{"content_id":"icp0uvsxos","slug":"nephron-structure-filtration-and-reabsorption","locale":"de","schema_type":"TechArticle","category":"knowledge_base","category_name":"Wissensdatenbank","title":"Nephron: Aufbau und Rückresorption des Primärharns","summary":"Das Nephron ist die Funktionseinheit der Niere, die das Blut filtert und benötigte Bestandteile zurückgewinnt. Der Unterschied zwischen Primärharn und endgültigem Urin lässt sich anhand eines Rechenbeispiels nachvollziehen. Anhand der Urinmenge allein lässt sich die Nierenfunktion jedoch nur schwer beurteilen.","sponsorship_disclosure":null,"affiliate_disclosure":null,"commerce_disclosure":null,"author":{"name":"injoys","url":"https://injoys.com/ko/about"},"key_points":["In jeder Niere befinden sich etwa eine Million Nephrone, ihre Anzahl unterscheidet sich jedoch von Mensch zu Mensch.","Der im Glomerulus gebildete Primärharn enthält neben Abfallstoffen auch Wasser und benötigte Bestandteile.","Der Tubulus resorbiert benötigte Bestandteile und gibt einige Stoffe in sein Inneres ab.","Geht man von täglich 150 Litern Primärharn und 1,5 Litern Urin aus, beträgt der Anteil der Rückresorption etwa 99 %.","Die Nierenfunktion wird nicht allein anhand der Urinmenge beurteilt, sondern durch die gemeinsame Auswertung von Blut- und Urinuntersuchungen."],"content_markdown":"Nephrone sind die kleinsten Funktionseinheiten der Nieren, die das Blut filtern und Urin bilden. Der von den Glomeruli gefilterte Primärharn wird in den Tubuli reabsorbiert. Da benötigte Bestandteile in das Blut zurückkehren, ist die endgültige Urinmenge deutlich geringer als die Menge des Primärharns.\n\nDie Angaben zur Anzahl der Nephrone beruhen auf den im Juni 2018 überprüften Informationen des NIDDK.\n\n## Was sind Nephrone?\n\nNephrone sind mikroskopisch kleine Strukturen, die für die Filtration und die Regulierung von Stoffen in den Nieren zuständig sind. Die Nieren liegen unterhalb der Rippen auf beiden Seiten der Wirbelsäule. Die Nieren eines Erwachsenen sind in der Regel etwa faustgroß.\n\nEine Niere enthält etwa 1 Million Nephrone. Beide Nieren zusammen enthalten demnach etwa 2 Millionen. Diese Anzahl ist jedoch nicht bei allen Menschen gleich. Die Angaben beruhen auf der [Erklärung des NIDDK zu Aufbau und Funktion der Nieren](https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidneys-how-they-work).\n\nDie Anzahl der Nephrone unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Auch in einer Studie mit gesunden Nierenspendern wurden altersabhängige Unterschiede beobachtet. In der älteren Gruppe war die Anzahl funktionsfähiger Nephrone geringer. Diese Ergebnisse finden sich in der [Studie zur Anzahl der Nephrone und zum Altern](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27401688/).\n\n## Aufbau von Glomerulus und Tubulus\n\nEin Nephron besteht aus einem Nierenkörperchen und einem Tubulus. Das Nierenkörperchen setzt sich aus dem Glomerulus und der ihn umgebenden Bowman-Kapsel zusammen. Im Glomerulus sind kleine Blutgefäße zu einem Knäuel angeordnet. Der Tubulus ist ein dünnes Röhrchen, durch das die gefilterte Flüssigkeit fließt.\n\n| Struktur | Lage oder Verbindung | Hauptaufgabe |\n|---|---|---|\n| Glomerulus | Kapillarknäuel im Nierenkörperchen | Filtert Wasser und kleine Stoffe aus dem Blut |\n| Bowman-Kapsel | Struktur, die den Glomerulus umgibt | Nimmt das Filtrat auf und leitet es an den Tubulus weiter |\n| Tubulus | An die Bowman-Kapsel anschließendes Röhrchen | Reguliert die Zusammensetzung der Flüssigkeit durch Reabsorption und Sekretion |\n| Sammelrohr | Röhrchen, das an mehrere Nephrone anschließt | Beteiligt sich an der Wasserregulierung und sammelt den Urin |\n\nTubulus und Harnleiter sind unterschiedliche Strukturen. Der Tubulus reguliert innerhalb der Niere die Zusammensetzung des Filtrats. Der Harnleiter transportiert den in der Niere gebildeten Urin zur Blase. Der korrekte Begriff lautet „세뇨관“, nicht „세노관“.\n\n## Vergleich von Nierendurchblutung und Primärharn\n\nDie Blutmenge, die in die Nieren fließt, und die Menge des Primärharns sind unterschiedliche Größen. Etwa 25% des vom Herzen ausgeworfenen Blutes fließen durch die Nieren. Das bedeutet nicht, dass 20~25% des Blutes als Urin ausgeschieden werden. Das Blut durchströmt die Nieren im Laufe eines Tages wiederholt.