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OUTPUT · 16:9 · PNGDie Nierennephron-Struktur zeigt die funktionelle Einheit der Niere und den Weg des Primärharns bis zum Sammelrohr. Im Nierenkörperchen liegen der Glomerulus und die Bowman-Kapsel; hier wird Blutplasma durch die glomeruläre Filtrationsbarriere filtriert. Der anschließende Tubulus besteht aus proximalem Tubulus, Henle-Schleife und distalem Tubulus. Das Sammelrohr leitet den entstehenden Harn weiter. Zusätzlich gehören die zuführende und die abführende Arteriole sowie das peritubuläre Kapillarnetz zur Darstellung, weil sie Filtration, Rückresorption und Sekretion ermöglichen.
Die Prozesslogik verläuft vom Blut zur Harnflüssigkeit: Über die afferente Arteriole gelangt Blut in den Glomerulus, wo der hydrostatische Druck die Ultrafiltration antreibt. Das Filtrat tritt in die Bowman-Kapsel und anschließend in den proximalen Tubulus ein. Dort werden Wasser, Glukose, Aminosäuren und viele Ionen rückresorbiert; bestimmte Stoffe werden zusätzlich sezerniert. In der Henle-Schleife entsteht durch unterschiedliche Wasser- und Salzpermeabilität ein osmotischer Konzentrationsgradient. Der distale Tubulus reguliert die Zusammensetzung weiter, während das Sammelrohr die Harnkonzentration hormonabhängig beeinflusst.
Die Abbildung eignet sich zur Einführung in den Aufbau des Nephrons und zur schrittweisen Erarbeitung der Harnbildung. Die Lehrkraft kann zunächst den Weg des Blutes und anschließend den Weg des Filtrats mit farblich unterschiedlichen Pfeilen verfolgen lassen. Geeignete Fragen sind: Wo entsteht der Primärharn? In welchem Abschnitt wird Glukose nahezu vollständig rückresorbiert? Warum besitzen die beiden Schenkel der Henle-Schleife unterschiedliche Eigenschaften? Im Prüfungskontext unterstützt die Grafik besonders Aufgaben zu Filtration, Gegenstromprinzip, hormoneller Regulation und zur Unterscheidung von Rückresorption und Sekretion.
Die Filtration findet im Nierenkörperchen statt, also im Glomerulus innerhalb der Bowman-Kapsel. Durch den Blutdruck wird ein Ultrafiltrat des Plasmas in den Kapselraum gepresst; Blutzellen und die meisten Plasmaproteine bleiben im Blut.
Bei der Rückresorption werden Wasser und gelöste Stoffe aus dem Tubulus in das peritubuläre Blut zurückgeführt. Bei der Sekretion gelangen bestimmte Stoffe, zum Beispiel Wasserstoffionen, Kalium oder organische Säuren, aus dem Blut in den Tubulus.
Der absteigende Schenkel ist überwiegend wasserdurchlässig, während der aufsteigende Schenkel Wasser kaum durchlässt und Salze transportiert. Zusammen erzeugen sie den osmotischen Markgradienten, der die Konzentration des Harns im Sammelrohr ermöglicht.