Skip to main content

Patofyziologie pro nelékařské směry (Ukázka, strana 99)

Page 1

Hypoosmolární hyperhydratace

Příčina: větší retence vody než solutů

ECT

ICT

Výchozí stav

Soluty H2O

H 2O

Začátek poruchy Osmotické ekvilibrium – zvýšení objemu ICT

H 2O

Kompenzační snížení osmolarity v ICT… … vede k přesunu vody z ICT… … a ke korekci zvýšeného objemu ICT

Obr. 11.10 Hypoosmolární hyperhydratace

11.1.3.3 Hypoosmolární hyperhydratace (hypoosmolární hypervolemie) Příčinou je větší příjem, resp. zadržování vody než solutů (obr. 11.10). Hypotonicita vede k pře­ sunům vody do buněk. Může být např. způsobena poruchou ledvin, jinou příčinou může být např. nepřiměřená tvorba ADH.

11.2 Poruchy iontové rovnováhy Iontové složení extracelulární tekutiny je zhruba v rovnováze s plazmou venózní krve (tab. 11.4). Hlavním extracelulárním kationtem je sodík, hlavním extracelulárními anionty jsou chloridy a bi karbonáty. Koncentrace bikarbonátů úzce souvisí s acidobazickou rovnováhou. Hlavním kationtem v intracelulární tekutině (tab. 11.5) je draslík. Anionty jsou v buňkách repre zentovány zejména organickými sloučeninami, fosfáty a bílkovinami. Koncentrace chloridů je malá. Hladina bikarbonátů je nižší než v ECT. Tab. 11.4 Koncentrace elektrolytů v plazmě venózní krve mmol/l

mekv/l

mosm/l

Na+

Plazma (venózní)

142

142

142

K

5

5

5

Ca2+

2,5

5

2,5

Mg

1,5

3

1,5

Celkem kationty

151

155

151

Cl

+

2+

103

103

103

– 3

HCO

27

27

27

HPO42–

1

2

1

–

Organické kyseliny

6

6

6

Bílkoviny

2

16

2

Celkem anionty

139,5

155

139,5

98

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259276


Tab. 11.5 Koncentrace elektrolytů v buňce kosterního svalu Elektrolyt

mekv/l

Na

12

K

140

+

+

Ca2+

4

Mg

34

2+

Celkem kationty

190

Cl–

4

HCO–3

12

HPO42– / H2PO4–

40

Bílkoviny

50

Další organické látky (zejména organické fosfáty, ATP aj.)

84

Celkem anionty

190

V následujícím textu budou probrány základní patofyziologické poruchy bilance hlavního extracelu lárního kationtu – sodíku a poruchy bilance hlavního intracelulárního kationtu – draslíku.

11.2.1 Poruchy bilance sodíku Sodík je nejvíce zastoupeným extracelulárním kationtem. Celkové zásoby sodíku u dospělého člověka jsou zhruba 4000 mmol (90 g). Téměř polovina je ale vázána v kostní tkáni a není z větší části k dispozici pro rychlé přesuny v organismu. Zhruba desetina celkových zásob sodíku je v buňkách. Druhou polovinu zásob sodíku obsahuje extracelulární tekutina v koncentracích od 136 až 148 mmol/l. Zásoby sodíku v extracelulární tekutině jsou rychle směnitelné. Hlavní funkcí sodíku je osmotické udržování objemu extracelulární tekutiny. Retence a deplece sodíku proto úzce souvisejí s výše diskutovanými poruchami objemu a osmolarity vnitřního prostředí. Ztráty sodíku jsou obvykle spojeny se ztrátou vody, retence sodíku obvykle vede i k retenci vody. Denní příjem sodíku kolísá v závislosti na kulturních a dietních zvyklostech od 50–300 mmol. I přes kolísající perorální přísun sodíku však zůstává celková zásoba Na+ v organismu poměrně stabilní, což je zabezpečeno regulací vylučování sodíku ledvinami.

11.2.1.1 Deplece sodíku Při vyřazení sodíku z diety vylučování sodíku (a chloridů) poklesne téměř na nulu a ochuzování or ganismu o sodík probíhá pomalu a deficit sodíku se rozvíjí velmi zvolna. Proto výraznější deplece sodíku vzniká nikoli v důsledku sníženého příjmu sodíku potravou, ale při zvýšení ztrát sodíku ledvinami, gastrointestinálním traktem nebo potem: 1. při zvýšených ztrátách sodíku ledvinami – např. při chronických onemocněních ledvin, při dekom penzaci diabetu (kdy glukóza osmoticky s sebou strhává vodu i sodík), při nedostatečné produkce mineralokortikoidů; 2. ztráty sodíku z gastrointestinálního traktu (při průjmech, těžkém zvracení nebo po odsávání trá vicích šťáv drénem); 3. profuzní pocení, zejména když jsou pitím nahrazovány pouze ztráty vody (pití „čisté“ vody). Při depleci sodíku se snižují jeho celkové zásoby. Plazmatická koncentrace Na+ však snížena být nemusí, zmenšuje se totiž zároveň i objem extracelulární tekutiny (izoosmolární dehydratace). Díky poklesu objemu jsou projevy deplece sodíku vyvolány zejména zmenšením objemu extracelulární te­ kutiny a snížením náplně cévního řečiště. Při větších ztrátách sodíku vznikají příznaky oběhového se­ lhání. Při těžké depleci dochází ke snížení průtoku krve ledvinami, které může vést až k selhání ledvin. 99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259276


