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Bio LK Neurobiologie Lernzettel für NRW Abi 2024

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Kat

26.11.2025

Biologie

Lernzettel Bio LK Neurobiologie

829

26. Nov. 2025

10 Seiten

Bio LK Neurobiologie Lernzettel für NRW Abi 2024

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Kat

@katfeld

Die Neurobiologie erklärt, wie dein Nervensystem funktioniert - von der... Mehr anzeigen

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Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Bau des Neurons - Die Grundbausteine deines Nervensystems

Nervenzellen sind wie kleine Elektrokabel in deinem Körper - sie wandeln Reize in elektrische Signale um und leiten diese weiter. Das Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) verarbeitet dann all diese Informationen.

Eine Nervenzelle besteht aus mehreren wichtigen Teilen: Das Soma (Zellkörper) enthält den Zellkern und alle wichtigen Organellen. Von hier gehen die Dendriten ab - kurze, baumartige Fortsätze, die Signale von anderen Nervenzellen empfangen.

Das Axon ist der lange Fortsatz, der elektrische Impulse vom Axonhügel zu den Endknöpfchen weiterleitet. Diese bilden mit anderen Zellen die Synapsen - die Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen.

Wichtig: Die Informationsübertragung läuft immer nur in eine Richtung - vom Zellkörper zu den synaptischen Endknöpfchen, niemals umgekehrt!

Die Myelinscheide aus Schwannschen Zellen umhüllt viele Axone wie ein Isolierband. Die Ranvierschen Schnürringe sind die freien Stellen dazwischen, wo das Axon nicht isoliert ist.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Biomembran und Ruhepotential - Die elektrische Grundausstattung

Biomembranen bestehen aus einer Phospholipid-Doppelschicht mit eingelagerten Proteinen. Sie trennen das Zellinnere vom Außenraum und kontrollieren, welche Stoffe durchgelassen werden. Kanalproteine ermöglichen den Transport bestimmter Ionen durch die Membran.

Das Ruhepotential ist die elektrische Spannung einer nicht erregten Nervenzelle - etwa -70mV. Diese negative Ladung entsteht durch die ungleiche Verteilung von Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle.

Im Zellinneren sind viele Kaliumionen K+K+, während außerhalb viele Natriumionen Na+Na+ und Chloridionen ClCl- vorhanden sind. Die Membran ist für Kalium am durchlässigsten - K+-Ionen wandern nach außen und machen das Zellinnere negativ.

Merke: Die Natrium-Kalium-Pumpe arbeitet ständig und transportiert 3 Na+-Ionen nach außen und 2 K+-Ionen nach innen, um das Ruhepotential aufrechtzuerhalten!

Zwei Kräfte wirken auf die Ionen: Der chemische Gradient (Konzentrationsausgleich) und der elektrische Gradient (Ladungsausgleich). Im Gleichgewicht bleibt die Spannung konstant bei -70mV.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Aktionspotential - Wenn Nervenzellen "feuern"

Das Aktionspotential ist wie ein elektrischer Impuls, der durch die Nervenzelle wandert. Es folgt dem Alles-oder-Nichts-Prinzip - entweder entsteht es vollständig oder gar nicht. Der Schwellenwert liegt bei etwa -55mV.

Die Depolarisation startet den Prozess: Erreicht ein Reiz den Schwellenwert, öffnen sich spannungsgesteuerte Na+-Kanäle. Natriumionen strömen massiv ins Zellinnere und die Spannung steigt bis auf +30mV.

Bei der Repolarisation schließen sich die Na+-Kanäle wieder und K+-Kanäle öffnen sich. Kaliumionen verlassen die Zelle und die Spannung wird wieder negativ. Da die K+-Kanäle langsam schließen, entsteht eine Hyperpolarisation bis -90mV.

Wichtig: Die Natrium-Kalium-Pumpe stellt anschließend das ursprüngliche Ruhepotential wieder her!

