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      <title>Fragenkatalog Lehre 10.01. by </title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-01-10 09:59:09 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Nennen sie mir den Aufbau der Gefäßwand von den Venen und sagen sie mir in welcher Gefäßwand sich die Venenklappen befinden</mark></strong></p><p><br></p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intima</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Media</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adventitia</p><p><br></p><p>Die Intima enthält die Venenklappen, welche den Rückstrom des Blutes in die Peripherie verhindern</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:07:53 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>Erklären Sie die Aufgabe des Frank-Starling Mechanismus.<br><br>Das Herz kann sich an ein erhöhtes enddiastolisches Füllungsdruck (Vorlast) oder einen erhöhten Aortendruck (Nachlast) anpassen, ohne die Herzfrequenz zu ändern.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:08:07 UTC</pubDate>
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         <title>Fragen</title>
         <author>tkachenkov4</author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286405680</link>
         <description><![CDATA[<p>Nennen Sie den markanten Unterschied zwischen Arterien und Venen</p><p><br/></p><ul><li><p>Arterien : Blutgefäße, die vom Herzen weg in den Körper führen</p></li><li><p>Venen: Blutgefäße, die zum Herzen führen</p><p><br/></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:10:24 UTC</pubDate>
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         <title>Benennen und erklären Sie drei Mechanismen, welche für einen gerichteten Blutfluss im venösen System sorgen</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286406209</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Venenklappen: Venenklappen: <br>Diese Klappen verhindern, dass das Blut aufgrund der Schwerkraft zurückfließt, da sie nur in eine Richtung öffnen.</p></li><li><p>Muskelpumpe: Wenn sich die Skelettmuskulatur während der Bewegung kontrahiert, übt sie Druck auf die umgebenden Venen aus. Dieser Druck drückt das Blut in Richtung Herz. </p></li><li><p>Pulsation der umliegenden Arterien: Die Arterien dehnen sich bei jedem Herzschlag, um das zusätzliche Blut aufzunehmen, und ziehen sich dann wieder zusammen, wenn das Blut weiterfließt. Diese rhythmische Dehnung und Kontraktion der Arterien erzeugt eine Pulsation, die auch in den benachbarten Venen spürbar ist und so das Blut in den Venen mitbewegt</p><p><br/></p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:10:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Was sind Arterien, was sind Venen? Erklären sie eine Besonderheit im Bezug auf die Lunge.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286406339</link>
         <description><![CDATA[<p>Arterien transportieren Blut vom Herzen weg und Venen transportieren Blut zum Herzen hin. Die Besonderheit in der Lunge ist: Arterien transportieren in dem Fall Sauerstoffarmes Blut von dem Herzen weg, und die Venen Sauerstoffreiches Blut zum Herzen hin.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:11:02 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Erklären Sie den Begriff Preload.</title>
         <author>Abriesenick</author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286408613</link>
         <description><![CDATA[<p>Preload (dt. "Vorlast") beschreibt die Wandspannung des Herzens am Ende der Diastole (Füllungsphase), also die Dehnung des Herzmuskels vor der Kontraktion. Sie wird durch das venöse Rückstromvolumen und die Dehnbarkeit des Herzens bestimmt.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:12:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Sauerstoffgehalt des Blutes in Venen und Arterien</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286408715</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Aufgabe:</strong> Die Aussage „Arterien transportieren sauerstoffreiches Blut, Venen sauerstoffarmes Blut“ wird oft getroffen. Überprüfen Sie diese Aussage unter folgenden Aspekten:</p><p>Ist sie richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.</p><p>Geben Sie ein Beispiel für eine Ausnahme an.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Lösung:</strong></p><p>Die Aussage ist falsch. Zwar transportieren fast alle Arterien sauerstoffreiches Blut und die meisten Venen sauerstoffarmes Blut, aber dies gilt nicht immer. Eine Ausnahme bildet der Lungenkreislauf.</p><p>Die Lungenvene transportiert sauerstoffreiches Blut von den Lungen zum Herzen. Die Lungenarterie transportiert sauerstoffarmes Blut vom Herzen zu den Lungen.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:12:56 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Erklären Sie den Begriff &quot;Afterload&quot;</title>
