{"id":13804,"date":"2026-04-06T03:05:10","date_gmt":"2026-04-06T03:05:10","guid":{"rendered":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/the-human-neuronal-network-de\/"},"modified":"2026-08-19T23:39:50","modified_gmt":"2026-08-19T23:39:50","slug":"the-human-neuronal-network-de","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/the-human-neuronal-network-de\/","title":{"rendered":"Das neuronale Netzwerk des Menschen"},"content":{"rendered":"<div class=\"mw-parser-output\">\n<div class=\"editorbox\">\n<p><b>Originale Autorin <\/b>&#8211; <a title=\"User:Stacy Schiurring\" href=\"\/User:Stacy_Schiurring\">Stacy Schiurring<\/a><\/p>\n<p><b>Top-Beitragende<\/b> &#8211; <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Stacy Schiurring\" href=\"\/User:Stacy_Schiurring\"><bdi>Stacy Schiurring<\/bdi><\/a> und <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Jess Bell\" href=\"\/User:Jess_Bell\"><bdi>Jess Bell<\/bdi><\/a><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"toc\" class=\"toc\" role=\"navigation\" aria-labelledby=\"mw-toc-heading\"><input id=\"toctogglecheckbox\" class=\"toctogglecheckbox\" style=\"display: none;\" role=\"button\" type=\"checkbox\"><\/p>\n<div class=\"toctitle\" dir=\"ltr\" lang=\"en\">\n<h2 id=\"mw-toc-heading\">Inhalt<\/h2>\n<\/div>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-1\"><a href=\"#Building_Blocks_of_the_Human_Neuronal_Network\"><span class=\"tocnumber\">1<\/span> <span class=\"toctext\">Bausteine des menschlichen neuronalen Netzwerks<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-2\"><a href=\"#Neurons\"><span class=\"tocnumber\">1.1<\/span> <span class=\"toctext\">Nervenzellen<\/span> <br \/><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-3\"><a href=\"#Action_potentials_and_neurotransmitters:_the_language_of_nerves\"><span class=\"tocnumber\">1.1.1<\/span> <span class=\"toctext\">Aktionspotenziale und Neurotransmitter: die Sprache der Nerven<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-4\"><a href=\"#Nerves\"><span class=\"tocnumber\">1.2<\/span> <span class=\"toctext\">Nerven<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-5\"><a href=\"#Spinal_Nerves\"><span class=\"tocnumber\">1.2.1<\/span> <span class=\"toctext\">Spinalnerven<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-6\"><a href=\"#Cranial_Nerves\"><span class=\"tocnumber\">1.2.2<\/span> <span class=\"toctext\">Hirnnerven<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-7\"><a href=\"#The_Nervous_System\"><span class=\"tocnumber\">1.3<\/span> <span class=\"toctext\">Das Nervensystem<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-8\"><a href=\"#Central_Nervous_System_(CNS)\"><span class=\"tocnumber\">1.3.1<\/span> <span class=\"toctext\">Zentrales Nervensystem (ZNS)<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-3 tocsection-9\"><a href=\"#Peripheral_Nervous_System_(PNS)\"><span class=\"tocnumber\">1.3.2<\/span> <span class=\"toctext\">Peripheres Nervensystem (PNS)<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-4 tocsection-10\"><a href=\"#Somatic_Nervous_System\"><span class=\"tocnumber\">1.3.2.1<\/span> <span class=\"toctext\">Somatisches Nervensystem<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-4 tocsection-11\"><a href=\"#Autonomic_Nervous_System\"><span class=\"tocnumber\">1.3.2.2<\/span> <span class=\"toctext\">Vegetatives Nervensystem<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-12\"><a href=\"#Resources\"><span class=\"tocnumber\">2<\/span> <span class=\"toctext\">Ressourcen<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-13\"><a href=\"#Learning_Resources:\"><span class=\"tocnumber\">2.1<\/span> <span class=\"toctext\">Lernressourcen:<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-14\"><a href=\"#Recommended_Additional_Reading:\"><span class=\"tocnumber\">2.2<\/span> <span class=\"toctext\">Empfohlene weiterf\u00fchrende Literatur:<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-15\"><a href=\"#References\"><span class=\"tocnumber\">3<\/span> <span class=\"toctext\">Referenzen<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span id=\"Building_Blocks_of_the_Human_Neuronal_Network\" class=\"mw-headline\">Bausteine des menschlichen neuronalen Netzwerks <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Building Blocks of the Human Neuronal Network\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=1\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Building Blocks of the Human Neuronal Network\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=1\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>Das menschliche neuronale Netzwerk ist ein komplexes elektrochemisches Kommunikationssystem, das Informationen nahezu augenblicklich \u00fcbermittelt. Das Verst\u00e4ndnis der Rolle und Funktion der einzelnen Ebenen dieses Netzwerks kann f\u00fcr Rehabilitationsfachleute ein wertvolles Werkzeug sein, das ihnen dabei hilft, geeignete Interventionen zu ermitteln und Behandlungspl\u00e4ne sowie \u00dcberweisungen zu steuern.<\/p>\n<p>Im Folgenden finden Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber die Komponenten des menschlichen neuronalen Netzwerks. Eine ausf\u00fchrlichere Darstellung der einzelnen Themen finden Sie auf den verlinkten Seiten.<\/p>\n<h3><span id=\"Neurons\" class=\"mw-headline\">Nervenzellen <br \/><\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Neurons\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=2\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Neurons\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=2\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Die Nervenzelle, auch <b>Neuron<\/b> genannt, ist der Grundbaustein des Nervensystems. Nervenzellen gibt es in vielen Formen und Gr\u00f6\u00dfen, was ihre Funktion bestimmt, aber alle weisen die gleiche Grundstruktur auf.<sup id=\"cite_ref-:0_1-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-1\">(1)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:1_2-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-2\">(2)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><b>Zellk\u00f6rper<\/b>, auch <b>Soma<\/b> genannt: Enth\u00e4lt den Zellkern, die Mitochondrien und andere Organellen, die f\u00fcr die Funktion der Nervenzelle notwendig sind. Diese Strukturen unterst\u00fctzen die chemischen Prozesse des Neurons, vor allem die Produktion von Neurotransmittern.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Neuron_diagram_.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/9\/9d\/Neuron_diagram_.jpg\/500px-Neuron_diagram_.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/9\/9d\/Neuron_diagram_.jpg\/750px-Neuron_diagram_.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/9\/9d\/Neuron_diagram_.jpg\/1000px-Neuron_diagram_.jpg 2x\" alt=\"Neuron diagram .jpg\" width=\"500\" height=\"500\" data-file-width=\"4001\" data-file-height=\"4000\"><\/a><\/div>\n<ul>\n<li><b>Dendriten<\/b>: strahlen vom Zellk\u00f6rper aus und empfangen afferente Signale von anderen Nervenzellen. Sie reagieren auf Neurotransmitter, die von benachbarten Nervenzellen freigesetzt werden, und leiten Informationen \u00fcber elektrische Signale durch den Zellk\u00f6rper weiter. Eine Nervenzelle kann je nach ihrer Funktion und Lage im Nervensystem einen einzigen Dendriten oder viele Dendriten aufweisen.<\/li>\n<li><b>Axone<\/b>: entspringen ebenfalls aus dem Zellk\u00f6rper in einem speziellen Bereich, der Axonh\u00fcgel genannt wird. Axone leiten efferente Informationen an benachbarte Nervenzellen weiter. Die Kommunikationsgeschwindigkeit der Neuronen wird durch eine <b>Myelinscheide<\/b> erh\u00f6ht, die die Axone umgibt und &#8222;isoliert&#8220;. Es ist zu beachten, dass nicht alle Nerven myelinisiert sind. Myelinscheiden werden aus konzentrischen Umh\u00fcllungen der Plasmamembran von Neurogliazellen um das Axon gebildet. Im peripheren Nervensystem (PNS) werden Neurogliazellen als Schwann-Zellen bezeichnet, im zentralen Nervensystem (ZNS) als Oligodendrozyten.<sup id=\"cite_ref-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-3\">(3)<\/a><\/sup> Die Myelinscheide weist entlang des Axons regelm\u00e4\u00dfige L\u00fccken auf, die als Ranvier-Schn\u00fcrringe bezeichnet werden. Die <b>Ranvier-Schn\u00fcrringe <\/b> sind f\u00fcr die schnelle Ausbreitung von Aktionspotenzialen (siehe unten) entlang des Axons unerl\u00e4sslich.<sup id=\"cite_ref-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-4\">(4)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>Kommunizierende Nervenzellen interagieren an Synapsen. <b>Synapsen<\/b> sind mikroskopisch kleine L\u00fccken zwischen Nervenzellen, normalerweise zwischen dem Axon einer Nervenzelle und dem Dendriten einer anderen. Sie sind der Ort der chemischen Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Die Nervenzelle, die auf der sendenden Seite der Synapse Informationen weitergibt, wird als <b>pr\u00e4synaptisches Neuron<\/b> bezeichnet, w\u00e4hrend die Nervenzelle auf der empfangenden Seite der Synapse als <b>postsynaptisches Neuron<\/b> bezeichnet wird.<sup id=\"cite_ref-:0_1-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-1\">(1)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:1_2-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-2\">(2)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"center\">\n<div class=\"thumbnail\" style=\"margin: 0 auto; float: none; display: block; width: fit-content;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Pre_and_post_synaptic_neurons.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/e\/e0\/Pre_and_post_synaptic_neurons.jpg\/700px-Pre_and_post_synaptic_neurons.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/e\/e0\/Pre_and_post_synaptic_neurons.jpg\/1050px-Pre_and_post_synaptic_neurons.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/e\/e0\/Pre_and_post_synaptic_neurons.jpg\/1400px-Pre_and_post_synaptic_neurons.jpg 2x\" alt=\"Pre and post synaptic neurons.jpg\" width=\"700\" height=\"265\" data-file-width=\"8000\" data-file-height=\"3024\"><\/a><\/div>\n<\/div>\n<blockquote>\n<blockquote>\n<h4><span id=\"Action_potentials_and_neurotransmitters:_the_language_of_nerves\" class=\"mw-headline\">Aktionspotenziale und Neurotransmitter: die Sprache der Nerven <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Action potentials and neurotransmitters: the language of nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=3\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Action potentials and neurotransmitters: the language of nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=3\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Das Nervensystem kommuniziert in einer elektrochemischen Sprache. Aktionspotenziale dienen als elektrische Signale, die sich entlang der Nervenzellen ausbreiten, w\u00e4hrend Neurotransmitter die chemische Kommunikation zwischen den Nervenzellen an den Synapsen erm\u00f6glichen. Dieses komplizierte Zusammenspiel erm\u00f6glicht es dem Nervensystem, Informationen schnell und effizient zu \u00fcbermitteln, wodurch komplexe Verhaltensweisen, Reflexe und kognitive Prozesse erm\u00f6glicht werden. Das Verst\u00e4ndnis dieser Kommunikation ist f\u00fcr die Neurowissenschaften von grundlegender Bedeutung.<\/p><\/blockquote>\n<p><b>Aktionspotenziale<\/b> sind schnelle elektrische Impulse, mit denen Nervenzellen Informationen \u00fcbermitteln.