Das Aktionspotential dauert nur wenige Millisekunden und wandert wie eine Welle entlang des Axons. Es ist die universelle "Sprache" des Nervensystems.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Erregungsleitung - Schnell oder langsam durch den Körper

Es gibt zwei Arten der Erregungsleitung: Die saltatorische (springende) und die kontinuierliche Leitung. Der Unterschied liegt in der Myelinscheide.

Bei der saltatorischen Erregungsleitung "springt" das Aktionspotential von Schnürring zu Schnürring. Natriumkanäle befinden sich nur an den Ranvierschen Schnürringen. Die Myelinscheide dazwischen isoliert das Axon elektrisch.

Diese Art der Leitung ist extrem schnell - bis zu 120 m/s! Das Aktionspotential muss nicht an jeder Stelle der Membran neu entstehen, sondern springt einfach von einem Schnürring zum nächsten.

Vergleich: Saltatorische Leitung ist wie Steinehüpfen über einen Bach - viel schneller als schwimmen!

Bei der kontinuierlichen Erregungsleitung fehlt die Myelinscheide. Das Aktionspotential muss an jeder Stelle des Axons neu entstehen - das ist deutlich langsamer 0,52m/s0,5-2 m/s, aber bei kurzen Strecken ausreichend.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Codierung und chemische Synapsen - Wie Information übertragen wird

Reizcodierung funktioniert über die Frequenz der Aktionspotentiale. Ein starker Reiz führt zu vielen Aktionspotentialen pro Sekunde, ein schwacher Reiz zu wenigen. Die Stärke einzelner Aktionspotentiale bleibt gleich AllesoderNichtsPrinzipAlles-oder-Nichts-Prinzip.

Chemische Synapsen sind die Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen. Hier werden elektrische Signale in chemische Botschaften umgewandelt. Neurotransmitter wie Acetylcholin übertragen die Information über den synaptischen Spalt.

Der Ablauf ist präzise getaktet: Ein Aktionspotential erreicht das Endknöpfchen und öffnet Ca²⁺-Kanäle. Calciumionen lösen die Verschmelzung von Vesikeln mit der Membran aus. Acetylcholin wird in den synaptischen Spalt freigesetzt.

Tipp: Je mehr Aktionspotentiale ankommen, desto mehr Neurotransmitter werden ausgeschüttet - so wird die Frequenz in Signalstärke umgewandelt!

Die Neurotransmitter binden an Rezeptoren der nachgeschalteten Zelle und öffnen Na⁺-Kanäle. Das Enzym Acetylcholinesterase spaltet überschüssige Neurotransmitter und verhindert eine Dauererregung.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Verrechnung und Integration - Das Nervensystem rechnet

Nervenzellen sind wie kleine Computer, die viele Eingangssignale gleichzeitig verarbeiten. Sie erhalten erregende (EPSP) und hemmende (IPSP) Signale von verschiedenen Synapsen.

EPSP (erregendes postsynaptisches Potential) entsteht durch Na⁺-Einstrom und depolarisiert die Membran. IPSP (hemmendes postsynaptisches Potential) entsteht durch Cl⁻-Einstrom oder K⁺-Ausstrom und hyperpolarisiert die Membran.

Am Axonhügel werden alle Signale "verrechnet": Zeitliche Summation addiert schnell aufeinanderfolgende Signale derselben Synapse. Räumliche Summation addiert gleichzeitig eintreffende Signale verschiedener Synapsen.

Entscheidung am Axonhügel: Überwiegen die EPSP, entsteht ein Aktionspotential. Überwiegen die IPSP, bleibt die Zelle stumm!

Diese Verrechnung ermöglicht komplexe Informationsverarbeitung - von einfachen Reflexen bis zu bewussten Entscheidungen. Jede Nervenzelle integriert hunderte von Eingangssignalen.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Neurotransmitter und Synapsengifte - Chemische Kommunikation

Neurotransmitter sind die chemischen Botenstoffe des Nervensystems. Sie lagern in Vesikeln und werden nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an spezifische Rezeptoren gebunden. Je nach Transmittertyp entstehen EPSP oder IPSP.

