8 Kommunikasjonssystemer i mennesket Flashcards

1
Q

Hva er nervesystemets hovedoppgaver?

A

Rask kommunikasjon mellom celler
- samle informasjon fra sansene
- koordinere, analysere og tole signalene
- styre og koordinere livsprosessene

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hva besår nervesystemet av?

A

Nerveceller
Gliaceller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvordan er nervecellene bygd opp?

A

Cellekropp med organeller
Cellekjerne
Dendritter
Akson
Aksonender

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hva er en gliacelle?

A

Fellesbetegnelse for andre celler en nerveceller i nervesystemet. også kalt myelinceller. Ligger rundt aksonet til en nervecelle.

Myelin støtter og beskytter aksonet, sørger for næring og øker impulshastighet (fra 2-25m/sek til 120m/sek)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvordan deler vi nervesystemet opp?

A

Sentralnervesystemet
- Hjernen og ryggen
- koordinere, analysere og tolke nervesignalene
Perifere nervesystemet
- Resten av kroppen
- Samler informasjon fra sansene

Det sentrale nervesystemet styrer og koordinerer livsprosessene via det perifere nervesystemet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hva er membranpoteinsialet?

A

Spenningsforskjellen over cellemembranen.
Må være tilstede for at nervesignaler skal kunne sendes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hva er det som lager membranpotensialet?

A
  • Fikserte negative ioner (anioner) i cellen
  • Cellemembranen har ulik permeabilitet for ulike ioner (feks mange åpne ionekanaler for K+
  • Natrium-kalium-pumpa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hva er cellens hvilepotensial?

A

Membranpotensialet i en nervecelle der det ikke sendes et nervesignal = ca -70mV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Forklar aksjonspotensialet og hva som skjer over cellemembranen da.

A

Nervecellen blir påvirket og membranpotensialet forandres gradvis mot terskelverdien.

2 Ved terskelverdien åpnes Na+-kanaler, Na+ strømmer inn i cellen med både kjemisk og elektrisk gradient, cellen depolariseres og lukker dermed Na+-kanalene raskt igjen.

3 Ved terskelnivået blir også “trege” spenningsstyrte K+-kanaler åpnet, K+ strømmer ut av cellen med elektrisk og kjemisk gradient, cellen repolariseres. Membranpotensialet bringes tilbake til hvilenivå.

4 Refraktærperioden: K+ kanalene lukker seg noe tregt, membranpotensialet blir derfor i en bitteliten periode etter depolariseringen, mer negativt enn hvilenivået. Dette forhindrer at nervesignalet går “baklengs”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hva er refraktærperioden?

A

K+-kanalene lukker seg noe tregt under polariseringen mot slutten av aksjonspotensialet. Membranpotensialet blir derfor i en bitteliten periode mer negativt enn hvilenivået før det bringes opp til hvilenivået igjen. Dette er for å forhindre at nervesignaler går “baklengs”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hva heter det lille rommet mellom gliacellene på et akson?

A

Ravierske innsnøringer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Gjør rede for signaloverføring i en synapse

A

Presynaptisk membran
- Inneholder vesikler med en bestemt type nevrotransmitter
- Aksjonspotensialet åpner spenningsstyrte Kalsiumkanaler og Ca2+ strømmer inn gjennom presynaptisk membran via diffusjon.
- økt konsentrasjon av Ca2+ gjør at vesiklene tømmer nevrotransmittere ut i synapsespalten ved eksocytose.

Synapsespalten
- Ved diffusjon strømmer nevrotransmittere over til postsynaptisk membran
- svært smal (20nm)

Postsynaptisk membran
- Ligandstyrte ionekanaler åpner seg ved kontakt med riktig nevrotransmitter
- Bestemte ioner strømmer inn fra synapsespalten og stimulerer/hemmer et nytt nervesignal dersom membranpotensialet i postsynaptisk membran når terskelverdien.

Nevrotransmittere som er igjen i synapsespalten blir reopptatt i presynaptisk membran via endocytose eller fjernet av enzymer i synapsespalten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hva er stimulerende synapser? Kom med eksempler på stimulerende nevrotransmittere

A

synapser med nevrotransmittere som bringer membranpotensialet på mottakercellen nærmere terskelverdien.

Acetylkolin, noradrenalin, glutamat, dopamin, serotonin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hva er hemmende synapser? Kom med eksempler på hemmende nevrotransmittere

A

Synapser med nevrotransmittere som bringer membranpotensialet på mottakercellen lengre vekk fra terskelverdien.