\n\n| Kategorie | Bedeutung | Wichtiger Unterschied |\n|---|---|---|\n| Nierendurchblutung | Blutmenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in die Nieren fließt | Umfasst sowohl Blutzellen als auch Blutplasma |\n| Glomeruläre Filtrationsmenge | Flüssigkeitsmenge, die aus dem Plasma in die Bowman-Kapsel gefiltert wird | Unterscheidet sich von der Gesamtmenge des Blutes, das die Nieren durchströmt |\n| Endgültige Urinmenge | Flüssigkeitsmenge, die nach Reabsorption und Sekretion ausgeschieden wird | Deutlich geringer als die anfangs gebildete Menge an Primärharn |\n\nPrimärharn ist das Filtrat, das zunächst im Glomerulus entsteht. Eine normale Filtrationsbarriere hält Blutzellen und die meisten großen Proteine in den Blutgefäßen zurück. Wasser und kleine Stoffe können diese Barriere passieren. Die Unterscheidung zwischen Blutfluss und Filtrationsmenge beruht auf der [physiologischen Erklärung der glomerulären Filtrationsrate](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500032/?report=reader).\n\n## Wie unterscheiden sich Filtration, Reabsorption und Sekretion?\n\nBei der Filtration entsteht aus dem Blut Primärharn. Bei der Reabsorption werden Stoffe aus dem Inneren des Tubulus in das Blut zurückgeführt. Bei der Sekretion werden Stoffe aus dem Blut in den Tubulus transportiert.\n\n| Vorgang | Bewegungsrichtung der Stoffe | Typisches Beispiel |\n|---|---|---|\n| Filtration | Vom Blut im Glomerulus in die Bowman-Kapsel | Wasser und kleine gelöste Stoffe gelangen in den Primärharn |\n| Reabsorption | Aus dem Tubulus in Richtung Blut | Rückgewinnung von Wasser und benötigten Nährstoffen |\n| Sekretion | Vom Blut in den Tubulus | Trägt zur Ausscheidung von Wasserstoffionen und Bestandteilen bestimmter Medikamente bei |\n\nDer Glomerulus filtert nicht ausschließlich Abfallstoffe heraus. Der Primärharn enthält auch für den Körper benötigte Stoffe wie Glukose. Die Rückgewinnung dieser Stoffe ist Aufgabe der Tubuli. In den Tubuli wird der Stofftransport entsprechend dem Zustand des Körpers reguliert.\n\nDie Stoffe im Urin werden daher nicht allein durch die Filtration bestimmt. Je nach reabsorbierter Menge verringert sich die ausgeschiedene Menge. Die sezernierte Menge erhöht dagegen die Ausscheidung. Diese Unterscheidung wird auch im [Bericht des NIDDK-Workshops zur Beurteilung der Nierenfunktion](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12446987/) erläutert.\n\n## Rechenbeispiel mit 150 Litern Primärharn und 1.5 Litern Urin\n\nBei angenommenen 150 Litern Primärharn und 1.5 Litern Urin pro Tag beträgt die Differenz 148.5 Liter. Dies ist eine einfache Berechnung zum Verständnis des Reabsorptionsanteils. Die beiden Werte sind weder individuelle Untersuchungsergebnisse noch Kriterien zur Beurteilung normaler Werte.\n\n1. Die tägliche Primärharnmenge wird mit 150 Litern angesetzt.\n2. Die endgültige tägliche Urinmenge wird mit 1.5 Litern angesetzt.\n3. Die Differenz beträgt 150 Liter - 1.5 Liter = 148.5 Liter.\n4. Der Anteil der Differenz an der Primärharnmenge beträgt 148.5 ÷ 150 × 100 = 99%.\n\nIn diesem Beispiel wurden etwa 99% des Primärharnvolumens reabsorbiert. Etwa 1% verbleibt als endgültiger Urin. Diese Berechnung beschreibt die Bewegung von Wasser. Sie bedeutet nicht, dass 99% aller Abfallstoffe wieder aufgenommen werden.\n\nDie tatsächliche tägliche Filtrationsmenge ist nicht bei allen Menschen gleich. In medizinischen Lehrmaterialien wird sie mitunter mit etwa 180 Litern pro Tag angegeben. Auch die Urinmenge wird von der aufgenommenen Flüssigkeit, dem Wasserverlust durch Schweiß und weiteren Faktoren beeinflusst. Diese Informationen finden sich in der [Erklärung der glomerulären Filtrationsrate](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500032/?report=reader) und in den [Informationen des NIDDK zu den Harnwegen](https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works).