Biologische Psychologie (Kapitel 4) Flashcards

1
Q

Psychobiologie

A

Die Psychobiologie beschäftigt sich mit den psychologischen Auswirkungen biologischer Prozesse, d. h. mit den Auswirkungen biologischer Prozesse auf unser Erleben und Verhalten

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2
Q

Biologische Psychologie in sechs Hauptbereiche (=Biopsychologie)

A

Biopsychologie auch Teil der Neurowissenschaften (beschäftigt sich mit den Aufbau und Funktion des Nervensystems)

👨🏻‍⚕️ Physiologische Psychologie:
versucht, neuronale Mechanismen des Verhaltens in möglichst direkter Weise zu erklären

🧠 Neuropsychologie:
Auswirkungen von Schädigungen am Gehirn

⭐️ Psychophysiologie:
Zusammenhang zwischen physiologischen Aktivitäten und psychologischen Prozessen am Menschen (psychische Probleme führen zu körperlichen Erkrankungen)

⭐️ Kognitive Neurowissenschaft:
neuronalen Grundlagen der Kognition

💊 Psychopharmakologie:
Verhaltens durch Medikamente und Drogen

🦍 Vergleichende Psychologie:
Verhalten verschiedener Spezies und versuchen so Evolution, Genetik und adaptives Verhalten zu verstehen

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3
Q

Hirnverletzung - Phineas Gage (1848)

A

Eisenstange bohrte aufgrund einer unerwarteten Explosion durch seinen Schädel

👁️ verlor seine Sehfähigkeit auf dem linken Auge und seine linke Gesichtshälfte war teilweise gelähmt

Verhalten veränderte sich
Von freundlich und rücksichtsvoll ➡️ rücksichtslos, impulsiv

🧠 Eisenstange durchfuhr seinen linken vorderen Frontallappen
ein Gehirnareal, dass mit Handlungsplanung und Impulskontrolle assoziiert wird

❌ Nach seinem Unfall fehlten ihn eine Steuerungsmöglichkeit seiner kognitiven und emotionalen Prozesse

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4
Q

Patient „Tan“ (Paul Broca)

A

🧠 Gehirnregionen führen spezialisierte Funktionen aus

untersuchte das Gehirn eines Patienten, welcher ein sehr eingeschränktes Sprechvermögen hatte und nur noch „tan“ sagen konnte

Auffälligkeit in einem Bereich seiner linken Gehirnhälfte

Bereich für die Sprachproduktion 🟰 Broca-Areal

Diese Störung wird Broca-Aphasie gennant

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5
Q

Bausteine des Nervensystems

A

Zwei Zelltypen:

➡️ Neuronen (Nervenzellen)

➡️ Gliazellen

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6
Q

Neuronen (Nervenzellen)

A

✅ hochspezialisierte tierische Zelle

✅ ist für die einzigartigen Funktionen unseres Gehirns von zentraler Bedeutung
✅ Neuronen nehmen Veränderungen in der Umgebung wahr und teilen sie anderen Neuronen oder Zellen mit und lösen körperliche Reaktionen auf die Wahrnehmung aus

✅ 86 Milliarden Neuronen im menschlichen Gehirn

Beinhaltet alle Organellen (die die tierischen Zellen)
Z. B.:
- Mitochondrien
- Einen Zellkern

🧫 Typisches Neuron Aufbau: 3 Teile
- das Soma (Zellkörper)
- die Dendriten
- das Axon

✅ Das Soma (Zellkörper)
- enthält den Zellkern + eine große zahl von Organellen (Mitochondrien…)
🧬 Zellkern (Nucleus) ist die komplette genetische Information des Individuums (DNA) gespeichert

✅ Das Axon (=Fortsatz des Neurons)
🚛dient als Informationstransport weg vom Zellkörper und hin zu den ein Endknöpfchen
- meisten Neuronen = 1 Axon
- Länge: 1mm - 1m
- ende eines Axons = Axonterminale oder Synapsenendknöpfchen (an dieser Stelle findet Informationsweitergabe an andere Zellen statt)