<sup id=\"cite_ref-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-5\">(5)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-6\">(6)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Action_potential.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/77\/Action_potential.jpg\/400px-Action_potential.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/77\/Action_potential.jpg\/600px-Action_potential.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/77\/Action_potential.jpg\/800px-Action_potential.jpg 2x\" alt=\"Action potential.jpg\" width=\"400\" height=\"580\" data-file-width=\"3740\" data-file-height=\"5421\"><\/a><\/div>\n<ol>\n<li><b>Ruhepotenzial<\/b>: Nervenzellen haben ein Ruhemembranpotenzial von etwa -70 mV (Millivolt). Dieses Ruhepotenzial ist in erster Linie auf die Verteilung von Ionen \u00fcber die Zellmembran hinweg zur\u00fcckzuf\u00fchren, wobei sich Natriumionen (Na\u207a) au\u00dferhalb der Membran und Kaliumionen (K\u207a) innerhalb der Membran befinden. Die Nervenzelle gilt in diesem Zustand als <i>polarisiert<\/i>.<\/li>\n<li><b>Depolarisation<\/b>: Wenn eine Nervenzelle einen Reiz empf\u00e4ngt (von einer anderen Nervenzelle oder einem externen Signal), \u00f6ffnen sich Natriumkan\u00e4le in der Membran, wodurch Natrium in die Zelle str\u00f6mt. Der Einstrom positiver Ionen bewirkt, dass das Membranpotenzial <i>weniger negativ<\/i> wird. Wenn es einen Schwellenwert erreicht, der typischerweise bei etwa -55 mV liegt, wird ein Aktionspotenzial ausgel\u00f6st.<\/li>\n<li><b>Ausbreitung des Aktionspotenzials<\/b>: Sobald die Schwelle erreicht ist, kommt es zu einer raschen Depolarisation, da sich mehr Natriumkan\u00e4le \u00f6ffnen, was zu einer Spitze im Membranpotenzial f\u00fchrt. Daraufhin \u00f6ffnen sich die Kaliumkan\u00e4le, so dass Kalium aus dem Neuron austreten kann. Dies repolarisiert die Membran zur\u00fcck in ihren Ruhezustand.<\/li>\n<li><b>Refrakt\u00e4rphase<\/b>: Nach der Ausbreitung des Aktionspotenzials gibt es einen kurzen Zeitraum, in dem die Nervenzelle kein weiteres Aktionspotenzial ausl\u00f6sen kann (d.h. die absolute Refrakt\u00e4rphase), und eine relative Refrakt\u00e4rphase, in der die Ausl\u00f6sung erschwert ist. Dies gew\u00e4hrleistet eine unidirektionale Signalausbreitung entlang des Axons und verhindert, dass die Nervenzelle \u00fcberstimuliert wird.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b>Neurotransmitter<\/b> sind chemische Botenstoffe, die Signale zwischen Nervenzellen und anderen Zellen im Nervensystem \u00fcbertragen.<sup id=\"cite_ref-7\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-7\">(7)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-8\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-8\">(8)<\/a><\/sup><\/p>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li><b>Synaptische Erregungs\u00fcbertragung <\/b>: Sobald das Aktionspotenzial die pr\u00e4synaptische Endigung (das Ende des Neurons, auch Endkn\u00f6pfchen oder Axonterminale genannt) erreicht, l\u00f6st es die \u00d6ffnung spannungsabh\u00e4ngiger Kalziumkan\u00e4le (Ca\u00b2\u207a) aus. Dadurch kann Kalzium in die Nervenzelle eindringen. Der Einstrom von intrazellul\u00e4rem Kalzium bewirkt, dass synaptische Vesikel (spezielle Organellen, die Neurotransmitter speichern und freisetzen) mit der pr\u00e4synaptischen Membran verschmelzen, um die Freisetzung von Neurotransmittern in die Synapse vorzubereiten.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Nerotransmitters.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/3\/36\/Nerotransmitters.jpg\/400px-Nerotransmitters.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/3\/36\/Nerotransmitters.jpg\/600px-Nerotransmitters.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/3\/36\/Nerotransmitters.jpg\/800px-Nerotransmitters.jpg 2x\" alt=\"Nerotransmitters.jpg\" width=\"400\" height=\"279\" data-file-width=\"3128\" data-file-height=\"2182\"><\/a><\/div>\n<ol>\n<li><b>Freisetzung von Neurotransmittern<\/b>: Die Verschmelzung mit der pr\u00e4synaptischen Zellmembran f\u00fchrt zur Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt (den Zwischenraum zwischen den beiden Nervenzellen).<\/li>\n<li><b>Bindung an Rezeptoren<\/b>: Die freigesetzten Neurotransmitter diffundieren durch den synaptischen Spalt und binden an spezifische Rezeptoren auf der Membran des postsynaptischen Neurons. Diese Bindung kann je nach Art des Neurotransmitters und des Rezeptors, mit dem er interagiert, unterschiedliche Auswirkungen haben.<\/li>\n<li><b>Postsynaptisches Potenzial<\/b>: Die Bindung von Neurotransmittern kann ein postsynaptisches Potenzial erzeugen, das erregend (Depolarisation des postsynaptischen Neurons) oder hemmend (Hyperpolarisation) sein kann:\n<ul>\n<li><b>exzitatorisches postsynaptisches Potenzial (EPSP)<\/b>: Wenn der Neurotransmitter die postsynaptische Membran weniger negativ werden l\u00e4sst (Depolarisation), kann dies die Nervenzelle n\u00e4her an ihren Schwellenwert bringen und die Wahrscheinlichkeit eines Aktionspotenzials erh\u00f6hen.<\/li>\n<li><b>inhibitorisches postsynaptisches Potenzial (IPSP)<\/b>: Umgekehrt verringert der Neurotransmitter die Wahrscheinlichkeit eines Aktionspotenzials, wenn er die postsynaptische Membran negativer macht (Hyperpolarisation).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Beendigung der Neurotransmitterwirkung<\/b>: Nachdem Neurotransmitter auf die postsynaptischen Rezeptoren gewirkt haben, wird ihre Wirkung durch verschiedene Mechanismen beendet:\n<ul>\n<li><b>Wiederaufnahme<\/b>: Viele Neurotransmitter werden durch Transporterproteine wieder in das pr\u00e4synaptische Neuron aufgenommen. Dieser Prozess erm\u00f6glicht der Nervenzelle die Wiederverwendung des Neurotransmitters und ist entscheidend f\u00fcr die Beendigung des Signals.<\/li>\n<li><b>Enzymatischer Abbau<\/b>: Einige Neurotransmitter werden durch Enzyme im synaptischen Spalt abgebaut, wodurch sie inaktiv werden.<\/li>\n<li><b>Diffusion<\/b>: Neurotransmitter k\u00f6nnen auch vom synaptischen Spalt weg diffundieren, wodurch ihre Konzentration und Wirkung abnehmen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><b>Das folgende optionale Video enth\u00e4lt eine visuelle Erkl\u00e4rung von Aktionspotenzialen:<\/b><\/p>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 508px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 500px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/W2hHt_PXe5o?\" width=\"500\" height=\"281\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><sup id=\"cite_ref-9\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-9\">(9)<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\n<p>Die Gr\u00f6\u00dfe und Form einer Nervenzelle geben Aufschluss \u00fcber ihre Funktion und ihren Standort im Nervensystem. Nervenzellen werden nach ihrer Morphologie im Allgemeinen in vier Grundtypen unterteilt.<sup id=\"cite_ref-:1_2-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-2\">(2)<\/a><\/sup><\/p>\n<ol>\n<li><b>Unipolar:<\/b> Dieser Typ kommt bei Wirbeltieren nicht vor. Unipolare Nervenzellen zeichnen sich durch eine einzelne Struktur aus, die sich vom Zellk\u00f6rper weg erstreckt.<\/li>\n<li><b>Bipolar<\/b>: Diese Nervenzellen besitzen ein Axon und einen Dendriten, die sich vom Zellk\u00f6rper weg erstrecken (z.B. eine bipolare Zelle der Netzhaut).<\/li>\n<li><b>Multipolar<\/b>: Diese Nervenzellen besitzen ein Axon und mehrere Dendriten. Multipolare Nervenzellen finden sich im zentralen Nervensystem (z.B. Purkinje-Zellen im Kleinhirn). Die meisten multipolaren Nervenzellen sind typischerweise Motoneuronen. Tats\u00e4chlich sind alle Motoneuronen, die die Skelettmuskulatur steuern, multipolare Neuronen.<\/li>\n<li><b>Pseudounipolar<\/b>: Diese Nervenzellen weisen Merkmale sowohl von unipolaren als auch von bipolaren Neuronen auf. Die meisten sensiblen Nervenzellen im menschlichen K\u00f6rper sind pseudounipolar. Sie besitzen einen einzigen Fortsatz, der vom Zellk\u00f6rper ausgeht und sich sp\u00e4ter in zwei verschiedene Forts\u00e4tze verzweigt. Ein Fortsatz verbindet sich mit Dendriten, die afferente sensible Informationen empfangen, w\u00e4hrend der andere diese Informationen an das R\u00fcckenmark weiterleitet.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In Bezug auf ihre Funktion gibt drei Kategorien von Nervenzellen.<\/p>\n<ol>\n<li><b>Motorische Nervenzellen (Motoneuronen)<\/b>: befinden sich im ZNS. Sie steuern muskul\u00e4re oder motorische Leistungen in der Peripherie. Motoneuronen lassen sich in obere Motoneuronen (engl.: upper motor neuron, UMN) und untere Motoneuronen (engl: lower motor neuron, LMN) unterteilen.<sup id=\"cite_ref-:2_10-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-10\">(10)<\/a><\/sup> Weitere Einzelheiten zu UMN und LMN finden Sie in Tabelle 1.0.<\/li>\n<li><b>Sensible Nervenzellen<\/b>: leiten sensible Informationen aus dem PNS an das ZNS weiter.<sup id=\"cite_ref-11\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-11\">(11)<\/a><\/sup><\/li>\n<li><b>Interneuronen<\/b>: spielen vielf\u00e4ltige und wichtige Rollen im ZNS. Sie bilden die Br\u00fccke zwischen motorischen und sensiblen Nervenzellen. Au\u00dferdem bilden sie untereinander komplexe Kommunikationsnetzwerke. Interneuronen erm\u00f6glichen es dem Nervensystem, komplexe motorische Bewegungsmuster als Reaktion auf Umwelt- und Sinneseindr\u00fccke zu koordinieren, und spielen eine unterst\u00fctzende Rolle bei der Organisation der Gehirnaktivit\u00e4t und der kognitiven Funktion.<sup id=\"cite_ref-12\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-12\">(12)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"center\">\n<div class=\"thumbnail\" style=\"margin: 0 auto; float: none; display: block; width: fit-content;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Types_of_neurons.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/04\/Types_of_neurons.jpg\/700px-Types_of_neurons.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/04\/Types_of_neurons.jpg\/1050px-Types_of_neurons.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/04\/Types_of_neurons.jpg\/1400px-Types_of_neurons.jpg 2x\" alt=\"Types of neurons.jpg\" width=\"700\" height=\"300\" data-file-width=\"7000\" data-file-height=\"3000\"><\/a><\/div>\n<\/div>\n<table class=\"wikitable\" style=\"margin-top: 40px;\">\n<caption>Tabelle 1.0. Vergleich der oberen und unteren Motoneuronen<sup id=\"cite_ref-:2_10-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-10\">(10)<\/a><\/sup><\/caption>\n<tbody>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th><b>Lage des Zellk\u00f6rpers<\/b><\/th>\n<th><b>Neurotransmitter <br \/><\/b><\/th>\n<th><b>Zielort der motorischen Steuerung<\/b><\/th>\n<th><b>Symptome bei L\u00e4sion<\/b><\/th>\n<th><b>Klinische Beispiele<\/b><\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b>Oberes Motoneuron<\/b><\/td>\n<td>Kortex (Gro\u00dfhirnrinde)<\/td>\n<td>Glutamat<\/td>\n<td>Innerhalb des ZNS<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Unkontrollierte Bewegung<\/li>\n<li>Verminderte Empfindlichkeit gegen\u00fcber Hautreflexen<\/li>\n<li>Spasticity<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Schlaganfall<\/li>\n<li>Multiple Sklerose<\/li>\n<li>R\u00fcckenmarksverletzung<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b>Unteres Motoneuron<\/b><\/td>\n<td>Hirnstamm und R\u00fcckenmark<\/td>\n<td>Acetylcholin<\/td>\n<td>Au\u00dferhalb des ZNS<\/td>\n<td>L\u00e4hmung<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Poliomyelitis<\/li>\n<li>Bell-L\u00e4hmung (idiopathische Fazialisparese)<\/li>\n<li>Spinale Muskelatrophie<\/li>\n<li>Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Wenn Sie mehr \u00fcber Neuronen im Allgemeinen erfahren m\u00f6chten, lesen Sie bitte <a title=\"Neurone\" href=\"\/Neurone\">diesen Artikel<\/a>. Wenn Sie mehr \u00fcber Motoneuronen erfahren m\u00f6chten, lesen Sie bitte <a title=\"Motor Neurone\" href=\"\/Motor_Neurone\">diesen Artikel<\/a>.