\n\n## Regulierung von Wasser und Elektrolyten durch die Nieren\n\nDie Nieren regulieren die Menge und die Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten. Elektrolyte sind Ionen wie Natrium und Kalium, die in den Körperflüssigkeiten gelöst sind. Die Nieren regulieren die Ausscheidungsmenge dieser Stoffe. Sie sind auch an der Regulierung des Säuregrads des Blutes beteiligt.\n\nZu den Nierenfunktionen gehören auch hormonelle Wirkungen. Die Nieren bilden Stoffe, die an der Regulierung des Blutdrucks beteiligt sind. Außerdem geben sie ein Hormon ab, das die Bildung roter Blutkörperchen unterstützt. Sie tragen auch zur Erhaltung der Knochengesundheit bei. Dies wird in den [Informationen des NIDDK zur Nierenfunktion](https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidneys-how-they-work) erläutert.\n\n## Häufige Irrtümer über Primärharn und Urin\n\nEs ist falsch, die Primärharnmenge als erforderliche Trinkmenge oder als Gesundheitsziel zu interpretieren. Der größte Teil des Wassers im Primärharn kehrt in das Blut zurück. Die folgenden Werte und Begriffe haben jeweils eine andere Bedeutung.\n\n| Häufiges Missverständnis | Richtige Einordnung |\n|---|---|\n| Bei 150 Litern Primärharn pro Tag muss entsprechend viel Wasser getrunken werden | Das Wasser des Primärharns wird größtenteils reabsorbiert, daher entspricht die Menge nicht der Trinkmenge |\n| 1.5 Liter Urin pro Tag sind das Ziel für alle Menschen | Dies ist ein Beispiel zur Veranschaulichung, die Urinmenge ist individuell unterschiedlich |\n| Der Glomerulus hält alle benötigten Stoffe zurück | Auch kleine Nährstoffe werden gefiltert und anschließend reabsorbiert |\n| Häufiges Wasserlassen bedeutet eine gute Nephronfunktion | Die Häufigkeit des Wasserlassens wird auch von der Speicherkapazität der Blase beeinflusst |\n| Der Urin wird in der Blase gebildet | Er wird in den Nieren gebildet und in der Blase gespeichert |\n\nDer Urin gelangt durch die Harnleiter in die Blase. Der in der Blase gespeicherte Urin wird über die Harnröhre aus dem Körper ausgeschieden. Urinbildung und Urinspeicherung sind unterschiedliche Funktionen. Dieser Weg wird in der [Erklärung des NIDDK zum Aufbau der Harnwege](https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works) beschrieben.\n\n## Lässt sich die Nierenfunktion allein anhand der Urinmenge beurteilen?\n\nAnhand der Urinmenge allein lässt sich nicht feststellen, ob die Nierenfunktion normal ist. Die ausgeschiedene Wassermenge ist nicht dasselbe wie die Fähigkeit, Abfallstoffe zu entfernen. Zur Beurteilung der Nierenfunktion werden Bluttests und Urintests gemeinsam eingesetzt.\n\n| Untersuchungswert | Was erfasst wird | Unterschied zur Urinmenge |\n|---|---|---|\n| Geschätzte glomeruläre Filtrationsrate eGFR | Anhand von Blutwerten geschätzte Filtrationsfunktion | Kein Messwert für das tägliche Urinvolumen |\n| Albumin-Kreatinin-Verhältnis im Urin UACR | Ausmaß der Albuminausscheidung über den Urin | Hinweis zur Beurteilung von Nierenschäden |\n\nAlbumin ist ein Protein im Blut. Bei einer Schädigung der Nieren kann die über den Urin ausgeschiedene Menge zunehmen. Untersuchungsergebnisse werden nicht nur anhand eines einzelnen Werts, sondern auch unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs beurteilt. Die Bedeutung der einzelnen Untersuchungen wird in den [Informationen des NIDDK zu Untersuchungen bei chronischer Nierenerkrankung](https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/tests-diagnosis?dkrd=hispt1311) erläutert.","content_html":"\u003cp\u003eNephrone sind die kleinsten Funktionseinheiten der Nieren, die das Blut filtern und Urin bilden. Der von den Glomeruli gefilterte Primärharn wird in den Tubuli reabsorbiert. Da benötigte Bestandteile in das Blut zurückkehren, ist die endgültige Urinmenge deutlich geringer als die Menge des Primärharns.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Angaben zur Anzahl der Nephrone beruhen auf den im Juni 2018 überprüften Informationen des NIDDK.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#was-sind-nephrone\" class=\"anchor\" id=\"was-sind-nephrone\"\u003e\u003c/a\u003eWas sind Nephrone?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eNephrone sind mikroskopisch kleine Strukturen, die für die Filtration und die Regulierung von Stoffen in den Nieren zuständig sind. Die Nieren liegen unterhalb der Rippen auf beiden Seiten der Wirbelsäule. Die Nieren eines Erwachsenen sind in der Regel etwa faustgroß.