Prinzipien der Physiologie: grundlegende Mechanismen und evolutionäre Strategien
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1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Berlin
Springer Spektrum
[2017]
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Klappentext Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVI, 703 Seiten Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 9783662541166 |
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Dieses Lehrbuch entwickelt grundlegende Konzepte der Physiologie, indem es jeweils
von einer Fragestellung, einem zu lösenden Problem ausgeht und verschiedene Lösungs-
strategien erörtert. Konkrete Beispiele veranschaulichen den untrennbaren Zusammen-
hang von Struktur und Funktion und schaffen so die Voraussetzungen für ein vertieftes
Verständnis physiologischer Prozesse sowie eine Wertschätzung biologischer Vielfalt,
die in dem ihr zur Verfügung stehenden Raum häufig bis an die äußersten Grenzen geht.
Tierische Organismen sind Meisterwerke der Evolution, in zahllosen Generationen
zur Erfüllung grundlegender Aufgaben optimiert: effiziente Aufnahme und Verteilung
von Nährstoffen und Atemgasen, Synthese komplexer Makromoleküle, reibungslose
Koordination von Bewegungen und schnelle, präzise Verarbeitung von Informationen.
Physikalische und chemische Gesetzmäßigkeiten markieren die Grenzen und legen
den Möglichkeitsraum fest, in dem erstaunliche und faszinierende Lösungen für diese
Aufgaben entstanden sind.
mmi ibUgtheksVerbunđ Kataloganreicherung von UB Augsburg K000307865 Bestell-Nr.: System-Nr.: BV-Nr.: K000307865 029869515 BV044469049 Bestelldatum: 11.11.2019 Titel: Prinzipien der Physiologie Verfasser: Feigenspan, Andreas ISBN: 978-3-662-54116-6 Ort: Berlin Jahr: 2017 Anreicherungstyp: Inhaltsverzeichnis Aufloesung: 300dpi (Standard) Farbe: s/w (Text) Zeichensatz: IS08859-1 Bearbeiter: TM Hinweise: Digitalisierung UB Augsburg - ADAM Catalogue Enrichment
VII Inhaltsverzeichnis I 1 Energie und Temperatur Ernährung und Verdauung. 3 Andreas Feigenspan 1.1 Evolution in Echtzeit. 1.2 Ernährung - Übersicht. 5 7 1.3 Elementare Bestandteile des menschlichen Körpers. 9 1.3.1 Proteine. 11 1.3.2 Kohlenhydrate. 13 1.3.3 Lipide. 15 1.3.4 Energiegehalt der wichtigsten Nährstoffe . 18 1.3.5 Zusammenfassung. 20 1.4 Nahrungsaufnahme. 22 1.4.1 Strategien der Nahrungsaufnahme. 23 1.4.2 Evolutionärer Vorteil für Filtrierer: kurze
Nahrungsketten. 24 1.4.3 Zusammenfassung. 26 1.5 Verdauungstrakt der Wirbeltiere. 27 1.5.1 Aufbau des Verdauungstrakts. 28 29 1.5.2 Verdauung im Magen . 1.5.3 Verdauung im Dünndarm . 31 1.5.4 Zusammenfassung. 34 1.6 Verdauung von Nährstoffen. 35 1.6.1 Verdauung von Proteinen . 36 1.6.2 Verdauung von Kohlenhydraten . 38 1.6.3 Verdauung von Fetten. 38 40 1.6.4 Symbiosen-Celluloseverdauung durch Fermentation. 1.6.5
