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23.8:

什么是渗透调节和排泄?

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What Are Osmoregulation and Excretion?

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为了维持身体机能 动物经常进食和饮水 不能用的物质作为废物排出 最重要的废物之一是氮 它蛋白质和核酸分解的副产品 氮在体内容易形成氨 这是有毒的,必须得到妥善处理 有些动物直接排泄氨水 另一些则先将氨水转化为毒性较小的形式 如尿素或尿酸 多种多样的排泄系统 使动物能够平衡能量和水的保存 保存在身体中的东西 和从身体中排出的东西一样重要 不管饮食、天气和其他外部条件如何 身体系统必须保持 水与被称为溶质的被溶解的物质的平衡 这是通过渗透调节来实现的 渗透是水透过半渗透膜 从低离子浓度 或低渗透压的溶液 移动到高离子浓度的溶液的趋势 体液,如血浆 以及细胞内外的液体 都被这种膜隔开 动物通过渗透相容或渗透调节 来控制体内的溶质和水的数量 渗透异构体的内部渗透压 与它们所处的环境中的相似 因此它们通常不会损失太多水分 然而,它们积极地保持 特定溶质的浓度 与环境中的不同 渗透调节器维持着 不同于周围环境的渗透压 这需要能量来调节水的摄入和流失 动物利用特殊的结构进行渗透调节 脊椎动物的主要渗透调节器官是肾脏 肾脏不断过滤血液 并控制血压 在脊椎动物的渗透调节过程中起着关键作用 从而使其得以在各种环境中生活

23.8:

什么是渗透调节和排泄?

生物体必须保持体液在恒定的温度和pH值下,同时保持特定的溶质浓度,以支持生命功能。渗透调节是平衡溶质和水位的过程。

渗透是水从离子浓度较低或渗透压较高的溶液向离子浓度较高的溶液流动的趋势。渗透作用是由于半透膜分离溶液的分子浓度不同而产生的。

由这种膜分离的体液含有水、非电解质和溶解成水中离子的电解质溶质。电解质和非电解质都影响渗透平衡。然而,由于对渗透作用更重要的因素是溶质的数量,而不是大小,电解质的贡献更为显著。

与水不同,电解质不能通过膜被动扩散,而是依赖于促进扩散和主动传输。在促进扩散过程中,蛋白质基通道将溶质穿过膜。相反,在主动输运过程中,能量被用来使离子逆浓度梯度运动。

动物进食时,不能使用的物质会从体内排出。自然界的排泄系统涉及到节约能源和水之间的权衡。

氮是人体内最重要的废物之一。过量的氮形成氨,这是有毒的,必须被丢弃。有些动物直接排出氨,有的则先将其转化为尿素或尿酸,毒性较小。氨的转化需要比直接排泄更多的能量,然而,它保存了更多的水。

运输上皮常介导渗透调节和排泄。这些特殊的细胞移动溶质,在动物王国的排泄器官中发现:从昆虫的马氏管到鱼鳃,再到脊椎动物的肾脏。

运输上皮通常组织在具有大表面积的管状网络中,通常有助于水平衡和废物清除。例如,一些海鸟的鼻腺可以从血液中除去盐,并从鼻孔中排出,使它们能够消耗海水。

Suggested Reading

Pedersen, Stine Falsig, András Kapus, and Else K. Hoffmann. "Osmosensory mechanisms in cellular and systemic volume regulation." Journal of the American Society of Nephrology 22, no. 9 (2011): 1587-1597. [Source]

Weiner, I. David, William E. Mitch, and Jeff M. Sands. "Urea and ammonia metabolism and the control of renal nitrogen excretion." Clinical Journal of the American Society of Nephrology 10, no. 8 (2015): 1444-1458. [Source]