VL 5 Biopsychologie Anatomie A-B

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Was ist ein Neuron?

Nervenzelle, spezialisiert auf die Übertragung von elektrochemischen Signalen.

2
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Was sind Gliazellen?

Zellen. Unterstützen Neuronen durch Myelinisierung, Synapsenregulation und Abbau toter Zellen (z. B. Mikroglia, Astrozyten, Oligodendrozyten).

3
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Nenne die 7 Bestandteile eines Neurons

1) Dendrit

2)Zellkern

3) Zellkörper

4) Axon

5) Myelinscheide

6) Ranvier-Schnürring

7) Axonterminale

<p>1) Dendrit</p><p>2)Zellkern</p><p>3) Zellkörper</p><p>4) Axon</p><p>5) Myelinscheide</p><p>6) Ranvier-Schnürring</p><p>7) Axonterminale</p>
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Was sind die Funktionen der Gliazellen?

bilden Myelinschicht von Axonen (Oligodendrozyten)

stützen Neurone (Astrozyten)

Kontrolle der Synapsenbildung und Blut-Hirn-Schranke (Astrozyten)

Beseitigen tote Zellen (Mikroglia)

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Für was sind Oligodendrozyten zuständig?

Myelinschicht von Axone

6
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Für was sind Astrozyten zuständig?

Stützen Neurone

7
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Für was sind Astrozyten zuständig?

Kontrolle Synapsenbildung und Blut-Hirn-Schranke

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Für was sind Mikroglia zuständig?

beseitigen tote Zellen

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Was ist der Unterschied zwischen Neuroanatomie und Neurophysiologie?

Neuroanatomie:

Beschäftigt sich mit dem Aufbau des Nervensystems, oft makroskopisch (von Auge sichtbar).

-

Neurophysiologie:

Bezieht sich auf Funktionen wie Sinneswahrnehmung und neuronale Aktivität, meist mikroskopisch (von Auge nicht sichtbar).

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Welche geschichteten Bestandteile der Retina gibt es?

Stäbchen und Zapfen

bipolare Zellen

Ganglienzellen

11
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Beschreibe Funktion Sehbahnen in makrosopische Sichtweise:

Sehnerv

Sehnerven kreuzen sich im Chiasma opticum

Passieren durch Tractus opticus

Corpus geniculatum laterale (Teil des Thalamus)

primäre Sehrinde (Area Striata) im Okzipitallappen

12
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Was umfasst das Zentrale Nervensystem (ZNS)?

Gehirn

Rückenmark

beide geschützt durch:

Kochen

Hirnhäute

Blut-Hirn-Schranke

13
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Was umfasst das Periphere Nervensystem (PNS)?

Hirnnerven

Rückenmarksnerven

nicht durch Knochen gestützt

14
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Welche Gliederungen des Gehirns gibt es?

Medulla oblongata (verlängertes Rückenmark)

Pons (Brücke)

Mesencephalon ( Mittelhirn)

Diencephalon ( Zwischenhirn)

Cerebellum (Kleinhirn)

Telencephalon (Grosshirn, Endhirn)

15
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Welche Strukturen bilden zusammen den Hirnstamm/Truncus encephali?

Rückenmark, Brücke, Mittelhirn

16
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Welches Nevensystem ist an den Extremitäten zu finden? zB Füsse, Hände, Beine

peripheres Nervensystem

17
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Was ist das somatische Nervensystem?

Für bewusste Aktionen wie Gehen oder Greifen zuständig.

18
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Für was ist das vegetative Nervensystem zuständig?

Automatische Prozesse wie Herzschlag

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Für was ist der Sympathikus zuständig?

Aktivierung.Fight or Flight Reaktionen

20
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Für was ist der Parasympathikus zuständig?

Erholung.Rest and Digest

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Gehören Sympathikus und Parasympathikus zum autonomen oder vegetativen Nervensystem?

zum vegetativen Nervensystem

22
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Welche Organe werdne durch den Sympathikus aktiviert?

Auge: Erweitert die Pupillen (Mydriasis), um mehr Licht hereinzulassen.

Herz: Erhöht die Herzfrequenz und den Blutdruck.

Lunge: Erweitert die Bronchien, um mehr Sauerstoff aufzunehmen.

Magen-Darm-Trakt: Reduziert Peristaltik und Sekretion (Verdauung wird gehemmt).