Zusammenfassung. 41 1.7 Aufnahme von Nährstoffen . 42 1.7.1 Einfache Diffusion. 43 1.7.2 Resorption von Monosacchariden. 44 1.7.3 Resorption von Aminosäuren und Oligopeptiden. 46 1.7.4 Resorption von Fetten. 48 1.7.5 Zusammenfassung. 49 50 1.8 Regulation der Verdauungsprozesse. 1.8.1 Regulation der Magensäuresekretion . 51 1.8.2 Regulation der Nahrungsaufnahme. 53 1.8.3 Anpassungen an Nahrungsmangel. 56 1.8.4 Zusammenfassung. 58
Literatur. 59 Energiestoffwechsel. 61 2 Andreas Feigenspan 2.1 Was ist Energie?. 63 2.1.1 Energiefluss in Nahrungsketten. 63 2.1.2 Energie in biologischen Systemen. 65
VIH Inhaltsverzeichnis 2.1.3 Physiologisch relevante Energieformen . 67 2.1.4 Zusammenfassung. 68 2.2 Thermodynamische Grundlagen. 69 2.2.1 Erster Hauptsatz-Energie. 70 2.2.2 Zweiter Hauptsatz-Entropie. 72 2.2.3 Freie Energie. 75 2.2.4 Zusammenfassung. 77 2.3 Energie und Lebensvorgänge. 78 2.3.1 Lebewesen sind offene Systeme . 78 2.3.2 Tiere benötigen Energie für Biosynthesen, Instandhaltung und äußere Arbeit. 79 2.3.3 Energiegewinnung aus Nahrungsstoffen. 81 2.3.4 Wie kann ATP Arbeit verrichten? . 83 2.3.5
Zusammenfassung. 85 2.4 Stoffwechselraten. 86 2.4.1 Direkte Messung der Stoffwechselrate. 87 2.4.2 Indirekte Messung der Stoffwechselrate. 88 2.4.3 Grundumsatz und Standardstoffwechselrate . 89 2.4.4 Zusammenfassung. 91 Metabolische Skalierungen. 92 2.5 2.5.1 Allometrische Funktionen . 93 2.5.2 Gewichtsspezifische Stoffwechselrate. 95 2.5.3 Stoffwechsel raten tragen zur Strukturierungvon Ökosystemen bei. 97 2.5.4 Metabolische Theorie der Lebensdauer . 98 2.5.5 Oberflächenregel . 100 2.5.6 Fraktale
Geometrie. 102 2.5.7 Zusammenfassung. 104 Literatur. 105 Wärmehaushalt und Temperaturregulation. Ю7 3 Andreas Feigenspan 3.1 Bedeutung der Temperatur für biologische Systeme. Ю9 3.1.1 Thermische Grenzen des Lebens. 109 3.1.2 Wirkung der Temperatur auf chemische Reaktionen. 110 3.1.3 Temperatur und Stoffwechselrate. 112 3.1.4 Thermoregulation und Körpertemperatur. 113 3.1.5 Zusammenfassung. 115 3.2 Ektothermie . 116 3.2.1 Wärmetransfer im Körper und Austausch mit der Umgebung. 116 3.2.2 Verhaltensgesteuerte Thermoregulation
. 118 3.2.3 Temperaturabhängigkeit der Stoffwechselrate bei Ektothermen. 120 3.2.4 Anpassungen der Stoffwechselrate-phänotypische Plastizität. 122 3.2.5 Evolutionäre Anpassungen - Entwicklung von Isoformen . 123 3.2.6 Evolution und Klimawandel. 125 3.2.7 Zusammenfassung. 126 3.3 Überleben im Eis. 127 3.3.1 Gefrierschutz . 128 3.3.2 Kontrolliertes Einfrieren . 130 3.3.3 Zusammenfassung. 131
IX Inhaltsverzeichnis 3.4 Endothermie. 3.4.1 Aktive Regulation der Körpertemperatur. 132 133 3.4.2 Fieber. 136 3.4.3 Stoffwechselrate und Temperatur. 137 3.4.4 Zusammenfassung. 139 3.5 Thermoregulation bei Kälte. 139 3.5.1 Isolierung. 140 3.5.2 Regulation des peripheren Blutflusses. 140 3.5.3 Kältezittern. 142 3.5.4 Zitterfreie Wärmebildung. 143 3.5.5 Kontrollierte Hypothermie: Winterschlaf und Tagesschlaflethargie. 145 3.5.6
