Erregungsleitung / Nerv an der Universität Halle-Wittenberg

Karteikarten und Zusammenfassungen für Erregungsleitung / Nerv an der Universität Halle-Wittenberg

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Erkläre die Membraneigenschaft: passiv oder elektrotonisch

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Der Strom wählt gewissermaßen den Weg des geringsten Widerstandes. Deshalb nimmt bei dieser Art der Weiterleitung mit zunehmenden Abstand vom ursprüngl. Depolarisationsort die Membrandepolarisation ab. Wie kann ich dem entgegen wirken?

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Wie nennt man es, wenn ein AP an motorischen Nervenfaserm künstlich durch Reizelektroden ausgelöst werden und dann vom Reizort sowohl in Richtung Axonendigung?
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Erhöhung der Fortleitungsgeschwindigkeit (unmyelinisiert)

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Wenn der Faserquerschnitt vergrößert wird...

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Mit zunehmenden Faserradius...

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Wenn der Membranwiderstand erhöht wird... 
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Wenn der Faserradius steigt, damit der Innenwiderstand sinkt... so 

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Wie ändern sich die Eigenschaften durch eine Myelinisierung?

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Wie wirkt sich eine Myelinisierung aus am Internodium?

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Was gibt die Membranzeitkonstante an?
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Beispielhafte Karteikarten für Erregungsleitung / Nerv an der Universität Halle-Wittenberg auf StudySmarter:

Erregungsleitung / Nerv

Erkläre die Membraneigenschaft: passiv oder elektrotonisch
Die Dendritenmembran besitzt keine spannungsabhängigen Ionenkanäle. Das bedeutet, durch die Depolarisationen werden hier keine Ionenkanäle geöffnet/ aktiviert
Sondern die Membranleitfähigkeit und damit der Membranwiderstand bleiben unverändert 

= diese Membraneigenschaft nennt man passiv oder elektronisch

(Passive Eigenschaften: Ruhemembranleitfähigkeit, Membranwiderstand)

Erregungsleitung / Nerv

Der Strom wählt gewissermaßen den Weg des geringsten Widerstandes. Deshalb nimmt bei dieser Art der Weiterleitung mit zunehmenden Abstand vom ursprüngl. Depolarisationsort die Membrandepolarisation ab. Wie kann ich dem entgegen wirken?
Je kleiner der Innenwiderstand ist und je größer der Membranwiderstand ist
Desto weiter kann sich die Depolarisation ausbreiten

Erregungsleitung / Nerv

Wie nennt man es, wenn ein AP an motorischen Nervenfaserm künstlich durch Reizelektroden ausgelöst werden und dann vom Reizort sowohl in Richtung Axonendigung?
Orthodrom 

Richtung Axonhügel- Antidrom

Erregungsleitung / Nerv

Erhöhung der Fortleitungsgeschwindigkeit (unmyelinisiert)
  • Innenwiderstand verringert
  • Membranwiderstand vergrößert
  • Depolarisierenden Einstrom vergrößert
  • Membrankapazität verkleinert

Erregungsleitung / Nerv

Wenn der Faserquerschnitt vergrößert wird...
sinkt der Innenwiderstand 

Erregungsleitung / Nerv

Mit zunehmenden Faserradius...
Steigt die Membrankapazität 

Erregungsleitung / Nerv

Wenn der Membranwiderstand erhöht wird... 
Verringert sich die Ruheleitfähigkeit 

Erregungsleitung / Nerv

Wenn der Faserradius steigt, damit der Innenwiderstand sinkt... so 
Steigt die Membrankapazität 

Erregungsleitung / Nerv

Wie ändern sich die Eigenschaften durch eine Myelinisierung?
  • Membrankapazität sinkt 
  • Membranwiderstand steigt

Erregungsleitung / Nerv

Wie wirkt sich eine Myelinisierung aus am Internodium?
  • Hier keine spannungsabhängigen Na Kanäle, wenig K und Cl 
  • Deshalb ist Ruheleitfähigkeit gering 
  • Membranwiderstand hoch
  • Membranlängskonstante hoch 
  • Membranzeitkonstante bleibt aufgrund gegensätzlicher veränderungen von Membrankapazität und Membranwiderstand konstant

Erregungsleitung / Nerv

Was gibt die Membranzeitkonstante an?
Sie gibt an, nach welcher Zeit etwa 63% der Umladung abgeschlossen sind

Tau= Cm • Rm

Erregungsleitung / Nerv

Wovon hängt die Fortleitungsgeschwindigkeit ab?
  • Faserdicke 
  • Grad der Myelinisierung

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