Kommunikation zwischen Zellen
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Kommunikation zwischen Zellen

Gap junctions, Nexus, elektrische Synapsen

  1. 200 Seiten
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Gap junctions, Nexus, elektrische Synapsen

Über dieses Buch

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Information

Jahr
1990
eBook-ISBN:
9783112752173

Inhaltsverzeichnis

  1. Inhaltsverzeichnis
  2. Vorwort
  3. I. Einführung
  4. 1. Morphologischer Bau der Gap Junction
  5. Allgemeine Charakteristik, Spalt und Spaltbreite
  6. Inhomogenität des Spaltes: das Kanälchensystem
  7. Feinbau und molekulare Ebene
  8. Aufbau und chemische Zusammensetzung der Connexine
  9. Form und Größe der Gap Junctions
  10. Morphologisch symmetrische und asymmetrische Gap Junctions / Gap-Junction-Vesikel
  11. 2. Permeabilität der Gap Junction
  12. Permeabilität und Leitfähigkeit
  13. Kapazität des interzytoplasmatischen Kanälchensystems
  14. Kapazität heterozeliulärer Gap Junctions
  15. Permeabilität und Kopplungswiderstand
  16. Änderung der Permeabilität des Kanälchensystems: Gating-Mechanismus, Switching-Phänomen
  17. pH-Gating
  18. Die Rolle der Calciumionen
  19. Mechanismus der Ca++-Wirkung
  20. Spannungs-Abhängigkeit der Kanälchen
  21. Temperatur-Abhängigkeit
  22. 3. Plastizität der Gap Junction
  23. Permeabilitätsänderungen und morphologisches Bild der Gap Junction / Aktiver und passiver Zustand
  24. Resistenz der Gap Junction
  25. Bildung und Abbau / Bildungsmechanismen
  26. Gap Junctions und intermediäre Kontakte
  27. Bildungsgeschwindigkeit
  28. 4. Normale und gestörte Funktion der Gap Junction
  29. Die biologische Funktion des Kontaktes / Gewebetyp und Funktion
  30. Der „zweite Bote": Zur Rolle des zyklischen Adenosinmonophosphats
  31. Zelluläre Ebene: Störungen
  32. 1. Embryonale Entwicklung — Steuerung von Wachstums- und Differenzierungsprozessen
  33. Zur Rolle der Gap Junctions
  34. Der Cumulus-Oozyten-Komplex
  35. Funktion der Gap Junctions im Cumulus-Oozyten-Komplex
  36. Frühe Embryogenese: Morula und Blastozyste
  37. Zur Keimentwicklung nach der Implantation
  38. „Temporäre" Natur der Gap Junctions
  39. Induktion
  40. 2. Metabolische Kopplung und synchrone Differenzierung — Epithel- und Drüsengewebe
  41. Gap Junctions in Epithelien
  42. Rhythmische Prozesse
  43. Schranken
  44. Regeneration und Wundheilung
  45. Vitamin A
  46. Gap Junctions im exokrinen Drüsengewebe
  47. „Kontraktile Epithelien"
  48. Leberzellen und Regeneration
  49. Endokrine Drüsen: Beispiel Inselorgan
  50. 3. Synchronisierung der elektrischen Zellaktivität — Herzmuskulatur und glatte Muskulatur
  51. Das elektrische Synzytium
  52. Glanzstreifen
  53. Verletzungspotential, Calciumionen, Protonen
  54. Metabolische Kopplung, Hormone und cAMP
  55. Kardiomyopathien
  56. Wirkung von Pharmaka
  57. Glatte Muskulatur
  58. Darmmuskulatur und interstitielle Zellen
  59. Hypertrophie und Hyperplasie
  60. Myofibroblasten
  61. 4. Elektrische Synapsen und elektrische Transmission — Nervengewebe
  62. Funktion von Gap Junctions im Nervensystem
  63. Elektrische Parameter
  64. Gerichtete und ungerichtete elektrische Synapsen
  65. Variable elektrotonische Kopplung / direkte und indirekte Kopplung
  66. Funktion gemischter Synapsen
  67. Zum Vorkommen elektrischer Synapsen
  68. Quantitative Angaben zum Vorkommen von Gap Junctions in gemischten Synapsen
  69. Zur Bedeutung der elektrischen Transmission bei Vertebraten
  70. 5. Die Glia — funktionelles Synzytium und elektrotonische Kopplung1
  71. Das astrozytäre Synzytium
  72. Axonkappe des Mauthner-Neurons
  73. Gliagrenzmembranen
  74. Kaliumionen und elektrotonische Kopplung
  75. Gliosen
  76. Glia peripherica: Satellitenzellen
  77. Glio-neuronale Kontakte
  78. IV. Abschließende Bemerkungen
  79. Literaturverzeichnis
  80. Sachregister

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