✅ Dendriten
- Sehr viel kürzer als Axone
🚪Dienen dem Empfang von Informationen (Gegenteil der Axone)
- An den Dentriden empfangen die Neuronen Informationen von anderen Zellen

👨‍👩‍👧‍👦 Es gibt eine sehr große Vielfalt an Neuronen

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7
Q

Auf der Ebene des Rückenmarks sind 3 grundlegende Arten von Neuronen

A

Diese Neuronen arbeiten ständig zusammen

🧠 Sensorische Neuronen:
nehmen Information aus der Umwelt oder auch aus dem Körperinneren auf, indem sie auf spezifischen Input reagieren

🧠 Interneuronen:
kommunizieren innerhalb des Nervensystems mit anderen Neuronen und integrieren Informationen

🧠 Motoneuronen:
rufen Bewegungen hervor, indem sie Muskeln zur Kontraktion oder Entspannung veranlassen

⭐️ Beispiel:
🧠 Händisch Notizen machen mit einen Stift
Stift bewegen: das Gehirn sendet Botschaften über MOTONEURONEN an die Muskeln in ihren Finger = Finger bewegt sich

🧠 Rezeptoren in der Haut und in den Muskeln senden SENSORISCHE NEURONEN Signale zurück an das Gehirn = um festzustellen wie viel Druck man benötigt

🧠 INTERNEURONEN geben die Signale an benachbarten Neuronen weiter und sind an der Ausbreitung des Signals beteiligt

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8
Q

❓❓❓Ruhe- und Aktionspotenzial (Video)

A

ℹ️ Basis für die Informationsweitergabe = elektrische Signale, welche am Axon entlang wandern

❌ Neuronen in Ruhestand = Ruhepotenzial (Neuronen geben keine Informationen weiter)
✅ Gegenstück = Aktionspotenzial

💦 Hauptbestandteil der Flüssigkeit im inneren einer Neurons = Wasser
💦 im Wasser = elektrisch geladene Atome (Ionen)

  • Spannungsunterschiede = Membranpotenzial
  • Membranpotenzial liegt bei Menschen im Ruhezustand bei ca. 70 Millivolt = liegt eine negative Ladung vor

Folgende Ionen spielen dabei eine wichtige Rolle:

✅ Positiv geladene Natriumionen:
sind in sehr hoher Konzentration im Zelläußeren vorhanden.

✅ Negativ geladene Chloridionen:
sind in hoher Konzentration im Zelläußeren vorhanden.

✅ Positiv geladene Kaliumionen:
sind in sehr hoher Konzentration im Zellinneren vorhanden

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9
Q

Neurotransmitter

A

🔴 Stoffe, welche an chemischen Synapsen die Erregung von einer Nervenzelle auf andere Zellen übertragen

  • bestimmen, welche Reaktionen in der empfangenden Zelle ausgelöst werden
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10
Q

Neurotransmitter, welche in der Psychologie von Bedeutung sind:

A

✅Glutamat:
Im Gehirn, spielt im Prozess von emotionalen Reaktionen, Lernen und Gedächtnis

✅GABA (γ-Aminobuttersäure):
Im Gehirn, Beruhigende Medikamente wie Benzodiazepine binden an GABA-Rezeptoren und bewirken angstlösende, schlaffördernde und muskelentspannende Effekte

✅Dopamin:
Motivations- und Belohnungsprozesse (Mangel = Probleme bei der Bewegungsfähigkeit)

✅Serotonin:
Regulation emotionaler Zustände (SSRI = bei Depressionen)

✅Acetylcholin:
Motorische Kontrolle, an komplexen mentalen Prozessen wie Lernen, Schlaf, Gedächtnis, Träume beteiligt

✅Noradrenalin:
Vorstufe zu Adrenalin, physiologische Erregung und Wachheit

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11
Q

Aufbau des Nervensystems

A

Unterteilt in:

1) Zentrales Nervensystem: (ZNS)
🧎🏻Rückenmark
🧠 Gehirn

  • Nerven und Nervenbahnen des Gehirns und des
    Rückenmarks

2) Peripheres Nervensystem (PNS)
Somatisches Nervensystem
Autonome Nervensystem

🩻 Teil des Nervensystems, der sich außerhalb des Schädels und der Wirbelsäule

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12
Q

Das Rückenmark (Video)