Die Wirkung der Neurotransmitter ist zeitlich begrenzt: Sie lösen sich von den Rezeptoren, werden enzymatisch gespalten oder ins präsynaptische Neuron wiederaufgenommen. So bleibt die Signalübertragung präzise steuerbar.

Synapsengifte stören diese fein abgestimmte Kommunikation an verschiedenen Stellen: Botulinumtoxin (Botox) verhindert die Transmitterfreisetzung und führt zu schlaffer Lähmung. Tetrodotoxin blockiert Natriumkanäle und stoppt die Erregungsleitung.

Gefährlich: Sarin hemmt die Acetylcholinesterase irreversibel - das führt zu Dauererregung und Krämpfen!

Curare blockiert Acetylcholin-Rezeptoren durch kompetitive Hemmung, während Nikotin diese dauerhaft aktiviert. Beide können tödlich sein, werden aber auch medizinisch genutzt.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Codewechsel - Von analog zu digital und zurück

Das Nervensystem nutzt verschiedene Codierungsarten für die Informationsübertragung. Beim Amplituden-Code verändert sich die Stärke des Signals, beim Frequenz-Code die Anzahl der Signale pro Zeit.

Der Reiz-zu-Rezeptorpotential-Code ist ein Amplituden-Code: Je stärker der Reiz, desto höher die Depolarisation. Das Rezeptorpotential-zu-Aktionspotential folgt einem Frequenz-Code: Stärkere Depolarisation führt zu mehr Aktionspotentialen pro Sekunde.

Bei der Transmitterausschüttung gilt wieder der Amplituden-Code: Mehr Aktionspotentiale bedeuten mehr freigesetzte Neurotransmitter. Das postsynaptische Potential folgt ebenfalls dem Amplituden-Code.

Digitale Signale: Aktionspotentiale sind wie digitale Signale - entweder da (1) oder nicht da (0)!

Der letzte Schritt vom postsynaptischen Potential zum Aktionspotential nutzt wieder den Frequenz-Code. So wird aus analogen Eingangssignalen ein digitales Signal, das verlustfrei übertragen werden kann.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
u

Das Nervensystem - Zentrale und periphere Organisation

Das Nervensystem gliedert sich in zwei Hauptbereiche: Das zentrale Nervensystem (ZNS) mit Gehirn und Rückenmark verarbeitet Informationen und koordiniert Reaktionen. Das periphere Nervensystem (PNS) verbindet ZNS mit dem Rest des Körpers.

Afferente (sensorische) Nervenbahnen leiten Informationen von Sinnesorganen zum ZNS. Efferente (motorische) Nervenbahnen übertragen Befehle vom ZNS zu Muskeln und Drüsen.

Das somatische Nervensystem steuert bewusste Bewegungen - wie das Heben deines Arms. Das autonome (vegetative) Nervensystem regelt unbewusste Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Verdauung.

Automatik-Modus: Das autonome Nervensystem arbeitet rund um die Uhr, ohne dass du daran denken musst!

Diese Organisation ermöglicht es dir, gleichzeitig bewusste Entscheidungen zu treffen und lebenswichtige Körperfunktionen automatisch ablaufen zu lassen. Alles funktioniert durch die koordinierte Arbeit von Milliarden von Nervenzellen.

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Wir dachten, du würdest nie fragen...

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Unser KI-Begleiter ist speziell auf die Bedürfnisse von Schülern zugeschnitten. Basierend auf den Millionen von Inhalten, die wir auf der Plattform haben, können wir den Schülern wirklich sinnvolle und relevante Antworten geben. Aber es geht nicht nur um Antworten, sondern der Begleiter führt die Schüler auch durch ihre täglichen Lernherausforderungen, mit personalisierten Lernplänen, Quizfragen oder Inhalten im Chat und einer 100% Personalisierung basierend auf den Fähigkeiten und Entwicklungen der Schüler.