Blase: Erschwert die Ausscheidung (Urinhaltung).

23
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Welche Organe werdne durch den Parasympathikus aktiviert?

Auge: Verengt die Pupillen (Miosis) für ruhige Umgebungen.

Herz: Verlangsamt die Herzfrequenz und senkt den Blutdruck.

Lunge: Verengt die Bronchien, da weniger Sauerstoffbedarf besteht.

Magen-Darm-Trakt: Steigert Peristaltik und Sekretion (Förderung der Verdauung).

Blase: Erleichtert die Ausscheidung (Urinentleerung).

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Nenne die wichtigsten Strukturen, die für den Sympathikus zuständig sind

Truncus sympathicus: Sympathischer Grenzstrang, der entlang der Wirbelsäule verläuft und sympathische Nerven enthält.

Ganglion: Nervenknoten, in denen Verschaltungen des Sympathikus stattfinden.Ganglia paravertebralia: Paravertebrale Ganglien entlang der Wirbelsäule.Ganglia praevertebralia: Prävertebrale Ganglien, z. B. im Bereich der großen Bauchgefäße.

Plexus coeliacus: Sonnengeflecht, ein wichtiger Nervenknoten für den Sympathikus im Bauchraum.

Nervi splanchnici: Eingeweidenerven, die sympathische Signale an die Organe im Bauchraum weiterleiten.

Medulla spinalis: Rückenmark, Ursprung der sympathischen Nerven im thorakolumbalen Bereich.

Afferentia: Nervenfasern, die Signale von Organen zurück zum Zentralnervensystem leiten.

Effentia: Nervenfasern, die Signale vom Zentralnervensystem zu den Organen leiten.

<p>Truncus sympathicus: Sympathischer Grenzstrang, der entlang der Wirbelsäule verläuft und sympathische Nerven enthält.</p><p>Ganglion: Nervenknoten, in denen Verschaltungen des Sympathikus stattfinden.Ganglia paravertebralia: Paravertebrale Ganglien entlang der Wirbelsäule.Ganglia praevertebralia: Prävertebrale Ganglien, z. B. im Bereich der großen Bauchgefäße.</p><p>Plexus coeliacus: Sonnengeflecht, ein wichtiger Nervenknoten für den Sympathikus im Bauchraum.</p><p>Nervi splanchnici: Eingeweidenerven, die sympathische Signale an die Organe im Bauchraum weiterleiten.</p><p>Medulla spinalis: Rückenmark, Ursprung der sympathischen Nerven im thorakolumbalen Bereich.</p><p>Afferentia: Nervenfasern, die Signale von Organen zurück zum Zentralnervensystem leiten.</p><p>Effentia: Nervenfasern, die Signale vom Zentralnervensystem zu den Organen leiten.</p>
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Nenne die wichtigsten Strukture, die für den Parasympathikus zuständig sind

Nervus vagus: Der wichtigste parasympathische Hirnnerv, der viele Organe im Brust- und Bauchraum innerviert.

Ganglia terminalia: Ganglien, die in der Nähe oder direkt in den Zielorganen liegen.

Plexus entericus: Das enterische Nervensystem (Bauchgehirn), beeinflusst durch den Parasympathikus.

Nervi pelvici: Parasympathische Nerven, die aus dem sakralen Bereich (S2-S4) des Rückenmarks stammen und den unteren Bauchraum sowie Beckenorgane versorgen.

Medulla oblongata: Verlängertes Mark, in dem wichtige parasympathische Zentren liegen.

Afferentia: Sensorische Nervenfasern, die Informationen von den Organen ans Gehirn senden.

Effentia: Motorische Nervenfasern, die Signale vom Gehirn zu den Organen übertragen.

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Nenne die Zuständigkeiten des Sympathikus

Sympathikus: Erweitert Pupille, reduziert Sekretion, Erhöht Puls und Blutdruck, Erweitert Bronchien und erhöht Atemfrequenz, Reduziert Schleimsekretion und Peristaltik,Erschwert Ausscheidung

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Nenne die Zuständigkeiten des Parasympathikus

Verengt Pupille, steigert Sekretion, senkt Puls und Blutdruck, verengt bronchien und senkt atemfrequenz, steugert schleimsekretion und peristaltik, erleichtert ausscheidung

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Für was ist das Enterische Nervensystem zuständig?

