Medizin Physiologie – Aktionspotenzial und Erregungsleitung
Das Aktionspotenzial ist die Grundlage neuronaler und muskulärer Signalübertragung. Nach dem Lernen dieser Karten kennst du die Ionenströme jeder Phase, verstehst Refraktärzeiten und kannst saltatorische von kontinuierlicher Erregungsleitung unterscheiden – Kernwissen für jede Physiologie-Klausur.
Lernziele
Was du in dieser Lektion lernst
- Welcher Ionengradient bestimmt primär das Ruhemembranpotenzial?
- Was löst die Depolarisationsphase des Aktionspotenzials aus?
- Welcher Mechanismus beendet die Depolarisation und leitet die Repolarisation ein?
- Was versteht man unter der absoluten Refraktärzeit?
Lerntipp
Zeichne das Aktionspotenzial mit Beschriftung aller Phasen und Ionenkanäle selbst – der räumliche Bezug zwischen Spannungsverlauf und Kanalzuständen festigt das Verständnis besser als reines Auswendiglernen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde mit einem KI-Modell erzeugt und nicht von Fachmenschen geprüft. Nutze die Karten als Lernhilfe und gleiche medizinische oder rechtliche Aussagen mit deinen Unterlagen ab.
Karteikarten
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Häufige Fragen
Die wichtigsten Fragen zu Medizin Physiologie – Aktionspotenzial und Erregungsleitung
- Welcher Ionengradient bestimmt primär das Ruhemembranpotenzial?
- Der Kaliumgradient (hoch intrazellulär, niedrig extrazellulär) bestimmt das Ruhemembranpotenzial bei ca. -70 mV durch passive K+-Diffusion über Leckkanäle.
- Was löst die Depolarisationsphase des Aktionspotenzials aus?
- Öffnung spannungsabhängiger Natriumkanäle bei Erreichen des Schwellenpotenzials (~ -55 mV) führt zu massivem Na+-Einstrom und schnellem Anstieg auf ca. +30 mV.
- Welcher Mechanismus beendet die Depolarisation und leitet die Repolarisation ein?
- Inaktivierung der Na+-Kanäle (h-Gate schließt) und verzögerte Öffnung spannungsabhängiger Kaliumkanäle führen zu K+-Ausstrom und Repolarisation.
- Was versteht man unter der absoluten Refraktärzeit?
- Zeitraum während Depolarisation und früher Repolarisation, in dem Na+-Kanäle inaktiviert sind – kein neues Aktionspotenzial auslösbar, unabhängig von Reizstärke.
- Was charakterisiert die relative Refraktärzeit?
- Nach absoluter Refraktärzeit: Na+-Kanäle erholen sich, aber K+-Ausstrom hyperpolarisiert Membran – stärkerer Reiz nötig für neues Aktionspotenzial.
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Medizinischer Hinweis: Diese Karteikarten sind eine Lernhilfe und vermitteln prüfungsrelevantes Grundlagenwissen. Sie ersetzen keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Therapie – bei gesundheitlichen Fragen wende dich an medizinisches Fachpersonal.
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