A

🩻 Ist ein großer Strang an Neuronen
🩻 verbindet das Gehirn mit dem peripheren Nervensystem

🩻 liegt im Kanal der Wirbelsäule und ist von Rückenmarksflüssigkeit umgeben

Hat zylindrische Form, ist 40-45 cm lang

Nerven des Rückenmarks 🟰 Spinalnerven

Rückenmark besteht aus 2 Bereichen:
🦋 einem H-förmigen inneren Kern grauer Substanz
⚪️ einem umgebenden Bereich weißer Substanz

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13
Q

Gliazellen (wichtiger als man früher dachte)

A

🧫 Wichtiger Zelltyp

Aufgaben:
✅ Hilft den Neuronen den richtigen Ort im Gehirn zu finden

✅ Beteiligt an den Gehirnstoffwechsel

✅ Können überflüssige Neurotransmitter aus dem synaptischen Spalt aufnehmen

✅ verhindern, dass giftige Substanzen und Krankheitserreger im Blut die Zellen im Gehirn erreichen

✅ Neuronlaen Kommunikation beteiligt (Ionen)

  • Gliazellen bilden eine Schutzschicht aus Fett um einige Arten von Axonen, das sogenannte Myelin
  • Die Myelinschicht ist nicht durchgängig, sondern besteht aus Segmenten
  • die unmyelinsierten Stellen zwischen den Myelinsegmenten nennt man Ranvier-Schnürringe

🦾 Im Nervensystem gibt es etwa gleich viele Gliazellen wie Neurone

🧫 Viele verschiedene Arten von Gliazellen:
z. B.:
- Astrozyt
- Oligodendrozyt
- Schwann-Zelle

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14
Q

Multiple Sklerose

A

Neurologische Erkrankung = myelin der Axone im ZN durch das Immunsystem angegriffen wird

Es kommt zu einer Zerstörung des Myelins 🟰 Demyelinisierung

❌ Schädigungen von Nervenzellen

Folgen:

  • Sehstörungen
  • Muskelschwäche
  • Missempfindungen
  • Taubheit
  • Pelzigkeit
  • Kribbeln in Händen und Füßen
  • Lähmungen

Ursachen sind noch nicht bekannt

Zwischen 20. & 45. Lebensjahr

❌ NICHT HEILBAR, es gibt aber Medikamente

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15
Q

Frontallappen (vorne)

A

= Stirnlappen (liegen unter der Stirn)
Planung, Sprache, Sozialverhalten, Emotionen, Bewegung

💁🏻‍♀️ Sitz der Persönlichkeit

Phineas Gage (Verletzung im Frontallappen 🟰 Verhaltensänderung)

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16
Q

Parietallappen (oben)

A

= Scheitellappen (hinter den Frontlappen)

⌨️ Tastsinn

Aufmerksamkeit und der räumlichen Orientierung

17
Q

Temporallappen (unten)

A

= Schläfenlappen (unterhalb der Parietallappen)

👂Hören

👁️ Spezialisiert visuelle Areale (erkennen von Gesichtern)

Hippocampus = für das Gedächtnis

Amygdala = emotionalen Verarbeitungen

18
Q

Okzipitallappen (hinten)

A

= Hinterhauptlappen (im Hinterhaupt)

👁️ Viele Visuelle Areale

Ort vom Primäre visuellen Cortex (erste Hauptziel visueller Informationen)

19
Q

❓Die Fragen der biologischen Psychologie

A

❓ Wie gelangen Informationen von den Sinnesorganen zum Gehirn?
❓ Wie entwickeln sich neuronale Schaltkreise?
❓ Wie werden Visuelle Informationen wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet?
❓ Wie wirken Drogen auf das Gehirn?
❓Wie wirkt sich Stress auf unseren Körper aus?
❓Wie beeinflussen Hormone unser Verhalten?
❓Welche biologischen Prozesse sind beim lernen und merken von Informationen beteiligt?
❓Welche Funktionen haben Schlaf und Träume?
❓Was könnten körperliche Ursachen für psychische Erkrankungen sein?

