Sympathikus im NNM
Ist im gesamtorganismus eine ergotrope Reaktionslage es wird im NNM über präganglionäre Fasern des Sympathikus stimmuliert
Es werden Hormone (Adrenalin und Noradrenalin) in die Blutbahn abgegeben und weiter transportiert
Es ist langsamer, aber wirkt im ganzen Körper und wirkt langanhaltender
Unterschied zwischen normaler sympathischer Bahn und Nebennierenmark
normale sympathische Bahn
Nebennierenmark
(NNM)
2 Neuronen
Nur präganglionäre Fasern
Noradrenalin wirkt Lokal
Adrenalin und Noradrenalin wirken über Blut
Wirkung punktuell (schnell, gezielt)
langsam aber langanhaltender wirkt im gesamten Körper
Welche Funktion hat der Sympathikus
Körper mobilisieren und Energie bereitstellen (leistungssteigernd)
ergotrope Funktion
Hirnstamm
karnial
Verlauf/Aufbau der Nervenfasern
Sympathikus und Parasympathikus
Die Nervenfasern des vegetativen NS verlaufen außerhalb des ZNS.
Die Umschaltung vom ersten aufs zweite Neuron erfolgt in einem Ganglion (Ansammlung von Nervenzellen) präganglionär und postganglionär.
Die Ganglien des Sympathikus liegen in der grauen Substanz des Rückenmarks im Brust und Lenden Bereichs.
Perlenkette aus kuzen Fasern die untereinander und mit dem Rückenmark verbunden sind. Sie bilden den Grenzstrang und werden auch Grenzstrangganglien genannt.
Präganglionäre Nervenfasern kurz/postganglionär Fasern sind lang und mit Erfolgsorgan verbunden.
Kerngebite des Parasympathikus liegen im Hirnstamm und im Sakralmark.
Die parasympathischen Ganglien liegen in der Nähe der innervierten Organe oder in den Organen selbst. Hier ist präganglionär Faser lang und postganglionär Faser sehr kurz.
Aufbau einer Synapse
Der Neurit/das Axon verdickt sich am Ende zum Endkölbchen.
Hier erhält das Zytoplasma/Axoplasma viele Mitrochondrien und Vesikel mit Neurotransmitter.
Die präsynaptische Membran steht in Kontakt mit Nerven-Muskel oder Drüsenzelle. Hier muss das elektrische Signal in ein chemisches umgewandelt werden, damit Info auf nächste Zelle übertragen werden kann.
Die präsynaptische Membran liegt der postsynaptischen Membran genau gegenüber
postsynaptische Membran ebenfalls mit Nerven-, Muskel- oder Drüsenzelle verbunden.
Zwische prä- und postsynaptischer Membran liegt der synaptische Spalt
Präsynaptische Membran, synaptischer Spalt und postsynaptische Membran bezeichnet man als Synapse
Sakralmarks (des Rückenmarks)
sakral
Zytoplasma
Axoplasma
Neurit
Axon
Von wo aus wird der Sympathikus und der Parasympathikus gesteuert?
Das vegitative Nervensystem wird zentral vom Hypothalamus gesteuert
Womit kommuniezieren Nervenzellen
+2 Eigenschaften
Synapsen
Synapsen übertragen Erregungen immer nur in eine Richtung
Sie haben eine Lern- und Gedächnisfunktion d.h. wenn sie oft benutzt werden geht die Übertragung leichter
Ziel von Sympathikus und Parasympathikus
Je nach Situation Energieverbrauch oder Energiegewinnung
Wie und was steuert das vegetative Nervensystem?
Wie nennt man es noch?
Das vegetative Nervensystem steuert unbewusst und unwillkürlich Tätigkeiten des Körpers
Es hält das innere Gleichgewicht
Es steuert Funktionen die unserem bewusstsein und willen nicht unterliegen daher auch autonomes Nervensystem genannt.