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Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.

Stefan S

iOS user

Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.

Samantha Klich

Android user

Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.

Anna

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Lena M

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Timo S

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Sudenaz Ocak

Android user

Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.

Greenlight Bonnie

Android user

Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼

Julia S

Android user

Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!

Marcus B

iOS user

Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben

Sarah L

Android user

Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.

Hans T

iOS user

Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.

Stefan S

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Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.

Samantha Klich

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Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.

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Lena M

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Sudenaz Ocak

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Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.

Greenlight Bonnie

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Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼

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Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!

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Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.

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Bau des Neurons - Die Grundbausteine deines Nervensystems

Nervenzellen sind wie kleine Elektrokabel in deinem Körper - sie wandeln Reize in elektrische Signale um und leiten diese weiter. Das Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) verarbeitet dann all diese Informationen.

Eine Nervenzelle besteht aus mehreren wichtigen Teilen: Das Soma (Zellkörper) enthält den Zellkern und alle wichtigen Organellen. Von hier gehen die Dendriten ab - kurze, baumartige Fortsätze, die Signale von anderen Nervenzellen empfangen.

Das Axon ist der lange Fortsatz, der elektrische Impulse vom Axonhügel zu den Endknöpfchen weiterleitet. Diese bilden mit anderen Zellen die Synapsen - die Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen.

Wichtig: Die Informationsübertragung läuft immer nur in eine Richtung - vom Zellkörper zu den synaptischen Endknöpfchen, niemals umgekehrt!

Die Myelinscheide aus Schwannschen Zellen umhüllt viele Axone wie ein Isolierband. Die Ranvierschen Schnürringe sind die freien Stellen dazwischen, wo das Axon nicht isoliert ist.

Biologie LK- Neurobiologie
1.Bau des Neurons/ Nervenzelle
Sinneszellen können aus der Umgebung auftreffende Reize i elektrische Erregungen
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Biomembran und Ruhepotential - Die elektrische Grundausstattung

Biomembranen bestehen aus einer Phospholipid-Doppelschicht mit eingelagerten Proteinen. Sie trennen das Zellinnere vom Außenraum und kontrollieren, welche Stoffe durchgelassen werden. Kanalproteine ermöglichen den Transport bestimmter Ionen durch die Membran.

Das Ruhepotential ist die elektrische Spannung einer nicht erregten Nervenzelle - etwa -70mV. Diese negative Ladung entsteht durch die ungleiche Verteilung von Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle.

Im Zellinneren sind viele Kaliumionen K+K+, während außerhalb viele Natriumionen Na+Na+ und Chloridionen ClCl- vorhanden sind. Die Membran ist für Kalium am durchlässigsten - K+-Ionen wandern nach außen und machen das Zellinnere negativ.

Merke: Die Natrium-Kalium-Pumpe arbeitet ständig und transportiert 3 Na+-Ionen nach außen und 2 K+-Ionen nach innen, um das Ruhepotential aufrechtzuerhalten!

Zwei Kräfte wirken auf die Ionen: Der chemische Gradient (Konzentrationsausgleich) und der elektrische Gradient (Ladungsausgleich). Im Gleichgewicht bleibt die Spannung konstant bei -70mV.

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Aktionspotential - Wenn Nervenzellen "feuern"

Das Aktionspotential ist wie ein elektrischer Impuls, der durch die Nervenzelle wandert. Es folgt dem Alles-oder-Nichts-Prinzip - entweder entsteht es vollständig oder gar nicht. Der Schwellenwert liegt bei etwa -55mV.

Die Depolarisation startet den Prozess: Erreicht ein Reiz den Schwellenwert, öffnen sich spannungsgesteuerte Na+-Kanäle. Natriumionen strömen massiv ins Zellinnere und die Spannung steigt bis auf +30mV.