Zusammenfassung. 147 3.6 Thermoregulation bei Hitze. 148 3.6.1 Nlchtevaporative Anpassungen. 148 3.6.2 Evaporative Mechanismen. 149 3.6.3 Zusammenfassung. 150 Literatur. 150 II Interne Transportsysteme und Homöoostase 4 Atmung und Physiologie der Atemgase. 153 Andreas Feigenspan 4.1 Physikalische Grundlagen des Gasaustausches. 155 4.1.1 Partialdruck und Konzentration von Gasen . 156 4.1.2 Diffusion von Gasen. 159 4.1.3 Angewandte Gasdiffusion: Wasserinsekten und Taucher. 160 4.1.4 Gastransport durch Diffusion und Konvektion
. 162 4.1.5 Zusammenfassung. 164 4.2 Respiratorische Pigmente. 164 4.2.1 Aufbau des Hämoglobins. 165 4.2.2 Sauerstoffbindung und Kooperativität . 166 4.2.3 Physiologische Bedeutung der Cb-Bindungskurve. 168 4.2.4 Anpassung der Ch-Affinität - Bohr-Effekt und 2,3-Dlphosphoglycerat. 170 4.2.5 Zusammenfassung. 172 4.3 Transport von Kohlenstoffdioxid. 173 4.3.1 Puffersysteme regulieren die Bildung von Hydrogencarbonat . 173 4.3.2 CCb-Gleichgewichtskurve und Haldane-Effekt. 174 4.3.3 COi-Transport im Blut der Wirbeltiere. 176 4.3.4
Zusammenfassung. 178 4.4 Physiologie der Atemorgane. 179 4.4.1 Grundlagen der Atmung . 179 4.4.2 Strömungsmechanismen beeinflussen die Effizienz des Gasaustausches. 180 4.4.3 Die Atemmedien Luft und Wasser im Vergleich . 184 4.4.4 Zusammenfassung. 185 4.5 Atmung bei Fischen. 186 4.5.1 Aufbau und Ventilation der Kiemen. 186 4.5.2 Luftatmung bei Fischen . 189 4.5.3 Zusammenfassung. 189
X Inhaltsverzeichnis 4.6 Atmung bei Säugetieren. 190 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 Aufbau der Säugetierlunge. Oberflächenspannung . Ventilation der Lungen und Compliance. Zusammenfassung. 190 191 192 193 4.7 Atmung bei Vögeln . 194 4.7.1 4.7.2 Aufbau der Vogellunge. Ventilation der Vogellunge . 194 199 4.7.3 4.8 Zusammenfassung. Atmung bei Insekten. 197 197 4.8.1 4.8.2 Anatomie des Tracheensystems. Steuerung
derTracheenventilation. 197 198 4.8.3 4.9 Zusammenfassung. Regulation der Atmung. 199 1" 4.9.1 4.9.2 4.9.3 Neuronale Regulation. Chemorezeption. Moduiatorische Einflüsse von Mechanosensoren und höheren Hirnregionen. 291 202 205 4.9.4 Zusammenfassung. Literatur. 206 207 Kreislaufsysteme. 209 5 Andreas Feigenspan 5.1 Grundlagen der Hämodynamik. 212 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 Druck und Widerstand . Bernoulli Theorem
. Laminare und turbulente Strömung. Zusammenfassung. Blutgefäße. Arterien. 212 214 217 219 220 220 5.2.2 5.2.3 Kapillaren und terminale Strombahn. Venen. 222 224 5.2.4 Zusammenfassung. 226 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 Kreislaufsysteme der Säuger und Vögel. Durchströmung und Versorgung des Herzens . Blutdruck und Օշ-Bedarf. Austauschprozesse in den Kapillaren. 226 227 228 230 5.3.4 5.3.5
Respiratorische Physiologie und Körpergröße. Zusammenfassung. 233 234 5.4 5.4.1 Das Kreislaufsystem der Fische. Blutdruck und Versorgung des Myokards. 235 236 5.4.2 Atmung von Luft bewirkt Änderungen des Grundbauplans. 237 5.4.3 5.4.4 5.5 5.6 5.6.1 Lungenfische trennen oxygeniertes und desoxygeniertes Blut. Zusammenfassung. Kreislaufsysteme von Amphibien und Reptilien. Kreislaufsysteme von Invertebraten. Offene Kreislaufsysteme. 239 240 241 244 244 5.6.2 5.6.3 Kreislaufsysteme von Crustaceen und Insekten . Zusammenfassung.
