Synapse - Reizübertragung Biologie - simpleclub https://www.youtube.com/watch?v=bmvUnIGyfoI Transkript (automatisch erstellt) 0:00 wir haben in den vorigen Videos bereits gesehen wie ein Aktionspotenzial gebildet wird und sich verbreitet aber 0:06 wie schafft es eine Nervenzelle das Signal auf eine muskelfphase oder eine andere Nervenzelle zu übertragen der 0:11 Vorgang findet an den Synapsen statt und wie der abläuft seht ihr jetzt eine Synapse stellt die Verbindung 0:24 zwischen einer Nervenzelle und einer anderen Nervenzelle oder Sinneszelle Muskelzelle oder einer drüsenzelle da 0:29 auf der einen Seite haben wir einen Ausläufer des Axons der erregten Nervenzelle auch Endknopf oder Knöpfchen 0:35 genannt die Membran dieses endknopfes wird präynaptisch genannt Pre bedeutet so viel wie vor präynaptisch heißt also 0:42 nichts anderes als vor der Synapse die gegenüberliegende Membran wird postsynaptisch genannt Post steht für 0:48 hinter nach postsynaptisch bedeutet also nach der Synapse diese Membran gehört zu einem dendrit einer anderen Nervenzelle 0:56 es kann sich aber auch um einen Teil einer Muskelzelle einer Sinneszelle oder einer drüsenzelle Handeln zwischen 1:02 beiden Membranen befindet sich der synaptische Spalt im Endknöpfchen befinden sich viele kleine Bläschen 1:08 sogenannte Vesikel die mit Neurotransmittern gefüllt sind Neurotransmitter agieren als Botenstoffe 1:13 zwischen beiden Zellen mehr dazu später jetzt haben wir die Rahmenbedingungen geklärt und zeigen euch nun wie die 1:19 Reizübertragung abläuft auf dem Axon der erregten Zelle ist ja eine Aktionspotenzial entlang gewandert das 1:25 kommt jetzt am Endknöpfchen an das Aktionspotenzial verschiebt das Membran randpotenzial zum Positiven und sorgt 1:31 somit dafür dass sich spannungsabhängige calziumkanäle öffnen jetzt strömen also erstmal Ca2 plus Ionen von außen rein 1:39 der Anstieg der Kalziumkonzentration im Endknopf bewirkt dass sich einige synaptische Bläschen also die visesikel 1:45 zum Membran hinbewegen dort angekommen verbinden sie sich mit der Membran und schütten ihren Inhalt die 1:51 Neurotransmitter aus die bodenstoffe wurden in den synaptischen Spalt freigesetzt und überqueren ihn in etwa 1:58 0,1 Millisekunden in der prynapse wird jetzt das Ruhepotential wiederhergestellt und die calziumkanäle 2:04 schließen sich jetzt werden auch die calziumionen wieder aus dem Endknopf gepumpt und es verbinden sich demnach 2:10 keine Vesikel mehr mit der Membran weil er eben das Kalzium bewirkt dass sie verschmelzen kein kalalzium keine 2:16 Vesikel an der Zellmembran die bodenstoffe im synaptischen Spalt befestigen sich in der Zeit an 2:22 besonderen Rezeptoren der postsynaptischen Membranen diese Rezeptoren sind so besonders und 2:27 einzigartig weil sie mit Ionenkanälen ver en sind bindet ein Neurotransmitter an so einen Rezeptor öffnet sich dann 2:34 einfach der Kanal und die Ionen strömen ein dabei handelt es sich z.B um Kalium und Natriumkanäle wie auch schon bei der 2:42 Entstehung eines Aktionspotenzials folgen die Ione nun ihrem chemischen Gradienten strömen also dahin wo weniger 2:48 von ihnen sind das heißt nh+ Ionen strömen rein und K+ Ionen raus das könnte sich jetzt ausgleichen und nichts 2:55 ausmachen für das membranpotenzial aber es fließen erstmal mehr Natriumionen rein als Kaliumionen raus auch weil na 3:02 zusätzlich noch dahin fließen kann