GABA, endorfiner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hva er myelin?

A

en fettaktig substans som danner et isolerende lag rundt aksonene til nevroner. Myelin gjør at elektriske signaler kan bevege seg raskt langs nevronene. Myelinskjeder dannes av gliaceller, som oligodendrocytter i hjernen og ryggmargen (CNS) og Schwann-celler i det perifere nervesystemet (PNS).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvorfor er hvit substans hvit og grå substans grå?

A

Hvit substans er hvit fordi det er et område med mange myeliniserte aksoner.

Grå substans er grå fordi det er et område med mange synapser og cellekropper.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hva har storhjernen ansvar for?

A

Syn, lukt, tale og viljestyrte bevegelser.

Hukommelse, intelligens og bevissthet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hva gjør hjernebjelken?

A

Stor betydning for samarbeid mellom de to hjernehalvdelene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hva er sensoriske barkområder?

A

Områder i storhjernebarken som tar imot beskjeder om tilstanden i kroppen og utenfor den. f.eks. lukt, berøring, syn og hørsel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hva gjør det motoriske barkområdet?

A

Styrer skjelettmusklene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Hva er assosiasjonsområder i hjernebarken?

A

Området uten konkrete oppgaver. Antakelig bearbeides informasjon her og sammenlignes med tidligere erfaringer.

Hukommelse, bevissthet, intelligens, temperament og psykisk balanse er knyttet til disse områdene.

De to hjernehalvdelenes assosiasjonsområder fungerer forskjellig:
Venstre: logikk, språk, analytisk tenkning
Høyre: Følelser, intuisjon og kreativitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Forklar mellomhjernen

A

Ligger midt i hjernen og består av:

Talamus:
sanseinformasjon siles

Hypotalamus:
koordinerer og binder sammen en dell av hormonsystemet og en del av nervesystemet. I tillegg er den med på å regulere bla kroppstemperatur, søvn, tørste, aggresjon, seksualadferd og appetit.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Forklar lillehjernen

A

Ligger under storhjernen og bak hjernestammen.
To halvdeler og svært foldet.

  • Koordinere bevegelse, sammenligner det vi prøver å gjøre med det vi faktisk gjør
  • Ingen bevissthet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Forklar hjernestammen

A

Består av forskjellige deler med ulike oppgaver
Danner forbindelser mellom storhjernen og ryggmargen, og mellom storhjernen og lillehjernen.