Es regelt Kreislauf, Atmung, Peristaltik des Magen-Darm-Trakts, Tonus glatter Muskulatur, sekretion von Drüsen und regulation des Zellstoffwechsels
hinführend, sensorische, sensible Fasern
afferent
wegführende Fasern
efferent
vor dem Ganglion
präganglionär
nach dem Ganglion
postganglionär
Brustbereich
thorakal
Lendenbereich
lumbal
entgegengesetzt
(Wirkung in Organen)
antagonistisch
Vegetativ innervierte Organe besitzen sowohl eine symphatische als auch eine parasympathische Innervation. Die Wirkung der beiden Systeme ist antagonistisch
Welche Funktion hat der Parasympathikus
Verbrauchte Energie wiieder auffüllen
trophotrope Funktion
Neurotransmitter Parasympathikus
Acetylcholin
Neurotransmitter Sympathikus
Noradrenalin
Bildung von Noradrenalin
Noradrenalin entsteht in mehreren Schritten aus Amminosäure Tyrosin (im Axoplasma)
Tyrosin->L Dopa->Dopamin->Noradrenalin
Die Umwandling passiert im Axoplasma (inneren der Nervenzelle) der postganglionären sympathischen Nervenzelle
Speicherung und Possition von Noradrenalin
Das fertige Noradrenalin
kleine Bläschen (Vesikel)
im Entdknöpfchen (Ende der Nervenzelle)
Dort bleibt es bis ein elektrisches Signal kommt
Wiederverwendung und abbau von Noradrenalin
Wiederaugfnahme 90%
Der größte Teil wird wieder in die Nervenzelle (ins Axoplasma) aufgenommen (reuptake)
Metabolisierung durch Enzyme
MAO (Monoaminoxidase)
COMT (Catechol-O-Methyl-Transferase)
Diese Enzyme bauen Noradrenalin chemisch ab
Abbau von Acetylcholin
hydrolytische Spaltung oder enzymatischer Abbau
Acetylcholin wird in Cholin und Essigsäure (Acetat) gespalten
Nur Cholin wird wieder in die Nervenzelle aufgenommen, daraus wird erneut Acetylcholin gebildet
Gefäßverängung
Vasokonstriktion
Ausdehnung des Lumens von Blutgefäßen durch Entspannung der glatten Gefäßmuskulatur
Vasodilatation
Synonym für somatisches Nervensystem
animalisches Nervensystem (willkürlich)
sensorische Nerven
motorische Nerven
Synonym für vegetatives Nervensystem
autonomes Nervensystem (unwillkürlich)
sympathikus
parasympathikus
Was passiert bei der Depolarisation? (Parasympathikus)
Vesikel wandern zur Zellmembran
Sie verschmelzen mit der Membran
Acetylcholin wird durch Exozytose in den synaptischen Spalt freigesetzt
Was passiert bei einer Depolarisation
(Sympathikus)
Noradrenalin wird durch Exozytose in den synaptischen Spalt freigesetzt
Wirkung am Erfolgsorgan
Das freigesetzet Noradrenalin bindet an
a-Rezeptoren
ß-Rezeptoren
Diese sitzen auf der Membran des Zielorgans z.B. Herz, Gefäße, Bronchien
Erst die Bindung löst die eigentliche Wirkung aus
Wie wird Acetylcholin gebildet?
Acetylcholin entsteht aus
Alkohol Cholin dieser ist im Organismus->synaptischer Spalt
Acetyl-Rest aus Zellstoffwechesl
Das wird zu Acetylcholin zusammengebaut und befindet sich dann in den Vesikel
Ablauf der Informationsübertragung
Aktionspotential erreicht die präsynaptische Membran
Spannungsabhängige Chalciumkanäle öffnen sich
Ca2+ strömt in die Zelle ein
Vesikel wandern zur Membran und verschmelzen ,it ihr
Der Neurotransmitter wird duch Exozytose in den synaptischen Spalt freigesetzt
Neurotransmitter binden an Rezeptor
Neurotransmitter erste und zweite Übertragung bei allen drei Arten
Sympathikus
Parasympathikus
Sympathikus und NNM
Hormone (Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin
a- und ß-Rezeptoren
Muskarin Rezeptoren
Ist im Gesamtorganismus eine ergotrope Reaktionslage so wird im NNM über präganglionäre Fasern des Sympathikus stimmuliert
Es werden Hormone (Adrenalin und Noradrenalin) in die Blutbahn abgegeben und weitertransportiert
Es wirkt langsamer aber im ganzen Körper und langanhaltender
Last changed11 days ago