Created by Hannah Schmitt
about 7 years ago
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Question | Answer |
Wieviele verschiedene Neurotransmitter gibt es? | über 100 |
Was sind Neurotansmittersysteme? | Gruppen von Neuronen, die den gleichen Transmitter synthetisieren und ausschütten |
Was charakterisiert Transmittersysteme? | biochemische Prozesse, die für einzelne Transmitter spezifisch sind (Synthese, Wirkung, Abbau) |
Aus welchen Elementen bestehen Transmittersysteme? (6 Antworten) | Spezifische Moleküle für: •Synthese •Vesikulären Transport •Reuptake (Endzytose) •Enzymatischen Abbau •Bindung (an Rezeptoren) •Signalweiterleitung (z.B. second messenger) |
Was ist Konvergenz? | Verschaltung von einer Vielzahl an präsynaptischen Neuronen auf wenige postsynaptische Neurone Bsp.: in der Retina |
Was ist divergente Verschaltung von Neuronen? | Starke Verzweigung präsynaptischer Neurone, um möglichst viele postsynaptische Neurone zu erreichen |
Was vertseht man unter dem Begriff der Integration? | Transmitter können an viele verschiedene Rezeptoren binden und so unterschiedliche Wirkungen haben |
Kann ein Endknöpfchen mehrere Transmitter gleichzeitig ausschütten? | Ja |
Welche Wirkung hat ein Agonist an einem ligandengesteuerten Rezeptor? | Er aktiviert den Rezeptor und hat somit die selbe Wirkung wie der natürliche Ligand |
Welche Wirkung hat ein Antagonist an einem ligandengesteuerten Rezeptor? | Er blockiert den Rezeptor und verhindert so eine Aktivierung |
Wie werden Rezeptoren nach der Rezaptor-Nomeklatur meistens benannt? | Bennenung nach ihrem Transmitter mit Anhang der Silbe -erg Bsp.: Glutamat -> glutamaterg |
Wie werden spezifische Rezeptoren der benannt (Rezaptor-Nomeklatur)? | Benennung nach ihrem Agonisten mit Anhang der Silbe -erg Bsp.: Nikotin -> nikotinerg |
Welche Neurotransmitterklassengibt es? (4 Antworten) | •Biogene Amine (kleine Moleküle) -Monomaine > Katecholamine (Dopamin, Nor-Adrenalin); Histamin; Serotonin •Aminosäuren (kleine Moleküle) •Peptide (große Transmitter) •Andere (große Transmitter) |
An welchen Synapsen kommt Acetylcholin (ACh) am häufigsten vor? | Synapsen zwischen Neuronen und Skelettmuskulatur |
Welche Rezeptoren hat ACh und wie wirkt es jeweils? (2 Antworten) | •Nikotinerger Rezeptor –Ionotrop, depolarisierend •Muskarinerger Rezeptor –Metabotrop, verschiedene Effekte |
Welche Rezeptoren hat Glutamat und wie wirkt es jeweils? (4 Antworten) | •AMPA-Rezeptor –Ionotrop, depolarisierend •Kainat-Rezeptor –Ionotrop, depolarisierend •NMDA-Rezeptor (extra Frage dazu) •Metabotrope Rezeptoren -kann dort inhibitorisch wirken |
Wie wirkt Glutamat am NMDA-Rezeptor und welche Funktion übernimmt diese Wirkung? | –Ionotrop, depolarisierend, ligandengesteuert und spannungsgesteuert -maßgeblich an synaptischen Lernprozessen beteiligt |
Wie wirkt Glutamat meistens (nicht immer)? | Glutamat ist der häufigste exzitatorische Transmitter im Gehirn, wirkt aber teils metabotrop auch inhibitorisch |
Was sind die Vooraussetzungen für die Öffnung eines NMDA-Rezeptors und wordurch wird er normalerweise geblockt? | •Öffnet nur, wenn Glutamat bindet und das Membranpotential -30 mV überschreitet •Ein Magnesium-Ion blockt den Rezeptor für gewöhnlich |