         <author>Abriesenick</author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286411552</link>
         <description><![CDATA[<p>Der Afterload (dt. "Nachlast") beschreibt den Widerstand gegen den das Herz während der Systole Blut in die großen Arterien auswerfen muss. Sie hängt u.a. ab vom Gefäßwiderstand und dem art. Blutdruck.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:16:03 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286412219</link>
         <description><![CDATA[<p>Welche Funktionen haben die Diastole und Systole?</p><p><br/></p><p>Diastole: </p><p>Füllungsphase</p><p>Entspannungsphase: kein Blutfluss</p><p><br/></p><p>Systole: </p><p>Anspannungsphase: alle Klappen geschlossen</p><p>Ausstreibungsphase: Taschenklappen öffnen sich, Blut strömt in die Gefäße</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:16:50 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Aufgabe:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286425310</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Beschreiben Sie die Windkesselfunktion.</em></p><p><br/></p><p>Die Aorta und große Arterien haben einen hohen Anteil elastischer Fasern. In der Systole wird nur die Hälfte des Schlagvolumens direkt in die Arterien geleitet, die andere Hälfte wird in der Aorta gespeichert. Elastische Rückstellkräfte der Aorta sorgen in der Diastole dafür, dass das gespeicherte Blut weitertransportiert wird. Die Windkesselfunktion wandelt eine pulsierende Strömung in eine kontinuierliche Strömung um und glättet Druck- und Strömungsspitzen. Das Alter und eine Arteriosklerose (Einlagerung von Cholesterin und anderen Fetten in die innere Gefäßwand arterieller Blutgefäße) führen zu einer verminderten Dehnbarkeit und einer Einschränkung der Windkesselfunktion.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 10:29:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nennen sie mir das Ziel des Bayliss-Effekts und beschreiben Sie, wie das von Ihnen genannte Ziel erreicht werden kann</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286495091</link>
         <description><![CDATA[<p>-	Aufrechterhaltung der konstanten Organdurchblutung trotz Blutdruckschwankungen</p><p>Bei Zunahme des Blutdrucks kommt es zur vermehrten Organdurchblutung. Aufgrund des Bayliss-Effekts kommt es nun zur gegenregulatorischen Vasokonstriktion der Gefäße, was wiederum den Blutfluss reduziert. Dadurch bleibt die Organdurchblutung Konstant.</p><p>Bei Abnahme des Blutdrucks kommt es zu verminderten Organdurchblutung. Hier kommt es zur gegenregulatorischen Vasodilatation der Gefäße, was den Blutfluss erhöht. Auch hier bleibt durch den Bayliss-Effekt die Organdurchblutung konstant.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 11:47:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286495128</link>
         <description><![CDATA[<p>Frage:</p><p>Benenne Sie die Rezeptoren für die Blutdruckregulation und deren Sitz.<br>Antwort:<br>Pressorezeptoren - Glomera aortica, Glomus caroticum<br></p><p>Chemorezeptoren - Zentral Medula oblongata; Pheriphere Glomera aortica, Glomus caroticum<br></p><p>Volumenrezeptoren - Vorhöfen, Hohlvenen, A.pulmonalis</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 11:47:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Aufgabe:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286496261</link>
         <description><![CDATA[<p>Erläutere in einem Satz den Bayliss-Effekt.</p><p><br/></p><p>Der Bayliss-Effekt sorgt dafür, dass die Organdurchblutung konstant auf einem Niveau gehalten wird, unabhängig von den Blutdruckschwankungen.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 11:49:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Beschreiben Sie das RAAS-System</title>
