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Struktur und Funktion peripherer Warmblüter-nervenfasern im Frühstadium der Wallerschen Degeneration

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Zusammenfassung

  1. 1.

    Morphologisches und physiologisches Verhalten des N. saphenus vom Kaninchen während der Frühphase der Wallerschen Degeneration wurden untersucht.

  2. 2.

    Von den morphologischen Zeichen der Degeneration weist die granuläre Desintegration des Achsenzylinders die beste, wenn auch keine vollständige zeitliche Übereinstimmung mit dem Aufhören der Leitungsfähigkeit auf. Das gilt sowohl für die Gruppen A α und A β als auch für die Gruppen B und C.

  3. 3.

    Entgegen der Vermutung anderer Autoren findet sich kein engerer zeitlicher Zusammenhang der Kontinuitätstrennung von Markscheide und Achsenzylinder mit dem Erlöschen der Leitungsfunktion. Die Kontinuitätstrennungen folgen der granulären Desintegration und dem Erliegen der Leitungsfähigkeit in größerem zeitlichem Abstand nach.

  4. 4.

    Die quantitative Analyse zeigt, daß zunächst die dickeren markhaltigen Fasern, welche den Gruppen A α und A β des physiologischen Schrifttums entsprechen, dann die feineren markhaltigen Fasern mit einem Gesamtkaliber unter 3μ, welche in unserem Material überwiegend mit den B-Fasern des physiologischen Schrifttums identisch sind, und schließlich die markarmen C-Fasern von der granulär-vakuoligen Desintegration betroffen werden.

  5. 5.

    Dementsprechend werden zunächst die A α- und A β-Fasern, dann die B- und schließlich die C-Fasern leitunfähig. Die Amplitudenverminderung der A α-Fasern geht jener der A β-Fasern ein wenig voran.

  6. 6.

    Wenige Stunden vor Aufhören der Leitungsfähigkeit ist eine Verminderung der Zeiterregbarkeit durch Veränderungen in der Reizzeitspannungskurve und durch die Vergrößerung der Nutzzeit bei 1,3facher Rheobase nachzuweisen. Die Verminderung der Erregbarkeit betrifft die Gruppen A α und A β früher als die Gruppe B.

  7. 7.

    Die Leitungsgeschwindigkeit erscheint in den Gruppen A α und A β eher als in der Gruppe B reduziert.

  8. 8.

    Vor Einsetzen der Leitunfähigkeit kommt es in den Gruppen A α und B zu einem anfänglichen Abfall, später zu einem leichten Anstieg der Refraktärzeit über den Ausgangswert des undegenerierten Nerven. Entsprechende Veränderungen bestehen in den A β-Fasern, können an dem weniger umfangreichen Material jedoch nicht statistisch gesichert werden.

  9. 9.

    Die morphologischen und physiologischen Ergebnisse zeigen, daß funktionelle Veränderungen und granulär-vakuolige Desintegration des Achsenzylinders nicht in zentrifugaler Richtung im degenerierenden peripheren Nervenstumpf ablaufen. Auch für die Annahme eines zentripetalen Ablaufes ergibt sich aus dem vorliegenden Material kein ausreichender Anhalt.

  10. 10.

    Die Desintegration des Achsenzylinders betrifft jedoch nicht sofort eine ganze Faser, sondern setzt an mehreren Stellen gleichzeitig ein. Zwischen den desintegrierten Abschnitten finden sich kürzere oder längere Stücke, die lichtmikroskopisch sichere Degenerationszeichen vermissen lassen. Entsprechend lassen die physiologischen Befunde die Möglichkeit offen, daß die Leitungsfähigkeit in einer Faser nicht überall gleichzeitig, sondern zunächst abschnittsweise erlischt.

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Habilitationsschrift, der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt. — Mit Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.

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Lehmann, H.J. Struktur und Funktion peripherer Warmblüter-nervenfasern im Frühstadium der Wallerschen Degeneration. Zeitschrift für Zellforschung 51, 283–319 (1960). https://doi.org/10.1007/BF00339970

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