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eEine Niere enthält etwa 1 Million Nephrone. Beide Nieren zusammen enthalten demnach etwa 2 Millionen. Diese Anzahl ist jedoch nicht bei allen Menschen gleich. Die Angaben beruhen auf der \u003ca href=\"https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidneys-how-they-work\"\u003eErklärung des NIDDK zu Aufbau und Funktion der Nieren\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Anzahl der Nephrone unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Auch in einer Studie mit gesunden Nierenspendern wurden altersabhängige Unterschiede beobachtet. In der älteren Gruppe war die Anzahl funktionsfähiger Nephrone geringer. Diese Ergebnisse finden sich in der \u003ca href=\"https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27401688/\"\u003eStudie zur Anzahl der Nephrone und zum Altern\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#aufbau-von-glomerulus-und-tubulus\" class=\"anchor\" id=\"aufbau-von-glomerulus-und-tubulus\"\u003e\u003c/a\u003eAufbau von Glomerulus und Tubulus\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eEin Nephron besteht aus einem Nierenkörperchen und einem Tubulus. 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Bei der Sekretion werden Stoffe aus dem Blut in den Tubulus transportiert.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eVorgang\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eBewegungsrichtung der Stoffe\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eTypisches Beispiel\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Vorgang\"\u003eFiltration\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Bewegungsrichtung der Stoffe\"\u003eVom Blut im Glomerulus in die Bowman-Kapsel\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Typisches Beispiel\"\u003eWasser und kleine gelöste Stoffe gelangen in den Primärharn\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Vorgang\"\u003eReabsorption\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Bewegungsrichtung der Stoffe\"\u003eAus dem Tubulus in Richtung Blut\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Typisches Beispiel\"\u003eRückgewinnung von Wasser und benötigten Nährstoffen\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Vorgang\"\u003eSekretion\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Bewegungsrichtung der Stoffe\"\u003eVom Blut in den Tubulus\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Typisches Beispiel\"\u003eTrägt zur Ausscheidung von Wasserstoffionen und Bestandteilen bestimmter Medikamente bei\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eDer Glomerulus filtert nicht ausschließlich Abfallstoffe heraus. Der Primärharn enthält auch für den Körper benötigte Stoffe wie Glukose. Die Rückgewinnung dieser Stoffe ist Aufgabe der Tubuli. In den Tubuli wird der Stofftransport entsprechend dem Zustand des Körpers reguliert.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eDie Stoffe im Urin werden daher nicht allein durch die Filtration bestimmt. Je nach reabsorbierter Menge verringert sich die ausgeschiedene Menge. Die sezernierte Menge erhöht dagegen die Ausscheidung. 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Auch die Urinmenge wird von der aufgenommenen Flüssigkeit, dem Wasserverlust durch Schweiß und weiteren Faktoren beeinflusst. Diese Informationen finden sich in der \u003ca href=\"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500032/?report=reader\"\u003eErklärung der glomerulären Filtrationsrate\u003c/a\u003e und in den \u003ca href=\"https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works\"\u003eInformationen des NIDDK zu den Harnwegen\u003c/a\u003e.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#regulierung-von-wasser-und-elektrolyten-durch-die-nieren\" class=\"anchor\" id=\"regulierung-von-wasser-und-elektrolyten-durch-die-nieren\"\u003e\u003c/a\u003eRegulierung von Wasser und Elektrolyten durch die Nieren\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eDie Nieren regulieren die Menge und die Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten. Elektrolyte sind Ionen wie Natrium und Kalium, die in den Körperflüssigkeiten gelöst sind. Die Nieren regulieren die Ausscheidungsmenge dieser Stoffe. Sie sind auch an der Regulierung des Säuregrads des Blutes beteiligt.