<\/p>\n<h3><span id=\"Nerves\" class=\"mw-headline\">Nerven <br \/><\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=4\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=4\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Ein <b>Nerv<\/b> ist eine Gruppe von Nervenzellen, die im peripheren Nervensystem (PNS) geb\u00fcndelt sind. Nerven werden entsprechend ihrer Funktion in drei Typen unterteilt:<\/p>\n<ol>\n<li><b>Motorische Nerven:<\/b> enthalten nur motorische Nervenzellen. Motorische Nerven \u00fcbertragen efferente Informationen aus dem ZNS in die Peripherie, um Skelettmuskeln und somatisches Gewebe zu beeinflussen.<sup id=\"cite_ref-13\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-13\">(13)<\/a><\/sup><\/li>\n<li><b>Sensible (sensorische) Nerven:<\/b> enthalten nur sensible Nervenzellen. Sensible Nerven \u00fcbertragen afferente Informationen vom PNS an das ZNS. Innerhalb des PNS gibt es zwei sensorische bzw. sensible Bahnen: (1) das somatosensorische System, in dem Spinalnerven Informationen \u00fcber die <i>\u00e4u\u00dfere Umwelt<\/i> an das ZNS weiterleiten, und (2) das vegetative (autonome) Nervensystem, das Informationen \u00fcber die <i>innere Umwelt<\/i> \u00fcber viszerale sensible Nervenzellen \u00fcbertr\u00e4gt.<sup id=\"cite_ref-:3_14-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-14\">(14)<\/a><\/sup> Sensible Nerven enthalten verschiedene Nervenfasertypen, je nach den ihnen zugeordneten Sinnesrezeptoren. Weitere Informationen zur Klassifikation von Sinnesrezeptoren finden Sie in Tabelle 2.0, und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von sensiblen Nervenfasern sind in Tabelle 2.1 aufgef\u00fchrt.<\/li>\n<li><b>Gemischte Nerven<\/b>: enthalten eine Kombination aus motorischen und sensiblen Nervenzellen.<\/li>\n<\/ol>\n<table class=\"wikitable\">\n<caption>Tabelle 2.0. Klassifikation sensibler Fasern und der zugeh\u00f6rigen sensorischen Rezeptoren<sup id=\"cite_ref-:3_14-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-14\">(14)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-15\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-15\">(15)<\/a><\/sup><\/caption>\n<tbody>\n<tr>\n<th><b>Typ des sensorischen Rezeptors<\/b><\/th>\n<th><b>Subtypen des sensorischen Rezeptors<\/b><\/th>\n<th><b>Sensorische Informationen und Lokalisation<\/b><\/th>\n<th><b>Fasertyp<\/b><\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\"><b>Chemorezeptoren<\/b><\/td>\n<td>Olfaktorisch<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Geruchssinn<\/li>\n<li>Lokalisation: Riechepithel in der Nasenhaupth\u00f6hle<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td rowspan=\"3\">A-delta- und C-Fasern<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gustatorisch<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Geschmackssinn<\/li>\n<li>Lokalisation: Geschmacksknospen der Zunge, des weichen Gaumens, der Oropharynx und des proximalen \u00d6sophagus <\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Interne Chemorezeptoren<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>\u00dcbermittlung von Informationen \u00fcber die Blutgaswerte an das zentrale Nervensystem<\/li>\n<li>Lokalisation: im Glomus caroticum (A. carotis communis) und Glomus aorticum (Aorta) sowie im Hirnstamm, Kleinhirn, Hypothalamus und Mittelhirn<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\"><b>Mechanorezeptoren<\/b><\/td>\n<td>Taktile Rezeptoren<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Meissner-K\u00f6rperchen:\n<ul>\n<li>Funktion<b>:<\/b> empfindlich f\u00fcr leichte Ber\u00fchrung und Ver\u00e4nderungen der Oberfl\u00e4chenstruktur; reagieren schnell auf Reize<\/li>\n<li>Lokalisation: Papillae dermis der Haut<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Vater-Pacini-K\u00f6rperchen:\n<ul>\n<li>Funktion: erkennen tiefen Druck und Vibration; reagieren schnell<\/li>\n<li>Lokalisation: tiefe Schichten der Dermis und des subkutanen Gewebes<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Merkel-Zellen (Merkel-K\u00f6rperchen):\n<ul>\n<li>Funktion: reagieren auf anhaltenden Druck und Textur; sorgen f\u00fcr eine feine r\u00e4umliche Aufl\u00f6sung<\/li>\n<li>Lokalisation: Epidermis (insbesondere in den Fingerspitzen und Haarfollikeln)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Ruffini-K\u00f6rperchen:\n<ul>\n<li>Funktion: reagieren auf Hautdehnung und anhaltenden Druck; spielen eine Rolle bei der Propriozeption<\/li>\n<li>Lokalisation: tief in der Dermis und in Gelenkkapseln<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td rowspan=\"4\">A-beta- und A-delta-Fasern <\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Propriozeptoren<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Muskelspindeln:\n<ul>\n<li>Funktion: erkennen Ver\u00e4nderungen der Muskell\u00e4nge (Dehnung) und tragen zur Wahrnehmung der K\u00f6rperposition und Bewegung bei<\/li>\n<li>Lokalisation: in den Skelettmuskeln<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Golgi-Sehnenorgane:\n<ul>\n<li>Funktion: \u00fcberwachen die Spannung in den Muskeln und Sehnen; helfen, Muskelsch\u00e4den durch \u00fcberm\u00e4\u00dfige Kraft zu verhindern<\/li>\n<li>Lokalisation: am Muskel-Sehnen-\u00dcbergang<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Gelenkrezeptoren:\n<ul>\n<li>Funktion: reagieren auf Druck, Spannung und Bewegung in den Gelenken und geben R\u00fcckmeldung \u00fcber Gelenkposition und -bewegung<\/li>\n<li>Lokalisation: in den Gelenkkapseln<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Barorezeptoren<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Erkennen Ver\u00e4nderungen im Blutdruck<\/li>\n<li>Lokalisation: arterielle Barorezeptoren befinden sich in den W\u00e4nden der Aortenb\u00f6gen und im Sinus caroticus der A. carotis interna. Niederdruck-Barorezeptoren befinden sich in den gro\u00dfen Venen, den Lungengef\u00e4\u00dfen und den W\u00e4nden des Herzens<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Geh\u00f6rrezeptoren<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>H\u00f6rsinn<\/li>\n<li>Lokalisation: Die Haarzellen im Innenohr reagieren auf mechanische Schwingungen, die durch Schallwellen verursacht werden<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\"><b>Nozizeptoren<\/b><\/td>\n<td>Somatische Nozizeptoren<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Erkennen potenziell sch\u00e4dliche Reize <\/li>\n<li>Lokalisation: Haut, subkutanes Gewebe, Faszien, anderes Bindegewebe, Periost, Endost und Gelenkkapseln<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td rowspan=\"2\">A-delta-Fasern (f\u00fchren zu scharfen, akuten Schmerzen) und C-Fasern (f\u00fchren zu dumpfen, pochenden Schmerzen)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Viszerale Nozizeptoren<\/td>\n<td>Reagieren auf potenziell sch\u00e4dliche Reize in inneren Organen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\"><b>Fotorezeptoren<\/b><\/td>\n<td>St\u00e4bchen <\/td>\n<td>Empfindlich gegen\u00fcber schwachem Licht und verantwortlich f\u00fcr das Sehen bei schlechten Lichtverh\u00e4ltnissen<\/td>\n<td rowspan=\"2\">A-Fasern<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Zapfen <\/td>\n<td>Sie sind f\u00fcr das Farbsehen verantwortlich und funktionieren am besten bei hellem Licht. Es gibt drei Arten von Zapfen, die jeweils f\u00fcr verschiedene Wellenl\u00e4ngen des Lichts empfindlich sind, n\u00e4mlich blau, gr\u00fcn und rot<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\"><b>Thermorezeptoren<\/b><\/td>\n<td>Kaltrezeptoren<\/td>\n<td>Reagieren auf niedrigere Temperaturen (z.B. Krause-Endkolben)<\/td>\n<td rowspan=\"2\">A-delta- (f\u00fcr K\u00e4lte) und C-Fasern (f\u00fcr W\u00e4rme)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Warmrezeptoren<\/td>\n<td>Reagieren auf h\u00f6here Temperaturen (z.B. Ruffini-K\u00f6rperchen)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<table class=\"wikitable\">\n<caption>Tabelle 2.1. Unterschiede zwischen den Arten sensibler Nervenfasern<sup id=\"cite_ref-:3_14-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-14\">(14)<\/a><\/sup><\/caption>\n<tbody>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th><b>Aufbau<\/b><\/th>\n<th><b>Leitungsgeschwindigkeit<\/b><\/th>\n<th><b>Funktion<\/b><\/th>\n<th><b>Sensibilit\u00e4t<\/b><\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b>A-beta-Faser <br \/><\/b><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Myelinisiert<\/li>\n<li>6-12 Mikrometer im Durchmesser<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>Am schnellsten (30-75 m\/s)<\/td>\n<td>Haupts\u00e4chlich verantwortlich f\u00fcr die \u00dcbertragung von Ber\u00fchrungs-, Druck- und Vibrationsempfindungen<\/td>\n<td>Verbunden mit feinen Ber\u00fchrungsempfindungen und Propriozeption, erm\u00f6glicht die Wahrnehmung von Oberfl\u00e4chenstruktur und Form<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b>A-delta-Faser <br \/><\/b><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Myelinisiert<\/li>\n<li>1-5 Mikrometer im Durchmesser<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>Schnell (5-30 m\/s)<\/td>\n<td>\u00dcbertragen scharfe, akute Schmerzen (nozizeptive Signale) und einige Temperaturempfindungen (K\u00e4lte)<\/td>\n<td>Verbunden mit dem anf\u00e4nglichen, lokalisierten Schmerz, der nach einem scharfen Reiz auftritt und oft als \u201eschneller Schmerz\u201c bezeichnet wird<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b>C-Faser<\/b><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>Unmyelinisiert<\/li>\n<li>0,2-1,5 Mikrometer im Durchmesser<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td>Langsam (0,5-2 m\/s)<\/td>\n<td>\u00dcbertragen dumpfe, &#8222;wehe&#8220; Schmerzen, Temperaturempfindungen (warm) und einige vegetative Signale<\/td>\n<td>Verbunden mit dem anhaltenden, diffusen Schmerz, der auf den anf\u00e4nglichen stechenden Schmerz der A-delta-Fasern folgt und oft als \u201elangsamer Schmerz\u201c bezeichnet wird<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4><span id=\"Spinal_Nerves\" class=\"mw-headline\">Spinalnerven <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Spinal Nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=5\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Spinal Nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=5\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Spine_nerve_roots.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/74\/Spine_nerve_roots.jpg\/400px-Spine_nerve_roots.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/74\/Spine_nerve_roots.jpg\/600px-Spine_nerve_roots.