Physio an der Universität Oldenburg | Karteikarten & Zusammenfassungen

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Konvektion

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Stofftransport über ein Medium

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Sinusknoten Lage, Aufgabe, Frequenz

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re. Vorhof, prim. Schrittmacher, 70x/min

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Purkinje-Fasern Lage

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in Ventrikelwänden

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AV-Knoten Lage, Aufgabe, Frequenz

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zwischen re Vorhof und Kammer, sek. Schrittmacher, 40-50x/min

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Erregungsleitungssystem (5)

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Sinusknoten, AV-Knoten, His-Bündel, Tawara-Schenkel, Purkinje-Fasern

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Tawara-Schenkel Lage, Aufgabe, Frequenz

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Septum, tert. Schrittmacher, 25-40x/min

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HZV Formel+Norm

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HZV=SV*HF 

5-6l/min

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Lage Gap-Junctions

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Longitudinalseite Glanzstreifen

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TESTE DEIN WISSEN

Schluss der Gap-Junctions durch (2)

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pH niedrig, Ca 2+ sehr hoch

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AP-Bildung im Arbeitsmyokard (6))

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1. Ruhemembranpotential -85mV durch stetigen K+-Ausstrom aus Kir-Kanälen

2. AP kommt über Gap Junctions: Kir-Kanäle schließen, schnelle SSNAK öffnen -> Overshoot +30mV

3. Transiente Repolarisation: SSNaK schließen, SSKK öffnen kurz Ito (K-Ausstrom)

4. L-Typ SSCaK (DHPR) öffnen: Ca-Funke-> RyR2 öffnen: Ca2+ aus sER

5. langsame und schnelle SSKK öffnen ->Repolarisation

6. Ruhemembran

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Rennstrecke

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zwischen His-Bündel und Purkinje-Fasern, besonders schnelle Weiterleitung v=1,5-4m/s

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TESTE DEIN WISSEN

Drücke bei Expiration

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p(alv) positiv

p(pleu) steigt aber bleibt negativ

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Q:

Konvektion

A:

Stofftransport über ein Medium

Q:

Sinusknoten Lage, Aufgabe, Frequenz

A:

re. Vorhof, prim. Schrittmacher, 70x/min

Q:

Purkinje-Fasern Lage

A:

in Ventrikelwänden

Q:

AV-Knoten Lage, Aufgabe, Frequenz

A:

zwischen re Vorhof und Kammer, sek. Schrittmacher, 40-50x/min

Q:

Erregungsleitungssystem (5)

A:

Sinusknoten, AV-Knoten, His-Bündel, Tawara-Schenkel, Purkinje-Fasern

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Q:

Tawara-Schenkel Lage, Aufgabe, Frequenz

A:

Septum, tert. Schrittmacher, 25-40x/min

Q:

HZV Formel+Norm

A:

HZV=SV*HF 

5-6l/min

Q:

Lage Gap-Junctions

A:

Longitudinalseite Glanzstreifen

Q:

Schluss der Gap-Junctions durch (2)

A:

pH niedrig, Ca 2+ sehr hoch

Q:

AP-Bildung im Arbeitsmyokard (6))

A:

1. Ruhemembranpotential -85mV durch stetigen K+-Ausstrom aus Kir-Kanälen

2. AP kommt über Gap Junctions: Kir-Kanäle schließen, schnelle SSNAK öffnen -> Overshoot +30mV

3. Transiente Repolarisation: SSNaK schließen, SSKK öffnen kurz Ito (K-Ausstrom)

4. L-Typ SSCaK (DHPR) öffnen: Ca-Funke-> RyR2 öffnen: Ca2+ aus sER

5. langsame und schnelle SSKK öffnen ->Repolarisation

6. Ruhemembran

Q:

Rennstrecke

A:

zwischen His-Bündel und Purkinje-Fasern, besonders schnelle Weiterleitung v=1,5-4m/s

Q:

Drücke bei Expiration

A:

p(alv) positiv

p(pleu) steigt aber bleibt negativ

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