Bei der Repolarisation schließen sich die Na+-Kanäle wieder und K+-Kanäle öffnen sich. Kaliumionen verlassen die Zelle und die Spannung wird wieder negativ. Da die K+-Kanäle langsam schließen, entsteht eine Hyperpolarisation bis -90mV.

Wichtig: Die Natrium-Kalium-Pumpe stellt anschließend das ursprüngliche Ruhepotential wieder her!

Das Aktionspotential dauert nur wenige Millisekunden und wandert wie eine Welle entlang des Axons. Es ist die universelle "Sprache" des Nervensystems.

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Erregungsleitung - Schnell oder langsam durch den Körper

Es gibt zwei Arten der Erregungsleitung: Die saltatorische (springende) und die kontinuierliche Leitung. Der Unterschied liegt in der Myelinscheide.

Bei der saltatorischen Erregungsleitung "springt" das Aktionspotential von Schnürring zu Schnürring. Natriumkanäle befinden sich nur an den Ranvierschen Schnürringen. Die Myelinscheide dazwischen isoliert das Axon elektrisch.

Diese Art der Leitung ist extrem schnell - bis zu 120 m/s! Das Aktionspotential muss nicht an jeder Stelle der Membran neu entstehen, sondern springt einfach von einem Schnürring zum nächsten.

Vergleich: Saltatorische Leitung ist wie Steinehüpfen über einen Bach - viel schneller als schwimmen!

Bei der kontinuierlichen Erregungsleitung fehlt die Myelinscheide. Das Aktionspotential muss an jeder Stelle des Axons neu entstehen - das ist deutlich langsamer 0,52m/s0,5-2 m/s, aber bei kurzen Strecken ausreichend.

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Codierung und chemische Synapsen - Wie Information übertragen wird

Reizcodierung funktioniert über die Frequenz der Aktionspotentiale. Ein starker Reiz führt zu vielen Aktionspotentialen pro Sekunde, ein schwacher Reiz zu wenigen. Die Stärke einzelner Aktionspotentiale bleibt gleich AllesoderNichtsPrinzipAlles-oder-Nichts-Prinzip.

Chemische Synapsen sind die Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen. Hier werden elektrische Signale in chemische Botschaften umgewandelt. Neurotransmitter wie Acetylcholin übertragen die Information über den synaptischen Spalt.

Der Ablauf ist präzise getaktet: Ein Aktionspotential erreicht das Endknöpfchen und öffnet Ca²⁺-Kanäle. Calciumionen lösen die Verschmelzung von Vesikeln mit der Membran aus. Acetylcholin wird in den synaptischen Spalt freigesetzt.

Tipp: Je mehr Aktionspotentiale ankommen, desto mehr Neurotransmitter werden ausgeschüttet - so wird die Frequenz in Signalstärke umgewandelt!

Die Neurotransmitter binden an Rezeptoren der nachgeschalteten Zelle und öffnen Na⁺-Kanäle. Das Enzym Acetylcholinesterase spaltet überschüssige Neurotransmitter und verhindert eine Dauererregung.

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EPSP (erregendes postsynaptisches Potential) entsteht durch Na⁺-Einstrom und depolarisiert die Membran. IPSP (hemmendes postsynaptisches Potential) entsteht durch Cl⁻-Einstrom oder K⁺-Ausstrom und hyperpolarisiert die Membran.

Am Axonhügel werden alle Signale "verrechnet": Zeitliche Summation addiert schnell aufeinanderfolgende Signale derselben Synapse. Räumliche Summation addiert gleichzeitig eintreffende Signale verschiedener Synapsen.

Entscheidung am Axonhügel: Überwiegen die EPSP, entsteht ein Aktionspotential. Überwiegen die IPSP, bleibt die Zelle stumm!