Auch Bauchgehirn genannt

steuert Darmbewegungen und Verdauung

vermittelt Völlegefühl

kontrolliert Sekretion

beeinflusst Immunabwehr

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Aus welchen Bestandteilen besteht das enterische Nervensystem?

plexus myentericus

plexus submucosus externus

plexus submocus internus

<p>plexus myentericus</p><p>plexus submucosus externus</p><p>plexus submocus internus</p>
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Was ist die graue Substanz?

Enthalt Nervenzellkörper

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Was ist die weisse Substanz?

Enthält myelinisierte Axone

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Wo befindet sich am meisten graue Substanz im Zentralnervensystem?

Graue Substanz in Gehirnrinde (Cortex)

in den Kernen (Nucleus)

Kernsäulen (Columna)

33
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Wo befinet sich am meisten graue Substanz im Peripheren Nervensystem?

Knoten (Ganglion)

34
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Wo befindet sich am meisten weisse Substanz im Zentralnervensystem?

Bahn (Tractus Fasciculus)

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Was ist weisse Substanz?

Ansammlung mit Myelin umwickeltes Axon

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Wo befindet sich am meisten weisse Substanz im peripheren Nervensystem?

Nerv (Nervus)

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Erkläre die topographischen Bezeichnungen

anterior (vorne/vor)

posterior( hiner)

superior (oben)

inferior (unten)

medial (mittig)

lateral (seitlich)

proximal (nah)

distal (entfernt)

basal (basis)

apikal (zur spitze hin)

dorsum (rücken)

ventrum (bauch)

rostrum (schnabel)

cauda (schwanz)

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Welche Schnittebenen gibt es?

Frontalebene

Querschnitt

Horizontal

Saggital

39
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Welche zwei Achsen gibt es ?

Meynert - Achse

Medulla spinalis (Rückenmark) Truncus encephali (Hirnstamm)

Cerebellum (Kleinhirn)

Forel - Achse Diencephalon (Zwischenhirn) Telencephalon (Grosshirn)

<p>Meynert - Achse </p><p>Medulla spinalis (Rückenmark) Truncus encephali (Hirnstamm)</p><p>Cerebellum (Kleinhirn)</p><p>Forel - Achse Diencephalon (Zwischenhirn) Telencephalon (Grosshirn)</p>
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Was bedeutet afferent?

Eingang, zu einer Struktur führend

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Was bedeutet efferent?

Ausgang, von einer Struktur wegführend

42
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Was bedeutet ipsilateral?

Auf derselben Seite der Medianebene

43
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Was bedeutet kontralateral?

Auf gegenüberliegenden Seite der Medianebene

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Was ist die Gastrulation in der Embryogenese?

In der dritten Woche bilden sich die drei Keimblätter mit Schichten

endoderm

mesoderm

ektoderm

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Aus welcher Schicht bildet sich das gesamte Nervensystem?

Aus Ektoderm

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Was passiert bei der Induktion am 17. Embryonaltag?

Struktur namens Chorda dorsalis gibt dem Ektoderm das Signal:

„Bildet das Nervensystem!“

Dadurch entsteht die Neuralplatte – das ist der erste Schritt zum Nervensystem.

Mesoderm und die Chorda dorsalis regen das Ektoderm zur Bildung des Neuroektoderms an.

47
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Welche Struktur entsteht bei der Induktion aus dem Ektoderm?

Neuralplatte

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Was passiert während der Neurulation am 18. Embryonaltag?

Neuralplatte senkt sich ab und klappt zusammen.

Daraus entstehen zwei wichtige Dinge:

Neuralrohr → wird zum Gehirn und Rückenmark (also dem ZNS).

Neuralleiste → daraus entsteht das PNS (z.B. Nerven für Muskeln und Organe).

Neuralplatte vertieft sich zur Neuralrinne und schnürt sich ab, wodurch das Neuralrohr und die Neuralleiste entstehen.

49
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Welche Strukturen entstehen aus dem Neuralrohr und der Neuralleiste?

Zentrale Nervensystem (ZNS) aus Neuralrohr

Periphere Nervensystem (PNS) aus Neuralleiste

50
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Zu welchen Körperteilen werden das Endoderm?

Verdauungstrakt

Leber

Pankreas

Lungen

51
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Zu welchen Körperteilen werden das Mesoderm?