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/74\/Spine_nerve_roots.jpg\/800px-Spine_nerve_roots.jpg 2x\" alt=\"Spine nerve roots.jpg\" width=\"400\" height=\"400\" data-file-width=\"2500\" data-file-height=\"2500\"><\/a><\/div>\n<p><b>Spinalnerven<\/b> gehen direkt vom R\u00fcckenmark ab, werden jedoch als Teil des peripheren Nervensystems (PNS) betrachtet. Sie dienen als Vermittler zwischen dem ZNS und dem PNS. Es handelt sich um gemischte Nerven, die sensible, motorische und vegetative Informationen zwischen dem ZNS und dem K\u00f6rper \u00fcbertragen. Es gibt 31 Paare von Spinalnerven, die nach Wirbels\u00e4ulenregionen gruppiert sind: 8 zervikale Nervenpaare, 12 thorakale Nervenpaare, 5 lumbale Nervenpaare, 5 sakrale Nervenpaare und ein coccygeales Nervenpaar. Jeder Spinalnerv besteht aus Nervenfasern, den so genannten Fila radicularia, die von der hinteren und vorderen Nervenwurzel des R\u00fcckenmarks ausgehen, wo sie sich \u00fcber Interneuronen verbinden. Diese Wurzelfasern laufen in den Foramina intervertebralia zusammen und bilden einen Spinalnerv.<sup id=\"cite_ref-:4_16-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-16\">(16)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die <b>Hinterwurzel<\/b> (Radix posterior) enth\u00e4lt afferente sensible Axone, die viszerale und somatische sensorische Informationen von peripheren Rezeptoren an das ZNS weiterleiten. Die von einzelnen Spinalnerven innervierten Hautbereiche sind in Regionen organisiert, die als <b>Dermatome<\/b> bezeichnet werden. Sensible Informationen aus der hinteren Wurzel bilden Synapsen im Hinterhorn des R\u00fcckenmarks, w\u00e4hrend sich die Zellk\u00f6rper dieser pseudounipolaren Nervenzellen im <b>Spinalganglion<\/b> befinden. Fasern der hinteren Wurzel k\u00f6nnen entweder Synapsen mit Interneuronen in der grauen Substanz (f\u00fcr Reflexe) bilden oder durch das R\u00fcckenmark aufsteigen, um den Thalamus zur weiteren Verarbeitung zu erreichen.<sup id=\"cite_ref-:4_16-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-16\">(16)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-6\">\n<div class=\"thumb tnone\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 402px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Dermatomes_with_spine.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/5\/56\/Dermatomes_with_spine.jpg\/400px-Dermatomes_with_spine.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/5\/56\/Dermatomes_with_spine.jpg\/600px-Dermatomes_with_spine.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/5\/56\/Dermatomes_with_spine.jpg\/800px-Dermatomes_with_spine.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"333\" data-file-width=\"3600\" data-file-height=\"3000\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Sensible Dermatome und ihre entsprechende Innervation<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"col-md-6\">\n<div class=\"thumb tnone\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 402px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:General_myotomes.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/4e\/General_myotomes.jpg\/400px-General_myotomes.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/4e\/General_myotomes.jpg\/600px-General_myotomes.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/4e\/General_myotomes.jpg\/800px-General_myotomes.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"400\" data-file-width=\"2400\" data-file-height=\"2400\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Allgemeiner \u00dcberblick \u00fcber Myotome und ihrer Innervation<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Die <b>Vorderwurzel<\/b> (Radix anterior) ist f\u00fcr die \u00dcbertragung somatisch-motorischer Signale vom Gehirn und R\u00fcckenmark an die Skelettmuskeln verantwortlich. Die Zellk\u00f6rper der efferenten motorischen Fasern befinden sich im Vorderhorn des R\u00fcckenmarks. Die von einem einzelnen Spinalnerv innervierten Muskeln werden als <b>Myotome<\/b> dieses Nervs bezeichnet. Bemerkenswert ist, dass das R\u00fcckenmark im zervikalen und lumbosakralen Bereich Verdickungen aufweist, was die h\u00f6here Dichte der Muskelinnervation in den oberen und unteren Extremit\u00e4ten widerspiegelt.<sup id=\"cite_ref-:4_16-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-16\">(16)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die Spinalnerven treten als gemischte Nervenfaserb\u00fcndel durch die Foramina intervertebralia aus dem Wirbelkanal aus. Eine Ausnahme bildet auf H\u00f6he C1, wo der Spinalnerv C1 zwischen Os occipitale und Atlas (C1) austritt. Da sich das R\u00fcckenmark nicht \u00fcber die gesamte L\u00e4nge der Wirbels\u00e4ule erstreckt, treten die Nerven in den kranialen Regionen horizontal aus, w\u00e4hrend diejenigen unterhalb der Wirbel L1 bzw. L2 vor dem Austritt nach unten verlaufen und die <b>Cauda equina<\/b> bilden. Spinalnerven oberhalb von C7 treten <i>oberhalb<\/i> ihrer entsprechenden Wirbel aus der Wirbels\u00e4ule aus. Der Spinalnerv C8 tritt zwischen C7 und T1 aus. Alle anderen Spinalnerven treten <i>unterhalb<\/i> ihrer jeweiligen Wirbel aus.<sup id=\"cite_ref-:4_16-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-16\">(16)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Nach dem Austritt teilt sich der Spinalnerv in einen vorderen Ast (<b>Ramus ventralis<\/b>) und einen hinteren Ast (<b>Ramus dorsalis<\/b>). Beide \u00c4ste enthalten gemischte Fasern f\u00fcr die sensible und motorische Innervation. Der Ramus dorsalis ist in der Regel kleiner als der Ramus ventralis. Er teilt sich in einen medialen und einen lateralen Ast (und manchmal einen Zwischenast). Er ist f\u00fcr die Innervation der paraspinalen Muskeln und der zugeh\u00f6rigen Hautregionen verantwortlich. Die Funktionen dieser \u00c4ste variieren je nach Wirbels\u00e4ulenh\u00f6he, insbesondere oberhalb und unterhalb von T6. Im Gegensatz dazu tragen die gr\u00f6\u00dferen ventralen \u00c4ste zu wichtigen Nervengeflechten bei, die als prim\u00e4re Bahnen f\u00fcr die sensomotorische Innervation im gesamten K\u00f6rper dienen.<sup id=\"cite_ref-:4_16-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-16\">(16)<\/a><\/sup> Zu den gro\u00dfen Nervengeflechten oder Spinalnervenbahnen geh\u00f6ren: (1) der <a title=\"Cervical Plexus\" href=\"\/Cervical_Plexus\">Plexus cervicalis<\/a>, (2) der <a title=\"Plexus brachialis\" href=\"\/Brachial_Plexus\">Plexus brachialis<\/a>, (3) die <a title=\"Thoracic Spinal Nerves\" href=\"\/Thoracic_Spinal_Nerves\">thorakalen Spinalnerven<\/a>, (4) der <a title=\"Lumbar Plexus\" href=\"\/Lumbar_Plexus\">Plexus lumbalis<\/a> und (5) der <a title=\"Sacral Plexus\" href=\"\/Sacral_Plexus\">Plexus sacralis<\/a>.<\/p>\n<p>Wenn Sie mehr \u00fcber diese Themen erfahren m\u00f6chten, lesen Sie bitte:<\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Spinalnerven\" href=\"\/Spinal_Nerves\">Spinalnerven<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Dermatome\" href=\"\/Dermatomes\">Dermatome<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Myotome\" href=\"\/Myotomes\">Myotome<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><span id=\"Cranial_Nerves\" class=\"mw-headline\">Hirnnerven <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Cranial Nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=6\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Cranial Nerves\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=6\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 302px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Cranial_nerves_by_functional_type.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/f\/f0\/Cranial_nerves_by_functional_type.jpg\/300px-Cranial_nerves_by_functional_type.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/f\/f0\/Cranial_nerves_by_functional_type.jpg\/450px-Cranial_nerves_by_functional_type.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/f\/f0\/Cranial_nerves_by_functional_type.jpg\/600px-Cranial_nerves_by_functional_type.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" data-file-width=\"2200\" data-file-height=\"2200\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Hirnnerven sind hervorragende Beispiele f\u00fcr verschiedene Arten von Nerven: sensible, motorische und gemischte Nerven.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><b>Hirnnerven<\/b> (HN) sorgen f\u00fcr die Innervation von Kopf und Hals. Ihre Funktion \u00e4hnelt der der Spinalnerven. Wie die Spinalnerven gelten auch die Hirnnerven als Teil des PNS und sind entweder rein sensibel, rein motorisch oder gemischt. Die Hirnnerven unterscheiden sich von den Spinalnerven durch ihre neurale Herkunft. Die Wurzeln der Spinalnerven stammen aus der grauen Substanz des R\u00fcckenmarks, w\u00e4hrend die Wurzeln der Hirnnerven aus Nervenforts\u00e4tzen hervorgehen, die mit bestimmten <b>Hirnstammkernen<\/b> und kortikalen Arealen verbunden sind. Die Anordnung der Hirnnervenkerne gibt Aufschluss \u00fcber ihre Funktion \u2013 typischerweise entspringen aus den weiter posterior und lateral gelegenen Kernen eher sensible Nerven, w\u00e4hrend die weiter anterior gelegenen Kerne eher zu motorischen Nerven geh\u00f6ren.<sup id=\"cite_ref-:5_17-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-17\">(17)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Es gibt 12 paarige Hirnnerven, die mit r\u00f6mischen Ziffern nummeriert sind.<\/p>\n<ul>\n<li>I: <a title=\"Olfactory Nerve\" href=\"\/Olfactory_Nerve\"> N. olfactorius (Riechnerv) <\/a><\/li>\n<li>II: <a title=\"Optic Nerve\" href=\"\/Optic_Nerve\">N. opticus (Sehnerv) <\/a><\/li>\n<li>III: <a title=\"Oculomotor Nerve\" href=\"\/Oculomotor_Nerve\">N. oculomotorius<\/a><\/li>\n<li>IV: <a title=\"Trochlear Nerve\" href=\"\/Trochlear_Nerve\">N. trochlearis<\/a> <\/li>\n<li>V: <a title=\"Trigeminal Nerve\" href=\"\/Trigeminal_Nerve\">N. trigeminus<\/a> <\/li>\n<li>VI: <a title=\"Abducens Nerve\" href=\"\/Abducens_Nerve\">N. abducens<\/a> <\/li>\n<li>VII: <a title=\"Facial Nerve\" href=\"\/Facial_Nerve\">N. facialis (Gesichtsnerv) <\/a> <\/li>\n<li>VIII: <a title=\"The Vestibulocochlear Nerve (CN VIII)\" href=\"\/The_Vestibulocochlear_Nerve_(CN_VIII)\">N. vestibulocochlearis (H\u00f6rnerv) <\/a> <\/li>\n<li>IX: <a title=\"Glossopharyngeal Nerve\" href=\"\/Glossopharyngeal_Nerve\">N. glossopharyngeus<\/a> <\/li>\n<li>X: <a title=\"Vagus Nerve\" href=\"\/Vagus_Nerve\">N. vagus<\/a> <\/li>\n<li>XI: <a title=\"Accessory Nerve Cranial Nerve 11\" href=\"\/Accessory_Nerve_Cranial_Nerve_11\">N. accessorius<\/a> <\/li>\n<li>XII: <a title=\"Hypoglossal Nerve\" href=\"\/Hypoglossal_Nerve\">N. hypoglossus<\/a> <\/li>\n<\/ul>\n<p>Wenn Sie mehr \u00fcber Hirnnerven erfahren m\u00f6chten, lesen Sie bitte <a title=\"Cranial Nerves\" href=\"\/Cranial_Nerves\">diesen Artikel<\/a>.<\/p>\n<p>Die meisten Hirnnerven (III-XII) entspringen aus dem <a title=\"Brainstem\" href=\"\/Brainstem\">Hirnstamm<\/a> (der aus Mittelhirn, Pons und Medulla besteht). Die Hirnnerven I und II entspringen jedoch aus dem Vorderhirn.<\/p>\n<ul>\n<li>Sensorische Hirnnerven sind direkt mit bestimmten Kernen im Hirnstamm verbunden. Sensorische Ganglien enthalten die Zellk\u00f6rper sensorischer Nervenzellen und dienen der Weiterleitung und Verarbeitung sensorischer Informationen zwischen der Peripherie und dem ZNS. Sensorische Rezeptoren \u00fcbertragen Signale \u00fcber die Hirnnerven an die sensorischen Ganglien, von dort an die entsprechenden Hirnstammkerne und schlie\u00dflich an h\u00f6here Hirnzentren.