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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 Reizweiterleitung in Nervenzellen ist ein komplexer Prozess, der für die Informationsübertragung im Nervensystem essentiell ist. Der Aufbau und die Funktion von Nervenzellen ermöglichen die effiziente Weiterleitung von elektrischen Signalen.

  • Nervenzellen bestehen aus Dendriten, Zellkörper, Axon und Endknöpfchen
  • Die Reizleitung erfolgt durch Aktionspotentiale entlang des Axons
  • Verschiedene Ionenkanäle und die Natrium-Kalium-Pumpe sind für die Erregungsleitung wichtig
  • Neurotoxine können die Signalübertragung an Synapsen stören
  • Das Immunsystem bekämpft Viren auf unterschiedliche Weise

26.3.2021

1402

J/21²2
/11.2
Name: Mane-Sophie Pfeffer
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3 Zellicorper
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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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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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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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  • Die Reizleitung erfolgt durch Aktionspotentiale entlang des Axons
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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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Aufbau und Funktion von Nervenzellen

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

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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:

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