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Neurotransmitter und Synapsengifte - Chemische Kommunikation

Neurotransmitter sind die chemischen Botenstoffe des Nervensystems. Sie lagern in Vesikeln und werden nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an spezifische Rezeptoren gebunden. Je nach Transmittertyp entstehen EPSP oder IPSP.

Die Wirkung der Neurotransmitter ist zeitlich begrenzt: Sie lösen sich von den Rezeptoren, werden enzymatisch gespalten oder ins präsynaptische Neuron wiederaufgenommen. So bleibt die Signalübertragung präzise steuerbar.

Synapsengifte stören diese fein abgestimmte Kommunikation an verschiedenen Stellen: Botulinumtoxin (Botox) verhindert die Transmitterfreisetzung und führt zu schlaffer Lähmung. Tetrodotoxin blockiert Natriumkanäle und stoppt die Erregungsleitung.

Gefährlich: Sarin hemmt die Acetylcholinesterase irreversibel - das führt zu Dauererregung und Krämpfen!

Curare blockiert Acetylcholin-Rezeptoren durch kompetitive Hemmung, während Nikotin diese dauerhaft aktiviert. Beide können tödlich sein, werden aber auch medizinisch genutzt.

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Codewechsel - Von analog zu digital und zurück

Das Nervensystem nutzt verschiedene Codierungsarten für die Informationsübertragung. Beim Amplituden-Code verändert sich die Stärke des Signals, beim Frequenz-Code die Anzahl der Signale pro Zeit.

Der Reiz-zu-Rezeptorpotential-Code ist ein Amplituden-Code: Je stärker der Reiz, desto höher die Depolarisation. Das Rezeptorpotential-zu-Aktionspotential folgt einem Frequenz-Code: Stärkere Depolarisation führt zu mehr Aktionspotentialen pro Sekunde.

Bei der Transmitterausschüttung gilt wieder der Amplituden-Code: Mehr Aktionspotentiale bedeuten mehr freigesetzte Neurotransmitter. Das postsynaptische Potential folgt ebenfalls dem Amplituden-Code.

Digitale Signale: Aktionspotentiale sind wie digitale Signale - entweder da (1) oder nicht da (0)!

Der letzte Schritt vom postsynaptischen Potential zum Aktionspotential nutzt wieder den Frequenz-Code. So wird aus analogen Eingangssignalen ein digitales Signal, das verlustfrei übertragen werden kann.

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Afferente (sensorische) Nervenbahnen leiten Informationen von Sinnesorganen zum ZNS. Efferente (motorische) Nervenbahnen übertragen Befehle vom ZNS zu Muskeln und Drüsen.

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Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.

Stefan S

iOS user

Diese App ist wirklich echt super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen, […]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat mega viel Auswahl für Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde diese jedem weiterempfehlen.

Samantha Klich

Android user

Wow ich bin wirklich komplett baff. Habe die App nur mal so ausprobiert, weil ich es schon oft in der Werbung gesehen habe und war absolut geschockt. Diese App ist DIE HILFE, die man sich für die Schule wünscht und vor allem werden so viele Sachen angeboten, wie z.B. Ausarbeitungen und Merkblätter, welche mir persönlich SEHR weitergeholfen haben.

Anna

iOS user

Ich finde Knowunity so grandios. Ich lerne wirklich für alles damit. Es gibt so viele verschiedene Lernzettel, die sehr gut erklärt sind!

Jana V

iOS user

Ich liebe diese App sie hilft mir vor jeder Arbeit kann Aufgaben kontrollieren sowie lösen und ist wirklich vielfältig verwendbar. Man kann mit diesem Fuchs auch normal reden so wie Probleme im echten Leben besprechen und er hilft einem. Wirklich sehr gut diese App kann ich nur weiter empfehlen, gerade für Menschen die etwas länger brauchen etwas zu verstehen!