<\/li>\n<li>Die motorischen Hirnnerven entspringen aus Kernen im Hirnstamm.<\/li>\n<li>Bestimmte Hirnnerven, wie der N. vagus (X), haben bedeutende vegetative Funktionen. Die sensiblen und motorischen Fasern des Vagusnervs verbinden sich mit verschiedenen Organen, liefern dem ZNS R\u00fcckmeldungen \u00fcber viszerale Funktionen und erm\u00f6glichen die vegetative Steuerung von Herzfrequenz, Verdauung und Atemfrequenz.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Hirnnerven treten durch spezifische Foramina in den Sch\u00e4delknochen aus dem Sch\u00e4del aus. Nach dem Austritt aus dem ZNS verlaufen die Hirnnerven zu ihren Zielorganen oder -muskeln.<\/p>\n<h3><span id=\"The_Nervous_System\" class=\"mw-headline\">Das Nervensystem <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: The Nervous System\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=7\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: The Nervous System\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=7\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Das menschliche Nervensystem besteht aus zwei Teilen: dem zentralen Nervensystem und dem peripheren Nervensystem.<\/p>\n<h4><span id=\"Central_Nervous_System_.28CNS.29\"><\/span><span id=\"Central_Nervous_System_(CNS)\" class=\"mw-headline\">Zentrales Nervensystem (ZNS) <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Central Nervous System (CNS)\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=8\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Central Nervous System (CNS)\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=8\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Central_Nervous_System_parts.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/e\/e1\/Central_Nervous_System_parts.jpeg\/300px-Central_Nervous_System_parts.jpeg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/e\/e1\/Central_Nervous_System_parts.jpeg\/450px-Central_Nervous_System_parts.jpeg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/e\/e1\/Central_Nervous_System_parts.jpeg\/600px-Central_Nervous_System_parts.jpeg 2x\" alt=\"Central Nervous System parts.jpeg\" width=\"300\" height=\"386\" data-file-width=\"2800\" data-file-height=\"3600\"><\/a><\/div>\n<p>Das <b>zentrale Nervensystem (ZNS)<\/b> umfasst das Gehirn und das R\u00fcckenmark. Das Gehirn und das R\u00fcckenmark werden als getrennte Strukturen betrachtet, sind aber funktionelle Erweiterungen des jeweils anderen.<\/p>\n<p>Das <a title=\"Brain Anatomy\" href=\"\/Brain_Anatomy\"><b>Gehirn<\/b><\/a> ist ein Organ, das aus Nervengewebe besteht. Es erf\u00fcllt w\u00e4hrend des gesamten Lebens unz\u00e4hlige Funktionen. Es ist verantwortlich f\u00fcr die Integration sensorischer Reize, die Steuerung von Bewegungen, die Erm\u00f6glichung kognitiver Funktionen und der Kommunikation, die Regulierung von Emotionen, die Aufrechterhaltung der Hom\u00f6ostase sowie die Unterst\u00fctzung sozialer Interaktionen. Das Gehirn wird durch den <a title=\"Skull\" href=\"\/Skull\">Sch\u00e4del<\/a>, die <a title=\"Meninges\" href=\"\/Meninges\">Hirnh\u00e4ute<\/a> (Meningen) und den Liquor (Liquor cerebrospinalis) vor \u00e4u\u00dferen Kr\u00e4ften gesch\u00fctzt. Das Gehirn ist durch die <a title=\"Blood-Brain Barrier\" href=\"\/Blood-Brain_Barrier\">Blut-Hirn-Schranke<\/a> zus\u00e4tzlich vor sch\u00e4dlichen Substanzen im Blutkreislauf gesch\u00fctzt.<sup id=\"cite_ref-:6_18-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-18\">(18)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Das Gehirn ist in zwei <b>Hemisph\u00e4ren<\/b> (links und rechts) unterteilt. Jede Hemisph\u00e4re ist f\u00fcr unterschiedliche Verhaltensweisen verantwortlich, w\u00e4hrend sie gleichzeitig in st\u00e4ndiger Kommunikation mit der anderen Seite steht &#8211; dies ist als <i>Lateralisierung des Gehirns<\/i> bekannt. Jedes Gehirn ist einzigartig, aber typischerweise ist die linke Hemisph\u00e4re dominanter bei Sprache, Logik und mathematischen F\u00e4higkeiten, w\u00e4hrend die rechte Hemisph\u00e4re bei k\u00fcnstlerischen und musikalischen Situationen und Intuition dominiert. Die <b><a title=\"Cerebral Cortex\" href=\"\/Cerebral_Cortex\">Gro\u00dfhirnrinde<\/a><\/b> (Cortex cerebri) ist die \u00e4u\u00dferste Schicht des Gehirns, die aus grauer Substanz besteht und Milliarden von Nervenzellen beherbergt, die f\u00fcr h\u00f6here exekutive Funktionen verantwortlich sind. Sie ist in vier Lappen unterteilt: den (1) Stirnlappen, den (2) Scheitellappen, den (3) Schl\u00e4fenlappen und den (4) Hinterhauptslappen. Jeder Lappen spielt eine bestimmte Rolle bei der Verarbeitung von Informationen und der Koordinierung kognitiver Funktionen.<sup id=\"cite_ref-:6_18-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-18\">(18)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Cerebrum_anatomy.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Cerebrum_anatomy.jpg\/500px-Cerebrum_anatomy.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Cerebrum_anatomy.jpg\/750px-Cerebrum_anatomy.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Cerebrum_anatomy.jpg\/1000px-Cerebrum_anatomy.jpg 2x\" alt=\"Cerebrum anatomy.jpg\" width=\"500\" height=\"288\" data-file-width=\"4000\" data-file-height=\"2300\"><\/a><\/div>\n<ol>\n<li><b><a title=\"Frontal Lobe\" href=\"\/Frontal_Lobe\">Stirnlappen (Lobus frontalis)<\/a>:<\/b> verantwortlich f\u00fcr willk\u00fcrliche motorische Funktionen, Probleml\u00f6sung, Aufmerksamkeit, Ged\u00e4chtnis und Sprache. Er umfasst wichtige Bereiche wie den motorischen Kortex und das Broca-Areal. Der <b>motorische Kortex<\/b> erm\u00f6glicht pr\u00e4zise willk\u00fcrliche Bewegungen der Skelettmuskulatur, w\u00e4hrend das <b>Broca-Areal<\/b> die f\u00fcr die Sprachproduktion notwendigen motorischen Funktionen reguliert.<\/li>\n<li><a title=\"Parietal Lobe\" href=\"\/Parietal_Lobe\"><b>Scheitellappen (Lobus parietalis)<\/b><\/a>: verantwortlich f\u00fcr die Verarbeitung sensorischer Informationen. Er enth\u00e4lt den <b>somatosensorischen Kortex<\/b>, der sensorische Daten verarbeitet und diese Daten mit Vorwissen integriert, um ein Verst\u00e4ndnis taktiler Erfahrungen zu erzeugen.<\/li>\n<li><a title=\"Temporal Lobe\" href=\"\/Temporal_Lobe\"><b>Schl\u00e4fenlappen (Lobus temporalis)<\/b><\/a>: verantwortlich f\u00fcr die Verarbeitung auditiver Reize \u00fcber den <b>auditorischen Kortex<\/b>. Das <b>Wernicke-Areal<\/b> befindet sich ebenfalls im Schl\u00e4fenlappen und ist f\u00fcr das Sprachverst\u00e4ndnis zust\u00e4ndig.<\/li>\n<li><a title=\"Occipital Lobe\" href=\"\/Occipital_Lobe\"><b>Hinterhauptslappen (Lobus occipitalis)<\/b><\/a>: verantwortlich f\u00fcr die visuelle Verarbeitung. Hier befindet sich der <b>visuelle Kortex<\/b>. Er empf\u00e4ngt zudem Signale von der Netzhaut und interpretiert visuelle Reize, indem er auf fr\u00fchere visuelle Erfahrungen zur\u00fcckgreift, um die Erkennung und das Verst\u00e4ndnis zu unterst\u00fctzen.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Andere wichtige Regionen des Gehirns sind:<sup id=\"cite_ref-:6_18-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-18\">(18)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Brain_cross_section_with_subcortical_structures.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/3\/38\/Brain_cross_section_with_subcortical_structures.jpeg\/500px-Brain_cross_section_with_subcortical_structures.jpeg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/3\/38\/Brain_cross_section_with_subcortical_structures.jpeg\/750px-Brain_cross_section_with_subcortical_structures.jpeg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/3\/38\/Brain_cross_section_with_subcortical_structures.jpeg\/1000px-Brain_cross_section_with_subcortical_structures.jpeg 2x\" alt=\"Brain cross section with subcortical structures.jpeg\" width=\"500\" height=\"310\" data-file-width=\"2735\" data-file-height=\"1696\"><\/a><\/div>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><b><a title=\"Basal Ganglia\" href=\"\/Basal_Ganglia\">Basalganglien<\/a><\/b>: eine Gruppe miteinander verbundener Strukturen im Gehirn, die eine Schl\u00fcsselrolle bei der Regulierung von Bewegungen und der Koordinierung der willk\u00fcrlichen Motorik spielen. Sie unterst\u00fctzen die Ausf\u00fchrung gewollter Bewegungen und hemmen gleichzeitig unerw\u00fcnschte Bewegungen, wodurch sie zu fl\u00fcssigen und zielgerichteten Bewegungen beitragen. Dar\u00fcber hinaus sind die Basalganglien an verschiedenen kognitiven Funktionen beteiligt, darunter Lernen, Gewohnheitsbildung und Emotionsregulation. Sie arbeiten, indem sie Informationen aus der Gro\u00dfhirnrinde integrieren und Signale an andere Bereiche des Gehirns senden, die Bewegung und Verhalten steuern.<\/li>\n<li><b><a title=\"Thalamus\" href=\"\/Thalamus\">Thalamus<\/a><\/b>: dient als Vermittlungsstation im Gehirn, die sensorische Informationen verarbeitet und an die entsprechenden Bereiche der Gro\u00dfhirnrinde weiterleitet. Er filtert und integriert Daten aus verschiedenen Sinnesmodalit\u00e4ten, wie Ber\u00fchrung, Schmerz, Temperatur sowie visuelle und auditive Signale, bevor er diese Daten zur weiteren Verarbeitung an h\u00f6here Gehirnregionen sendet. Zudem spielt der Thalamus eine Rolle bei der Regulierung von Schlaf, Wachsamkeit und Bewusstsein und tr\u00e4gt zur allgemeinen Koordination sensibler und motorischer Signale bei.<\/li>\n<li><b><a title=\"Hypothalamus\" href=\"\/Hypothalamus\">Hypothalamus<\/a><\/b>: reguliert wesentliche K\u00f6rperfunktionen, darunter Hom\u00f6ostase, Temperaturregulation, Hunger, Durst und zirkadiane Rhythmen. Er spielt eine Schl\u00fcsselrolle bei der Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts des K\u00f6rpers, indem er das <a title=\"Autonomic Nervous System\" href=\"\/Autonomic_Nervous_System\">vegetative Nervensystem<\/a> und das <a title=\"Endokrines System\" href=\"\/Endocrine_System\">endokrine System<\/a> beeinflusst. Der Hypothalamus steuert auch die Freisetzung von Hormonen aus der <a title=\"Pituitary Gland\" href=\"\/Pituitary_Gland\">Hypophyse<\/a> (Hirnanhangdr\u00fcse), die Wachstum, Stoffwechsel und Stressreaktionen beeinflussen. Dar\u00fcber hinaus ist er an emotionalen Reaktionen und am Verhalten beteiligt und verbindet physiologische Prozesse mit emotionalen Zust\u00e4nden.<\/li>\n<li><b><a title=\"Limbic System\" href=\"\/Limbic_System\">Limbisches System<\/a><\/b>: ein komplexes Netzwerk von Strukturen im Gehirn, das eine zentrale Rolle bei der Regulierung von Emotionen, Ged\u00e4chtnis und Motivation spielt. Es ist an der Verarbeitung und dem Ausdruck von Gef\u00fchlen wie Angst, Freude und Wut beteiligt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung und dem Abruf von Erinnerungen, insbesondere von solchen, die mit emotionalen Erfahrungen zusammenh\u00e4ngen. Zu den wichtigsten Komponenten des limbischen Systems geh\u00f6ren die <a title=\"Amygdala\" href=\"\/Amygdala\">Amygdala<\/a>, die dabei hilft, Erinnerungen an Ereignisse und Emotionen zu speichern, der <a title=\"Hippocampus\" href=\"\/Hippocampus\">Hippocampus<\/a>, der f\u00fcr die Ged\u00e4chtnisbildung wichtig ist, und der <a title=\"Cingulate Gyrus\" href=\"\/Cingulate_Gyrus\">Gyrus cinguli<\/a>, der an der Verarbeitung von Emotionen und der Verhaltensregulation beteiligt ist und hilft, die Funktion des vegetativen Nervensystems zu regulieren. Insgesamt integriert das limbische System emotionale Erfahrungen mit h\u00f6heren kognitiven Funktionen und beeinflusst so das Verhalten und die Entscheidungsfindung.