  • Pusting
  • Hjerteaktivitet
  • Blodtrykk
  • mange fordøyelsesfunksjoner
  • Kontroll av øyebevegelser
  • Kroppsstillinger
  • Bevissthetsgrad, men ingen bevissthet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Forklar ryggmargen.
Beskyttet av ryggvirvlene - Bindeledd mellom hjernen og perifert nervesystem - viktig for mange reflekser
26
hvilke hoveddeler er hjernen delt inn i?
Hjernebarken Storhjernen Mellomhjernen Lillehjernen Hjernebjelken Hjernestammen
27
Hvordan er en nerve bygd opp?
Består av aksoner fra mange nerveceller som ligger tett sammen i bunter som hodles sammen av bindevev. Bindevevet skiller også aksonene fra hverandre og gjør de myke og lett bøyelige.
28
Hvilke typer nerveceller har vi i det perifere nervesystemer, og hvilken funksjon har hver enkelt?
- Sensoriske sender sanseinformasjon fra ulike steder i kroppen til CNS - Motoriske Kommuniserer med kroppens skjelettmuskler. Går derfor fra CNS til skjelettmusklene. - Sympatiske og parasympatiske Autonome. Kommuniserer med indre organer som hjertet, blodårene, tarmen, urinblæra. Fra CNA til hjertemuskler, glatte muskler og kjertler.
29
Hva er stimulus?
Påvirkning på en sansecelle
30
Hvilke sanser har vi?
Syn, Hørsel, Smak, lukt, berøring, temperaturfølelse, likevekt, smerte
31
Gi eksempler på hvor vi har kjemoreseptorer
Tunga, nesen, hjernen, brødåreneG
32
Gi eksempler på hvor vi har mekanoreseptorer
Huden, musklene, det indre øret, senene, de store blodårene, hjertet, urinblæra, endetarmen
33
Hvor har vi fotoreseptorer?
øyet
34
Hvor har vi termoreseptorer?
Huden, hjernen
35
Hvor har vi smertereseptorer?
De fleste delene av kroppen
36
Forklar veien fra stimulus til opplevelse
1 - omdanning av sansestimulusen til forandring i membranpotensialet 2 - Koding av forandringen av membranpotensialet til nervesignaler 3 - Tolkning av nervesignalene i hjernen
37
Hva skjer i en sansecelle når dens reseptorer blir stimulert?
Ionekanaler i dens cellemembran åpner/lukker seg, og dermed påvirkes membranpotensialet. Styrken på stimulusen avgjør hvor mye membranpotensialet forandres.
38
Hvordan kodes stimuli fra en sansecelle over til nervesignaler?
Størrelsen på endringen i membranpotensialet når sansecellen blir stimulert, avgjør om det skal sendes nervesignaler, og hvor mange. Jo sterkere stimulus, jo større forandring i membranpotensialet, desto høyere frekvens av nervesignaler.
39
Hva er adapsjon?
Hvis vi er utsatt for et bestemt stimuli over tid, blir den til slutt nesten ikke merkbar. Grunnen er at de fleste sanseorganene reduserer frekvensen av nervesignaler dersom en stimulus vedvarer. Viktig for at vi skal kunne registrere endringer i miljøet rundt oss.
40
Hvordan tolker hjernen hvilke sanseinntrykk som er hva?
Bestemt av hvor i hjernebarken nervecellene som leder nervesignalene ender.
41
Hvilke sansereseptorer har vi?
Mekanoreseptor Fotoreseptor Kjemoreseptor Termoreseptor Smertereseptor
42
Forklar hvordan en muskelsammentrekning skjer
1-Nervesignal sendes fra det motoriske barkområdet i storhjernen til ryggmargen. 2 - Nervesignalet overføres til en motorisk nervecelle og føres langs aksonet til aksonenden, der nervecellen daner en synapse med skjelettmuskelcellen. 3 - Nevrotransmitteren acetylkolin eksocyteres ut i synapsespalten, diffunderer over til reseptorer på muskelcellen, natriumkanaler åpner seg og Na+ strømmer inn i muskelcellen, og danner et nytt nervesignal der. 4 - Nervesignalet sprer seg i muskelcellen, Ca2+ frigjøres fra lager inne i cellen. Kalsiumioner sørger for at celleskjelettproteinene kan klatre på hverandre, og muskelcellen blir forkortet. 5 - muskelen trekker seg sammen og danner en kraft.
43
Hvordan reguleres muskelkraft i den enkelte muskelen?
1 - Regulere hvor mange motoriske nerveceller som sender signaler. 2 - Regulere frekvensen av nervesignaler.
44
Forklar tilbaketrekningsrefleksen når du får hånden for nært et stearinlys
1 - sanseceller i hånden blir stimulert av flammene fra stearinlyset 2 - nervesignalet sendes i den sensoriske nervecellen til ryggmargen. 3 - Nervesignalet overføres i synapsen med den motoriske nervecellen 4 - nervesignalet sendes i den motoriske nervecellen til skjelettmuskelcellen 5 - muskelen trekker seg sammen, og hpnden trekkes vekk fra lyset. 6 - Den sensoriske nervecellen danner også synapser med nerveceller som leder signalet til hjernen. Dette punktet er ikke med i reflekshandlingen.
45
Hva er den fysiologiske definisjonen på en refleks?
