Fächer

Fächer

Mehr

Das Reiz-Reaktions-Modell und Aktionspotential: Einfach erklärt

Öffnen

Das Reiz-Reaktions-Modell und Aktionspotential: Einfach erklärt
user profile picture

Itay Krämer

@itaykrmer_9807c2

·

5 Follower

Follow

Das Reiz-Reaktions-Modell und die Funktionsweise von Nervenzellen bilden die Grundlage der neuronalen Signalübertragung im Organismus.

• Das Reiz-Reaktions-Modell Behaviorismus beschreibt den Weg von der Reizaufnahme durch Sinnesorgane bis zur Reaktion durch Effektoren

• Die Nervenzelle verfügt im Ruhezustand über ein Ruhemembranpotential, das durch spezifische Ionenverteilungen aufrechterhalten wird

• Das Aktionspotential ermöglicht die Weiterleitung elektrischer Signale entlang der Nervenzelle

• Die Ionenverteilung Ruhepotential wird durch aktive und passive Transportmechanismen reguliert

29.6.2020

1491


<p>Das Reiz-Reaktions-Modell ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltenspsychologie. Es beschreibt, wie ein Organismus auf Reize aus der U

Öffnen

Ruhepotential und Ionenverteilung

Das Ruhemembranpotential einer nicht erregten Nervenzelle wird durch die selektive Durchlässigkeit der Membran für verschiedene Ionen bestimmt. Die Aufrechterhaltung des Ruhepotentials erfolgt durch das Zusammenspiel von passiven Ionenkanälen und der aktiven Natrium-Kalium-Pumpe.

Highlight: Die Natrium-Kalium-Pumpe verbraucht 50-70% des gesamten Energieumsatzes einer Nervenzelle.

Definition: Das Gleichgewichtspotential Natrium beschreibt den Zustand, in dem sich chemisches und elektrisches Potential ausgleichen.

Die Ionenverteilung wird durch verschiedene Mechanismen aufrechterhalten:

  • Selektiv durchlässige Ionenkanäle
  • Die Natrium-Kalium-Pumpe transportiert aktiv Ionen gegen den Konzentrationsgradienten
  • ATP-abhängiger Transport zur Energiebereitstellung

<p>Das Reiz-Reaktions-Modell ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltenspsychologie. Es beschreibt, wie ein Organismus auf Reize aus der U

Öffnen

Aktionspotential und Signalweiterleitung

Das Aktionspotential Nervenzelle stellt die Grundlage der elektrischen Signalübertragung dar. Die Aktionspotential Phasen umfassen Depolarisation, Repolarisation und Refraktärzeit.

Highlight: Das Aktionspotential Studyflix zeigt, dass die Änderung des Membranpotentials immer nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip verläuft.

Definition: Die Aktionspotential Depolarisation beschreibt die schnelle Änderung des Membranpotentials von -70mV auf +30mV durch das Öffnen spannungsgesteuerter Natriumkanäle.

Die Aktionspotential Entstehung erfolgt bei Überschreitung der Erregungsschwelle, wobei die Aktionspotential Dauer etwa eine Millisekunde beträgt. Der Aktionspotential Schwellenwert muss überschritten werden, damit ein Aktionspotential ausgelöst wird.


<p>Das Reiz-Reaktions-Modell ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltenspsychologie. Es beschreibt, wie ein Organismus auf Reize aus der U

Öffnen

Grundlagen des Reiz-Reaktions-Modells und Neuronenaufbau

Das Reiz-Reaktions-Modell Kommunikation beschreibt den Informationsfluss im Organismus von der Reizaufnahme bis zur Reaktion. Verschiedene Sinnesorgane nehmen dabei spezifische Reize auf und leiten diese über afferente Neuronen zum Zentralnervensystem weiter.

Definition: Afferente Neuronen leiten Informationen von den Sinnesorganen zum ZNS, während efferente Neuronen Signale vom ZNS zu den Effektoren transportieren.