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eZu den Nierenfunktionen gehören auch hormonelle Wirkungen. Die Nieren bilden Stoffe, die an der Regulierung des Blutdrucks beteiligt sind. Außerdem geben sie ein Hormon ab, das die Bildung roter Blutkörperchen unterstützt. Sie tragen auch zur Erhaltung der Knochengesundheit bei. Dies wird in den \u003ca href=\"https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidneys-how-they-work\"\u003eInformationen des NIDDK zur Nierenfunktion\u003c/a\u003e erläutert.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#h%C3%A4ufige-irrt%C3%BCmer-%C3%BCber-prim%C3%A4rharn-und-urin\" class=\"anchor\" id=\"häufige-irrtümer-über-primärharn-und-urin\"\u003e\u003c/a\u003eHäufige Irrtümer über Primärharn und Urin\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eEs ist falsch, die Primärharnmenge als erforderliche Trinkmenge oder als Gesundheitsziel zu interpretieren. Der größte Teil des Wassers im Primärharn kehrt in das Blut zurück. Die folgenden Werte und Begriffe haben jeweils eine andere Bedeutung.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHäufiges Missverständnis\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eRichtige Einordnung\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Häufiges Missverständnis\"\u003eBei 150 Litern Primärharn pro Tag muss entsprechend viel Wasser getrunken werden\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Richtige Einordnung\"\u003eDas Wasser des Primärharns wird größtenteils reabsorbiert, daher entspricht die Menge nicht der Trinkmenge\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Häufiges Missverständnis\"\u003e1.5 Liter Urin pro Tag sind das Ziel für alle Menschen\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Richtige Einordnung\"\u003eDies ist ein Beispiel zur Veranschaulichung, die Urinmenge ist individuell unterschiedlich\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Häufiges Missverständnis\"\u003eDer Glomerulus hält alle benötigten Stoffe zurück\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Richtige Einordnung\"\u003eAuch kleine Nährstoffe werden gefiltert und anschließend reabsorbiert\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Häufiges Missverständnis\"\u003eHäufiges Wasserlassen bedeutet eine gute Nephronfunktion\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Richtige Einordnung\"\u003eDie Häufigkeit des Wasserlassens wird auch von der Speicherkapazität der Blase beeinflusst\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Häufiges Missverständnis\"\u003eDer Urin wird in der Blase gebildet\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Richtige Einordnung\"\u003eEr wird in den Nieren gebildet und in der Blase gespeichert\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eDer Urin gelangt durch die Harnleiter in die Blase. Der in der Blase gespeicherte Urin wird über die Harnröhre aus dem Körper ausgeschieden. Urinbildung und Urinspeicherung sind unterschiedliche Funktionen. Dieser Weg wird in der \u003ca href=\"https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works\"\u003eErklärung des NIDDK zum Aufbau der Harnwege\u003c/a\u003e beschrieben.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#l%C3%A4sst-sich-die-nierenfunktion-allein-anhand-der-urinmenge-beurteilen\" class=\"anchor\" id=\"lässt-sich-die-nierenfunktion-allein-anhand-der-urinmenge-beurteilen\"\u003e\u003c/a\u003eLässt sich die Nierenfunktion allein anhand der Urinmenge beurteilen?\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eAnhand der Urinmenge allein lässt sich nicht feststellen, ob die Nierenfunktion normal ist. Die ausgeschiedene Wassermenge ist nicht dasselbe wie die Fähigkeit, Abfallstoffe zu entfernen. Zur Beurteilung der Nierenfunktion werden Bluttests und Urintests gemeinsam eingesetzt.