en ufrivillig kroppsbevegelse som spres gjennom sensoriske og motoriske nerveceller.
46
Hvilken nevrostransmitter finner vi i parasympatiske nerveceller?
acetylkolin
47
Hvilken nevrotransmitter finner vi i sympatiske nerveceller?
Noradrenalin
48
Hvilke type(r) nervecelle(r) danner synapse med glatte muskelceller?
Både sympatiske og parasympatiske
49
Hvilke type(r) nervecelle(r) danner synapse med hjertemuskelceller?
Hovedsaklig sympatiske, men i et lite område i hjertet som styrer den elektriske aktiviteten finner vi synapser til både parasympatiske og sympatiske nerveceller.
50
hvor sendes nervesignalene fra i den autonome nervesystemet?
Mellomhjernen og hjernestammen
51
Hva er hormonsystemet?
Kommunikasjonssystem i kroppen som står i kontrast til nervesystemet. Består av hormoner og hormonproduserende kjertler
52
Hva er et hormon?
Signalmolekyler som gjennom å binde seg til reseptorer på målceller resulterer i en eller annen respons. Hormoner gir beskjed til ulike celler om å utføre ulike oppgaver.
53
Hvilke hovedgrupper hormoner har vi?
Vannløselige og fettløselige
54
Hva kjennetegner vannløselige hormoner?
- Kan ikke passere cellemembranen - Lagres i vesikler - Transporteres i blodet i fri form - Binder seg til reseptorer på cellemembranen til målceller
55
Hva kjennetegner fettløselige hormoner?
- Kan passere cellemembranen, og kan derfor ikke lagres i vesikler - Produseres ved behov - Transporteres i blodet bundet til transportproteiner - Kan binde direkte til DNA
56
Hva er en kjertel?
En ansamling av celler som produserer og skiller ut stoffer som de selv ikke trenger
57
Hvor produseres hormoner?
Hormonkjertler Hypotalamus, Hypofysen, Tyreoidea, Pancreas, Binyrebark, eggstokker, testikler
58
Hvordan transporteres hormoner?
via blodet Vannløselige transporteres fritt, imens fettløselige er bundet til transportproteiner
59
Hvordan fungerer Opium, morfin og heroin på kroppen?
- Etterligner endorfiner - Endorfiner hemmer signaler som går til smertesenteret i hjernen - Brukes til smertelindring - Langvarig bruk hemmer kroppens egen produksjon av endorfiner
60
Hvordan fungerer ecstasy på kroppen?
- Øker frigjøring av serotonin - Serotonin er nevrotransmittere som regulerer humør, hukommelse, søvn, seksualitet, appetitt osv. - langvarig bruk fører til varig personlighetsforstyrrelse
61
Hvordan fungerer kokain på kroppen?
-hindrer dopamin i å fjernes fra synapsen. - Dopamin er en nevrotransmitter viktig for belønning og motivasjon - Varig bruk reduserer mengden dopaminreseptorer i synapsen - Over tid vil dopamin ikke fungere
62
Hvordan fungerer kokain på kroppen?
- Påvirker nerveceller som skiller ut acetylkolin, noradrenalin og dopamin. - Påvirker det autonome nervesystemet - Mekanismen bak er ikke klarlagt - Fører til økt puls, røde øyne, tørsthet og økt apetitt - Nedsatt læringsevne, korttidshukommelse og motoriske ferdigheter.
63
Hvordan fungerer valium og GHB på kroppen?
- Binder GABA-reseptorer - GABA er nevrotransmitter som hemmer nervecellen den binder til - Virker beroligende - GHB i kombinasjon med alkohol kan være dødelig
64
Hva er hormonhermere? Eksempler?
Naturlige eller syntetiske forbindelser som etterligner hormoner. Ftalater, p-piller, anabole steroider
65
Hva er ftalater og hvordan påvirker de kroppen?
Esterforbindelser som brukes i plast for å mykne plasten, plastmykere Finnes i mange plastprodukter - Etterligner østrogen, og binder til østrogenreseptorer. - Redd gor at ftalater kan påvirker fosterutvikling negativt.
66
Hvordan påvirker p-piller kroppen?
- Inneholder en cocktail av syntetiske kjønnshormoner. - Lurer kroppen til å tro den er gravid for å hindre modning av egg - Senker risiko for kreft i eggstokkene, men øker risiko for brystkreft og blodpropp.
67
Hvordan påvirker anabole steroider kroppen?
- Utviklet av testosteron - Øker skjelettproteiner i cellene - Fører til diverse bivirkninger - Sterilitert og reduserte testikler - Reduserte bryster , dypere stemme og kroppsbehåring - Hjerteproblemer og leversvikt - Endret hjernefunksjon, aggresivitet og endret personlighet.
68
eksempler på hvilke funksjoner hormoner regulerer
- Nedbrytning og lagring av næringsstoffer - Vekst og utvikling - Væskebalanse - Formering
69
Forklar vannløselige hormoners vei fra kjertel til cellerespons i målcellen.