Example: Das Auge nimmt Lichtreize im Wellenlängenbereich von 400-700 nm wahr, während das Ohr Schallwellen zwischen 20 Hz und 20 kHz verarbeitet.

Vocabulary: Der Ladungsgradient Definition beschreibt die unterschiedliche Verteilung elektrischer Ladungen zwischen Zellinnen- und -außenraum.

Die Nervenzelle besitzt charakteristische Strukturelemente wie Dendriten zur Informationsaufnahme, einen Zellkörper mit Kern, ein myelinisiertes Axon zur Signalweiterleitung und Endknöpfchen zur Informationsweitergabe.

Nichts passendes dabei? Erkunde andere Fachbereiche.

Knowunity ist die #1 unter den Bildungs-Apps in fünf europäischen Ländern

Knowunity wurde bei Apple als "Featured Story" ausgezeichnet und hat die App-Store-Charts in der Kategorie Bildung in Deutschland, Italien, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich regelmäßig angeführt. Werde noch heute Mitglied bei Knowunity und hilf Millionen von Schüler:innen auf der ganzen Welt.

Ranked #1 Education App

Laden im

Google Play

Laden im

App Store

Knowunity ist die #1 unter den Bildungs-Apps in fünf europäischen Ländern

4.9+

Durchschnittliche App-Bewertung

15 M

Schüler:innen lieben Knowunity

#1

In Bildungs-App-Charts in 12 Ländern

950 K+

Schüler:innen haben Lernzettel hochgeladen

Immer noch nicht überzeugt? Schau dir an, was andere Schüler:innen sagen...

iOS User

Ich liebe diese App so sehr, ich benutze sie auch täglich. Ich empfehle Knowunity jedem!! Ich bin damit von einer 4 auf eine 1 gekommen :D

Philipp, iOS User

Die App ist sehr einfach und gut gestaltet. Bis jetzt habe ich immer alles gefunden, was ich gesucht habe :D

Lena, iOS Userin

Ich liebe diese App ❤️, ich benutze sie eigentlich immer, wenn ich lerne.

Melde dich an, um den Inhalt freizuschalten. Es ist kostenlos!

Zugriff auf alle Dokumente

Verbessere deine Noten

Werde Teil der Community

Mit der Anmeldung akzeptierst du die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie

Das Reiz-Reaktions-Modell und Aktionspotential: Einfach erklärt

user profile picture

Itay Krämer

@itaykrmer_9807c2

·

5 Follower

Follow

Das Reiz-Reaktions-Modell und die Funktionsweise von Nervenzellen bilden die Grundlage der neuronalen Signalübertragung im Organismus.

• Das Reiz-Reaktions-Modell Behaviorismus beschreibt den Weg von der Reizaufnahme durch Sinnesorgane bis zur Reaktion durch Effektoren

• Die Nervenzelle verfügt im Ruhezustand über ein Ruhemembranpotential, das durch spezifische Ionenverteilungen aufrechterhalten wird

• Das Aktionspotential ermöglicht die Weiterleitung elektrischer Signale entlang der Nervenzelle

• Die Ionenverteilung Ruhepotential wird durch aktive und passive Transportmechanismen reguliert

29.6.2020

1491

 

11

 

Biologie

80


<p>Das Reiz-Reaktions-Modell ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltenspsychologie. Es beschreibt, wie ein Organismus auf Reize aus der U

Ruhepotential und Ionenverteilung

Das Ruhemembranpotential einer nicht erregten Nervenzelle wird durch die selektive Durchlässigkeit der Membran für verschiedene Ionen bestimmt. Die Aufrechterhaltung des Ruhepotentials erfolgt durch das Zusammenspiel von passiven Ionenkanälen und der aktiven Natrium-Kalium-Pumpe.

Highlight: Die Natrium-Kalium-Pumpe verbraucht 50-70% des gesamten Energieumsatzes einer Nervenzelle.

Definition: Das Gleichgewichtspotential Natrium beschreibt den Zustand, in dem sich chemisches und elektrisches Potential ausgleichen.