Literatur. 245 246 247
XI Inhaltsverzeichnis 6 Herzerregung und Herzmechanik. 249 Andreas Feigenspan 6.1 Das Säugerherz. 250 6.1.1 Anatomie des Herzens. 250 6.1.2 Struktur und Funktion der Herzklappen. 252 6.1.3 Zusammenfassung. 253 6.2 Physiologie der Herzmuskeizelien. 253 6.2.1 Aktionspotenziale im Herzen . 254 6.2.2 Erregungsbildung und Erregungsleitung. 258 6.2.3 Elektromechanische Kopplung. 262 6.2.4 Zusammenfassung. 264 6.3 Der
Herzzyklus. 266 6.3.1 Druck-Volumen-Beziehung während des Herzzyklus. 268 6.3.2 Anpassung der Herzleistung. 270 6.3.3 Erhöhung der Vorlast: Frank-Starling-Mechanismus. 274 6.3.4 Erhöhung der Nachlast. 277 6.3.5 Das Elektrokardiogramm. 277 6.3.6 Störungen des Herzrhythmus. 281 6.3.7 Zusammenfassung. 283 Literatur. 284 Osmoregulation. 285 7 Andreas Feigenspan 7.1 Bewegung von Wasser über Membranen. 286 7.1.1 Kolligative Eigenschaften
und osmotischer Druck. 286 7.1.2 Osmose . 289 7.1.3 Aquaporine erhöhen die Permeabilität für Wasser . 290 7.1.4 Volumenregulation . 291 7.1.5 Zusammenfassung. 295 7.2 Flüssigkeitsräume und ihre Regulation. 296 7.2.1 Extra-und intrazelluläre Flüssigkeiten. 296 7.2.2 Regulationsmechanismen. 298 7.2.3 Wasserhaushalt. 300 7.2.4 Zusammenfassung. 302 7.3 Osmoregulation in verschiedenen Lebensräumen . 303 7.3.1 Osmoregulation im
Süßwasser. 303 7.3.2 Osmoregulation im Salzwasser . 308 7.3.3 Osmoregulation in terrestrischen Lebensräumen . 313 7.3.4 Zusammenfassung. 317 Literatur . 319 Exkretorische Mechanismen . 321 8 Andreas Feigenspan 8.1 Exkretstoffe. 8.1.1 Ammoniak. 322 323 8.1.2 Harnstoff. 325 8.1.3 Harnsäure und Purinstoffwechsel. 326 8.1.4 Zusammenfassung. 328
XII Inhaltsverzeichnis 8.2 Prinzipien der Exkretion . 329 8.2.1 Filtration und Sekretion . 330 8.2.2 Reabsorption. 331 8.2.3 Einteilung der Exkretionsorgane. 334 8.2.4 Zusammenfassung. 334 8.3 Renale Physiologie. 335 8.3.1 Ultrafiltration in den Nierenkörperchen. 332 8.3.2 Reabsorption im proximalen Tubulus . 339 8.3.3 Reabsorption in der Henle-Schleife. 342 8.3.4 Hormonelle Steuerung in Verbindungstubulus und Sammelrohr. 344 8.3.5 Erzeugung eines hyperosmotischen Urins. 352 8.3.6 Regulation der Nierendurchblutung
. 352 8.3.7 Zusammenfassung. 359 8.4 Die Malpighi-Gefäße der Insekten. 361 8.4.1 Sekretionsmechanismen der Malpighi-Gefäße. 361 8.4.2 Urinkonzentrierung im Enddarm. 363 8.4.3 Zusammenfassung. 363 Literatur. 365 III 9 Informationsverarbeitungund Bewegung Neurone und lonenkanäle. 369 Andreas Feigenspan 9.1 Nervensysteme und Neurone. 370 9.1.1 Grundlegende Funktionen des Nervensystems . 370 9.1.2 Die Neuronendoktrin. 372 9.1.3 Struktur von Neuronen.
373 9.1.4 Klassifizierung von Neuronen. 377 9.1.5 Gliazellen. 380 9.1.6 Zusammenfassung. 381 9.2 lonenkanäle . 382 9.2.1 Struktur von lonenkanälen . 384 9.2.2 lonenselektivität. 390 9.2.3 Gating. 393 9.2.4 Messung einzelner lonenkanäle. 396 9.2.5 Zusammenfassung. 397 Literatur. 399 Spannungsabhängige Prozesse. 401 10 Andreas Feigenspan 10.1 Bewegung von Ionen über
Zellmembranen. 10.1.1 Konzentrationsgradienten. 403 403 10.1.2 Elektrische Spannung. 404 10.1.3 Zusammenfassung. 406 10.2 Spannungen über Zellmembranen. 407 10.2.1 Diffusion von K+-lonen. 408 10-2-2 Gleichgewichtspotenziale ֊ Nernst-Gleichung. 410
