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Erregungsübertragung von Zelle zu Zelle

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Physiologie des Menschen

Zusammenfassung

Die Verbindungsstelle der axonalen Endigung einer Nervenfaser mit einer Nerven-, Muskel- oder Drüsenzelle hat Sherrington um die Jahrhundertwende Synapse genannt. Beim Säugetier, das heißt auch beim Menschen, ist die chemische Synapse am häufigsten. Bei ihr setzt die axonale Endigung bei Einlaufen eines Aktionspotentials einen chemischen Stoff frei, der an der benachbarten Zellmembran eine Erregung oder Hemmung bewirkt. Seltener sind elektrische Synapsen, bei denen ohne Zwischenschaltung eines chemischen Übertragungsprozesses das axonale Aktionspotential auf elektrischem Wege Erregung oder Hemmung in der nachfolgenden Zelle auslöst. An chemischen wie elektrischen Synapsen werden Signale fast immer nur von der präsynaptischen (axonalen) Seite auf die postsynaptische Seite der nachfolgenden Zelle übertragen. Synapsen haben also eine Ventilfunktion.

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Literatur

Weiterführende Lehr-und Handbücher

  1. Bargmann, W.: Histologie und mikroskopische Anatomie des Menschen, 7. Aufl. Stuttgart: Thieme 1977.

    Google Scholar 

  2. Cooper, J.R., Bloom, F.E., Roth, R.H.: The Biochemical Basis of Neuropharmacology, Third Edition. New York: Oxford University Press 1978.

    Google Scholar 

  3. Eccles, J.C.: The Physiology of Synapses. Berlin-Göttingen-Heidelberg-New York: Springer 1964.

    Book  Google Scholar 

  4. Eccles, J.C.: The inhibitory pathways of the central nervous system. The Sherrington Lectures IX. Springfield/Ill.: Ch.C. Thomas 1969.

    Google Scholar 

  5. Von Euler, U.S., Pernow, B. (Editors): Substance P, Nobel Symposium 37. New York: Raven Press 1977.

    Google Scholar 

  6. Gainer, H. (Editor): Peptides in Neurobiology, New York and London: Plenum Press 1977.

    Google Scholar 

  7. Ganong, W.F., Martini, L. (Editors): Frontiers in Neuroendocrinology, Volume 5. New York: Raven Press 1978.

    Google Scholar 

  8. Grob, D. (Editor): Myasthenia gravis, Ann. N.Y. Acad. Sci. 274, 1–682, 1976.

    Google Scholar 

  9. Kandel, E.R. (Volume Editor): Handbook of Physiology: Section 1: The Nervous System. Volume I. Cellular Biology of Neurons, Parts 1 and 2, pp. 1–1182. American Physiological Society, Bethesda, Maryland, 1977.

    Google Scholar 

  10. Katz, B.: Nerv, Muskel und Synapse. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme 1974.

    Google Scholar 

  11. Kuffler, S.W., Nicholls, J.G.: From Neuron to Brain. A Cellular Approach to the Function of the Nervous System. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, Inc. 1976.

    Google Scholar 

  12. The synapse, Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 40, 1–694 (1976).

    Article  Google Scholar 

  13. Thoenen, H.: Bildung und funktionelle Bedeutung adrenerger Ersatztransmitter. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1969.

    Book  Google Scholar 

  14. Zaimis, E. (Editor): Neuromuscular Junction. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1976.

    Google Scholar 

Einzel-und Übersichtsarbeiten

  1. Corrodi, H., Jonsson, G.: The formaldehyde fluorescence method for the histochemical demonstration of biogenic amines. J. Histochem. Cytochem. 15, 65 (1967).

    Article  CAS  Google Scholar 

  2. Curtis, D.R., Johnston, G.A.R.: Amino acid transmitters in the mammalian central nervous system. Ergebn. Physiol. 69, 97 (1973).

    Google Scholar 

  3. Dahlström, A.: Fluorescence histochemistry of monoamines in the CNS. In: Basic Mechanisms of the Epilepsies (Hrsg. H.H. Jasper, A.A. Ward, A. Pope), S. 229. Boston: Little Brown and Commpany 196

    Google Scholar 

  4. Eccles, J.C.: The ionic mechanisms of excitatory and inhibitory synaptic action. Ann. N.Y. Acad. Sci. 137, 473 (1966).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  5. Eccles, J.C: Excitatory and inhibitory mechanisms in brain. In: Basic Mechanisms of the Epilepsies (Hrsg. H.H. Jasper, A.A. Ward, A. Pope), S. 229. Boston: Little, Brown and Company 1969.

    Google Scholar 

  6. Gage, P.W.: Generation of end-plate potentials. Physiol. Rev. 56, 177–247 (1976).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  7. Krnjević, K.: Chemical nature of synaptic transmission in vertebrates. Physiol. Rev. 54, 418 (1974).

    Google Scholar 

  8. Henneman, E., Somjen, G., Carpenter, D.O.: Functional significance of cell size in spinal motoneurons. J. Neurophysiol. 28, 560 (1965).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  9. Henneman, E., Somjen, G., Carpenter, D.O.: Excitability and inhibitability of motoneurons of different sizes. J. Neurophysiol. 28, 599 (1965).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  10. Hubbard, J.I.: Microphysiology of vertebrate neuromuscular transmission. Physiol. Rev. 53, 674 (1973).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  11. Hubbard, J.I., Schmidt, R.F.: An electrophysiological investigation of mammalian motor nerve terminal. J. Physiol. (Lond.) 166, 145 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  12. Iversen, L.L.: Neurotransmitters, neurohormones, and other small molecules in neurons. In: The Neurosciences, 2nd Study Program (Hrsg. F.O. Schmitt), S. 768, 1970.

    Google Scholar 

  13. Schmidt, R.F.: Presynaptic inhibition in the vertebrate central nervous system. Ergebn. Physiol. 63, 20 (1971).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  14. Schmidt, R.F.: Control of the access of afferent activity to somatosensory pathways. In: Handbook of Sensory Physiology, Vol. II (Hrsg. A. Iggo), S. 151. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1973.

    Google Scholar 

  15. Takeuchi, A., Takeuchi, N.: Active phase of frog’s endplate potential. J. Neurophysiol. 22, 395 (1959).

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  16. Whittaker, V.P.: The vesicle hypothesis. In: Excitatory Synaptic Mechanisms (Hrsg. P. Andersen, J.K.S. Jansen), S. 66. Oslo: Universitetsforlaget 1970.

    Google Scholar 

  17. Whittaker, V.P.: Origin and function of synaptic vesicles. Ann. N.Y. Acad. Sci. 183, 21 (1971).

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

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Schmidt, R.F. (1985). Erregungsübertragung von Zelle zu Zelle. In: Schmidt, R.F., Thews, G. (eds) Physiologie des Menschen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09342-9_3

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