Русская Википедия:Почка

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Эта статья Шаблон:Другие значения Почка — парный орган выделительной системы позвоночных[1], который поддерживает баланс воды и электролитов в организме (осморегуляцию), фильтрует кровь, выводит продукты метаболизма, у многих позвоночных также вырабатывает гормоны (в частности, ренин)[2][3], участвует в синтезе[4] или метаболизме отдельных витаминов[5] и поддерживает кровяное давление[6][7]. У здоровых позвоночных почки поддерживают гомеостаз внеклеточной жидкости в организмеШаблон:Sfn. Фильтруя кровь, почки образуют мочу, состоящую из воды и лишних или ненужных веществ, моча затем выводится из организма посредством других органов, которые у позвоночных в зависимости от вида могут включать в себя мочеточник, мочевой пузырь, клоаку и мочеиспускательный канал[8].

Почки есть у всех позвоночных и являются основным органом, позволяющим видам приспосабливаться к разным условиям существования, включая пресную и солёную воду, сухопутный образ жизни и пустынный климатШаблон:Sfn. В зависимости от среды, к которой животные эволюционно приспособились, функции и структура почек могут различаться[9]Шаблон:Sfn[10]. Также между классами животных почки отличаются по форме и анатомическому расположению[11][8]. У млекопитающих, особенно у небольших, они обычно фасолевидной формыШаблон:Sfn. Эволюционно почки впервые появились у рыб как результат независимой эволюции почечных клубочков и канальцев, объединившихся в итоге в единую функциональную единицуШаблон:Sfn. Аналогом почек у некоторых беспозвоночных служат нефридии[12]. Первой системой, которая могла бы претендовать на звание настоящих почек, являются метанефридии[13].

Основным структурным и функциональным элементом почки у всех позвоночных является нефрон[14][15]. Между животными почки могут различаться по количеству нефронов и по их организации[16]. По сложности организации как самой почки, так и нефрона, почки делятся на пронефрос (предпочка), мезонефрос (первичная почка) и метанефрос (вторичная почка)[17][15]. Наиболее простые нефроны обнаруживаются в составе предпочки, которая является конечным функциональным органом у примитивных рыб[18]. Сам по себе нефрон похож на пронефрос в целом[19]. Нефроны из первичной почки, являющейся функциональным органом у большинства анамниот и называемой опистонефросом[20], немногим более сложны, чем в предпочке[18]. Основным отличием предпочки от первичной является то, что клубочки вынесены наружуШаблон:Sfn. Наиболее сложные нефроны обнаруживаются во вторичной почке у птиц и млекопитающих[18], почки птиц и млекопитающих содержат в себе нефроны с петлёй Генле[21].

Все три типа почек формируются из Шаблон:Нп5 эмбриона[22]. Считается, что развитие почек эмбриона отражает эволюцию почек позвоночных от ранней примитивной почки — Шаблон:Нп5[8]. Помимо того, что у отдельных видов позвоночных предпочка и первичная почка являются функциональными органами, у других видов они являются промежуточными этапами формирования конечной почки, при которых каждая следующая формирующаяся почка сменяет предыдущую[19]. Предпочка является функционирующей почкой эмбриона у костных рыб и амфибийШаблон:Sfn, у млекопитающих чаще всего считается рудиментарнойШаблон:Sfn. У некоторых двоякодышащих и костистых рыб предпочка может оставаться функциональной и у взрослых особей, в том числе часто одновременно с первичной почкойШаблон:Sfn. Мезонефрос является конечной почкой у амфибий и большинства рыб[23].

Эволюция почек

Эволюция почек происходила в ответ на эволюционное давление в связи с меняющимися условиями окружающей среды, что привело к возникновению пронефротической, мезонефротической и метанефротической почек[24]. В плане развития органов у амниот почки являются уникальными по сравнению с другими органами, поскольку во время эмбриогенеза последовательно формируется три различных типа почек, сменяющих друг друга и отражающих эволюцию развития почек у позвоночныхШаблон:Sfn.