Circulatory System

Lungen äussere Schicht

Skeletal System

Muscular System

52
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Zu welchen Körperteilen werden das Ectoderm?

Haare

Nägel

Haut

Nervous System

53
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Welche Primärbläschen entstehen am 28. Embryonaltag?

Prosencephalon (Vorderhirn)

Mesencephalon (Mittelhirn)

Rhombencephalon (Rautenhirn)

54
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Welche Strukturen entwickeln sich aus dem Prosencephalon?

Telencephalon → wird zum Großhirn (Cerebrum)

Diencephalon → wird zum Zwischenhirn (z.B. Thalamus, Hypothalamus)

55
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Welche Strukturen entstehen aus dem Rhombencephalon?

Metencephalon → entwickelt sich zu Pons (Brücke) und Kleinhirn (Cerebellum)

Myelencephalon → wird zum verlängerten Rückenmark (Medulla oblongata)

56
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Was passiert mit dem Mesencephalon?

Mesencephalon bleibt als Mittelhirn bestehen und verändert sich nicht weiter.

57
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Wozu entwickeln sich die Wände der Sekundärbläschen?

Aus den Wänden entstehen alle Teile des Gehirns.

58
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Was entsteht aus den Hohlräumen der Sekundärbläschen?

Hohlräume bilden die inneren Liquorräume, also die Hirnventrikel, in denen der Liquor (Hirnwasser) fließt.

59
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Was passiert mit dem Großhirn (Telencephalon) zwischen dem 2. und 6. Embryonalmonat?

Großhirn wächst enorm und überwächst alle anderen Hirnabschnitte.

60
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Warum entstehen Furchen (Sulci) und Windungen (Gyri) im Gehirn?

Um die Oberfläche des Gehirns zu vergrößern, damit mehr Nervenzellen Platz haben.

61
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Ab welchem Embryonalmonat beginnen sich Groß- und Kleinhirn zu falten?

Ab dem 5. Embryonalmonat.

62
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Um welche Achse rotiert das wachsende Großhirn?

Um eine gedachte horizontale Achse.

63
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Welche Struktur ist das Zentrum der Rotation des Großhirns?

Das Zentrum liegt in der Inselrinde (Insula).

64
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Warum rotiert das Großhirn während der Entwicklung?

Um alle Gehirnstrukturen optimal anzuordnen und effizient zu verbinden.

65
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Aus welchen Schichten bestehen die Hirnhäute (Meningen)?

Dura mater → harte Hirnhaut

Arachnoidea → Spinnwebenhaut

Pia mater → weiche Hirnhaut

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Wo liegt die Dura mater im Gehirn?

Dura mater liegt direkt am Schädelknochen an, innen grenzt sie an Arachnoidea.

67
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Was befindet sich zwischen der Arachnoidea und der Pia mater?

Subarachnoidalraum, der mit Liquor (Hirnwasser) gefüllt ist.

In diesem Raum verlaufen auch Blutgefäße.

68
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Welche Funktion hat der Liquor (Hirnwasser) im Subarachnoidalraum?

dient als Stoßdämpfer, schützt das Gehirn vor Erschütterungen.

Er hilft bei der Entsorgung von Abfallstoffen.

69
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Welche Hirnhaut folgt den Furchen (Sulci) und Windungen (Gyri) des Gehirns?

Pia mater liegt direkt auf der Hirnoberfläche und folgt allen Sulci und Gyri.

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Welche Hirnhaut bildet Ausstülpungen zur Liquorresorption?

Arachnoidea bildet Arachnoidalzotten zur Aufnahme des Liquors in die venösen Blutgefäße.

71
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Folgt die Dura mater allen Gyri und Sulci des Gehirns?

Nein, sie folgt nur großen Furchen, wie z.B. der Falx cerebri und dem Tentorium cerebelli.

Falx cerebri: Trennt die beiden Großhirnhemisphären.

Tentorium cerebelli: Trennt das Großhirn vom Kleinhirn.

72
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Welche Funktion hat die Falx cerebri?

trennt die beiden Großhirnhemisphären voneinander.

73
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Welche Funktion hat das Tentorium cerebelli?

trennt das Großhirn vom Kleinhirn.

74
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Was sind die Sinus durae matris?

sind Blutkanäle in der Dura mater, die venöses Blut Richtung Herz transportieren.

