Physiologie & Pharmakologie Ergänzungen
eigene Fragen zu externer Kartei von WS22/23
eigene Fragen zu externer Kartei von WS22/23
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Lernkarten
Wie äußert sich die Wirkung von Curare auf die synaptische Übertragung?
Blockierung Rezeptoren an Postsynapse -> blockiert ACh-Rezeptoren & lähmt Skelettmuskulatur (Myasthenia gravis)
Wie äußert sich die Wirkung von Botolinumtoxin auf die synaptische Übertragung?
Hemmung Transmitterausschüttung -> hemmt Verschmelzung von Vesikeln mit Zellmembran
Wie äußert sich die Wirkung von Conotoxin auf die synaptische Übertragung?
Hemmung Ca2+ Freisetzung -> blockiert Ca2+ Kanäle an Präsynapse
Wie äußert sich die Wirkung von TTX (Kugelfischgift) auf die synaptische Übertragung?
Hemmung des APs -> Bildung AP in Präsynapse unterbunden
Wie äußert sich die Wirkung von Lidokain auf die synaptische Übertragung?
Lidokain (Anästhetikum): Hemmung des APs -> Bildung AP in Präsynapse unterbunden
Wie funktioniert aktive synaptische Hemmung?
- Aktivierung exzitatorische Synapse & Depolarisation
- Elektronische Erregungsfortleitung
- Hyperpolarisation der Membran, da inhibitorische Synapse aktiv
- Auslöschung der Erregung -> erreicht Axonhügel/Soma nicht
Wie passiert, wenn synaptische Hemmung inaktiv ist?
- Aktivierung exzitatorische Synapse & Depolarisation
- Elektronische Erregungsfortleitung mit Verringerung des EPSP
- Erregung erreicht Axonhügel, da inhibitorische Synapse inaktiv
Welche Summationsmechanismen gibt es?
Räumliche Summation
= Erregung an verschiedenen Stellen -> Summation -> Vergrößerung EPSP -> Bildung AP
Zeitliche Summation
= Erregung am Axonhügel kurz nacheinander -> Summation -> Bildung AP
Wann ist eine Summation nötig?
bei unterschwelligem EPSP im Soma
Wie kann sich synaptische Integration äußern?
Summation & Hemmung
Was passiert beim IPSP?
- Bindung des inhibitorischen Neurotransmitters (z.B. GABA)
- Aktivierung ionotroper Rezeptoren
- Öffnung Cl- Kanäle
- Einstrom Cl-
- Hyperpolarisation = IPSP
Was passiert bei einem EPSP?
- Bindung des exzitatorischen Neurotransmitters
- Aktivierung ionotroper Rezeptoren
- Öffnung Na+ Kanäle
- Einstrom Na+
- Depolarisation = EPSP
Was bedeutet inhibitorisch?
hemmender Effekt an postsynaptischer Membran
Was bedeutet exzitatorisch?
erregender Effekt an postsynaptischer Membran
Was bedeutet IPSP?
inhibitorisches postsynaptisches Potenzial
Was bedeutet EPSP?
exzitatorisches postsynaptisches Potenzial
Wie unterscheiden sich ionotrope und metabotrope Rezeptoren?
Transmitter-gesteuerter Ionenkanal = ionotrop
G-Protein-gekoppelter Rezeptor = metabotrop
Was ist die Wirkung von Neurotransmittern?
wirken direkt oder indirekt auf Ionenkanäle, um postsynaptisches Potenzial zu verändern
Wie lassen sich Neurotransmitter chemisch gliedern?
Aminosäuren
- Exzitatorisches Nervensystem: Glutamat, Aspartat (erregend)
- Inhibitorisches Nervensystem: GABA, Glycin (hemmend)
Monoamine
- Katecholamine: Dopamin, Adrenalin, Noadrenalin
- Indolamine: Serotonin
Lösliche Gase: Stickstoffmonoxid (retrograder Neurotransmitter)
Acetylcholin
- erregende & hemmende Rezeptoren
- Neurotransmitter am Skelettmuskel im ZNS & VNS
Neuropeptide
- Endorphine: Schmerzhemmung, Emotion
- Somatostatin, Oxytocin (Milchproduktion, Bindungshormon)
Unterschied primäre und sekundäre Sinneszelle
primäre Sinneszelle: bilden Rezeptor- & Aktionspotenziale; Weiterleitung Rückenmark
sekundäre Sinneszelle: generiert Rezeptorpotenzial; Weiterleitung Nervenzelle
Wo entsteht das postsynaptische Potenzial?
an Synapsen von Nerven-/Muskelzellen
Was ist ein Aktionspotenzial?