1 - Lagret i vesikler i hormonproduserende celle, og skilles ut ved eksocytose ved behov. 2 - Hormonene diffunderer inn i nærmeste blodbane, og transporteres i blodet i fri form. 3 - Hormonene diffunderer ut av blodåren over til målcellen, der de bindes til reseptorer i målcellens cellemembran. 4 - Bindingen til reseptoren aktiverer et signalsystem inne i cellen og utløser en respons i målcellen. 5 - Aktivering av proteiner er responsen i målcellen.
70
Forklar fettløselige hormoners vei fra kjertel til cellerespons i målcellen.
1 - Lages i hormonproduserende celle ved behov og diffunderer gjennom cellemembranen ut av cellen. 2 - Diffunderer inn i nærmeste blodåre og transporteres i blodet bundet til transportproteiner. 3 - De løsner fra transportprotein og diffunderer ut av blodåren inn i målcellen, der de binder seg til reseptorer inne i målcellen. 4 - Komplekset hormon-reseptor påvirker DNA i cellekjernen og hvilke gener som blir uttrykt. 5 - Forandring av proteinsammensetningen er responsen i målcellen.
71
Hvorfor transporteres vannløselige og fettløselige hormoner ulikt i blodet?
Vannløselige hormoner løser seg opp i blodet og har derfor ingen problemer med å transporteres i fri form. Fettløselige hormoner løser seg ikke opp i blodet og vil i fri form klumpe seg sammen, noe som gir dårlig transport. De transporteres derfor med transportproteiner for å unngå dette.
72
Hvordan treffer hormonet riktig målcelle?
Hver celle har forskjellige resptorer. Hormonet når fram til alle cellene i kroppen, men bare de cellene som har reseptor for dette hormonet, er målcelle for hormonet. En celle kan være målcelle for flere hormoner, da har de flere typer reseptorer.
73
en type hormoner (vannløselige/fettløselige) er tregere/raskere enn den andre. Hvilken er det, og hvorfor er det slik?
Vannløselige hormoner binder seg til reseptorer i målcellens cellemembran. Aktivering av proteiner som allerede eksisterer i cellen. Responsen er relativt rask siden prosessene inni cellen aktiveres med en gang. Eks. adrenalin fra binyrene påvirker hjertecelle Fettløselige hormoner påvirker målcellen ved å påvirke genene i cellen, og dermed hvilke proteiner cellen produserer. Denne responsen er langsommere, siden målet til hormonet er å ende proteinsammensetning i cellen, noe som tar tid å endre på. Eks. Testosteron fra testikler påvirker strupehodet.
74
Hva skjer med hormonet etter det har bundet seg til sin reseptor og utløst respons?
Det brytes ned slik at virkningen av hormonet opphører. Med på å sikre at en bestemt mengde hormon har en bestemt virkning på målcellen.
75
Hvordan reguleres utskillelsen av insulin?
1 - Økt menge glukose i blodet gir utskillelse av insulin som sirkulerer fritt i blodet. 2 - Insulin binder seg til reseptorer i målcellen, f.eks. en levercelle. 3 - Dette aktiverer et signalsystem inne i cellen, der responsen er å øke transporten av glukose inn i cellen. 4 - Det skjer ved at vesikler med bærerproteiner for glukose smelter sammen med cellemembranen (Eksocytose). 5 - Glukose diffunderer inn i cellen gjennom bærerproteinene. 6 - En annen respons er å lagre glukose som glykogen. Det skjer når enzymer som omdanner glukose til glykogen blir aktivert.
76
Hva er negativ tilbakekobling? Kom med et eksempel.
Konsentrasjon av et stoff i blodet hemmer produksjon av det samme stoffet. Tyroksin 1 - TRH skilles ut fra Hypotalamus 2 - TRH stimulerer til utskillelse av TSH i hypofysens forlapp 3 - TSH stimulerer til produksjon av Tyroksin fra Tyreodiea, skjoldbrukskjertelen. 4 - Tyroksin hemmer utskillelse av TRH og TSH.
77
Hvordan samarbeider nervesystemet og hormonsystemet? Gi et eksempel.
samarbeider gjennom strukturer som hypothalamus og hypofysen, og sammen styrer de kroppens reaksjoner på både umiddelbare og langsiktige stimuli. Oksytosin 1 - Sanseceller i brystvorten til en ammende kvinne blir stimulert av at barnet suger. 2 - Nervesignaler sendes i sensoriske nerveceller til hypotalamus 3 - Signaler til nerveceller i hypotalamus overføres til hypofysens baklapp. 4 - Oksytosin blir skilt ut fra nervecellene ut i blodbanen. 5 - Oksytosin transporteres i blodet og ledes til brystene. 6 - Oksytosin påvirker målcellene i brystene. Målcellene er glatt muskulatur i melkekjertelveggen. Responsen er å trekke seg sammen slik at melk drives ut fra brystet.
78
Hva er homeostase?
Homeostase er kroppens evne til å opprettholde et stabilt indre miljø til tross for endringer i omgivelsene. Dette innebærer regulering av faktorer som temperatur, pH, blodtrykk og væskebalanse for å sikre at kroppens funksjoner foregår optimalt.
79