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eUntersuchungswert\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eWas erfasst wird\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eUnterschied zur Urinmenge\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Untersuchungswert\"\u003eGeschätzte glomeruläre Filtrationsrate eGFR\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Was erfasst wird\"\u003eAnhand von Blutwerten geschätzte Filtrationsfunktion\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Unterschied zur Urinmenge\"\u003eKein Messwert für das tägliche Urinvolumen\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Untersuchungswert\"\u003eAlbumin-Kreatinin-Verhältnis im Urin UACR\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Was erfasst wird\"\u003eAusmaß der Albuminausscheidung über den Urin\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Unterschied zur Urinmenge\"\u003eHinweis zur Beurteilung von Nierenschäden\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eAlbumin ist ein Protein im Blut. Bei einer Schädigung der Nieren kann die über den Urin ausgeschiedene Menge zunehmen. Untersuchungsergebnisse werden nicht nur anhand eines einzelnen Werts, sondern auch unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs beurteilt. Die Bedeutung der einzelnen Untersuchungen wird in den \u003ca href=\"https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/tests-diagnosis?dkrd=hispt1311\"\u003eInformationen des NIDDK zu Untersuchungen bei chronischer Nierenerkrankung\u003c/a\u003e erläutert.\u003c/p\u003e\n","tags":["Nierengesundheit","Gesundheitscheck","Nierenfunktion"],"faqs":[{"question":"Was ist ein Nephron?","answer":"Ein Nephron ist die kleinste funktionelle Einheit der Niere, die die Filtration und die Regulierung von Stoffen übernimmt. Das im Glomerulus gebildete Filtrat durchläuft die Nierenkanälchen, wobei seine Zusammensetzung reguliert wird."},{"question":"Wie viele Nephrone gibt es in den Nieren?","answer":"Pro Niere geht man von etwa 1 Million Nephrone aus. Beide Nieren zusammen enthalten etwa 2 Millionen, wobei es individuelle Unterschiede gibt."},{"question":"Sind Nierenkanälchen und Harnleiter dieselbe Struktur?","answer":"Es handelt sich um unterschiedliche Strukturen. Die Nierenkanälchen sind innerhalb der Niere für Rückresorption und Sekretion zuständig. Die Harnleiter transportieren den Urin von den Nieren zur Harnblase."},{"question":"Enthält der Primärharn nur Abfallstoffe?","answer":"Der Primärharn enthält neben Wasser und Abfallstoffen auch benötigte Nährstoffe. Benötigte Bestandteile werden in den Nierenkanälchen wieder in das Blut aufgenommen."},{"question":"Warum ist die endgültige Urinmenge gering, obwohl viel Primärharn entsteht?","answer":"Weil der größte Teil des gefilterten Wassers wieder in das Blut zurückkehrt. Die nach diesem Rückresorptionsprozess verbleibende Flüssigkeit wird zum endgültigen Urin."},{"question":"Wie unterscheiden sich Rückresorption und Sekretion?","answer":"Bei der Rückresorption werden Stoffe aus dem Inneren des Kanälchens zurück in das Blut transportiert. Bei der Sekretion werden Stoffe aus dem Blut in das Kanälchen befördert."},{"question":"Muss die tägliche Urinmenge unbedingt 1,5 Liter betragen?","answer":"1,5 Liter sind keine Zielmenge, die für alle Menschen gilt. Die Urinmenge hängt unter anderem von der Flüssigkeitsaufnahme und dem Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen ab."},{"question":"Wenn täglich 150 Liter Primärharn entstehen, braucht man dann ebenso viel Wasser?","answer":"Die Primärharnmenge darf nicht als die zu trinkende Wassermenge verstanden werden. Der größte Teil des Wassers im Primärharn wird wieder in das Blut aufgenommen."},{"question":"Verändert sich die Zahl der Nephrone mit zunehmendem Alter?","answer":"In einer Studie mit gesunden Nierenspendern war die Zahl der Nephrone in der älteren Gruppe geringer. Aus den Ergebnissen einer Gruppenstudie lässt sich jedoch nicht auf die Zahl der Nephrone einer einzelnen Person schließen."},{"question":"Ist die Nierenfunktion normal, wenn die Harnausscheidung gut ist?","answer":"Allein anhand der Urinmenge lässt sich nicht beurteilen, ob die Nierenfunktion normal ist. Ein Bluttest zur Abschätzung der Filtrationsleistung und ein Urintest auf Albumin werden gemeinsam ausgewertet."