         <author>Abriesenick</author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286496990</link>
         <description><![CDATA[<p>Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) ist ein kaskadierendes Hormonsystem, welches der langfristigen Blutdruckregulation dient.</p><p><br/></p><p>Es beginnt mit der Freisetzung von <strong><mark>Renin</mark></strong>, einer Aspartatprotease, die von den Zellen des <strong>juxtaglomerulären Apparats</strong> der Niere gebildet und als Vorstufe (Prorenin) gespeichert wird.</p><p>Sie wird freigesetzt, wenn der Blutdruck in der Nierenarterie, d. h. der <strong>renale Perfusionsdruck, unter 80 mmHg sinkt</strong>. </p><p><br/></p><p>Renin spaltet von dem aus der Leber stammenden Glykoprotein <strong>Angiotensinogen</strong> das (biologisch inaktive) Dekapeptid <strong><mark>Angiotensin I</mark></strong><mark> </mark>ab. Dieses wird durch das <strong>Angiotensin Converting Enzyme (ACE)</strong> unter Abspaltung eines Dipeptids in <strong><mark>Angiotensin II</mark></strong> (AT II) umgewandelt. Dieser ACE-katalysierte Schritt findet vorwiegend in der Lunge statt, in dessen Endothel auch das ACE gebildet wird. (ACE wird aber nicht nur in der Lunge gebildet, sondern auch in vielen anderen epithelialen und endothelialen Zellen, so auch im Endothel der Blutgefäße.)</p><p><br/></p><p>Die Wirkung des entstehenden biologisch aktiven Oktapeptids Angiotensin II wird über zwei unterschiedliche Membranrezeptoren (AT1 und AT2) vermittelt.</p><p><br/></p><p>Die <strong>Hauptwirkungen von Angiotensin II</strong> sind:</p><ul><li><p><strong>Nebennierenrinde:</strong> Synthese und Freisetzung von <strong><mark>Aldosteron</mark></strong>, was zu einer erhöhten Na<sup>+</sup>- und Wasserresorption führt. Die Folge ist eine Zunahme des Plasmavolumens.</p></li><li><p><strong>Gefäße:</strong> Vasokonstriktion mit Steigerung des totalen peripheren Widerstandes, führt zu Blutdruckanstieg.</p></li><li><p><strong>Zentral:</strong> Vermehrtes Durstgefühl und verstärkter Salzhunger, was die blutdrucksteigernde Wirkung noch ergänzt.</p></li><li><p><strong>Hypophysenhinterlappen:</strong> Stimulation der ADH-Freisetzung, führt zur Wasserreabsorption in den Sammelrohren der Niere.</p></li></ul><p>Das durch Angiotensin II freigesetzte <strong>Aldosteron</strong> steigert die K<sup>+</sup>-Ausscheidung. </p><p>Die durch Angiotensin II verursachte Blutdrucksteigerung wirkt hemmend auf die Reninfreisetzung (<strong>negatives Feedback</strong>).</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Quelle: Thieme viamedici</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 11:49:44 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Erläutern Sie die Funktion des Byliss-Effekts</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286497748</link>
         <description><![CDATA[<p>Der Bayliss-Effekt dient im Körper der autoregulatorischen Kontrolle des Blutflusses. Er sorgt für eine stabile und kontinuierliche Durchblutung, wenn sich der arterielle Blutdruck verändert. So kann die konstante Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen sicher gestellt werden</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 11:50:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Welche Einflussfaktoren verändern den Byliss-Effekt?</title>
         <author>tkachenkov4</author>
         <link>https://padlet.com/katharinamerkle1/ip68gkj7miw0jvxs/wish/3286499306</link>
         <description><![CDATA[<p>Der Bayliss-Effekt bleibt</p><p> erhalten, wenn die <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://flexikon.doccheck.com/de/Vegetativ">vegetativen</a> <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://flexikon.doccheck.com/de/Nerv">Nervenfasern</a> eines Gefäßes durchtrennt werden. Eine Blockade des Bayliss-Effektes ist nur durch Ausschaltung der glatten Muskulatur der Gefäße möglich, beispielsweise durch <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://flexikon.doccheck.com/de/Papaverin">Papaverin</a>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-10 11:52:41 UTC</pubDate>
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