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Brain_regions.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7a\/Brain_regions.jpg\/500px-Brain_regions.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7a\/Brain_regions.jpg\/750px-Brain_regions.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7a\/Brain_regions.jpg\/1000px-Brain_regions.jpg 2x\" alt=\"Brain regions.jpg\" width=\"500\" height=\"339\" data-file-width=\"2800\" data-file-height=\"1900\"><\/a><\/div>\n<ul>\n<li><b><a title=\"Cerebellum\" href=\"\/Cerebellum\">Kleinhirn (Cerebellum)<\/a><\/b>: verantwortlich f\u00fcr die Koordination willk\u00fcrlicher Bewegungen und die Aufrechterhaltung von Gleichgewicht und K\u00f6rperhaltung. Es sorgt f\u00fcr die Feinabstimmung der motorischen Aktivit\u00e4t, indem es die sensorischen bzw. sensiblen Eingaben des K\u00f6rpers und der Umgebung integriert und so f\u00fcr fl\u00fcssige, pr\u00e4zise Bewegungen sorgt. Au\u00dferdem spielt das Kleinhirn eine Rolle beim Erlernen motorischer Fertigkeiten und bei der Anpassung von Bewegungen auf der Grundlage von Erfahrungen. Es tr\u00e4gt auch zu kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeit und Sprachverarbeitung bei, was seine Bedeutung \u00fcber die reine motorische Steuerung hinaus unterstreicht.<\/li>\n<li><b><a title=\"Brainstem\" href=\"\/Brainstem\">Hirnstamm (Truncus encephali)<\/a><\/b>: eine lebenswichtige Struktur, die das Gehirn mit dem R\u00fcckenmark verbindet und viele wichtige Lebensfunktionen reguliert. Er ist f\u00fcr die Steuerung grundlegender physiologischer Prozesse verantwortlich, darunter Herzfrequenz, Atmung, Blutdruck und Verdauung. Der Hirnstamm besteht aus drei Hauptteilen: dem Mittelhirn (Mesencephalon), der Br\u00fccke (Pons) und der Medulla oblongata. Er dient zudem als \u00dcbertragungsweg f\u00fcr motorische und sensible Signale zwischen dem Gehirn und dem Rest des K\u00f6rpers. Dar\u00fcber hinaus spielt der Hirnstamm eine Rolle bei der Regulierung von Schlaf und Wachsamkeit sowie bei der Koordination von Reflexen und Reaktionen auf sensorische Reize. Er ist entscheidend f\u00fcr die Aufrechterhaltung grundlegender K\u00f6rperfunktionen und erm\u00f6glicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnregionen.<\/li>\n<li><b><a title=\"Reticular Formation\" href=\"\/Reticular_Formation\">Formatio reticularis<\/a><\/b>: ein Netzwerk von Nervenzellen im Hirnstamm, das eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Erregung, Wachsamkeit und Aufmerksamkeit spielt. Sie hilft bei der Steuerung des Schlaf-Wach-Zyklus und ist an der Filterung von Sinnesinformationen beteiligt, wodurch das Gehirn sich auf relevante Reize konzentrieren und Ablenkungen ignorieren kann. Dar\u00fcber hinaus tr\u00e4gt sie zur Koordination der motorischen Funktionen bei und spielt eine Rolle bei Reflexen und bestimmten vegetativen Funktionen, wie der Regulierung von Herzfrequenz und Blutdruck. Sie ist unerl\u00e4sslich f\u00fcr die Aufrechterhaltung des Bewusstseins und die Erm\u00f6glichung der Reaktionsf\u00e4higkeit auf die Umgebung.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Spinal_cord_anatomy.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/f\/fd\/Spinal_cord_anatomy.jpg\/500px-Spinal_cord_anatomy.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/f\/fd\/Spinal_cord_anatomy.jpg\/750px-Spinal_cord_anatomy.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/f\/fd\/Spinal_cord_anatomy.jpg\/1000px-Spinal_cord_anatomy.jpg 2x\" alt=\"Spinal cord anatomy.jpg\" width=\"500\" height=\"333\" data-file-width=\"3000\" data-file-height=\"2000\"><\/a><\/div>\n<p>Die <b><a title=\"Spinal Cord Anatomy\" href=\"\/Spinal_Cord_Anatomy\">R\u00fcckenmark (Medulla spinalis)<\/a><\/b> erstreckt sich vom Foramen magnum an der Sch\u00e4delbasis bis zum ersten oder zweiten Lendenwirbel und bildet eine bidirektionale Kommunikationsverbindung zwischen Gehirn und K\u00f6rper. Es ist in vier Regionen unterteilt: (1) das Zervikalmark, (2) das Thorakalmark, (3) das Lumbalmark und (4) das Sakralmark, die aus 31 Segmenten und den entsprechenden Paaren von Spinalnerven bestehen.<\/p>\n<p>Die Breite des R\u00fcckenmarks variiert aufgrund von <b>Verdickungen im Hals- und Lumbalbereich<\/b>, die jeweils bei C3-T1 und L1-S2 auftreten. Strukturell besteht das R\u00fcckenmark au\u00dfen aus wei\u00dfer Substanz und im Kern aus grauer Substanz, wobei sich Liquor im <b>Zentralkanal (Canalis centralis) <\/b> befindet. Die graue Substanz umfasst die <b>grauen Kommissuren<\/b>, die <b>Hinterh\u00f6rner<\/b> (mit Interneuronen), die <b>Seitenh\u00f6rner<\/b> und die <b>Vorderh\u00f6rner<\/b> (mit somatischen Motoneuronen). Afferente Neuronen in den Hinterwurzeln \u00fcbertragen sensible Informationen vom K\u00f6rper zum R\u00fcckenmark, wo deren Verarbeitung beginnt. Efferente Motoneuronen in den Vorderh\u00f6rnern steuern willk\u00fcrliche und unwillk\u00fcrliche Bewegungen.<\/p>\n<p>Das R\u00fcckenmark endet im <b>Conus medullaris<\/b>, der \u00fcber das <b>Filum terminale<\/b> am Stei\u00dfbein (Os coccygis) verankert ist, wobei B\u00e4nder f\u00fcr die strukturelle Abst\u00fctzung entlang der gesamten Wirbels\u00e4ule sorgen.<sup id=\"cite_ref-:6_18-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-18\">(18)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Spinal_cord_cross_section_with_tracts.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/8\/88\/Spinal_cord_cross_section_with_tracts.jpg\/500px-Spinal_cord_cross_section_with_tracts.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/8\/88\/Spinal_cord_cross_section_with_tracts.jpg\/750px-Spinal_cord_cross_section_with_tracts.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/8\/88\/Spinal_cord_cross_section_with_tracts.jpg\/1000px-Spinal_cord_cross_section_with_tracts.jpg 2x\" alt=\"Spinal cord cross section with tracts.jpg\" width=\"500\" height=\"375\" data-file-width=\"5000\" data-file-height=\"3750\"><\/a><\/div>\n<p><b>Aufsteigende Bahnen zum Gehirn<\/b>: Sinnesinformationen wandern vom K\u00f6rper zum R\u00fcckenmark und steigen dann \u00fcber Neuronen erster, zweiter und dritter Ordnung zum Gehirn auf. Neuronen der ersten Ordnung empfangen sensorische Impulse und leiten sie an das R\u00fcckenmark weiter. Diese Neuronen erster Ordnung bilden Synapsen mit Neuronen zweiter Ordnung, die sich im Hinterhorn befinden. Neuronen zweiter Ordnung senden Signale an den Thalamus und das Kleinhirn. Neuronen dritter Ordnung im Thalamus leiten diese Informationen an den somatosensorischen Kortex weiter und erm\u00f6glichen so die Wahrnehmung von Empfindungen wie Druck, Schmerz und Temperatur.<sup id=\"cite_ref-:6_18-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-18\">(18)<\/a><\/sup> Zu den aufsteigenden R\u00fcckenmarksbahnen geh\u00f6ren:<\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Dorsal Column Medial Lemniscal Pathway\" href=\"\/Dorsal_Column_Medial_Lemniscal_Pathway\"><b>mediale Schleifenbahn (Lemniscus medialis) mit Tractus bulbothalamicus<\/b><\/a>\n<ul>\n<li>\u00fcbertr\u00e4gt feinen Tastsinn, Zwei-Punkt-Diskrimination, bewusste Propriozeption und Vibrationsempfindungen aus der Peripherie<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Spinothalamic tract\" href=\"\/Spinothalamic_tract\"><b>Vorderseitenstrangbahnen (Tractus spinothalamici)<\/b><\/a>\n<ul>\n<li>Seitenstrangbahn (Tractus spinothalamicus lateralis): leitet Informationen \u00fcber Schmerz und Temperatur<\/li>\n<li>Vorderstrangbahn (Tractus spinothalamicus anterior): leitet Informationen \u00fcber grobe Ber\u00fchrung und Druck<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Kleinhirnseitenstrangbahn (Tractus spinocerebellaris)<\/b>\n<ul>\n<li>verl\u00e4uft im Seitenstrang (Funiculus lateralis) und \u00fcbertr\u00e4gt propriozeptive Informationen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Absteigende Bahnen zum Gehirn<\/b>: Absteigende Bahnen leiten motorische Signale vom Gehirn zu den unteren Motoneuronen (Motoneuronen zweiter Ordnung), die dann die Muskelbewegung einleiten.<sup id=\"cite_ref-:6_18-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-18\">(18)<\/a><\/sup> Zu den absteigenden R\u00fcckenmarksbahnen geh\u00f6ren:<\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Corticospinal Tract\" href=\"\/Corticospinal_Tract\"><b>kortikospinale Bahn (Tractus corticospinalis)<\/b><\/a>\n<ul>\n<li>eine der beiden Hauptunterteilungen der Pyramidenbahn (Tractus pyramidalis)<\/li>\n<li>verantwortlich f\u00fcr willk\u00fcrliche Bewegungen von Rumpf und Gliedma\u00dfen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Corticobulbar Tract\" href=\"\/Corticobulbar_Tract\"><b>kortikobulb\u00e4re Bahn (Tractus corticonuclearis oder Tractus corticobulbaris)<\/b><\/a>\n<ul>\n<li>die andere Hauptunterteilung der Pyramidenbahn (Tractus pyramidalis)<\/li>\n<li>stellt die motorische Versorgung der Hirnnerven f\u00fcr Kopf und Gesicht bereit<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Vestibulospinal Tract\" href=\"\/Vestibulospinal_Tract\"><b>vestibulospinale Bahn (Tractus vestibulospinalis)<br \/><\/b><\/a>\n<ul>\n<li>beteiligt an der Aufrechterhaltung von Haltung und Gleichgewicht sowie der Anpassung von Kopfbewegungen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Tectospinal Tract\" href=\"\/Tectospinal_Tract\"><b>tektospinale Bahn (Tractus tectospinalis)<br \/><\/b><\/a>\n<ul>\n<li>noch nicht vollst\u00e4ndig erforscht, aber wahrscheinlich an der Kopfdrehung als Reaktion auf visuelle Reize beteiligt<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Reticulospinal Tract\" href=\"\/Reticulospinal_Tract\"><b>retikulospinale Bahn (Tractus reticulospinalis)<br \/><\/b><\/a>\n<ul>\n<li>spielt eine wichtige Rolle bei der motorischen und posturalen Kontrolle<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><a title=\"Rubrospinal Tract\" href=\"\/Rubrospinal_Tract\"><b>rubrospinale Bahn (Tractus rubrospinalis)<br \/><\/b><\/a>\n<ul>\n<li>beteiligt an der Regulierung des Beugemuskeltonus <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span id=\"Peripheral_Nervous_System_.28PNS.29\"><\/span><span id=\"Peripheral_Nervous_System_(PNS)\" class=\"mw-headline\">Peripheres Nervensystem (PNS) <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Peripheral Nervous System (PNS)\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=9\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Peripheral Nervous System (PNS)\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=9\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Nervous_system_divisions.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7d\/Nervous_system_divisions.jpg\/500px-Nervous_system_divisions.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7d\/Nervous_system_divisions.jpg\/750px-Nervous_system_divisions.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7d\/Nervous_system_divisions.jpg\/1000px-Nervous_system_divisions.jpg 2x\" alt=\"Nervous system divisions.jpg\" width=\"500\" height=\"375\" data-file-width=\"4000\" data-file-height=\"3000\"><\/a><\/div>\n<p>Das <b>periphere Nervensystem (PNS)<\/b> umfasst alle Nerven au\u00dferhalb des ZNS, einschlie\u00dflich der Hirnnerven und Spinalnerven. Das PNS l\u00e4sst sich in zwei Richtungen unterteilen: einen afferenten (sensorischen\/sensiblen) Teil und einen efferenten (motorischen) Teil.