Skip to main content
Log in

Zusammenfassung

1. In einem Modellversuch wird gezeigt, daß durch Zugabe einer osmotisch wirksamen Substanz in ein Gegenstromsystem mit wasserpermablen, aber stoffimpermeablen Wänden osmotische Konzentrationen von über 1000 mosm erreicht werden können.

2. Ist mit diesem Gegenstromsystem ein zweites Gegenstromsystem, dessen Wände permeabel sind, über ein semipermeables Austauschsystem gekoppelt, so wird in diesem Gegenstromsystem durch Wasserentzug ein Konzentriereffekt gesetzt, der durch Gegenstrommultiplikation ebenfalls zu hohen osmotischen Konzentrationen führt.

3. Durch eine Analyse a) der möglichen Flüssigkeitsverschiebungen zwischen den Gegenstromsystemen der Tubuli und der Vasa recta, b) des zeitlichen Verlaufes des Konzentrationsanstieges radioaktiven Natriums in der konzentrierenden Niere und c) der Permeabilitätseigenschaften der Tubulusepithelien wird es wahrscheinlich gemacht, daß die Konzentrierung des Harns durch osmotische Wasserverschiebung zustande kommt.

Summary

1. It is shown by model experiments that by the addition of osmotic effective substances to counter-current-systems (ccs) with waterpermeable but substance-impermeable walls osmotic concentrations of more than 1000 mosm can be attained.

2. If, by means of an exchange system, which allows water exchange, this first ccs ist coupled with a second ccs, which allows the exchange of water and substances, a concentrating single effect is produced in the second ccs through draining of water. This single effect is multiplied by the ccs and leads to high osmotic concentrations.

3. Through analysis a) of the potential fluid-shifts between the ccs of the tubuli and the vasa recta, b) of the time course in which the concentration of radio-active sodium is built up in the concentrating kidney, and c) of the permeabilities of the tubulus-epithelia, the explanation, that the concentration of the urine in the Henle's loops takes place as a result of osmotic water-shifts, is shown to be likely.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatur

  • Gottschalk, C. W., W. E. Lassiter, M. Mylle, K. J. Ullrich, B. Schmidt-Nielsen, G. Pehling and R. O'Dell: Micropuncture study of the composition of fluid from loops of Henle and collecting ducts in the rodent papilla (im Druck).

  • Hargitay, B., u. W. Kuhn: Das Multiplikationsprinzip als Grundlage der Harnkonzentrierung in der Niere. Z. Elektrochem. 55, 539–552 (1951).

    Google Scholar 

  • Kuhn, W., u. A. Ramel: Aktiver Salztransport als möglicher (und wahrscheinlicher) Einzeleffekt bei der Harnkonzentrierung in der Niere. Helv. chim. Acta 42, 628–660 (1959).

    Google Scholar 

  • Lassiter, W. E., L. W. Gottschalk and M. Mylle: Micropuncture study of net transtubular movement of water and urea in non diuretic mammalian kidney. Amer. J. Physiol. 200, 1139–1147 (1961).

    Google Scholar 

  • Levinsky, N. G., and W. R. Berliner: The role of urea in the urine concentrating mechanism. J. clin. Invest. 38, 741 (1959).

    Google Scholar 

  • Morel, F. F., F. F. Guinnebault et C. Amiel: Mise en évidence d'un processus d'échange d'eau par contre-courant dans les régions profonde du rein de hamster. Helv. physiol. pharmacol. Acta 18, 183–192 (1960).

    Google Scholar 

  • Niesel, W., u. H. Röskenbleck: Möglichkeiten der Konzentrierung von Stoffen in biologischen Gegenstromsystemen. Pflügers Arch. ges. Physiol. 276, 655–567 (1963).

    Google Scholar 

  • — Die Bedeutung der Stromgeschwindigkeiten in den Gefäßsystemen der Niere und der Schwimmblase für die Aufrechterhaltung von Konzentrationsgradienten. Pflügers Arch. ges. Physiol. 277, 302–315 (1963b).

    Google Scholar 

  • Schales, O., and S. S. Schales: A simple and accurate method for the determination of chloride in biological fluids. J. biol. Chem. 140, 879 (1941).

    Google Scholar 

  • Schmidt-Nielsen, B., R. O'Dell and H. Osaki: Interpendence of urea and electrolytes in production of a concentrated urine. Amer. J. Physiol. 200, 1125–1132 (1961).

    Google Scholar 

  • Steinhausen, M.: Eine Methode zur Differenzierung proximaler und distaler Tubuli der Nierenrinde von Ratten in vivo und ihre Anwendung zur Bestimmung tubulärer Strömungsgeschwindigkeiten. Pflügers Arch. ges. Physiol. (im Druck).

  • Thurau, K., and P. Deetjen: Intratubular urine flow rates and transtubular water flux in parts of the individual mammalian nephron. Proc. of the Intern. Union of Physiol. Scien., Vol. II. XXII Intern. Congress Leiden. Abstracts of free Communications Film and Demonstrations 255 (1962).

  • Ullrich, K. J., F. O. Drenckhahn u. K. H. Jarausch: Untersuchungen zum Problem der Harnkonzentrierung und Harnverdünnung. Über das osmotische Verhalten von Nierenzellen und die begleitenden Elektrolytanhäufung im Nierengewebe bei verschiedenen Diuresezuständen. Pflügers Arch. ges. Physiol. 261, 62–77 (1955).

    Google Scholar 

  • Ullrich, K. H., B. Schmidt-Nielsen, R. O'Dell, G. Pehling, C. W. Gottschalk, W. E. Lassiter and M. Mylle: Micropuncture study of the composition of fluid from cortical nephrons in the rat kidney. (im Druck)

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Mit 2 Textabbildungen

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Röskenbleck, H., Niesel, W. Gekoppelte Gegenstromsysteme als Modell der konzentrierenden Niere. Pflügers Archiv 277, 316–324 (1963). https://doi.org/10.1007/BF00362514

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF00362514

Navigation