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Nervenzelle Aufbau & Funktion - Reizweiterleitung einfach erklärt (Kontinuierliche & Saltatorische Erregungsleitung)

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Nervenzelle Aufbau & Funktion - Reizweiterleitung einfach erklärt (Kontinuierliche & Saltatorische Erregungsleitung)
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Marie

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Die Neurobiologie der Reizweiterleitung und Immunantwort im menschlichen Körper spielt eine zentrale Rolle bei der Informationsverarbeitung und Krankheitsabwehr.

• Die Reizweiterleitung Nervenzelle erfolgt über elektrische Signale und Aktionspotentiale
• Die Nervenzelle Aufbau und Funktion umfasst spezialisierte Strukturen wie Ionenkanäle
• Die Immunantwort auf Virusinfektionen beinhaltet verschiedene Abwehrmechanismen
• Neurotoxine können die Reizweiterleitung auf unterschiedliche Weise beeinflussen
• Fieber ist ein wichtiger Bestandteil der Immunantwort

26.3.2021

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Reizweiterleitung und Neurotoxine

Die Reizweiterleitung in Nervenzellen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter auch durch Neurotoxine. Ein Beispiel dafür sind die Toxine, die von bestimmten Blaualgen produziert werden.

Example: Blaualgen wie Aphanizomenon flosaquae können bei einer "Algenblüte" Neurotoxine wie Anatoxin A, Anatoxin S und Saxitoxin freisetzen.

Diese Neurotoxine haben unterschiedliche Wirkungsweisen auf die Signalübertragung an Synapsen:

  1. Saxitoxin blockiert die Natriumkanäle der postsynaptischen Membran.
  2. Anatoxin S führt zur kompetitiven Hemmung der Cholinesterase.
  3. Anatoxin A besetzt die Acetylcholin-Rezeptoren an der postsynaptischen Membran und öffnet Natriumkanäle.

Definition: Kompetitive Hemmung bedeutet, dass ein Stoff mit dem eigentlichen Substrat um die Bindungsstelle am Enzym konkurriert.

Die Wirkung dieser Toxine lässt sich anhand von Membranpotential-Darstellungen veranschaulichen. Je nach Toxin zeigen sich unterschiedliche Verläufe des Membranpotentials nach elektrischer Reizung der Nervenzelle.

Highlight: Die Kenntnis über die Wirkungsweise von Neurotoxinen ist wichtig für die Beurteilung von Wasserqualität und die Sicherheit von Nahrungsergänzungsmitteln aus Algen.

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Immunabwehr gegen Viren

Das Immunsystem des Menschen hat verschiedene Mechanismen entwickelt, um Viren zu bekämpfen. Viren können im Körper auf unterschiedliche Weise vorkommen:

  • Als freie Partikel in Blut und Lymphe
  • In infizierten Zellen als komplette Viren
  • In Form einzelner viraler Proteine und Nucleinsäuren in infizierten Zellen

Die Immunantwort gegen Viren umfasst sowohl unspezifische als auch spezifische Abwehrmechanismen.

Vocabulary: Die unspezifische Immunabwehr bildet die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger und reagiert schnell, aber nicht erregerspezifisch.

Die spezifische Immunabwehr hingegen entwickelt sich im Laufe einer Infektion und ist gezielt gegen bestimmte Erreger gerichtet. Sie beinhaltet sowohl zelluläre als auch humorale Komponenten.

Definition: Die humorale Immunantwort basiert auf der Produktion von Antikörpern durch B-Lymphozyten, während die zelluläre Immunantwort durch T-Lymphozyten vermittelt wird.

Die Kenntnis dieser Abwehrmechanismen ist von großer Bedeutung für das Verständnis von Virusinfektionen und die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen.

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Seite 4: Virale Infektionen und Immunsystem

Die vierte Seite beginnt mit einer Einführung in die virale Infektion und Immunantwort.

Definition: Viren können sowohl als freie Partikel in Körperflüssigkeiten zirkulieren als auch in Zellen vorkommen.

Highlight: Das Immunsystem verfügt über verschiedene Mechanismen zur Bekämpfung viraler Infektionen.

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Seite 4: Immunantwort und Virusabwehr

Die humorale Immunantwort ist ein komplexer Prozess zur Bekämpfung von Viren. Fieber spielt dabei eine wichtige Rolle als Abwehrmechanismus des Körpers.

Highlight: Viren können sowohl im Blut als auch in der Lymphe vorkommen und werden vom Immunsystem auf verschiedene Weisen bekämpft.

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Seite 5: Wirkung von Anatoxin A

Die Kontinuierliche Erregungsleitung wird durch Neurotoxine wie Anatoxin A beeinflusst. Das Gift besetzt die ACh-Rezeptoren der postsynaptischen Membran.