В самом начале своего существования позвоночные произошли от морских хордовых, а дальнейшая их эволюция, вероятно, происходила в условиях пресной и слабосолёной воды. Существует гипотеза, согласно которой морские рыбы получили свои почки после предшествующей адаптации к пресной воде. В результате у ранних позвоночных появились почечные клубочки, способные фильтровать кровь[25]. Выведение излишней воды из организма является основной характеристикой пронефроса в случае видов, у который он развивается функциональнымШаблон:Sfn. У некоторых видов пронефрос является функциональным на эмбриональном этапе развития, представляя собой предпочку, после которой развивается первичная[25]. Первичная почка, вероятно, появилась в ответ на повышение массы тела позвоночных, что повлекло за собой и повышение кровяного давленияШаблон:Sfn.

Уникальной способностью вторичной почки является возможность сохранять воду в организме. Эта способность, наряду с эволюцией лёгких[26], позволила амниотам жить и размножаться на сушеШаблон:Sfn. Помимо сохранения воды, для жизни на суше также потребовалось поддерживать уровень соли в организме, избавляясь при этом от продуктов жизнедеятельности[26]. Первым классом животных, которые смогли вести полностью сухопутный образ жизни с отсутствующей стадией личинки, стали рептилии. Это стало возможным благодаря сохранению воды и соли в организме, вместе с выделением продуктов жизнедеятельности[27]. При этом относительный ионный состав внеклеточной жидкости схож между морскими рыбами и всеми последующими видами, а функцией почек является стабилизация внутренней средыШаблон:Sfn. Поэтому можно сказать, что почки позволили сохранить в ходе эволюции примерно такой же состав среды внутри животных, каким он был в первичном океанеШаблон:Sfn.

Типы почек

Архинефрос

Считается, что ранней примитивной формой почки был Шаблон:Нп3, который представлял из себя серию располагавшихся в туловищной части тела сегментарных канальцев (по паре на каждый сегмент тела[28]), которые открывались медиальным концом (ближе к средней линии тела) в полость тела, называемую нефроцель, и объединявшихся латеральным концом (ближе к бокам) в архинефрический канал, который, в свою очередь, открывался в клоаку[12]. Как орган архинефрос всё ещё сохранился у личинок миксиновых и некоторых безногих земноводных, но также встречается у эмбрионов некоторых более высокоразвитых позвоночных[29].

Пронефрос

Шаблон:Основная статья Пронефрос называют предпочкой, поскольку за исключением низших позвоночных в эмбриогенезе обычно он является переходной структурой и сменяется мезонефрозом — первичной почкой. В эмбриогенезе млекопитающих предпочка обычно считается рудиментарной и не выполняющей никаких функцийШаблон:Sfn. Функциональная предпочка развивается у животных, которые имеют в своём развитии этап свободно плавающей личинкиШаблон:Sfn.

Пронефрос встречается у амфибий в стадии личинкиШаблон:Sfn, у взрослых особей некоторых костистых рыб и у взрослых особей некоторых отдельных видов рыбШаблон:Sfn. Пронефрос является жизненно важным органом у животных, которые проходят стадию водной личинки. Если у личинок пронефрос оказывается нефункциональным, то они быстро погибают от отёкаШаблон:Sfn.

Пронефрос представляет из себя относительно большой органШаблон:Sfn, который имеет примитивную структуру и обычно состоит из одной пары нефронов с наружным сосудистым клубочком или гломусом у каждого[30]. Отфильтрованные вещества пронефрос выделяет через сосудистый клубочек или гломус напрямую в цело́м, в более продвинутом пронефросе — в нефроцель, представляющую из себя полость, прилегающую к цело́муШаблон:Sfn. Цело́м через реснитчатый нефростом соединяется с пронефральным протоком, который, в свою очередь, впадает в клоакуШаблон:Sfn.