20
Q

Die synaptische Übertragung (Video)

A

ℹ️ Die Informationsübertragung (ans Zielort, Gehirn,…) = synaptische Übertragung

2 Arten von Synapsen:

⚡️Elektische Synapsen (gap junctions):
Ionenkanäle = entsteht durch ihre Verbindung eine Art Röhre durch Röhre können Ionen und Moleküle von einer Zelle zur anderen wandern
Informationsübertragung = in beiden Richtungen möglich, läuft sehr schnell ab

🧪Chemische Synapsen
Im menschlichen Gehirn
Zellmembranen berühren sich nicht
Informationsübertragung über chemische Stoffe
Für die Verarbeitung von Information im zentralen Nervensystem spielt die chemische Synapse eine sehr viel größere Rolle

Vorgang:
Endknöpfchen eines Axons trifft auf die Dendriten einer anderen Zelle
In der Axonterminale befinden sich viele kleine Bläschen mit eigenen sich umgebenden Membran
Diese Bläschen = synaptische Vesikel
Vesikel enthalten = chemische Stoffe = Neurotransmitter
Zellmembran der Informationssendende Zelle = präsynaptische Membran
Zellmembran der Informationsempfangende Zelle = postsynaptische Membran
= die Zellen sind durch den synaptischen Spalt getrennt
= welcher von den Neurotransmitter überbrückt werden muss

Die Freisetzung des Inhalts der Vesikel nennt man Exocytose

🔐 Schlüssel-Schloss-Prinzip:
Nur bestimmte Neurotransmitter passen zu einem Rezeptoren

21
Q

Anatomische Bezugspunkte

A

🙇🏻‍♂️ Dorsal = rückenwerts
🤰🏻 Ventral = bauchwärts
☀️ Anterior = vorne
🌥️ Posterior = hinten
🏄🏻‍♂️ Superior = oben
🏋🏻‍♂️ Inferior = unten

Medial = mittig (Mittellinie des Körpers)
Lateral = außen (weg von der Mittellinie)
Kontralateral = auf der gegenüberliegenden Körperseite
Ipsilateral = auf der gleichen Körperseite

22
Q

Weiße und graue Substanz 🤍🩶

A

🧠 Im Rückenmark & im Gehirn = weiße und graue Substanz

🩶 Graue Substanz besteht aus neuronalen Zellkörpern
🤍 Weiße Substanz besteht aus Axonen

🧠 Die Farben erscheinen bei frisch präparierten Gehirnen

23
Q

Das Gehirn 🧠

A

🧠 Liegt geschützt in der Schädelhöhle
🧠 Eine Ansammlung interagieren neuronale Schaltkreise

🧠 Gehirn + Rückenmark = am besten geschützte Organe
🧠 Sie sind von Knochen umschlossen und von drei schützenden Membranen umgeben (=Meningen/Hirnhäute)

🧠 Zwischen der innersten und mittleren Hirnhaut befindet sich der Subarchnoidalraum, der viele große Blutgefäße und die Cerebrospinalflüssigkeit beimhaltet

🧠 Aufgabe der Cerebrospinalflüssigkeit:
Gehirn schützen und stützen
💦 Gehirn schwimmt in dieser Flüssigkeit

24
Q

Einzelne Teile des Gehirns 🧠

A

🧠 Myelencephalon: (Medulla oblongata)
- Verbindet Das Gehirn mit dem Rückenmark
- Zentrum für Atmung, Blutdruck & Herzschlag (lebenswichtig)
- Schädigungen der Medulla oblongata = fatale Folgen

🧠 Metencephalon:
- Cerebellum (Kleinhirn) & Pons (Brücke)
- Pons liegt direkt über der Medulla o.
- beinhaltet viele afferente & efferente Nervenfassern
- Cerebellum liegt hinter dem Pons
- besteht aus zwei Hälften (=Kleinhirnhemisphären)
- Funktionen: Motorik = Körperbewegung
- verfügt über zahlreiche Verbindungen mit anderen Teilen des Gehirns