Definition: Anatoxin A ist ein Neurotoxin, das die normale Signalübertragung an den Synapsen stört.

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Seite 6: Saxotoxin und Membranpotential

Die Wirkung von Saxotoxin auf die Reizweiterleitung Nervenzelle zeigt sich in der Blockade der Natrium-Kanäle, wodurch keine Depolarisation stattfinden kann.

Highlight: Saxotoxin verhindert den Natrium-Einstrom und damit die Entstehung eines Aktionspotentials.

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Seite 7: Mechanismus der Neurotoxine

Die Saltatorische Erregungsleitung wird durch verschiedene Neurotoxine beeinflusst. Anatoxin S hemmt die Cholinesterase und verhindert dadurch die normale Repolarisation.

Example: Die anhaltende Öffnung der Natrium-Kanäle führt zu einer verlängerten Depolarisation.

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Aufbau und Funktion von Nervenzellen

Der Aufbau einer Nervenzelle ist komplex und besteht aus mehreren wichtigen Strukturen. Zu den Hauptbestandteilen gehören:

  1. Dendriten
  2. Zellkern
  3. Zellkörper
  4. Axonhügel
  5. Axon
  6. Ranvier'sche Schnürringe
  7. Myelinscheide
  8. Endknöpfchen

Diese Strukturen ermöglichen die effiziente Aufnahme, Verarbeitung und Weiterleitung von Informationen im Nervensystem.

Vocabulary: Ranvier'sche Schnürringe sind regelmäßige Unterbrechungen in der Myelinscheide, die für die saltatorische Erregungsleitung wichtig sind.

Die Funktion einer Nervenzelle besteht hauptsächlich in der Reizweiterleitung. Dabei spielen Aktionspotentiale eine zentrale Rolle. Diese können an bestimmten Strukturen der Nervenzelle gemessen werden, insbesondere am Axonhügel, Axon und den Ranvier'schen Schnürringen.

Highlight: Für den Ablauf eines Aktionspotentials sind spezielle strukturelle Voraussetzungen nötig: spannungsabhängige Natriumkanäle, spannungsabhängige Kaliumkanäle und die Natrium-Kalium-Pumpe.

Diese Ionenkanäle und Pumpen ermöglichen den kontrollierten Fluss von Ionen über die Zellmembran, was die Grundlage für die elektrische Erregbarkeit der Nervenzelle bildet.

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• Die Reizweiterleitung Nervenzelle erfolgt über elektrische Signale und Aktionspotentiale
• Die Nervenzelle Aufbau und Funktion umfasst spezialisierte Strukturen wie Ionenkanäle
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• Neurotoxine können die Reizweiterleitung auf unterschiedliche Weise beeinflussen
• Fieber ist ein wichtiger Bestandteil der Immunantwort

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Reizweiterleitung und Neurotoxine

Die Reizweiterleitung in Nervenzellen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter auch durch Neurotoxine. Ein Beispiel dafür sind die Toxine, die von bestimmten Blaualgen produziert werden.

Example: Blaualgen wie Aphanizomenon flosaquae können bei einer "Algenblüte" Neurotoxine wie Anatoxin A, Anatoxin S und Saxitoxin freisetzen.

Diese Neurotoxine haben unterschiedliche Wirkungsweisen auf die Signalübertragung an Synapsen:

  1. Saxitoxin blockiert die Natriumkanäle der postsynaptischen Membran.
  2. Anatoxin S führt zur kompetitiven Hemmung der Cholinesterase.
  3. Anatoxin A besetzt die Acetylcholin-Rezeptoren an der postsynaptischen Membran und öffnet Natriumkanäle.

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Immunabwehr gegen Viren

Das Immunsystem des Menschen hat verschiedene Mechanismen entwickelt, um Viren zu bekämpfen. Viren können im Körper auf unterschiedliche Weise vorkommen:

  • Als freie Partikel in Blut und Lymphe
  • In infizierten Zellen als komplette Viren
  • In Form einzelner viraler Proteine und Nucleinsäuren in infizierten Zellen

Die Immunantwort gegen Viren umfasst sowohl unspezifische als auch spezifische Abwehrmechanismen.

Vocabulary: Die unspezifische Immunabwehr bildet die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger und reagiert schnell, aber nicht erregerspezifisch.

Die spezifische Immunabwehr hingegen entwickelt sich im Laufe einer Infektion und ist gezielt gegen bestimmte Erreger gerichtet. Sie beinhaltet sowohl zelluläre als auch humorale Komponenten.

Definition: Die humorale Immunantwort basiert auf der Produktion von Antikörpern durch B-Lymphozyten, während die zelluläre Immunantwort durch T-Lymphozyten vermittelt wird.

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