11.2.1.2 Retence sodíku Při náhlém zvýšení příjmu sodíku v potravě je zdravý organismus schopen dostatečně zvýšit jeho vylučování až za několik dní. Sodík se nejprve zadržuje spolu s vodou, stoupá tělesná hmotnost. Po ně kolika dnech se přebytečný sodík spolu vodou vyloučí a stav se upraví. To ovšem platí u zdravého dospělého organismu – nikoli u novorozenců nebo při poškozených ledvinách. Rovněž tak dlouhodobě zvýšený příjem sodíku vede k vzestupu jeho zásob a k zvětšení objemu ECT. Hlavní příčiny retence sodíku jsou: 1. vysoký příjem NaCl potravou nebo infuzí, zejména při nedostatečné funkci ledvin nebo u novorozenců; 2. zadržení sodíku ledvinami – může k tomu dojít při primárním či sekundárním hyperaldostero­ nismu (viz obr. 11.8). K retenci sodíku dochází i při insuficienci ledvin, zejména v terminálních stadiích onemocnění provázených velkým poklesem glomerulární filtrace. Zvýšení zásob sodíku je obvykle provázeno zadržením úměrného množství vody – koncentrace sodíku v extracelulární tekutině se tedy příliš nemění. Hlavním projevem retence sodíku je proto edém a celkové zvýšení objemu extracelulární tekutiny.

11.2.1.3 Hypernatremie a hyponatremie Hypernatremie vzniká tehdy, když: • v ECT je větší deficit vody než Na+, zejména při omezeném příjmu vody; • v ECT je relativně vyšší nadbytek sodíku než vody, např. při primárním hyperaldosteronismu. Hyponatremie vzniká v důsledku: • většího deficitu sodíku než vody v ECT po zvracení či průjmech; • větší retence vody než sodíku – např. při retenci vody při náhlém selhání ledvin.

11.2.2 Poruchy bilance draslíku Draslík je hlavní nitrobuněčný kationt. Jeho celková zásoba se pohybuje okolo 50 mmol/kg váhy, což při 70–80 kg tělesné hmotnosti představuje cca 3500–4000 mmol. Pouhé 2 % tohoto množství (60–70 mmol) jsou v extracelulární tekutině, kde je jeho koncentrace přísně regulována v rozmezí mezi 3,8–5,4 mmol/l. Toto pásmo ovšem závisí na pH – při acidemii se pásmo posouvá vzhůru, při alkalemii se normální hodnota kalemie snižuje. Největší zásoba draslíku (98 % celkového množství) je v buňkách – v nich je ho zhruba padesátkrát více než v extracelulární tekutině. V potravě přijímáme denně kolem 80–160 mmol draslíku. Z přijatého množství se 90 % draslíku vylučuje ledvinami a cca 10 % odchází stolicí. Organismus reguluje koncentraci draslíku v extracelulární tekutině. K jejímu udržení má dva mechanismy: 1. změnu distribuce draslíku mezi intracelulární a extracelulární tekutinou; 2. změnu množství vylučovaného draslíku ledvinami.

11.2.2.1 Regulace distribuce draslíku Důležitou roli má aktivita Na+/K+-pumpy, která přenáší z buňky sodík a do buňky stěhuje draslík. Zvýšení její aktivity vede k zvýšení nitrobuněčné koncentrace draslíku. Její aktivitu zvyšuje inzulin, adrenalin a aldosteron. Na+/K+-pumpa je stimulována hladinou draslíku na vnější straně buněčné mem brány a nabídkou sodíku na vnitřní straně. Zvýší-li se koncentrace draslíku extracelulárně, zvýší se tím i jeho přesun do buněk. Zvýšení osmolarity v extracelulární tekutině vede k přesunům vody z buněk do ECT, tím se zvýší nitrobuněčné koncentrace draslíku a dojde k většímu úniku draslíku z buněk do ECT. 100

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259276


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Patofyziologie pro nelékařské směry (Ukázka, strana 99) by Kosmas-CZ - Issuu