🧠 Mesencephalon: (Mittelhirn)
- zusammen mit Pons & Medulla o. = den HIRNSTAMM
- befindet sich unter dem Pons
Tectum:
- visuelle & auditorische System 👁️
Tegmentum:
- psychische & psychomotorische Funktionen
- periaquäduktale grau & substantia nigra = dopaminproduzierende Neuronen

🧠 Diencephalon: (Zwischenhirn)
- bedeuteten Funktionen: Thalamus & Hypothalamus
Thalamus:
- besteht großteils aus grauer Substanz
- ist eine der größten Kernsammlungen
- die Informationen der Sinnesorgane mit Ausnahme des Geruchssinn laufen zusammen und werden höhere Gehirnregionen weitervermittelt
Hypothalamus:
- wichtige Rolle bei der Regulation verschiedener motivationaler Verhaltensweisen (essen, Schlaf, Sexualität)
- Steuert die Freisetzung von Hormonen aus der Hypophyse
- hypothalamus ist das wichtigste Steuerzentrum das Autonomen Nervensystems

🧠 Telencephalon: (Großhirn)
- Größter Teil des menschlichen Gehirns
- besteht aus zwei fast symmetrischen Hälften (Hemisphären)
- Die Hemisphären sind über einen dicken Strang aus Nervenfasern verbunden (= Corpus callosum)
- Äußere Oberfläche des Großhirns = cerebraler Cortex oder Großhirnrinde
- diese Schicht = 2-5 mm, besteht vorwiegend aus grauer Substanz
- besteht aus 4 Lappen ❗️❗️❗️

25
Q

Lateralisation des Gehirns & Split-Brain 🧠❌

A

Normalerweise arbeiten die beiden Gehirnhälften über das Corpus callosum zusammen (Strang aus Nervenfassern)

Bei Split Brain Patienten sind die Hemisphären getrennt
Verhalten ist normal: können normal gehen, sprechen, und sozial interagieren

Lateralisation: eine Hemisphäre ist stärker beteiligt als die andere

Reize welche in der linken Gehirnhälfte dargeboten werden (in der rechten verarbeitet), können möglicherweise nicht benannt werden
Reize der linken Gehirnhälfte = kein Problem

Linke Hemisphäre = sprachdominant
Rechte Hemisphäre = räumliche Verarbeitung

❌ Der rechten Hemisphäre fehlen bei Split Brain Patienten sprichwörtlich die Worte um das Gesehene korrekt zu benennen

26
Q

Das periphere Nervensystem

A

Lässt sich in
- das somatische Nervensystem
- autonome Nervensystem
unterteilen

🩻 Das somatische Nervensystem
= bewusst (für die bewusste Bewegung)
- Überträgt sensorischen Informationen über Nerven an das ZNS
- informationen, die vom Gehirn kommen, werden vom Rückenmark über das somatische Nervensystem an Muskeln, Gelenke, Haut geleitet > um Bewegung zu initiieren

🩻 Das autonome Nervensystem (vegetatives Nervensystem)
- für die Steuerung innerer Organe verantwortlich
- reguliert die innere Umwelt des Körpers
- autonome Funktionen laufen automatisch = unbewusst ab
- Beispiele: Atmung, Verdauung, Herzschlag

2 Unterteilungen:
1) sympathische Nervensystem
- erhöht Aktionsfähigkeit bei Belastungssituationen
2) parasympathische Nervensystem
- Regeneration (für Erholung zuständig)

27
Q

👁️ Aufbau des Auges

A

👁️ Augen liegen in den Augenhöhlen des Schädels
👁️ werden von 6 Muskeln geschützt

Aufbau:
👁️ Cornea:
- vordere Hornhaut (ist lichtdurchlässig)

👁️ Lederhaut:
- hintere & seitliche Haut

👁️ Aderhaut:
- direkt innerhalb der Lederhaut
- ist reich an Blutgefäßen 🩸

👁️ Ziliarkörper:
- enthält die Muskulatur
- kann Veränderungen der Linsenform bewirken

👁️ Iris:
- scheibenförmig
- schließt an den Zilarkörper an
Fungiert als Blende für das Auge, indem sie den Durchmesser der Pupille verändern kann = Pupille passt sich an die Menge des Lichtes an