Lena M

Android user

Ich finde Knowunity ist eine super App. Für die Schule ist sie ideal , wegen den Lernzetteln, Quizen und dem AI. Das gute an AI ist , dass er nicht direkt nur die Lösung ausspuckt sondern einen Weg zeigt wie man darauf kommt. Manchmal gibt er einem auch nur einen Tipp damit man selbst darauf kommt . Mir hilft Knowunity persönlich sehr viel und ich kann sie nur weiterempfehlen ☺️

Timo S

iOS user

Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!

Sudenaz Ocak

Android user

Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.

Greenlight Bonnie

Android user

Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼

Julia S

Android user

Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!

Marcus B

iOS user

Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben

Sarah L

Android user

Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.

Hans T

iOS user

Die App ist sehr leicht und gut gestaltet. Habe bis jetzt alles gefunden, nachdem ich gesucht habe und aus den Präsentationen echt viel lernen können! Die App werde ich auf jeden Fall für eine Klassenarbeit verwenden! Und als eigene Inspiration hilft sie natürlich auch sehr.

Stefan S

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Samantha Klich

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Anna

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Ich finde Knowunity so grandios. Ich lerne wirklich für alles damit. Es gibt so viele verschiedene Lernzettel, die sehr gut erklärt sind!

Jana V

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Ich liebe diese App sie hilft mir vor jeder Arbeit kann Aufgaben kontrollieren sowie lösen und ist wirklich vielfältig verwendbar. Man kann mit diesem Fuchs auch normal reden so wie Probleme im echten Leben besprechen und er hilft einem. Wirklich sehr gut diese App kann ich nur weiter empfehlen, gerade für Menschen die etwas länger brauchen etwas zu verstehen!

Lena M

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Ich finde Knowunity ist eine super App. Für die Schule ist sie ideal , wegen den Lernzetteln, Quizen und dem AI. Das gute an AI ist , dass er nicht direkt nur die Lösung ausspuckt sondern einen Weg zeigt wie man darauf kommt. Manchmal gibt er einem auch nur einen Tipp damit man selbst darauf kommt . Mir hilft Knowunity persönlich sehr viel und ich kann sie nur weiterempfehlen ☺️

Timo S

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Die App ist einfach super! Ich muss nur in die Suchleiste mein Thema eintragen und ich checke es sehr schnell. Ich muss nicht mehr 10 YouTube Videos gucken, um etwas zu verstehen und somit spare ich mir meine Zeit. Einfach zu empfehlen!!

Sudenaz Ocak

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Diese App hat mich echt verbessert! In der Schule war ich richtig schlecht in Mathe und dank der App kann ich besser Mathe! Ich bin so dankbar, dass ihr die App gemacht habt.

Greenlight Bonnie

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Ich benutze Knowunity schon sehr lange und meine Noten haben sich verbessert die App hilft mir bei Mathe,Englisch u.s.w. Ich bekomme Hilfe wenn ich sie brauche und bekomme sogar Glückwünsche für meine Arbeit Deswegen von mir 5 Sterne🫶🏼

Julia S

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Also die App hat mir echt in super vielen Fächern geholfen! Ich hatte in der Mathe Arbeit davor eine 3+ und habe nur durch den School GPT und die Lernzettek auf der App eine 1-3 in Mathe geschafft…Ich bin Mega glücklich darüber also ja wircklich eine super App zum lernen und es spart sehr viel Heit dass man mehr Freizeit hat!

Marcus B

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Mit dieser App hab ich bessere Noten bekommen. Bessere Lernzettel gekriegt. Ich habe die App benutzt, als ich die Fächer nicht ganz verstanden habe,diese App ist ein würcklich GameChanger für die Schule, Hausaufgaben

Sarah L

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Hatte noch nie so viel Spaß beim Lernen und der School Bot macht super Aufschriebe die man Herunterladen kann total Übersichtlich und Lehreich. Bin begeistert.

Hans T

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