Из-за своего небольшого размера и простого устройства пронефрос рыб и личинок амфибий стал важной экспериментальной моделью для изучения развития почек[31].

Мезонефрос и опистонефрос

Шаблон:Основная статья Мезонефрос, называемый также первичной почкой, развивается вслед за предпочкой (пронефросом), заменяя её. Мезонефрос является конечной почкой у амфибий и большинства рыб. У более развитых позвоночных мезонефрос развивается на уровне эмбриона, а затем заменяется метанефрозом[23]. У рептилий и сумчатых сохраняется и функционирует некоторое время после рождения вместе с метанефросом[32][33]. При дегенерации первичной почки у млекопитающих её остатки участвуют в формировании репродуктивной системы самцов[34][35]. Иногда мезонефрос анамниот называют опистонефросом, чтобы отличать его от этапа развития у амниот[36]. Опистонефрос развивается из участков мезодермы, из которой у эмбриона амниот формируется и мезонефрос, и метанефрос[37][38].

В отличие от предпочки мезонефрос состоит не из одного, а из набора нефронов, сосудистые клубочки которых находятся в Шаблон:Нп5, при этом у некоторых морских рыб сосудистые клубочки могут отсутствовать[23]. Мезонефрические почки у рыб не имеют деления на корковое и мозговое вещество[10]. Обычно мезонефрос состоит из 10—50 нефронов, мезонефрические канальцы при этом могут иметь соединение с целомом, однако клубочки нефронов мезонефроса всё равно остаются интегрированными. В эмбриональном мезонефросе птиц и млекопитающих нефростомы типично отсутствуютШаблон:Sfn. Особенностью мезонефроса у рыб является возможность наращивать новые нефроны при наборе массы тела[39].

Метанефрос

Шаблон:Основная статья У амниот, к которым относятся рептилии, птицы и млекопитающие, предпочка и первичная почка при развитии эмбриона обычно являются промежуточными этапами формирования метанефроса — вторичной почки, которая является постоянной у амниотШаблон:Sfn. Гены, которые задействованы в формировании одного типа почек, переиспользуются в формировании следующегоШаблон:Sfn. От пронефроса и мезонефроса метанефрос отличается развитием, положением в теле, формой, количеством нефронов, организацией и способами вывода мочи[40]Шаблон:Sfn. В отличие от мезонефроса после окончания процесса своего развития метанефрос более не обладает способностью к нефрогенезу, то есть не способен формировать новые нефроныШаблон:Sfn, хотя у многих рептилий наблюдается продолжающееся формирование нефронов у взрослых особей[41].

Метанефрос является наиболее сложным типом почекШаблон:Sfn. Метанефрическая почка характеризуется большим количеством нефронов и сильно разветвлённой системой собирательных трубочек и протоковШаблон:Sfn, которые открываются в общий мочеточник[40]. Подобное ветвление у метанефроса является уникальным по отношению к пронефросу и мезонефросуШаблон:Sfn. Из мочеточников, в свою очередь, моча может выводиться напрямую в клоаку, либо собираться в мочевом пузыре с последующим выводом в клоаку, либо собираться в мочевом пузыре с последующим выводом наружу через мочеиспускательный канал[40].

Метанефрические почки

Почки рептилий

Рептилии были первым классом животных, у которых после выхода на сушу отсутствовала стадия личинки[42]. Мезонефрос у рептилий функционирует некоторое время после рождения вместе с метанефросом, постоянными же впоследствии становятся метанефросные почки[33].

Почки у рептилий расположены в основном в каудальной части брюшной полости[43][44] либо забрюшинно в тазовой полости в случае ящериц[43]. По форме — продолговатые[45], цвет варьируется от светло-коричневого до тёмно-коричневого[46]. Форма почек между рептилиями варьируется, что определяется различными формами тела у рептилийШаблон:Sfn. У змей почки удлинённые, по форме цилиндрические[47][44] с выраженным делением на дольки[44][46]. У черепах и некоторых ящериц есть мочевой пузырь[44], открывающийся в клоаку[46], у змей и крокодилов он отсутствует[44].