<sup id=\"cite_ref-19\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-19\">(19)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Der <b>afferente Teil<\/b> leitet Impulse von peripheren Sinnesorganen, wie beispielsweise den Mechano- oder Nozizeptoren in der Haut, den Geschmacksknospen auf der Zunge oder den visuellen Reizen aus den Augen, nach innen an das ZNS weiter.<\/li>\n<li>Der <b>efferente Teil<\/b> leitet Impulse vom ZNS zu den peripheren Organen weiter, um eine Wirkung oder Aktion auszul\u00f6sen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Das PNS kann auch funktionell in das (1) somatische Nervensystem und das (2) vegetative oder autonome Nervensystem unterteilt werden.<\/p>\n<h5><span id=\"Somatic_Nervous_System\" class=\"mw-headline\">Somatisches Nervensystem <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Somatic Nervous System\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=10\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Somatic Nervous System\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=10\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h5>\n<p>Das <b>somatische Nervensystem<\/b> spielt eine entscheidende Rolle bei der Interaktion mit der Umwelt durch Sinneswahrnehmung und willk\u00fcrliche Bewegung. Zu den wichtigsten Funktionen des somatischen Nervensystems geh\u00f6ren:<sup id=\"cite_ref-20\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-20\">(20)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><b>sensorische\/sensible Innervation<\/b>: Das somatische Nervensystem \u00fcbertr\u00e4gt sensible Informationen von der Haut, den Muskeln und den Sinnesorganen an das ZNS.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Somatic_and_autonomic_nervous_system.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/b2\/Somatic_and_autonomic_nervous_system.jpg\/500px-Somatic_and_autonomic_nervous_system.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/b2\/Somatic_and_autonomic_nervous_system.jpg\/750px-Somatic_and_autonomic_nervous_system.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/b2\/Somatic_and_autonomic_nervous_system.jpg\/1000px-Somatic_and_autonomic_nervous_system.jpg 2x\" alt=\"Somatic and autonomic nervous system.jpg\" width=\"500\" height=\"381\" data-file-width=\"4200\" data-file-height=\"3200\"><\/a><\/div>\n<ul>\n<li><b>motorische Kontrolle und Bewegungskoordination<\/b>: Das somatische Nervensystem innerviert die Skelettmuskulatur und erm\u00f6glicht so willk\u00fcrliche Bewegungen sowie die bewusste Steuerung der Muskelaktivit\u00e4t. Es unterst\u00fctzt zudem die Koordination komplexer Bewegungen, indem es sensorisches Feedback und motorische Reaktionen integriert und so f\u00fcr fl\u00fcssige und zielgerichtete Handlungen sorgt.<\/li>\n<li><b>Spinale Reflexe<\/b>: Das somatische Nervensystem erm\u00f6glicht die <a href=\"\/Reflexes\">spinalen Reflexe<\/a>, bei denen es sich um automatische Reaktionen auf externe Reize handelt.<br \/> Wenn wir beispielsweise versehentlich eine hei\u00dfe Herdplatte mit der Hand ber\u00fchren, hilft die schnelle Reaktion eines Reflexes, den K\u00f6rper zu sch\u00fctzen, indem die Hand weggezogen wird.<\/li>\n<\/ul>\n<h5><span id=\"Autonomic_Nervous_System\" class=\"mw-headline\">Vegetatives Nervensystem <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Autonomic Nervous System\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=11\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Autonomic Nervous System\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=11\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h5>\n<p>Das <b>vegetative (oder autonome) Nervensystem<\/b> ist an der Steuerung der unwillk\u00fcrlichen K\u00f6rperfunktionen beteiligt und erm\u00f6glicht es dem K\u00f6rper, angemessen auf unterschiedliche innere und \u00e4u\u00dfere Reize zu reagieren. Das vegetative Nervensystem gliedert sich in zwei Hauptbereiche:<sup id=\"cite_ref-21\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-21\">(21)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><b>Sympathisches Nervensystem<\/b>: wird oft als &#8222;Kampf oder Flucht&#8220;-System bezeichnet. Es bereitet den K\u00f6rper auf Stress- oder Notfallsituationen vor, indem es die Herzfrequenz erh\u00f6ht, die Atemwege erweitert und den Blutfluss zu den Muskeln umleitet. Es verwendet haupts\u00e4chlich Noradrenalin, um mit den Zielorganen zu kommunizieren und Funktionen wie Herzfrequenz, Schwei\u00dfdr\u00fcsenaktivit\u00e4t und Verengung der Blutgef\u00e4\u00dfe zu beeinflussen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumbnail tright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Somatic_vs_autonomic_NS.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7b\/Somatic_vs_autonomic_NS.jpg\/500px-Somatic_vs_autonomic_NS.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7b\/Somatic_vs_autonomic_NS.jpg\/750px-Somatic_vs_autonomic_NS.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/7\/7b\/Somatic_vs_autonomic_NS.jpg\/1000px-Somatic_vs_autonomic_NS.jpg 2x\" alt=\"Somatic vs autonomic NS.jpg\" width=\"500\" height=\"350\" data-file-width=\"5000\" data-file-height=\"3500\"><\/a><\/div>\n<ul>\n<li><b>Parasympathisches Nervensystem<\/b>: auch bekannt als das &#8222;Ruhe- und Verdauungssystem&#8220;. Es f\u00f6rdert die Regenerationsprozesse, wenn der K\u00f6rper ruht, indem es die Herzfrequenz senkt, die Verdauung anregt und Energie spart. Acetylcholin ist der wichtigste Neurotransmitter, der auf die Zielorgane einwirkt, um Entspannung und Energieerhaltung zu f\u00f6rdern.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zu den wichtigsten Funktionen des vegetativen Nervensystems geh\u00f6ren:<sup id=\"cite_ref-22\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-22\">(22)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li><b>Regulierung der inneren Organe<\/b>: das vegetative Nervensystem steuert die Funktion der inneren Organe, darunter Herz, Lunge, Verdauungssystem und Dr\u00fcsen, und sorgt daf\u00fcr, dass diese ohne bewusste Anstrengung effizient arbeiten:\n<ul>\n<li><b>Herz und Kreislaufsystem<\/b>: das vegetative Nervensystem kann die Herzfrequenz und die St\u00e4rke der Herzkontraktionen regulieren. Der sympathische Teil erh\u00f6ht die Herzfrequenz und die Kontraktilit\u00e4t, w\u00e4hrend der parasympathische Teil (\u00fcber den N. vagus) die Herzfrequenz senkt. Der sympathische Teil bewirkt zudem eine Verengung der Blutgef\u00e4\u00dfe, um den Blutdruck zu erh\u00f6hen und in Notf\u00e4llen Blut zu lebenswichtigen Organen und Muskeln umzuleiten.<\/li>\n<li><b>Lunge<\/b>: Der Sympathikus erweitert die Bronchiolen und erh\u00f6ht den Luftstrom bei Stress, w\u00e4hrend der Parasympathikus sie in Ruhe verengt.<\/li>\n<li><b>Verdauungssystem<\/b>: Der Sympathikus hemmt bei Stress die Verdauungssekrete und die Peristaltik und leitet den Blutfluss vom Magen-Darm-Trakt weg. Im Gegensatz dazu f\u00f6rdert der Parasympathikus die Sekretion von Verdauungsenzymen und erh\u00f6ht die Motilit\u00e4t.<\/li>\n<li><b>Dr\u00fcsen<\/b>: das vegetative Nervensystem ist an der Regulierung der Dr\u00fcsenaktivit\u00e4t beteiligt, wie beispielsweise beim Schwitzen (sympathische Aktivierung) und bei der Speichelproduktion (parasympathische Aktivierung).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><b>Aufrechterhaltung der Hom\u00f6ostase<\/b>: das vegetative Nervensystem arbeitet \u00fcber R\u00fcckkopplungsschleifen, um die k\u00f6rperliche Hom\u00f6ostase aufrechtzuerhalten, was eine st\u00e4ndige \u00dcberwachung der inneren Zust\u00e4nde \u00fcber Sinnesrezeptoren erm\u00f6glicht. Diese Informationen werden an das ZNS weitergeleitet, das daraufhin die vegetative Leistung anpasst, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, indem es physiologische Prozesse wie die Temperaturregulierung, den Fl\u00fcssigkeitshaushalt und die Energienutzung anpasst.<\/li>\n<li><b>Reflexhandlungen<\/b>: das vegetative Nervensystem koordiniert Reflexhandlungen, die die Hom\u00f6ostase aufrechterhalten und schnelle Reaktionen auf Reize erm\u00f6glichen. Durch ein Netzwerk von Rezeptoren, Nervenbahnen und Effektoren sorgt das vegetative Nervensystem daf\u00fcr, dass sich der K\u00f6rper ohne bewusste Anstrengung an Ver\u00e4nderungen der Umwelt und der inneren Bedingungen anpassen kann. Dabei handelt es sich um zwei Arten von Reflexen: (1) viszerale Reflexe, die die inneren Organe betreffen und Reaktionen umfassen, die zur Steuerung von Funktionen wie Herzfrequenz, Verdauung und Atemfrequenz beitragen, und (2) hom\u00f6ostatische Reflexe, die zur Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts beitragen, z. B. zur Regulierung von Blutdruck, K\u00f6rpertemperatur und Fl\u00fcssigkeitshaushalt.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"thumbnail\" style=\"margin: 0 auto; float: none; display: block; width: fit-content;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Divisions_of_autonomic_NS.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbborder\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/8\/8a\/Divisions_of_autonomic_NS.jpg\/500px-Divisions_of_autonomic_NS.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/8\/8a\/Divisions_of_autonomic_NS.jpg\/750px-Divisions_of_autonomic_NS.jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/8\/8a\/Divisions_of_autonomic_NS.jpg\/1000px-Divisions_of_autonomic_NS.jpg 2x\" alt=\"Divisions of autonomic NS.jpg\" width=\"500\" height=\"333\" data-file-width=\"7500\" data-file-height=\"5000\"><\/a><\/div>\n<h2><span id=\"Resources\" class=\"mw-headline\">Ressourcen<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Resources\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=12\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Resources\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=12\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<h4><span id=\"Learning_Resources:\" class=\"mw-headline\">Lernressourcen: <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Learning Resources:\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=13\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Learning Resources:\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=13\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li><a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ninds.nih.gov\/health-information\/public-education\/brain-basics\/brain-basics-know-your-brain\" rel=\"nofollow\">Brain Basics<\/a> vom National Institute of Health<\/li>\n<li><a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.innerbody.com\/image\/nervov.html\" rel=\"nofollow\">Interactive online neuroanatomy<\/a> von Innerbody<\/li>\n<li><a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.visiblebody.com\/learn\/nervous\" rel=\"nofollow\">Online nervous system<\/a> \u00dcberblick von Visible Body<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span id=\"Recommended_Additional_Reading:\" class=\"mw-headline\">Empfohlene weiterf\u00fchrende Literatur: <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Recommended Additional Reading:\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=14\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Recommended Additional Reading:\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=14\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h4>\n<p>Die folgenden Artikel sind Beispiele daf\u00fcr, wie das Wissen \u00fcber das menschliche neuronale Netzwerk Rehabilitationsergebnisse inspirieren und verbessern kann.