Die Ionenverteilung wird durch verschiedene Mechanismen aufrechterhalten:

  • Selektiv durchlässige Ionenkanäle
  • Die Natrium-Kalium-Pumpe transportiert aktiv Ionen gegen den Konzentrationsgradienten
  • ATP-abhängiger Transport zur Energiebereitstellung

<p>Das Reiz-Reaktions-Modell ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltenspsychologie. Es beschreibt, wie ein Organismus auf Reize aus der U

Aktionspotential und Signalweiterleitung

Das Aktionspotential Nervenzelle stellt die Grundlage der elektrischen Signalübertragung dar. Die Aktionspotential Phasen umfassen Depolarisation, Repolarisation und Refraktärzeit.

Highlight: Das Aktionspotential Studyflix zeigt, dass die Änderung des Membranpotentials immer nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip verläuft.

Definition: Die Aktionspotential Depolarisation beschreibt die schnelle Änderung des Membranpotentials von -70mV auf +30mV durch das Öffnen spannungsgesteuerter Natriumkanäle.

Die Aktionspotential Entstehung erfolgt bei Überschreitung der Erregungsschwelle, wobei die Aktionspotential Dauer etwa eine Millisekunde beträgt. Der Aktionspotential Schwellenwert muss überschritten werden, damit ein Aktionspotential ausgelöst wird.


<p>Das Reiz-Reaktions-Modell ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltenspsychologie. Es beschreibt, wie ein Organismus auf Reize aus der U

Grundlagen des Reiz-Reaktions-Modells und Neuronenaufbau

Das Reiz-Reaktions-Modell Kommunikation beschreibt den Informationsfluss im Organismus von der Reizaufnahme bis zur Reaktion. Verschiedene Sinnesorgane nehmen dabei spezifische Reize auf und leiten diese über afferente Neuronen zum Zentralnervensystem weiter.

Definition: Afferente Neuronen leiten Informationen von den Sinnesorganen zum ZNS, während efferente Neuronen Signale vom ZNS zu den Effektoren transportieren.

Example: Das Auge nimmt Lichtreize im Wellenlängenbereich von 400-700 nm wahr, während das Ohr Schallwellen zwischen 20 Hz und 20 kHz verarbeitet.

Vocabulary: Der Ladungsgradient Definition beschreibt die unterschiedliche Verteilung elektrischer Ladungen zwischen Zellinnen- und -außenraum.

Die Nervenzelle besitzt charakteristische Strukturelemente wie Dendriten zur Informationsaufnahme, einen Zellkörper mit Kern, ein myelinisiertes Axon zur Signalweiterleitung und Endknöpfchen zur Informationsweitergabe.

Nichts passendes dabei? Erkunde andere Fachbereiche.

Knowunity ist die #1 unter den Bildungs-Apps in fünf europäischen Ländern

Knowunity wurde bei Apple als "Featured Story" ausgezeichnet und hat die App-Store-Charts in der Kategorie Bildung in Deutschland, Italien, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich regelmäßig angeführt. Werde noch heute Mitglied bei Knowunity und hilf Millionen von Schüler:innen auf der ganzen Welt.

Ranked #1 Education App

Laden im

Google Play

Laden im

App Store

Knowunity ist die #1 unter den Bildungs-Apps in fünf europäischen Ländern

4.9+

Durchschnittliche App-Bewertung

15 M

Schüler:innen lieben Knowunity

#1

In Bildungs-App-Charts in 12 Ländern

950 K+

Schüler:innen haben Lernzettel hochgeladen

Immer noch nicht überzeugt? Schau dir an, was andere Schüler:innen sagen...

iOS User

Ich liebe diese App so sehr, ich benutze sie auch täglich. Ich empfehle Knowunity jedem!! Ich bin damit von einer 4 auf eine 1 gekommen :D

Philipp, iOS User

Die App ist sehr einfach und gut gestaltet. Bis jetzt habe ich immer alles gefunden, was ich gesucht habe :D

Lena, iOS Userin

Ich liebe diese App ❤️, ich benutze sie eigentlich immer, wenn ich lerne.