abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung

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1 abiweb NEUROBIOLOGIE 17. März 2015 Webinar zur Abiturvorbereitung

2 Bau Nervenzelle Neuron (Nervenzelle) Dentrit Zellkörper Axon Synapse Gliazelle (Isolierung)

3 Bau Nervenzelle

4 Bau Nervenzelle Neurobiologie - Bau Nervenzelle abiturlernen.de Dr. Martina Henn-Sax

5 Nervensignal elektrisches Signal nur möglich wenn bewegliche Ladungsträger vorhanden Ionen Bsp.: Kalium, Chlorid, Natrium

6 Nervensignal Ionenverteilung im Organismus Zellinnenraum: Na + -Konzentration sehr gering Zellzwischenraum: Na + -Konzentration hoch

7 Nervensignal Ionenverteilung im Organismus wird durch Na + -K + -Pumpe aufrecht erhalten

8 Ionentransport Pumpen aktiv, Energie wird verbraucht Na + -K + -Pumpe Kanäle selektiv für ein Ion teils spannungsabhängig

9 Ruhepotiential Ruhe- oder Membranpotential Ladungsverteilung, die vorliegt, wenn Membran des Neurons im Ruhezustand ist = Spannung gemessen wird wenn Nervenzelle ruht (keine Erregung)! Veränderung des Ruhezustands = Information

10 Ruhepotential Voraussetzungen: Membran als dichte Barriere bestimmte Ionenverteilung

11 Ruhepotential Permeabilität der Axonmembran

12 Ruhepotential Permeabilität der Axonmembran

13 Ruhepotential Permeabilität der Axonmembran Membran ist 25x durchlässiger für Kaliumionen als für Natriumionen!

14 Ionenverteilung - Ruhepotential

15 Ionenverteilung - Ruhepotential Verhältnis Ionenkonzentrationen: [Na + ] (innen/außen) ~ 1 : 10 [K + ] (innen/außen) ~30 : 1

16 Ionenverteilung - Ruhepotential Ladungsausgleich Konzentrationsausgleich Na + Cl - K + Na + K + Cl - A - + -

17 Aktionspotential Reiz oder Information stört Ruhepotential Membranvoraussetzung: spannungsabhängige Na + - und K + -Kanäle

18 Aktionspotential

19 Aktionspotential entspricht dem Alles-oder-Nichts- Gesetz wird nur im Axon gebildet

20 Aktionspotential - Weiterleitung Was ist der Grund, warum sich das Aktionspotiential nur in eine Richtung ausbreitet?

21 Aktionspotential Refraktärzeit in dieser Zeit sind die Na + -Kanäle durch eine neue Erregung nicht zu öffnen

22 Aktionspotential - Weiterleitung ohne Myelinscheide sehr langsame Weiterleitung kontinuierliche Erregungsleitung elektrisches Feld stark genug um benachbarte Axonstellen zu Depolarisieren

23 Aktionspotential - Weiterleitung mit Myelinscheide sehr schnelle Weiterleitung saltatorische Erregungsleitung bis zu 180 m/s nur bei Schnürring wird depolarisiert

24 Synapsen Weitergabe der Information von einem Neuron zum nächsten Umwandlung der elektrischen Information in chemische Information (Neurotransmitter)

25 Synapsen

26 Neurotransmitter Acetylcholin Glutamat Aminobuttersäure Dopamin Noradrenalin Serotonin

27 Synapsengifte Curare Pfeilgift der Indianer blockiert Acetylcholinrezeptor Tod durch Atemlähmung Nicotin wirkt wie Acetlycholin kann nicht von Cholinesterase abgebaut werden

28 Synapsengifte Curare Nicht auswendig lernen! Pfeilgift der Indianer blockiert Acetylcholinrezeptor Tod der durch Synapse? Atemlähmung Wie funktionieren die Vorgänge an Nicotin Wo kann durch Giftstoffe wirkt eingegriffen wie Acetlycholin werden? kann nicht von Cholinesterase abgebaut werden

29 Die Mischung machts Erregung und Hemmung EPSP (erregend) führt zur Depolarisation der postsynaptischen Membran IPSP (hemmend) führt zur Hyperpolarisation

30 präsynaptische Hemmung hemmende Synapse setzt nicht an postsynaptischer Membran an, sondern an der eigentlichen Synapse...stoppt damit die Weiterleitung der Depolarisation

31 Verrechungsprozesse an den Synapsen räumliche Summation gleichzeitige Erregung mehrer Synapsen Amplitude wird höher zeitliche Summation Erregung erfolgt kurz nacheinander Aktionspotentiale entstehen kurz nacheinander

32 Quelle Campbell Biologie Verrechnung

33 Verrechungsprozesse an den Synapsen

34

35 Aufgabe... Koffein Abiturlernen.de Dr. Martina Henn-Sax

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