75
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Was sind Arachnoidalzotten (Granulationes arachnoidea)?

Ausstülpungen der Arachnoidea, die den Liquor in die venösen Blutgefäße leiten.

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Was ist die Aufgabe der Arachnoidea?

bildet eine Schutzschicht und reguliert den Abfluss von Liquor ins venöse Blut.

77
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Welche Struktur folgt allen Gyri und Sulci?

Pia Mater

78
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Welche Funktion hat die Pia mater?

versorgt das Gehirn mit Blut und Nährstoffen.

79
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Was sind Ventrikel?

Hohlräume

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Wie viele Ventrikel gibt es?

vier Ventrikel

<p>vier Ventrikel</p>
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Was wird in den Ventrikeln produziert?

500 ml Hirnwasser am Tag, welche in Richtung des Zentralkanals (nach dem vierten Ventrikel) des Rückenmarks einfliesst

82
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Aus welchen Bestandteilen besteht der Helm des Aliens der ersten zwei Ventrikel?

Vorderhorn

Zentralteil

Hinterhorn

Unterhorn

<p>Vorderhorn</p><p>Zentralteil</p><p>Hinterhorn</p><p>Unterhorn</p>
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Aus welchen Bestandteilen besteht das Gesicht des Aliens des dritten Ventrikels?

Recessus supraopticus

recessus infundibularis

adhesio interthalamica

recessus sprapinealis

recessus pinealis

<p>Recessus supraopticus</p><p>recessus infundibularis</p><p>adhesio interthalamica</p><p>recessus sprapinealis</p><p>recessus pinealis</p>
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Aus welchen Bestandteilen besteht das vierte Ventrikel (Körper des Aliens)?

Recessus lateralis

Fastigium

Apertura mediana

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Wo wird Liquor produiziert?

Im Plexus choroideus,

einem arteriovenösen Adergeflecht, das in jedem Ventrikel vorkommt.

Letztere stellen die inneren Liquorräume dar.

86
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Wie viel Liquor haben wir (innere und äussere Liquorräume)?

150 ml

87
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In welche Richtung fliesst Liquor?

Seitenventrikel

Dritter Ventrikel

Aquädukt

Vierter Ventrikel

Vom vierten Ventrikel gelangt der Liquor durch die Apertura mediana und die Aperturae laterales in die äußeren Liquorräume.

88
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Zu welcher Struktur gehören die äusseren Liquorräume?

Subarachanoidalraum

89
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Wie fliesst Liquor im Subarachnoidalraum?

von unten nach oben

Arachnoidazotten

Sinus durae matris

venöses Blut

Herz

90
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Durch wie viele Arterien wird das Gehirn mit Sauerstoff versorgt?

4:

1) Arteria A vertebralis (links und rechts)

2) Arteria carotis interna (links und rechts)

91
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Welche Arterien versorgen das vordere Stromgebiet des Gehirns?

linke und rechte A. carotis interna.

92
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Welche Arterien bilden das hintere Stromgebiet des Gehirns?

Die linke und rechte A. vertebralis, die sich zur A. basilaris vereinen.

93
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Welche Hirnregionen versorgt das hintere Stromgebiet?

Rückenmark

Hirnstamm

Kleinhirn

hinteren Bereiche des Großhirns

94
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Welche Bereiche versorgt das vordere Stromgebiet?

Teile des Zwischenhirns

der größte Teil des Großhirns

95
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Was passiert mit den Aa. vertebrales im Gehirn?

Sie vereinigen sich am unteren Rand des Pons zur A. basilaris.

96
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Welche Struktur verbindet das vordere und hintere Stromgebiet?

Circulus arteriosus cerebri (Willisii).

<p>Circulus arteriosus cerebri (Willisii).</p>
97
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Welche Arterie versorgt die hinteren unteren Bereiche des Kleinhirns?

A. inferior posterior cerebelli (PICA).

98
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Welche Arterie versorgt die vorderen unteren Bereiche des Kleinhirns?

A. inferior anterior cerebelli (AICA).

99
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Welche Arterie versorgt die oberen Bereiche des Kleinhirns?

A. superior cerebelli (SCA).

100
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In welche Arterien teilt sich die A. basilaris am Ende auf?

linke und rechte A. cerebri posterior