}],"sources":[{"url":"https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidneys-how-they-work","title":"NIDDK, Ihre Nieren und wie sie funktionieren","type":"source"},{"url":"https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/urinary-tract-how-it-works","title":"NIDDK, Die Harnwege und wie sie funktionieren","type":"source"},{"url":"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500032/?report=reader","title":"StatPearls, Physiologie der glomerulären Filtrationsrate","type":"data_point"},{"url":"https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27401688/","title":"Der erhebliche Verlust von Nephronen in gesunden menschlichen Nieren mit zunehmendem Alter","type":"data_point"},{"url":"https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12446987/","title":"Ein umfassender Rahmen zur Beurteilung der Nierenfunktion: Zusammenfassung des NIDDK-Workshops zur Neugestaltung der Beurteilung der Nierenfunktion","type":"source"},{"url":"https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/tests-diagnosis?dkrd=hispt1311","title":"NIDDK, Untersuchungen und Diagnose bei chronischer Nierenerkrankung","type":"source"}],"images":[{"id":1394,"url":"https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MjAwOTUsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--c5c0f8cd2a52d2332af88ce5c19e090cae8a3cf0/ai-8a5db494.webp","is_representative":true,"generation_method":"ai_photo","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","width":1536,"height":1024,"translations":{"ko":{"alt":"실험실에서 빨간색과 파란색 액체가 흐르는 네프론 모형을 관찰하는 연구원","caption":"연구원이 네프론 모형으로 사구체 여과와 세뇨관의 원뇨 재흡수 과정을 살펴보고 있다.","description":null},"en":{"alt":"Researcher examining a nephron model with red and blue fluid flowing through clear tubes","caption":"The model demonstrates glomerular filtration and reabsorption along the renal tubules.","description":null},"ja":{"alt":"赤と青の液体が透明な管を流れるネフロン模型を観察する研究者","caption":"研究者が模型を使って糸球体濾過と尿細管での原尿再吸収を確認している。","description":null},"es":{"alt":"Investigadora observando un modelo de nefrona con líquidos rojo y azul en tubos transparentes","caption":"El modelo representa la filtración glomerular y la reabsorción en los túbulos renales.","description":null},"id":{"alt":"Peneliti mengamati model nefron dengan cairan merah dan biru yang mengalir dalam tabung bening","caption":"Model ini memperagakan filtrasi glomerulus dan reabsorpsi di sepanjang tubulus ginjal.","description":null},"pt":{"alt":"Pesquisadora observa um modelo de néfron com líquidos vermelho e azul em tubos transparentes","caption":"O modelo representa a filtração glomerular e a reabsorção ao longo dos túbulos renais.","description":null},"zh-hant":{"alt":"研究人員觀察透明管內流動紅藍液體的腎元模型","caption":"此模型呈現腎小球過濾與腎小管中原尿再吸收的過程。","description":null},"de":{"alt":"Forscherin betrachtet ein Nephronmodell mit roter und blauer 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en un modelo de riñón","caption":"Los profesionales usan un modelo renal para revisar la nefrona y el recorrido del filtrado.","description":null},"id":{"alt":"Dua tenaga medis mengamati glomerulus dan tubulus pada model ginjal","caption":"Model ginjal digunakan untuk mempelajari struktur nefron dan aliran filtrat.","description":null},"pt":{"alt":"Dois profissionais apontam o glomérulo e os túbulos em um modelo de rim","caption":"Os profissionais usam o modelo renal para estudar o néfron e o trajeto do filtrado.","description":null},"zh-hant":{"alt":"兩名醫療人員查看腎臟模型上的腎小球與腎小管","caption":"醫療人員利用腎臟模型說明腎元結構與濾液的流動路徑。","description":null},"de":{"alt":"Zwei Fachkräfte betrachten Glomerulus und Tubuli an einem Nierenmodell","caption":"Das Nierenmodell veranschaulicht den Aufbau des Nephrons und den Weg des Filtrats.","description":null}}}],"published_at":"2026-09-19T15:09:46+09:00","updated_at":"2026-09-19T15:09:46+09:00","license":"cc_by","translation_status":"reviewed","available_locales":["ko","en","ja","es"],"data_locales":["ko","en","ja","es","id","pt","zh-hant","de"],"url":"https://injoys.com/en/articles/nephron-structure-filtration-and-reabsorption"}