The neural contol of behavior - Neurons: The Building Block of the Brain - How Neurons Send Messages Down Their Axons

8 belangrijke vragen over The neural contol of behavior - Neurons: The Building Block of the Brain - How Neurons Send Messages Down Their Axons

Hoe geven neuronen hun signalen door aan andere neuronen en spiercellen?

Neuronen oefenen hun invloed op andere neuronen en spiercellen uit door het afvuren van alles-of-niets impulsen die actiepotentialen genoemd worden. In motor- en interneuronen worden actiepotentialen getriggerd op het verbindingspunt tussen het cellichaam en de axon en ze reizen snel door de axon naar de axonuiteinden. In sensorische neuronen worden ze getriggerd op het dendritische uiteinde van de axon en reizen ze door of langs het cellichaam naar de axonuiteinden. Door het tempo van de actiepotentialen te variëren, varieert het neuron de kracht van zijn effect op andere neuronen of spiercellen.

Wat is het cell membrane van de axon?

cell membrane =
het membraan is een poreuze 'huid' die bepaalde chemicaliën toestaat om de cel in en uit te stromen, terwijl het andere tegenhoudt.

Wat is intracellulaire en extracellulaire vloeistof?

Intracellulaire vloeistof =
Oplossing van water en chemicaliën binnen in de axon.
Een aantal van deze chemicaliën hebben een elektrische lading, waaronder:
  • (A-) oplosbare proteine moleculen (negatieve lading)
  • (K+) potasium ionen, vaker in de intracellulaire vloeistof, maar soms ook in de extracellulaire vloeistof.

Extracellulaire vloeistof =
Oplossing van water en chemicaliën buiten de axon.
Een aantal van deze chemicaliën hebben een elektrische lading, waaronder:
  • (Na+) sodium ionen
  • (Cl-) chloride ionen, vaker in de extracellulaire vloeistof, maar soms ook in de intracellulaire vloeistof)
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe ontstaan de twee fases van de actiepotentiaal (depolarisatie en repolarisatie) door het openen en sluiten van twee types kanalen in het celmembraan?







De actiepotentiaal is een
golf van verandering in de elektrische lading langs het axon-membraam. Het beweegt snel van het ene uiteinde van de axon naar het andere uiteinde. Als een axon vertakt volgt de actiepotentiaal alle takken en bereikt op die manier duizenden axonuiteinden/axonterminals.



Hoe komt het rustpotentiaal voort uit de verdeling van ionen over het celmembraan van een neuron?

In de extra- en intracellulaire vloeistof zijn chemicalieën opgelost die elektrisch geladen zijn, waaronder
  • oplosbare eiwitmoleculen (A-) > negatief geladen, alleen intracellulair
  • kalium (EN potassium) ionen (K+) > meer intracellulair dan extracellulair
  • natrium (EN sodium) ionen (Na+) en chloride ionen (C1-) > meer extracellulair dan intracellulair

Er zijn meer negatief geladen deeltjes in de cel dan erbuiten. Deze disbalans resulteert in een elektrische spanning over het membraan, waarbij het binnenste ongeveer -70 millivolt is t.o.v. de buitenkant. Deze lading van het membraan van een inactief neuron wordt het rustpotentiaal (membraanpotentiaal) genoemd.

Wat is rustpotentiaal en hoe werkt het?

Werking:
  • De neuron is een soort buis en de wanden zijn het membraan.
  • De buis is gevuld met intracellulaire vloeistof en baadt aan de buitenkant in extracellulaire vloeistof.
  • Sommige van de chemicaliën in de vloeistoffen hebben een elektrische lading.
  • In de buis zitten meer negatief geladen deeltjes dan daarbuiten.
  • Deze onbalans resulteert in een elektrische lading over het gehele membraan.

Rustpotentiaal =
De lading over het membraan van een inactieve neuron.
De rustpotentiaal is de bron van de elektrische energie die een actiepotentiaal mogelijk maakt.

Hoe is de geleidingssnelheid van een axon gerelateerd aan de diameter of afwezigheid van een myelineschede?

De snelheid waarmee een actiepotentiaal zich door de axon verplaatst wordt beïnvloedt door de diameter van de axon. Axons met een grote diameter vormen minder weerstand voor de verspreiding van elektrische stromen en geleiden daarom actiepotentialen sneller dan dunne axons. Een ander kenmerk dat het geleidingstempo in veel axons versnelt is de aanwezigheid van een myelineschede. Zoals het plastic omhulsel van een elektriciteitssnoer beschermt en isoleert de myeline de axons, waardoor het tempo waarmee zenuwimpulsen verstuurd worden versneld wordt en inmenging van andere neuronen belemmerd wordt.

Wanneer worden de verschillende soorten neuronen gemyeliniseerd?

Het proces van de ontwikkeling van myeline, myelinisatie, begint voordat een kind geboren wordt maar is pas tijdens de volwassenheid afgerond (rond 30e). Sensorische neuronen worden het eerst gemyeliniseerd, waarbij de meeste sensorische structuren compleet gemyeliniseerd zijn voor een kind 1 is. Dit wordt gevolgd door myelinisatie van de neuronen in het motorische gebied, wat bijna afgerond is in het tweede levensjaar. De laatste gebieden die gemyeliniseerd worden zijn de associatieve gebieden in de frontale cortex - het "denk" gebied van de hersenen - welke pas compleet gemyeliniseerd zijn in de vroege volwassenheid.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo