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      <title>Neurobiologie (GK) by Katja Thies (lka)</title>
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         <title>Aufbau des Nervensystems</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Zentrales Nervensystem</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Gehirn</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>25 - 100 Milliarden Nervenzellen</div>]]></description>
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         <title>Aufbau einer myelinisierten Nervenzelle</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>Dendrit = Aufnahme und Weiterleitung von Reizen<br>Axon = Weiterleitung von Signalen<br>Endknöpfchen = Kontakt zu Nachbarzellen<br>Axonhügel = Übergang Soma zu Axon</div>]]></description>
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         <title>Rückenmark</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Peripheres Nervensystem</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>somatisches Nervensystem</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>beinhaltet Sinnesorgane und Muskulatur (willkürliche)</div>]]></description>
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         <title>vegetatives Nervensystem</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>beinhaltet Sympathikus, Parasympathikus und Darmnervensystem</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-02-24 07:17:57 UTC</pubDate>
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         <title>Reiz-Reaktion-Schema</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>afferent (sensorische Nerven), efferent (motorische Nerven)</div>]]></description>
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         <title>Reflexe</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>- unbewusste Wahrnehmung, bestimmte Handlung (immer nach gleichem Schema) wird ausgelöst =&gt; "automatisch"<br>- Entscheidungszentrale ist das Rückenmark<br>sind angeboren und schützen vor Gefahren<br>- z.B. Atemreflex, Schluckreflex, Niesreflex<br><br></div>]]></description>
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         <title>Bewusste Handlungen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>- mehrere Handlungsoptionen stehen zur Verfügung =&gt; bewusste Auswahl<br>- Handlung wird durch Willen gesteuert</div>]]></description>
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      <item>
         <title>markhaltige NZ (myelinisiertes Axon)</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>- nur bei Wirbeltieren<br>- Axon ist elektrisch isoliert<br>- Erregungsleitung  bis zu 120 m/s (saltatorisch)</div>]]></description>
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         <title>marklose NZ (nichtmyelinisiertes Axon)</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>- bei Wirbellosen und Wirbeltieren<br>- langsame Erregungsleitung, bis zu 25 m/s (kontinuierlich)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-02-24 07:25:22 UTC</pubDate>
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         <title>Ruhepotential</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>(auch) Membranpotential = Spannung an der Membran aufgrund Ladungstrennung (elektrochemischer Gradient) -70mV </div>]]></description>
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         <title>Entstehung des Aktionspotentials</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>- bei Reizeinwirkung ändert sich die Membrandurchlässigkeit für bestimmte Ionen (Na+-Kanäle öffnen sich<br>- Ablauf in 4 Phasen: Depolarisation, Repolarisation, Hyperpolarisation (Refraktärphase, Ruhepotential)<br>- Alles-oder-Nichts-Prinzip (Überschreiten des Schwellenpotentials von -40 mV notwendig)</div>]]></description>
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         <title>Erregungsweiterleitung</title>
         <author>lka2019</author>
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      <item>
         <title>Aufbau einer Synapse (Endknöpfchen)</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>Synapse = Kontaktstelle zwischen Nervenzellen und anderen Nervenzellen/Muskelzellen</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Erregungsübertragung an Synapsen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aktionspotential erreicht Endknöpfchen =&gt; Öffnung spannungsgesteuerter Calcium-Ionenkanäle und Einstrom dieser =&gt; synaptische Vehikel mit Neurotransmitter wandern angetrieben durch Ca2+ zur präsynaptischen Membran =&gt; Verschmelzung mit dieser und Ausschüttung der Neurotransmitter in synaptischen Spalt =&gt; Neurotransmitter bindet an Rezeptoren an postsynaptischer Membran und öffnet Na+-Kanäle =&gt; Einstrom von Na+ in Zelle und Depolarisation der postsynoptischen Membran<br>Wiederherstellung des Ruhepotentials an Synapse:<br>- Ionenpumpen entfernen Ca-Ionen aus präsynaptischem Teil<br>- Na+-Kanäle schließen bei Abwesenheit von Neurotransmittern</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-02-24 07:54:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Wirkung von Synapsengiften</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Primäre und sekundäre Sinneszellen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>primär = bilden selber Aktionspotentiale (Nozirezeptoren, Berührungsrezeptoren)<br>sekundär = besitzen kein Axon (Foto-, Geschmacksrezeptoren)</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Wirkung von endogenen und exogenen Substanzen auf den Körper (bzw. Axon, Synapse und Gehirnareale)</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>- Endorphine, Nozizeption<br>- Schmerz- und Rauschmittel <br>- THC und Alkohol</div>]]></description>
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      <item>
         <title>Aufgabe zur Ableitung von Potentialen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Acetylcholin als Neurotransmitter</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>- Acetylcholinesterase im synaptischen Spalt spaltet Acetylcholin in Acetat und Cholin<br>- Rücktransport von Cholin über Carrier und erneute Synthese von Acetylcholin</div>]]></description>
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         <title>Video zur Reizweiterleitung</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Plastizität des Gehirns und lebenslanges Lernen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Bildgebende Verfahren </title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Modellvorstellungen zum Aufbau des Gedächtnisses</title>
         <author>lka2019</author>
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         <pubDate>2020-02-24 08:46:35 UTC</pubDate>
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         <title>Degenerative Erkrankungen des Gehirns</title>
         <author>lka2019</author>
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         <pubDate>2020-02-24 08:46:56 UTC</pubDate>
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         <title>Reizverarbeitung in verschiedenen Sinneszellen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>(Signaltransduktion und Konstruktion eines Sinneseindruckes)</div>]]></description>
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         <title>Allgemeiner Aufbau und Funktion einer Sinneszelle</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Rezeptorantworten</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>A tonische Rezeptoren<br>B phasische Rezeptoren<br><br>Rezeptoradaption bei physischen Rezeptoren (diese reagieren nur bei Beginn und bei Ende des Reizes, oder wenn sich Reizstärke verändert)</div>]]></description>
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         <title>Wahrnehmung von Gerüchen (Beispiel für Verarbeitung von Sinnesreizen)</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Aufgabe: Wie wir schmecken!</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Postsynaptische Potentiale</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>IPSP inhibitorisches postsynoptisches Potential<br>EPSP exzitatorisches postsynoptisches Potential</div>]]></description>
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         <title>Synaptische Integration</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>räumliche und zeitliche Summation</div>]]></description>
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         <title>Klausurtraining</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Klausurtraining</title>
         <author>lka2019</author>
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         <title></title>
         <author>lka2019</author>
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         <title>Signaltransduktion an Sinneszellen</title>
         <author>lka2019</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ankommen eines adäquaten Reizes (passend zum Sinnesorgan)<br>=&gt; Rezeptorzellen der Sinnesorgane (Chemo-, Foto-, Mechano-, Elektro- oder Magnetorezeptoren) nehmen Reiz aus Umwelt wahr<br>=&gt; Veränderung der räumlichen Struktur des Rezeptors<br>=&gt; Öffnen der Na+-Kanäle in Zellmembran und Einstrom von Na+<br>=&gt; Depolarisation der Zellmembran<br>=&gt; Öffnung spannungsgesteuerter Ca2+-Kanäle, Einstrom von Ca2+<br>=&gt; Exocytose transmittergefüllter Vehikel in synaptischen Spalt<br>=&gt; Weiterleitung des Signals bis zum Gehirn über nachgeschaltete Nervenzellen</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-03-23 07:43:23 UTC</pubDate>
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