По сравнению с метанефросом птиц и млекопитающих метанефрос рептилий более простой по своей структуре[42]. Почки рептилий не имеют отчётливого деления на корковое и мозговое вещество[48]. В почках отсутствует петля Генле, меньше нефронов (от 3 до 30 тысяч[6]), и они не могут производить гипертоническую мочу[42]. Почечная лоханка отсутствует, канальцы нефронов переходят в собирательные трубочки, которые соединяются вместе и формируют мочеточник[49]. Выделяемые почками азотистые отходы могут включать варьируемое в зависимости от естественное среды обитания количество мочевой кислоты, мочевины и аммиака[50]. Водные рептилии выделяют преимущественно мочевину, в то время как сухопутные — мочевую кислоту, что позволяет им сохранять воду[27].

Поскольку из-за отсутствия петли Генле почки рептилий не могут производить концентрированную мочу, при недостатке воды для уменьшения её потерь снижается уровень фильтрации в клубочках[51]. Клубочки нефронов у рептилий по сравнению с амфибиями уменьшились в размерах[46]. У рептилий также присутствует Шаблон:Нп3, которая может перенаправлять кровь к почкам, минуя клубочки, что позволяет в периоды недостатка воды избегать ишемического некроза клеток канальцев[27].

Почки млекопитающих

Шаблон:Основная статья Шаблон:См. также

Файл:Didactic model of a mammal Kidney with numbered parts.png
Дидактическая модель почки млекопитающего: 1 — фиброзная капсула, 2 — корковое вещество, 3 — почечная пирамида мозгового вещества, 4 — почечный столб коркового вещества, 5 — нефрон, 6 — почечный сосочек, 7 — малая почечная чашка, 8 — большая почечная чашка, 9 — почечная лоханка, 10 — мочеточник, 11 — почечная артерия, 12 — почечная вена, 13 — междолевая артерия, 14 — почечная доля, 15 — дуговая артерия, 16 — междольковая артерия[52].

У млекопитающих почки обычно бобовидной формыШаблон:Sfn. Располагаются забрюшинно[53] на задней (дорсальной) стенке тела[54], при этом одним из ключевых факторов, которые определяют форму и морфологию почек у млекопитающих является их масса[55]. Вогнутая часть бобовидных почек называется почечными воротами. В них в почку входят почечная артерия и нервы, а выходят почечная вена и мочеточник[56]. Внешний слой каждой из почек состоит из фиброзной оболочки, называемой капсулой. Периферический слой почки представлен корковым веществом, а внутренний — мозговым. Мозговое вещество состоит из пирамид, восходящих своим основанием к корковому веществу и образующих вместе с ним почечную долюШаблон:Sfn. Пирамиды между собой разграничиваются почечными столбами (столбами Бертена), образованными корковой тканью[57]. Вершины пирамид оканчиваются почечными сосочками, из которых моча выводится в чашечки, в лоханку, мочеточник и мочевой пузырьШаблон:Sfn[58], после чего она выводится наружу через мочеиспускательный канал[59]. У однопроходных мочеточники выводят мочу в мочеполовой синус, который соединён с мочевым пузырём и клоакой[60], моча у этих животных выводится через клоаку, а не через мочеточник[61][60].

Структурно почки варьируются между млекопитающимиШаблон:Sfn. То, какой структурный тип будет у того или иного вида, в основном зависит от массы тела животныхШаблон:Sfn. У маленьких млекопитающих встречаются простые однодолевые почки с компактной структурой и одним почечным сосочкомШаблон:Sfn[62], в то время как у больших животных — почки многодолевые, как например, у крупного рогатого скотаШаблон:Sfn[62], при этом у крупного рогатого скота почки бороздчатые, визуально поделённые на доли[63]. По количеству почечных сосочков почки могут быть с одним[62], как например у крыс и мышей[64], с несколькими, как у паукообразных обезьян, или с большим количеством, как у свиней или человека[62]. У большинства животных один почечный сосочек[62]. У некоторых животных, например, у лошадей, окончания почечных пирамид сливаются друг с другом с образованием общего почечного сосочка, называемого почечным гребешком[65]. Почечный гребень обычно появляется у животных, размером больше кроликаШаблон:Sfn. У морских животных, выдр и медведей почки множественные, состоящие из большого количества долей, называемых почечками и аналигочиных простой однодолевой почке[66].