<\/p>\n<ul>\n<li>Gatica-Rojas V, M\u00e9ndez-Rebolledo G. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/journals.lww.com\/nrronline\/fulltext\/2014\/09080\/virtual_reality_interface_devices_in_the.18.aspx\" rel=\"nofollow\">Virtual reality interface devices in the reorganization of neural networks in the brain of patients with neurological diseases<\/a>. Neural regeneration research. 2014 Apr 15;9(8):888-96.<\/li>\n<li>Nackaerts E, D&#8217;Cruz N, Dijkstra BW, Gilat M, Kramer T, Nieuwboer A. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pmc\/articles\/PMC6732914\/\" rel=\"nofollow\">Towards understanding neural network signatures of motor skill learning in Parkinson\u2019s disease and healthy aging<\/a>. The British Journal of Radiology. 2019 Sep 1;92(1101):20190071.<\/li>\n<li>Sale P, Franceschini M. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/profile\/Patrizio-Sale\/publication\/224810968_Action_observation_and_mirror_neuron_network_A_tool_for_motor_stroke_rehabilitation\/links\/54f6f97d0cf210398e8fe3e8\/Action-observation-and-mirror-neuron-network-A-tool-for-motor-stroke-rehabilitation.pdf\" rel=\"nofollow\">Action observation and mirror neuron network: a tool for motor stroke rehabilitation<\/a>. Eur J Phys Rehabil Med. 2012 Jun 1;48(2):313-8.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"References\" class=\"mw-headline\">References<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: References\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;veaction=edit&#038;section=15\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: References\" href=\"\/index.php?title=The_Human_Neuronal_Network&#038;action=edit&#038;section=15\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<div class=\"mw-references-wrap mw-references-columns\">\n<ol class=\"references\">\n<li id=\"cite_note-:0-1\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:0_1-0\">1.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_1-1\">1.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Vipula M, Atula M. Human Anatomy and Physiology: For Undergraduate Students of Pharmacy, Nursing, Physiotherapy and Other Paramedical Sciences. University Science Press; 2018.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:1-2\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:1_2-0\">2.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_2-1\">2.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_2-2\">2.2<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">LibreTexts Biology. 17.5: Neurons. Available from: <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/bio.libretexts.org\/Courses\/Lumen_Learning\/Biology_for_Majors_II_(Lumen)\/17%3A_Module_14-_The_Nervous_System\/17.05%3A_Neurons\" rel=\"nofollow\">https:\/\/bio.libretexts.org\/Courses\/Lumen_Learning\/Biology_for_Majors_II_(Lumen)\/17%3A_Module_14-_The_Nervous_System\/17.05%3A_Neurons<\/a> (accessed 27 Sept 2024).<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-3\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-3\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Muzio M, et al. Histology, Axon. National Library of Medicine Stat Pearls. 14 November 2022.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-4\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-4\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Grider M, et al. Neuroanatomy, Nodes of Ranvier. National Library of Medicine Stat Pearls. 24 July 2023.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-5\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-5\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Queensland Brain Institute. Action potentials and synapses. Available from: <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/qbi.uq.edu.au\/brain-basics\/brain\/brain-physiology\/action-potentials-and-synapses#:~:text=An%20action%20potential%20travels%20the,to%20communicate%20with%20other%20neurons.\" rel=\"nofollow\">https:\/\/qbi.uq.edu.au\/brain-basics\/brain\/brain-physiology\/action-potentials-and-synapses.<\/a> (accessed 3 October 2024).<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-6\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-6\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Chen I, Lui F. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK546639\/\" rel=\"nofollow\">Neuroanatomy, Neuron Action Potential<\/a>. National Library of Medicine Stat Pearls. 14 August 2023.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-7\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-7\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Queensland Brain Institute. What are neurotransmitters?. Available from: <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/qbi.uq.edu.au\/brain\/brain-functions\/what-are-neurotransmitters\" rel=\"nofollow\">https:\/\/qbi.uq.edu.au\/brain\/brain-functions\/what-are-neurotransmitters<\/a> (accessed 3 October 2024).<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-8\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-8\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Sheffler Z, Reddy V, Pillarisetty L. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK539894\/\" rel=\"nofollow\">Physiology, Neurotransmitters<\/a>. National Library of Medicine Stat Pearls. 1 May 2023.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-9\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-9\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">YouTube. 2-Minute Neuroscience: Action Potential. Available from: <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=W2hHt_PXe5o\" rel=\"nofollow\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=W2hHt_PXe5o<\/a> (last accessed 22 October 2024)<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:2-10\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:2_10-0\">10.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_10-1\">10.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Stifani N. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.frontiersin.org\/articles\/10.3389\/fncel.2014.00293\/pdf\" rel=\"nofollow\">Motor neurons and the generation of spinal motor neuron diversity.<\/a> Frontiers in cellular neuroscience. 2014 Oct 9;8:293.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-11\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-11\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Koop L, Tadi P. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK539846\/\" rel=\"nofollow\">Neuroanatomy, Sensory Nerves<\/a>. National Library of Medicine Stat Pearls. 24 July 2023.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-12\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-12\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Fishell G, Kepecs A. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.annualreviews.org\/doi\/10.1146\/annurev-neuro-070918-050421?url_ver=Z39.88-2003&#038;rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&#038;rfr_dat=cr_pub++0pubmed\" rel=\"nofollow\">Interneuron types as attractors and controllers<\/a>. Annual review of neuroscience. 2020 Jul 8;43:1-30.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-13\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-13\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">National Library of Medicine, Medline Plus. Motor nerves. Available from: <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/medlineplus.gov\/ency\/imagepages\/17273.htm\" rel=\"nofollow\">https:\/\/medlineplus.gov\/ency\/imagepages\/17273.htm<\/a>. (accessed 1 October 2024).<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:3-14\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:3_14-0\">14.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:3_14-1\">14.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:3_14-2\">14.2<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Koop L, Tadi P. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK539846\/\" rel=\"nofollow\">Neuroanatomy, Sensory Nerves<\/a>. National Library of Medicine Stat Pearls. 24 July 2023.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-15\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-15\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Marzvanyan A, Alhawaj A. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK539861\/\" rel=\"nofollow\">Physiology, Sensory Receptors<\/a>. National Library of Medicine Stat Pearls. 14 August 2023.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:4-16\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:4_16-0\">16.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_16-1\">16.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_16-2\">16.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_16-3\">16.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_16-4\">16.4<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Kaiser J, Lugo-Pico J. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK542218\/\" rel=\"nofollow\">Neuroanatomy, Spinal Nerves<\/a>. National Library of Medicine Stat Pearls. 14 August 2023.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:5-17\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-:5_17-0\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Sonne J, Lopez-Ojeda W. Neuroanatomy, Cranial Nerves. 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Available from: <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/university.pressbooks.pub\/test456\/chapter\/functions-of-the-autonomic-nervous-system\/\" rel=\"nofollow\">https:\/\/university.pressbooks.pub\/test456\/chapter\/functions-of-the-autonomic-nervous-system\/<\/a> (accessed 22 October 2024).<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<p><!-- \nNewPP limit report\nCached time: 20251023072837\nCache expiry: 0\nReduced expiry: true\nComplications: (show\u2010toc)\nCPU time usage: 0.170 seconds\nReal time usage: 0.181 seconds\nPreprocessor visited node count: 440\/1000000\nPost\u2010expand include size: 79\/2097152 bytes\nTemplate argument size: 0\/2097152 bytes\nHighest expansion depth: 3\/100\nExpensive parser function count: 0\/100\nUnstrip recursion depth: 0\/20\nUnstrip post\u2010expand size: 12862\/5000000 bytes\n--><br \/>\n<!--\nTransclusion expansion time report (%,ms,calls,template)\n100.00%    7.312      1 Special:Contributors\/The_Human_Neuronal_Network\n100.00%    7.312      1 -total\n--><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Originale Autorin &#8211; Stacy Schiurring Top-Beitragende &#8211; Stacy Schiurring und Jess Bell Inhalt 1 Bausteine des menschlichen neuronalen Netzwerks 1.1 Nervenzellen 1.1.1 Aktionspotenziale und Neurotransmitter: die Sprache der Nerven 1.2 Nerven 1.2.1 Spinalnerven 1.2.2 Hirnnerven 1.3 Das Nervensystem 1.3.1 Zentrales Nervensystem (ZNS) 1.3.2 Peripheres Nervensystem (PNS) 1.3.2.1 Somatisches Nervensystem 1.3.2.2 Vegetatives Nervensystem 2 Ressourcen 2.1 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-13804","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13804"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13804\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14452,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/13804\/revisions\/14452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}