👁️ Pupille
- In der Mitte der Iris = eine Öffnung
- je weniger Licht = desto größer wird die Pupille

👁️ Retina: Netzhaut
- bildet die innere Augenhaut
- befinden sich Photorezeptoren, welche das Licht im neuronale Signale umwandeln

👁️ Augenlinse:
- ist eine beidseitig nach außen gewölbte (bikonvexe) Linse
- vordere Seite = schwächer gekrümmt als Hinterseite

👁️ Glaskörper:
- innere des Auges
- besteht aus gallertiger Masse mit wenigen Zellen

Blinder Fleck:
- die Stelle, an der der Sehnerv aus dem Auge austritt
- Der Sehnerv, transportiert Visuelle Informationen aus dem Auge zum Gehirn
- Da sich dort keine Photorezeptorzellen befinden und als Folge kein Licht in neuronale Signale umgewandelt werden kann

Akkommodation:
= um nahe oder ferne Gegenstände scharf zu sehen
- durch den Zilliarmuskel kann die Wölbung der Linse verändert werden
- Veränderung der Linsenform = Akkommodation
- die erhöhte Brechkraft wird benötigt, um nahe Objekte wahrzunehmen

28
Q

👀 Vom Lichteinfall zum neuronalen Signal

A

Die Menge an Licht, die im Auge eintrifft = wird von der Iris kontrolliert und durch die Linse gebrochen = sodass das eintreffende Licht auf der Retina fokussiert wird

Dort wird das Licht in ein neuronales Signal umgewandelt

Schicht der Retina = besteht aus Pigmentepithelzellen
Retina besitzt mehrere Schichten signalverarbeitender Zellen

In der Retina gibt es eine spezielle Art der Gliazellen = die Müller-Zellen, die das Licht durch die Retina leiten

Die Umwandlung der Lichtenergie in neuronale Signale (Transduktion) findet in den Photorezeptorzellen statt

Man unterscheidet zwei Typen von Photorezeptorzellen:
1) Stäbchen 🥢
- viel lichtempfindlicher als Zapfen
- spielen bei dämmriger Beleuchtung eine wichtige Rolle

2) Zapfen ❄️
- spielen bei guter Beleuchtung eine wichtige Rolle (scharfe, farbige Wahrnehmungen)

🥢 Im menschlichen Auge gibt es 20-mal so viele Stäbchen wie Zapfen

❄️ Ort an der Retina, an dem ausschließlich sehr viele Zapfen vorkommen = Fovea (Ort der schärfsten Sehens)

❄️ Es gibt 3 Arten von Zapfen
💙 gibt Zapfen > die besonders gut auf blauem Licht reagieren
💚 welche die besonders gut auf grünes Licht
❤️ welche die besonders gut auf rotes Licht reagieren
Diese Bereiche der Wellenlängen überlappen sich

Die tatsächliche Farbwahrnehmung hängt dann von der relativen Beteiligung dieser drei Zapfentypen

❌ Fehlt einer oder mehr der Zapftypen oder funktioniert nicht richtig = kommt es zu einer Farbfehlsichtigkeit

29
Q

Farbfehlsichtigkeit ❤️💚💙

A

Die teilweise oder komplette Unfähigkeit, Farben zu unterscheiden

❄️ Kommt zustande wenn Zapfentypen fehlen oder nicht funktionieren

❤️💚 Am häufigsten kommt die Rot-Grün-Schwäche vor:
Schwierigkeiten Rot von Grün zu unterscheiden

  • häufiger bei Männern, weil sie nur ein X Chromosom haben (Frauen haben 2 und so,ist gleicht sich das aus)
  • diese Störung ist angeboren und verändert sich in laufe der Zeit
30
Q

Vom Auge zum Gehirn 👁️🧠

A

Die Sehnerven der beiden Augen verlaufen durch das Fettgewebe der Augenhöhlen, durch die Öffnungen des Schädels, vereinen sich und bilden die Sehnervkreuzung

Das linke CGL enthält Informationen über das rechte Gesichtsfeld und umgekehrt

Objekte die in der linken Gesichtshälfte wahrgenommen werden = werden in der rechten Gehirnhälfte repräsentiert