XIII Inhaltsverzeichnis 10.2.3 Membranpotenzial -Goldman-Hodgkin-Katz-Gleichung. 412 10.2.4 Zusammenfassung. 413 415 10.3 Äquivalenzschaltkreis der Zellmembran . 10.3.1 lonenkanäle als Leitfähigkeiten . 415 10.3.2 Die Phospholipidschicht wirkt als Kondensator. 418 10.3.3 Die Zellmembran als RC-Schaltkrels. 421 10.3.4 Zusammenfassung. 423 10.4 Aktionspotenziale . 424 10.4.1 Messung von Aktionspotenzialen. 425 10.4.2 lonenströme bei Aktionspotenzialen. 427 10.4.3 Aktionspotenziale beruhen auf Na+-und K+-Strömen. 430 10.4.4 Experimenteller Nachweis von Na+-und
K+-Strömen. 435 10.4.5 Zusammenfassung. 439 10.5 Weiterleitung von Signalen . 440 10.5.1 Elektrotonische Signalleitung. 440 10.5.2 Weiterleitung von Aktionspotenzialen. 445 10.5.3 Saltatorische Erregungsleitung . 446 10.5.4 Zusammenfassung. 449 Literatur. 450 Synaptische Übertragung. 451 11 Andreas Feigenspan 11.1 Elektrische Synapsen. 454 11.1.1 Physiologie und Funktion elektrischer Synapsen. 455 11.1.2 Aufbau elektrischer
Synapsen. 457 11.1.3 Zusammenfassung. 458 11.2 Chemische Synapsen - Direkte Signalübertragung. 459 11.2.1 Struktur der neuromuskulären Synapse . 461 11.2.2 Exzitatorische postsynaptische Potenziale. 463 11.2.3 Äquivalenzschaltkreis der neuromuskulären Endplatte. 465 11.2.4 Zeitverlauf der Ströme durch ACh-Rezeptorkanäle. 467 11.2.5 Synaptische Integration. 467 11.2.6 Inhibitorische postsynaptische Potenziale. 470 11.2.7 Zusammenfassung. 473 11.3 Chemische Synapsen - Indirekte Signalübertragung. 474 11.3.1 G-protein-gekoppelte Rezeptoren . 475 11.3.2 Direkte Wirkung von
G-Proteinen. 476 11.3.3 Aktivierung von Second-Messenger-Systemen. 477 11.3.4 Synaptische Second-Messenger-Systeme. 480 11.3.5 Rezeptortyrosinkinasen . 483 11.3.6 Zusammenfassung. 485 Mechanismen der Transmitterfreisetzung. 486 11.4.1 Quantale Freisetzung von Neurotransmittern. 486 11.4.2 Vesikelzyklus. 489 11.4.3 Mechanismus der Ca2+-abhängigen Transmitterfreisetzung. 490 11.4.4 Zusammenfassung. 492 Literatur. 494 11.4
XIV Inhaltsverzeichnis 12 Neuronale Kontrolle der Bewegung. 495 Andreas Feigenspan 12.1 Elektromechanische Kopplung. 498 12.1.1 Aufbau einer Muskelfaser. 498 12.1.2 Gleitfilamenttheorie. 499 12.1.3 Querbrückenzyklus . 500 12.1.4 Steuerung der Filamentbewegung. 503 12.1.5 Kopplung von Depolarisation und Ca2+-Einstrom. 505 12.1.6 Zusammenfassung. 508 12.2 Physiologie der Kraftentwicklung. 510 12.2.1 Die motorische Einheit. 510 12.2.2 Kontraktionszeit und tetanische Stimulation. 511 12.2.3 Muskelmechanik und Muskelarbeit
. 513 12.2.4 Zusammenfassung. 516 12.3 Spinale Mechanismen. 516 12.3.1 Aufbau des Rückenmarks. 517 12.3.2 Muskeldehnungsreflexe. 518 12.3.3 Muskelspindeln und a-y-Koaktivierung. 520 12.3.4 Sehnenorgane. 524 12.3.5 Polysynaptische Reflexe. 524 12.3.6 Zentrale Mustergeneratoren. 527 12.3.7 Zusammenfassung. 529 12.4 Zentrale Kontrolle der Motorik. 530 12.4.1 Motorischer Cortex. 531
12.4.2 Cerebellum. 532 12.4.3 Basalganglien. 535 12.4.4 Zusammenfassung. 538 Literatur. 539 IV Sensorische Signalverarbeitung 13 Das visuelle System. 543 Andreas Feigenspan 13.1 Vom Photorezeptor zum Auge. 545 13.1.1 Evolution von Photorezeptoren. 546 13.1.2 Evolution von Augen. 547 13.1.3 Zusammenfassung. 551 13.2 Funktionelle Anatomie des Wirbeltierauges. 553 13.2.1 Lichtbrechung. 553 13.2.2