Азотистые продукты метаболизма выводятся преимущественно в форме мочевины[67], которая хорошо растворима в моче[68]. Каждый нефрон содержится одновременно и в корковом, и в мозговом веществе. Почечные клубочки расположены в корковом веществе, от них в мозговое вещество спускаются петли Генле, возвращаясь затем назад в корковое веществоШаблон:Sfn. Мозговое вещество у млекопитающих делится на наружную и внутреннюю области. Наружная область состоит из коротких Шаблон:Нп3 и собирательных трубочек, внутренняя — из длинных петель и собирательных протоковШаблон:Sfn. После прохождения через петлю Генле жидкость становится гипертонической по отношению к плазме крови[69]. Шаблон:Нп5 у млекопитающих отсутствует[51], за некоторыми исключениями[70].

Почки птиц

У птиц почки расположены в брюшной полости дорсально (со стороны спины) во впадинах тазовых костей[71][72]. По форме — продолговатые, довольно плоские[73], у взрослых птиц имеют тёмно-коричневый цвет[74]. Обе почки могут частично срастаться друг с другом, у гагар они срастаются по всей длине[73].

По структуре отличаются от почек млекопитающихШаблон:Sfn. В каждой почке прослеживается деление на доли, называемые также лопастями[73], обычно почка делится на три доли[71]. Доли, в свою очередь, делятся на дольки, в каждой из которых есть корковое и мозговое веществоШаблон:Sfn[6], при этом масса коркового вещества больше, чем мозгового[75]. Мозговое вещество долек по форме напоминает конусШаблон:Sfn, и, в отличие от млекопитающих, в нём не прослеживается деления на области внутреннего и наружного мозгового веществаШаблон:Sfn, структурно же оно похоже на наружное мозговое вещество млекопитающихШаблон:Sfn. Почечная лоханка в почке отсутствует[76], в мозговом веществе мочевина не накапливается[77], каждая долька имеет отдельное ответвление к мочеточнику[6]. У птиц, за исключением африканских страусов, нет мочевого пузыря, через мочеточники моча из почек выводится в клоаку[78].

Почки птиц сочетают нефроны двух типов: как у рептилий, без петли Генле, и подобные тем, что у млекопитающих, с петлёй Генле[21]. Большинство же нефронов — без петли Генле[79]. Петля Генле птиц подобна таковой у млекопитающих, отличием является то, что у нефрона птиц короткая петля Генле. У млекопитающих также восходящая часть петли Генле —тонкая, в отличие от нефронов птиц[80]. Как и млекопитающие, хотя и в меньшей степениШаблон:Sfn, птицы способны производить концентрированную мочу, сохраняя таким образом воду в организме[21]. Азотистые продукты жизнедеятельности выводятся в основном в форме мочевой кислоты, которая представляет собой плохо растворимую в воде белую пасту, что также позволяет снизить потери воды[81]. Дополнительная реабсорбция воды может происходить в клоаке и дистальном отделе кишечника. Всё вместе это позволяет птицам выводить свои отходы без значительных потерь водыШаблон:Sfn.

Артериальную кровь почки птиц получают от краниальной, средней и каудальной почечных артерий[82]. Как и у рептилий, у птиц есть Шаблон:Нп3, но она не доставляет кровь к петлям Генле, лишь к проксимальным и дистальным канальцам нефронов. При недостатке воды нефроны без петли Генле прекращают фильтрацию, нефроны же с петлёй — продолжают, но за счёт наличия петли могут создавать концентрированную мочу[51].