wo es negativ ist und selbst ja eine positive Ladung hat dadurch kehrt sich das 3:08 Membranpotential an der postsynaptischen Membran um und die postsynapse wird depolarisiert übersteigt diese 3:14 Depolarisation den Schwellenwert kommt es zu einer Muskelkontraktion zur Bildung eines neuen Aktionspotenzials 3:20 zur Hormon oder sekretausschüttung und so weiter das hängt aber davon ab zu was für einer Zelle die Synapse gehört 3:27 Muskelzelle Nervenzelle synuszelle oder Drüsen Zelle hier eben gezeigt war ein erregendes Signal es gibt aber auch 3:33 hemmende Signale da öffnet der Neurotransmitter dann nur Kalium oder Chloridkanäle und die postsynapse wird 3:39 hyperpolarisiert also noch stärker negativ geladen die Depolarisation kann aber nicht eins zu eins in ein 3:45 Aktionspotenzial Kontraktion und so weiter umgesetzt werden zuerst werden alle eintreffenden Signale im Zellkörper 3:51 verarbeitet sozusagen aufadiert eben auch die hyperpolarisierenden wenn es welche gibt wie das genau funktioniert 3:58 seht ihr in den nächsten Videos dieser Playlist also dran bleiben wir kommen jetzt also wieder zu den 4:02 Neurotransmittern die sich im synaptischen Spalt hin und her bewegen und somit auch mehrere Kanäle 4:07 nacheinander öffnen können das tun sie sol lang bis sie entweder komplett wieder aufgenommen werden von der 4:12 presynapse oder von einem bestimmten Enzym aufgespalten werden wie die Deaktivierung funktioniert und um was 4:18 für ein Enzym es sich da handelt hängt vom Neurotransmitter ab dieser Vorgang ist sehr wichtig denn ohne 4:23 Wiederaufnahme oder Abbau würden die Botenstoffe viel zu lange im synaptischen Spalt rumwandern und gar 4:29 nicht mehr auf hören Ionenkanäle zu öffnen es gehe dann zu einer sogenannten Dauererregung die Einzelteile der 4:34 Botenstoffe können dann auch wieder ins Endknöpfchen aufgenommen und dort dann wieder zu kompletten Neurotransmittern 4:40 zusammengebastelt und in einen visikel gepackt werden natürlich wird dann auch das postsynaptische Ruhepotenzial 4:45 wiederhergestellt und danach kann der Spaß von vorne losgehen je nach Synapse gibt es verschiedene Neurotransmitter 4:51 und Rezeptoren dafür je mehr Botenstoffe sich dort befinden desto vielfältiger sind die Möglichkeiten des 4:57 Informationsaustausch zwischen den beiden Zellen es gibt übrigens auch Rezeptoren die nicht direkt Ionenkanäle 5:02 öffnen sondern die andere Signalketten in der Zelle anschupsen das kann z.B bewirken dass sich die Synapse verändert 5:09 wie dass sie effizienter wird solche Rezeptoren liegen oft neben den anderen vor nicht nur verschiedene 5:15 Neurotransmitter sondern auch Nervengifte oder Drogen können die Reizübertragung an der Synapse 5:20 beeinflussen wie das funktioniert und was für Auswirkung das auf uns haben kann seht ihr in diesem Video im 5:25 nächsten Video dieser Playlist seht ihr wie vorhin schon erwähnt wie die informationsverarbeit im Zellkörper 5:30 funktioniert lasst dieses Video also einfach weiterlaufen ohne wegzuklicken und ihr kommt automatisch zum Video was 5:36 würdet ihr euch noch so für Videos über das Nervensystem wünschen falls es zu eurem Thema noch kein Video gibt 5:40 schreibt uns in die Kommentare falls euch das Video gefallen hat und geholfen hat gibt uns ein Daumen nach oben und 5:45 zeigt euren Klassenkameraden die sind euch bestimmt dankbar also haut rein Leute bis dann und ciao