफलता को दर्शाती है।

    एकाग्रता परीक्षण: जानवर को 24 घंटे के लिए पानी से बाहर रखा जाता है। पेशाब की मनमानी क्रिया के दौरान मूत्र एकत्र किया जाता है और इसका सापेक्ष घनत्व निर्धारित किया जाता है। आम तौर पर, मवेशियों में प्रयोग की शुरुआत के दिन, पेशाब में 1 ... 4 गुना तक कमी होती है, मूत्र उत्पादन घटकर 1 ... 4 लीटर हो जाता है, मूत्र का सापेक्ष घनत्व 8 बढ़ जाता है। .. 19 डिवीजन। गुर्दे में ट्यूबलर विफलता के साथ, अध्ययन किए गए मापदंडों में विचलन नोट किया जाता है।

    इंडिगो कारमाइन के साथ परीक्षण: इंडिगो कारमाइन के इंजेक्शन से 5 ... 6 घंटे पहले, जानवर पानी से वंचित हो जाता है। मूत्राशय में एक विशेष स्थिर कैथेटर डाला जाता है, जिसके माध्यम से कई मिलीलीटर मूत्र को नियंत्रण के लिए एक परखनली में ले जाया जाता है। इसके बाद, गाय को 20 मिली की खुराक पर इंडिगो कारमाइन के 4% घोल के साथ अंतःशिरा में डाला जाता है और मूत्र के नमूने कैथेटर के माध्यम से पहले 5 मिनट के बाद और फिर 15 मिनट के अंतराल के साथ लिए जाते हैं।

    स्वस्थ गायों में 5... और मिनट के बाद वृक्कों द्वारा नील कारमाइन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। 20 मिनट से 1 घंटे 30 मिनट के अंतराल में पेशाब का धुंधलापन अधिक तीव्र हो जाता है। प्रयोग शुरू होने के 1 घंटे 58 मिनट से 4 घंटे बाद तक मूत्र में नील कारमाइन के अंश पाए जाते हैं। बिगड़ा हुआ गुर्दे समारोह, गुर्दे के रक्त प्रवाह, वृक्क श्रोणि और मूत्रवाहिनी से मूत्र के बहिर्वाह के मामले में डाई की रिहाई बिगड़ा है।

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