Wie wirkt GABA meistens (nicht immer)? | GABA ist der wichtigste inhibitorische Transmitter im Gehirn, wirkt aber durch Interaktion mit Kotransmittern teils auch exzitatorisch |
Welche Rezeptoren hat GABA und wie wirkt es jeweils? (4 Antworten) | •GABA"a"-Rezeptor –Ionotrop, inhibitorisch •GABA"b"-Rezeptor –Metabotrop, inhibitorisch –Prä-und postsynaptisch •GABA"c"-Rezeptor –Ionotrop, inhibitorisch |
Warum ist Inhibition im ZNS von so hoher Bedeutung? | •Zu viel Inhibition: Bewusstseinsverlust, Tod •Zu wenig Inhibition: Überreizung, epileptischer Anfall ->Inhibition muss vom Nervensystem genau kontrolliert werden |
Wie wirkt Glycin überwiegend? | meist ionotrop und inhibitorisch |
Nenne Monoamine, Wirkung, Bildungsort. | •Katecholamine (Dopamin, Nor-,Adrenalin), Serotonin und Histamin •(Gewebs-)Hormone •in wenigen kleinen Hirnarealen gebildet, aber sehr weit verbreitet •Rezeptoren sind überwiegend metabotrop |
Wie werden Monoamine auch genannt und warum? | Neuromodulatoren, da sie über einen längeren Zeitraum als Neurotransmitter wirken können (modulieren) |
Woraus besteht Serotonin und an der Steuerung welcher Körperfunktionen ist es beteiligt? | •Synthese aus Aminosäure Tryptophan •Hormonwirkung im Körper u.a. Kontraktion von Blutgefäßen, Gerinnungsreaktion, Verdauung •Im ZNS u.a. an Schlaf-Wach-Zyklus, Sexualfunktionen, Stimmungslage, Verhaltensinhibition, Aggression |
Woraus bestehen ALLE Katecholamine und wie werden sie ALLE abgebaut? | •Alle aus Tyrosin synthetisiert •Alle Katecholamine werden durch Reuptake in die präsynaptische Zelle aufgenommen und dort u.a. enzymatisch abgebaut (Monoaminoxidase (MAO) kann alle Monoamide abbauen) |
Wie wirkt Dopamin am Rezeptor und an welchen Steuerprozessen ist es beteiligt? | •immer metabotrop –D1, D5: exzitatorisch –D2(auch Autorezeptor), D3, D4: inhibitorisch •Bewegungssteuerung (Parkinson-Krankheit), Verarbeitung motivationaler Reize (Suchterkrankungen) •Im vegetativen Nervensystem |
Wie wird Noradrenalin auch gennant und was ist seine Besonderkeit? | Norepinephrin und es hat eine enorm hohe Divergenz |
Wie wirken Nor- und Adrenalin, wo kommen sie vermehrt vor uns an welchen Steuerprozessen sind sie beteiligt? | •Wirken im Körper als Hormone (Noradrenalin ist im Gehirn wichtiger) •Nur metabotrope Rezeptoren •Vorkommen: Skelettmuskulatur, Bronchialmuskulatur, Herzmuskel, Vegetatives Nervensystem, ZNS •Wachheit, Erregung und Emotionen |
Wo werden Endocannabinoide sythetisiert und wo und wie wirken sie meistens? | •von der postsynaptischen Zelle synthetisiert, diffundieren durch Membran zu umliegenden Zellen •Metabotrope Rezeptoren, wirken fast immer hemmend auf präsynaptische Zelle |
Wie werden Neuropeptide auch gennant, als was fungieren sie und aus was bestehen sie? | •Werden auch Neuromodulatoren genannt •Kotransmitter •bestehen aus Aminosäureketten |
Wo und wie wirken Pfarmaka und Drogen und warum sind sie teilweise so gefährlich? | •Wirken meist auf synaptische Übertragung •Können an jedem Übertragungsschritt an der Synapse wirken!!! •oft unspezifische Effekte: Binden an mehrere Rezeptoren oder Abbauenzyme |
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