Примечания

Шаблон:Примечания

Литература

Книги

Статьи в журналах

  1. Шаблон:Источник информации
  2. Шаблон:Источник информации
  3. Шаблон:Источник информации
  4. Шаблон:Источник информации
  5. Шаблон:Источник информации
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Шаблон:Британника
  7. Шаблон:Источник информации
  8. 8,0 8,1 8,2 Шаблон:Источник информации
  9. Шаблон:Источник информации
  10. 10,0 10,1 Шаблон:Источник информации
  11. Шаблон:Источник информации
  12. 12,0 12,1 Шаблон:Источник информации
  13. Шаблон:Источник информации
  14. Шаблон:Источник информации
  15. 15,0 15,1 Шаблон:Источник информации
  16. Шаблон:Источник информации
  17. Шаблон:Источник информации
  18. 18,0 18,1 18,2 Шаблон:Британника
  19. 19,0 19,1 Шаблон:Источник информации
  20. Шаблон:Источник информации
  21. 21,0 21,1 21,2 Шаблон:Источник информации
  22. Шаблон:Источник информации
  23. 23,0 23,1 23,2 Шаблон:Источник информации
  24. Шаблон:Источник информации
  25. 25,0 25,1 Шаблон:Источник информации
  26. 26,0 26,1 Шаблон:Источник информации
  27. 27,0 27,1 27,2 Шаблон:Источник информации
  28. Шаблон:Источник информации
  29. Шаблон:Британника
  30. Шаблон:Источник информации
  31. Шаблон:Источник информации
  32. Шаблон:Источник информации
  33. 33,0 33,1 Шаблон:Источник информации
  34. Шаблон:Источник информации
  35. Шаблон:Источник информации
  36. Шаблон:Источник информации
  37. Шаблон:Источник информации
  38. Шаблон:Источник информации
  39. Шаблон:Источник информации
  40. 40,0 40,1 40,2 Шаблон:Источник информации
  41. Шаблон:Источник информации
  42. 42,0 42,1 42,2 Шаблон:Источник информации
  43. 43,0 43,1 Шаблон:Источник информации
  44. 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 Шаблон:Книга
  45. Шаблон:Источник информации
  46. 46,0 46,1 46,2 46,3 Шаблон:Источник информации
  47. Шаблон:Источник информации
  48. Шаблон:Источник информации
  49. Шаблон:Источник информации
  50. Шаблон:Источник информации
  51. 51,0 51,1 51,2 Шаблон:Источник информации
  52. Шаблон:Источник информации
  53. Шаблон:Источник информации
  54. Шаблон:Источник информации
  55. Шаблон:Источник информации
  56. Шаблон:Источник информации
  57. Шаблон:Источник информации
  58. Шаблон:Источник информации
  59. Шаблон:Источник информации
  60. 60,0 60,1 Шаблон:Источник информации
  61. Шаблон:Источник информации
  62. 62,0 62,1 62,2 62,3 62,4 Шаблон:Источник информации
  63. Шаблон:Источник информации
  64. Шаблон:Источник информации
  65. Шаблон:Источник информации
  66. Шаблон:Источник информации
  67. Шаблон:Источник информации
  68. Шаблон:Источник информации
  69. Шаблон:Источник информации
  70. Шаблон:Источник информации
  71. 71,0 71,1 Шаблон:Источник информации
  72. Шаблон:Источник информации
  73. 73,0 73,1 73,2 Шаблон:Источник информации
  74. Шаблон:Источник информации
  75. Шаблон:Источник информации
  76. Шаблон:Источник информации
  77. Шаблон:Источник информации
  78. Шаблон:Источник информации
  79. Шаблон:Источник информации
  80. Шаблон:Источник информации
  81. Шаблон:Источник информации
  82. Шаблон:Источник информации