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Weiterleitung des Aktionspotentials
Das Wichtigste aus dem Video
Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.
Transkriptautomatisch erstellt · 54 Zeilen
- in den letzten Videos haben wir euch erklärt was das Ruhepotenzial ist und wie ein Aktionspotenzial am Axonhügel
- entsteht aber wie kommt jetzt das Aktionspotential vom Axonhügel zur Synapse das Signal muss ja irgendwie von
- einer Nervenzelle zur anderen und wie das funktioniert seht ihr [Musik]
- jetzt hier haben wir also unser Axon mit dem Axonhügel am Anfang und der Synapse am Ende die Reizweiterleitung auf dem
- Axon kann man mit einer Zündschnur vergle en das Feuerzeug erhitzt die Zündschnur über den Schwellenwert ab dem
- sie anfängt zu brennen jetzt kann man die Zündschnur einfach ganz normal abbrennen lassen aber das dauert nun
- kann man die Zündschnur aber gedanklich auch in viele kleine Stückchen aufteilen das erste Stückchen wurde angezündet und
- brennt jetzt es erhitzt dabei das nächste Stückchen über den Schwellenwert und das fängt dann auch an zu brennen
- das zweite Stückchen erhitzt jetzt das dritte das dritte dann das vierte und so weiter bis zum Ende der Zündschnur wo
- die Bombe dann gezündet wird und explodiert weil hier immer ein Stück übersprung wird geht das viel schneller
- bei der Weiterleitung des Aktionspotenzials ist das ähnlich wir haben hier unser axorn die Natrium
- kaliumpumpe und die immer offenen Kaliumkanäle sorgen für ein negatives Ruhepotential von ca 70 MV im Vergleich
- zum Axon ist das Äußere also positiv geladen wie bei der Zündschnur auch teilen wir das Axon jetzt in kleine
- Stückchen auf nur zerschneiden wir es nicht sondern isolieren es ringweise mit einer dicken Fettschicht den so
- sogenannten myolin schiden so kann ein Ionenaustausch zwischen dem Axon und der extrazellulären Flüssigkeit nur an den
- Lücken stattfinden also den Stellen die nicht isoliert sind die nennt man ronvierche schnürringe das Feuerzeug
- erhitzt das erste Stückchen der zündstlur über den Schwellenwert so dass es anfängt zu brennen beim Axon sieht
- das so aus ein elektrischer Reiz verschiebt das Membranpotential ins Positive und der Schwellenwert von -40
- MV wird überschritten ein Aktionspotenzial wird ausgelöst bei -40 MV öffnen sich ja die
- spannungsabhängigen Natriumkanäle und positive Natriumionen strömen in die Zelle das membranpotenzial erreicht
- positive Werte und das bedeutet es findet eine ladungsumkehrung an der membranstatt das passiert aber nur bis
- zur nächsten myolinscheide denn dort kommen ja keine Ionen durch im Axon ist es jetzt in membrannähe positiver als
- außen zum Vergleich bei der Zündschnur hat das brennende Stückchen das nächste Stück über den schwellenwerett erhitzt
- und somit ebenfalls zum Brennen gebracht da im Fall unseres Axons die Ionen im extrazellulären Raum und auch im
- Zellinneren jeweils frei fließen können versuchen Sie nun den ladungsunterschied auszugleichen auch eine ganze Ecke
- weiter am nächsten schnürring nimmt das Membranpotential positivere Werte an und überschreitet schließlich den
- Schwellenwert ab dem Schwellenwert öffnen sich dann dort die spannungsabhängigen Kanäle und die
- ladungsumkehr an der Membran wird wieder bis zum Anschlag verstärkt parallel dazu schließen sich wieder die Kanäle im
- ersten Stückchen und das Ruhepotential wird wieder hergestellt jetzt wiederholt sich das Ganze immer wieder die
- Natriumionen im zweiten Stückchen verschieben das Membranpotential im dritten Stückchen über den Schwellenwert
- und lösen dort ein neues Aktionspotenzial aus das gleiche passiert dann zwischen dem dritten und
- vierten Stückchen dem vierten und fünften und so weiter es läuft alles wie bei der zönschnur ab so kann sich das
- Aktionspotenzial also im AK sehr schnell fortbewegen schneller als wenn es die müheolincheiden und schnürringe nicht
- geben würde denn sonst müsste die Membran nach und nach über die ganze Länge depolarisiert werden so wie die
- Zündschnur sonst komplett abbrennen musste und da dauert und dauert und dauert würde dann eine kontinuierliche
- Reizweiterleitung sein nun aber können durch den schnellen ionfluss zwischen den schnürring ganze membranstücke
- sozusagen übersprungen werden deshalb nennt man das auch saltatorische Reizweiterleitung aber warum läuft es
- nur in in eine Richtung die Natriumionen könnten ja auch ein Aktionspotenzial im Stückchen davor auslösen oder etwa nicht
- das alles hat etwas mit dem Aufbau der spannungsabhängigen Natriumkanäle zu tun im Video über das Ruhepotenzial haben
- wir ja gesehen dass diese Kanäle einen kugelförmigen Anhang besetzen nachdem die spannungsabhängigen Natriumkanäle
- aktiviert und geöffnet wurden werden sie etwa ein bis 3 Millisekunden später von dieser Kugel wieder inaktiviert die
- Kanäle sind also immer noch offen das membranpotenzial über dem W liegt die Kugel verstopft aber die Öffnung und es
- können keine Ionen mehr Durchströmen der Kanal ist inaktiviert solange das der Fall ist
- kann kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden diese Phase nennt man auch Refraktärzeit erst wenn sich das
- Ruhepotenzial wiederhergestellt hat und die Kugel aus dem Natriumkanal entfernt wird kann ein neues Aktionspotenzial
- ausgelöst werden die inaktivierungsphase kann je nach Nervenzelle bis zu 20 Millisekunden
- dauern wegen dieser Eigenschaften der Spannungs abhängigen Natriumkanäle kann sich das Aktionspotenzial nur in eine
- Richtung bewegen wenn das Aktionspotenzial dann das Axon durchquert hat gelangt es an eine
- Synapse die besteht aus der präsynapse bzw dem präsynaptischen Teil am Ende des Axons der postsynapse bzw im
- postsynaptischen Teil hier wird das Signal aufgenommen und dem synaptischen Spalt zwischen Pre und postsynapse wie
- diese Reizübertragung funktioniert seht ihr im nächsten Video dieser Playlist also dran bleiben und nicht wegklicken
- wenn ihr das alles schon kennt dann klickt auf dieses Video dort erklären wir euch die Evolutionstheorie von
- Charles Darwin wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat dann gibt uns einen Daumen nach oben und abonniert
- unseren Kanal danke im voraus und bis dann ciao
Zum Nachlesen
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