Physiologie der Organismen und Tiere

Beschreibung

Karteikarten am Physiologie der Organismen und Tiere, erstellt von Selin Icoez am 24/12/2017.
Selin Icoez
Karteikarten von Selin Icoez, aktualisiert more than 1 year ago
Selin Icoez
Erstellt von Selin Icoez vor etwa 7 Jahre
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Zusammenfassung der Ressource

Frage Antworten
Was ist die Funktion des Außenohrs? Auffangen der Schallwellen und deren Lokalisation-
Beschreibe das Mittelohr - Grenze zwischen Außen und Mittelohr = Trommelfell - Gehörknöchelchen = Hammer,Amboss und Steigbügel befinden sich in der Paukenhöhle -Ohrtrompete (Eustachische Röhre ist ein etwa drei bis vier Zentimeter langer Kanal und verbindet die Paukenhöhle mit dem Nasen-Rachen Raum AUFGABE : Druckausgleich und Belüftung
Die Cochlea -Besteht aus 3 schneckenförmig aufgerollte Kanäle : Scala vestibuli, Scala media und Scala tympani -durch Membranen voneinander getrennt und mit Flüssigkeit gefüllt
Corti Organ (enthält eine Reihe von inneren und drei Reihen von äußeren Haarzellen) An den Härchen (stereovili) sitzen mechanosensitive Ionenkanäle/Kaliumkanäle
Zusammenfassung Signaltransduktion K+ Ionen strömen entlang des Potentialgefälles ins Innere der äußeren Haarzellen , die so depolarisiert werden (also positiv werden) - Auf Grund der Veränderung des Membranpotentials beginnen die äußeren Haarzellen zu oszillieren und erzeugen damit mechanische Energie, die die inneren Haarzellen erregt
Warum können wir unterschiedlich hohe oder tiefe Töne horen? WICHTIG! Aufgrund der Tonotopie -Abbildung von Teilfrequenzen eines Schallereignisses an bestimmten Stellen des Innenohrs - Hohe Frequenzen (16kHz) bringen bereits steife,dicke Basiliarmembran zum schwingen --> werden vorne in der Cochlea wahrgenommen - Tief frequente Töne (500 Hz) bringen nur die dünne Basiliarmembran zum Schwingen --> werden hinten / tiefer in der Cochlea wahrgenommen Frequenz wird so in Ortsinformation umgesetzt
Aus welchen drei Bereichen besteht das menschliche Ohr und aus welchen Bestandteilen setzen sich diese Bereiche zusammen? Außenohr, Mittelohr und Innenohr Außenohr: Ohrmuschel, Ohrläppchen, Gehörgang, Ohrknorpel Mittelohr: Gehörknöchelchen,Trommelfell, Ohr-Trompete Innenohr: Bogengänge, Cochlea und Hörnerv
Aus welchen drei Kanälen besteht die Cochlea? scala vestibuli, scala media, scala tympani
Wie ist das Corti Organ aufgebaut und wo befindet es sich? Das Corti-Organ befindet sich in der Basiliarmembran in der Cochlea -Es besteht aus Stützzellen, die auf der Membran aufliegen und welche die Haar Zellen enthalten. Es gibt äußere und innere Haarzellen. Über den Haarzellen befindet sich die Tektorialmembran - Die Haarzellen selbst sind über nachgeschaltete Neurone mit dem Hörnerv verbunden
Beschreibe den Kontraktionszyklus WICHTIG Phase 1 = Der Myosin Kopf ist fest am Aktin gebunden Phase 2: ATP Bindung an den Myosin Kopf und dadurch Trennung vom Aktinmolekül.Aufrichtung des Myosinkopfes. Die nachfolgende ATP-Spaltung ist Mg++ abhängig( Magnesium) Phase 3: Erneute zunächst schwache Bindung des Myosinkopfes ans Aktin Phase 4: Festigung der Aktin-Myosin-Bindung und Drehung des Myosin-Kopfes. Dadurch kommt es zur KRAFTENTWICKLUNG
Calcium und Kontraktion WICHTIG Bei Ca++ Konzentration von <10hoch7 mol/l kann der Myosinkopf nicht am Aktin binden
Regulation in der quergestreifen Muskulatur CALCIUM UND KONTRAKTION WICHTIG - Ca++ wird an Troponin gebunden -Zwischen Tropomyosin und Aktin lösen sich die Verbindungen -Am Aktinmolekül werden Bindungsstellen für den Myosinkopf freigegeben
Erschlaffung durch Ca++ Entfernung aus dem Sarkoplasma WICHTIG Problem: Ca++ muss gegen einen Konzentrationsgradienten aus dem Cytosol entfernt werden Ca++ATPasen: Pumpen Ca++ zurück ins sarkoplasmatische Retikulum und über die Plasmamembran nach außen 3Na/Ca++ Antiport: Transportiert 1 Ca++ gegen 3 Na+ nach außen. Sekundär stoffwechselaktiver Prozess, der den vor der Na+/K+ ATPase geschaffen Na+ Gradienten benutzt
FOLIE MIT BILD WICHTIG 1. Acetylcholin (ACh), das an der neuromuskulären Endigung freigesetzt wird, diffundiert durch den synaptischen Spalt, bindet an Rezeptorproteine auf der Plasmamembran der Muskelfaser und löst in dieser ein Aktionspotential aus 2. Das Aktionspotential breitet sich über die Plasmamembran und in die T-Tubuli hinein aus 3. Das Aktionspotenzial löst eine Freisetzung von Cahoch2+ aus dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR) aus 4. Calciumionen binden an Troponin auf dem dünnen Filament; die Myosinbindungsstellen werden freigelegt 5.Die Myosinköpfe heften sich zyklisch ans Actin und lösen sich wieder, wobei sie das dünne Filament zur Mitte des Sarkomers ziehen. ATP liefert die benötigte Energie 6. Nach Beendigung des Aktionspotenzials wird Cahoch2+ aus dem Cytosol durch aktiven Transport in das SR zurückgeschafft 7. Die Myosinbindungsstellen werden erneut von Tropomyosin blockiert ; die Kontraktion endet und die Muskelfaser erschlafft
Welche Muskelfasertypen gibt es und wo kommen sie vor? 1.) Glatte Muskulatur -> Hohlorgane (außer Herz) und Blutgefäße 2.) Quergestreifte Muskulatur -> Akelettmuskel, Herzmuskel
Wie ist die Skelettmuskulatur aufgebaut? Der Skelettmuskel besteht aus Bündeln von Muskelfasernm die aus Myofibrillen und diese wieder aus Myofilamenten, aufgebaut sind --> Quergestreifte Muskulatur: Aktin, Myosin und Gleitfilamente
Welche Mechanismen regulieren die Abstufung der Muskelkraft und Kontraktionsgeschwindigkeit? Verschiedene Anzahl an motorischen Einheiten (je mehr, desto mehr Muskelfasern werden kontrahiert) und die Änderung der Feuerfrequenz des Motoneurons (schnell aufeinander folgende Einzelzuckungen)
Wie reguliert Calcium die Kontraktion? Ca bindet an Troponin, dass sich somit vom Aktin löst, sodass Myosinköpfchen binden kann
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