Akkommodation. 555 13.2.3 Refraktionsanomalien. 556 13.2.4 Pupille und Pupillenreflex . 558 13.2.5 Klinische Bezüge. 559 13.2.6 Zusammenfassung. 560 Das Komplexauge der Arthropoden. 561 13.3 13.3.1 Aufbau von Ommatidien. 561 13.3.2 Appositionsauge. 562
XV Inhaltsverzeichnis 13.3.3 Superpositionsauge. 13.3.4 Zusammenfassung. 563 13.4 Signaltransduktion in Photorezeptoren. 565 13.4.1 Struktur zillarer Photorezeptoren. 565 565 564 13.4.2 Spannungsänderungen bei Belichtung. 13.4.3 Absorption von Photonen. 567 13.4.4 Von Metarhodopsin II zum Rezeptorpotenzial . 569 13.4.5 Inaktivierende Mechanismen. 13.4.6 Rhabdomerische Photorezeptoren. 571 572 13.4.7 Zusammenfassung. 575 13.5 Signalverarbeitung in der Retina. 576 13.5.1 Zellulärer Aufbau
der Retina. 576 13.5.2 Inverse Retina - Fovea und blinder Fleck . 578 13.5.3 On- und Offsysteme. 581 13.5.4 Rezeptive Felder. 584 Zusammenfassung. 587 13.6 13.5.5 Signalverarbeitung im visuellen System. 588 13.6.1 Projektionsgebiete der Ganglienzellen. 588 13.6.2 BinokularesSehen . 589 13.6.3 Primärer visueller Cortex. 591 13.6.4 Prinzipien der Signalverarbeitung in der Sehbahn. 596 13.6.5 Zusammenfassung. 597
Literatur. 598 Hören und Gleichgewicht. 599 14 Andreas Feigenspan 14.1 Physikalische Grundlagen des Hörens. 600 14.1.1 Amplitude, Frequenz und Phase . 600 14.1.2 Schalldruckpegel . 603 14.1.3 Komplexe Töne und Fourier-Analyse. 604 Zusammenfassung. 605 14.2 14.1.4 Funktioneller Aufbau des Ohrs. 606 14.2.1 Außenohr . 606 14.2.2 Mittelohr. 607 14.2.3
Innenohr. 608 14.2.4 Zusammenfassung. 610 14.3 Signaltransduktion in der Cochlea . 611 14.3.1 Erzeugung einer Wanderwelle auf der Basilarmembran . 611 14.3.2 Mechanoelektrische Transduktion . 613 14.3.3 lonale Grundlagen der Mechanotransduktion . 615 14.3.4 Codierung von Amplitude und Frequenz. 617 14.3.5 Lokalisation von Schall. 622 14.3.6 Zusammenfassung. 627 14.4 Die Hörbahn. 628 14.5 Vestibularorgan und Gleichgewichtssinn. 629 14.5.1 Modalitäten räumlicher Orientierung
. 629 14.5.2 Das Bogengangsorgan der Säuger. 631 14.5.3 Die Makulaorgane der Säuger . 635
XVI Inhaltsverzeichnis 14.5.4 Zentrale Verarbeitung vestibulärer Signale . 14.5.5 Zusammenfassung. 637 Literatur . 638 Somatosensorik. 639 15 637 Andreas Feigenspan 15.1 Mechanische Sensibilität. 641 15.1.1 Mechanosensoren der Haut . 641 15.1.2 Mechanismen der Signaltransduktion. 644 15.1.3 Signalbahnen ins Gehirn . 647 15.1.4 Zusammenfassung. 649 15.2 Thermosensibilität. 650 15.2.1
Thermosensoren. 650 15.2.2 Thermorezeptoren und Signaltransduktion. 651 15.2.3 Zusammenfassung. 656 15.3 Nozizeption. 656 15.3.1 Nozizeptoren. 657 15.3.2 Signaltransduktion. 658 15.3.3 Aufsteigende und absteigende Bahnen . 660 15.3.4 Natriumkanäle und Schmerz. 661 15.3.5 Zusammenfassung. 665 Literatur . 666 Chemische Sinne.
667 16 Andreas Feigenspan 16.1 Das olfaktorische System. 668 16.1.1 Aufbau des olfaktorischen Systems. 669 16.1.2 Olfaktorische Rezeptoren und Signaltransduktion. 671 16.1.3 Codierung olfaktorischer Reize. 676 16.1.4 Zusammenfassung. 679 16.2 Das gustatorische System. 680 16.2.1 Aufbau des gustatorischen Systems. 680 16.2.2 Signaltransduktion in Geschmackssinneszellen. 683 16.2.3 Codierung von Geschmacksreizen . 689 16.2.4 16.3 Zusammenfassung. 691 Trigeminale Chemorezeption . 692
Literatur. 693 Serviceteil. 695 Sachverzeichnis. 696 |
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