{"id":1865,"date":"2020-05-13T18:06:58","date_gmt":"2020-05-13T16:06:58","guid":{"rendered":"http:\/\/bioclips.info\/?page_id=1865"},"modified":"2020-05-14T12:57:43","modified_gmt":"2020-05-14T10:57:43","slug":"die-kontinuierliche-erregungsleitung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bioclips.info\/?page_id=1865","title":{"rendered":"Die kontinuierliche Erregungsleitung"},"content":{"rendered":"\n<p>Ionenbewegungen und Konzentrationsver\u00e4nderungen an der Nervenzellmembran haben einen entscheidenden Einflu\u00df auf die Weiterleitung von Aktionspotentialen, die der Informationweiterleitung dienen.<br>Die Erregungsleitung am marklosen Neuriten findet man vorwiegend bei den Wirbellosen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Worum gehts?<\/h2>\n\n\n\n<p>Es wird erl\u00e4utert, wie die Aktionspotentiale sich an der Nervenzellmembran gerichtet ausbreiten und somit das elektrische Signal in Richtung Synapsenendkn\u00f6pfchen geleitet wird.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was bedeuten die einzelnen Phasen der Ableitung?<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-center\" style=\"grid-template-columns:40% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"215\" height=\"169\" src=\"https:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/kon_leitung.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1873\"\/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<ul><li>In der graphischen Darstellung der Aktionspotentiale wird im Abschnitt a die Abschw\u00e4chung des Ruhepotentials sichtbar, die Spannung nimmt ab.<\/li><li>Die Natriumkan\u00e4le reagieren auf diesen Spannungsverlust. Sie ver\u00e4ndern ihre r\u00e4umliche Struktur, was zum \u00d6ffnen der Natrium &#8211; Kan\u00e4le f\u00fchrt.<\/li><\/ul>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ablauf der Erregungsleitung<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube aligncenter wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Kontinuierliche Erregungsleitung\" width=\"644\" height=\"362\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/1gjwBJwMhZs?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<ol><li>Im Abschnitt A entsteht ein Aktionspotential (AP).<\/li><li>W\u00e4hrend des APs in Abschnitt A gelangen Natriumionen in das Zellinnere, es kommt zu einer Ladungsumkehr (A).<\/li><li>Durch die Ladungsumkehr kommen die Ionen in Bewegung (Konzentratonsgef\u00e4lle, positive und negative Ladungstr\u00e4ger ziehen sich an): Ein Ionenstrom entsteht, er bewirkt das Absenken des Ruhepotentials. Darauf reagieren die spannungsabh\u00e4ngigen Na-Ionenkan\u00e4le, indem sie sich \u00f6ffnen. Ein Aktionspotential entsteht.<\/li><li>Das Aktionspotential in B bewirkt die gleichen Vorg\u00e4nge, wie sie unter 2. beschrieben wurden. Wegen der Refrakt\u00e4rphase in Abschnitt A entsteht aber nur in Abschnitt C ein AP.<\/li><li>Die Anktionspotentiale breiten sich kontinuierlich vom Soma in Richtung Synapse aus. Die gerichtete Ausbreitung (wie eine Z\u00fcndschnur) wird durch die Refrakt\u00e4rphase bedingt.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"25\" height=\"25\" class=\"wp-image-1338\" style=\"width: 25px;\" src=\"http:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Punkt.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Punkt.jpg 512w, https:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Punkt-300x300.jpg 300w, https:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Punkt-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 25px) 100vw, 25px\" \/> Punktlandung<\/h2>\n\n\n\n<ul><li>Durch die Ladungsumkehr w\u00e4hrend der Aktionspotentiale entstehen Ionenbewegungen (Ionenstr\u00f6me), die in benachbarten Membranabschnitten das Ruhepotential abschw\u00e4chen.<\/li><li>Auf die Abschw\u00e4chung des Ruhepotentials reagieren die spannungsabh\u00e4ngigen Natriumkan\u00e4le: Sie \u00f6ffnen sich, es kommt zum Na-Ioneneinstrom. Es entsteht ein Aktionspotential.<\/li><li>Das Aktionspotential breitet sich kontinuierlich an der Membran des Neuriten aus.<\/li><li>Die Geschwindigkeit Erregungsleitung betr\u00e4gt bis zu 25m\/s.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"25\" height=\"25\" class=\"wp-image-1421\" style=\"width: 25px;\" src=\"http:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/fuesse2.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/fuesse2.jpg 512w, https:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/fuesse2-300x300.jpg 300w, https:\/\/bioclips.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/fuesse2-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 25px) 100vw, 25px\" \/> Auf dem Lernpfad<\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/bioclips.info\/?page_id=1876\">Saltatorische Erregungsleitung<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ionenbewegungen und Konzentrationsver\u00e4nderungen an der Nervenzellmembran haben einen entscheidenden Einflu\u00df auf die Weiterleitung von Aktionspotentialen, die der Informationweiterleitung dienen.Die Erregungsleitung am marklosen Neuriten findet man vorwiegend bei den Wirbellosen. 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