Reizweiterleitung durch Änderung des elektrischen Membranpotentials in das Positive (Alles-Oder-Nichts-Gesetz)
Was ist ein Rezeptorpotenzial?
Änderung des Membranpotenzials (Depolarisation) durch Reiz-Einwirkung (je höher Reiz, desto höher Potenzial)
Wie werden Frequenzen der Aktionspotenziale kodiert?
APs immer gleich hoch, aber durch mehr APs pro Zeit können unterschiedliche Stärken wahrgenommen werden
Arten der Weiterleitung von Aktionspotenzialen
- Kontinuierlich = nicht myelinisiert kein Ranvier Schnürring (Internodium)
- Saltatorisch = springt von Schnürring zu Ring
Durch was werden Potenziale verhindert?
- Lidokain (LOkalanästhetika)
- Tetratoxin (Kugelfischgift)
- Hohe Ka+ Konzentrationen
- Blockierte Natriumkanäle
Wie werden Potenziale ausgelöst?
Physiologisch
- sensorische Enden von afferenten Nerven
- Axonhügel
- Muskelfaserriss
- Herzschrittmacher
Unphysiologisch
- starker mechanischer Druck
- Elektrische Stimulation
Reizweiterleitung durch das Postsynaptische Potenzial
Synapsen, Muskeln, Nervenzellen
Reizweiterleitung durch das Aktionspotenzial
Weiterleitung; nicht abhängig von Reizstärke -> Amplitute immer gleich
- Schwelle: Natriumkanäle öffnen bis zur Schwelle
- Depolarisierung: spannungsgesteuerte Natriumkanäle öffnen, Depolarisation bis +20mV (Overshoot)
- Repolarisation: Na+ schließen, spannungsgesteuerte Ka+ Kanäle öffnen vermehrt, Zelle negativer
- Nach-Hyperpolarisation: spannungsgesteurte Ka+ schließen nach Ruhepotenzial, negativer als -70mV
Reizweiterleitung durch das Rezeptorpotenzial
sensorisches Potenzial, afferente Nervenfasern; hängt in seiner Stärke von Reizstärke ab
Reiz -> Na+ Einstrom -> Depolarisierung
Welche Potenzialarten gibt es?
Rezeptorpotenzial, Aktionspotenzial, Postsynaptisches Potenzial
Wie therapiert man eine Hypokaliämie?
kaliumreiche Getränke
Wie therapiert man eine Hyperkaliämie?
- kaliumarme Diät
- Diuretika
- Dialyse
Was sind Ursachen einer Hypokaliämie?
- starkes Schwitzen
- starker Durchfall
- starkes Erbrechen
Was sind Ursachen einer Hyperkaliämie?
- chronische Niereninsuffizienz
- schwere Verletzungen
- OPs
Was passiert bei einer Hypokaliämie?
= Membranpotenzial wird negativer
Symptome:
- Herzrhythmusstörungen
- Muskelschwäche
- Verstopfung (Obstipation)
Was passiert bei einer Hyperkaliämie?
= Membranpotenzial wird positiver
Symptome:
- Herzrhythmusstörungen
- Missempfindungen (Parästhesien)
- körperliche Schwäche
Wie sieht ein normaler Elektrolythaushalt aus?
Außen:
- K+ = 5mM
- Na+ = 150mM
- Ca2+ = 2mM
Innen:
- K+ = 150mM
- Na+ = 15mM
- Ca2+ = 0,0002 mM
Wie entsteht das Ruhemembranpotenzial?
Ruhemembranpotenzial = Kaliumdiffusionspotenzial
- Konzentrationsgradient durch Transport von Na+ nach außen und K+ nach innen durch ATPase
- Membranpotenzial abh. von unterschiedlichen Ionenkonzentrationen
- Membran in Ruhe 20-40x leitfähiger für K+ als für Na+ (Ruhepotenzial nahe K+Gleichgewichtspotenzial)
Wie verhält sich die Ionenverteilung bzw. das Membranpotenzial in Neuronen?
ungleich
- innen: K+ und A-
- außen: Na+ und Cl-
- selektive Permeabilität: K+ strömen entlang Konzentrationsgefälle nach außen -> außen +, innen - (elektrischer Gradient)
- Gleichgewicht von chemischem & elektrischem Gradienten = K+Gleichgewichtspotenzial (-90mV, selten)
- Ruhepotenzial -70mV