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By Frank H. Netter

The twenty fifth anniversary version of Frank H. Netter, MD's "Atlas of Human Anatomy" celebrates his unsurpassed depiction of the human physique in transparent, incredible aspect - all from a clinician's viewpoint. With its emphasis on anatomic relationships and clinically appropriate perspectives, this basic source fast turned the number one bestselling human anatomy atlas around the globe, and it keeps to supply a coherent, lasting visible vocabulary for realizing anatomy and the way it applies to drugs this day. Dr. Netter introduced the hand of a grasp clinical illustrator, the mind of a doctor and the soul of an artist to his illustrations of the human physique, and his paintings keeps to educate and encourage.

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Sie sind im Ruhezustand, "erregt" oder "gehemmt" (s. unten), sie wachsen, sie bauen ihren Dendritenbaum um, sie verlängern ihre Axone, sie bewegen sich relativ zu anderen Zellen, oder sie tauschen die Funktionseiweiße ihrer Membranen aus. Dies geschieht durch Änderungen der Genexpression im Zellkern, der Zahl und Aktivität von Organellen, Transport von Organellen u. ä. Um diese Funktionen anzustoßen und zu koordinieren, bedient sich die Zelle intrazellulärer Botenstoffe ("messengers"), deren Freisetzung entweder endogenaufgrund von intrazellulären Ereignissen - oder exogen - durch einen von außen auf die Zelle wirkenden Reiz- veranlaßt wird.

Während einer solchen Kanalöffnung strömen somit einige 10 000 K+durch den Kanal. Die Na+-Permeabilität der ruhenden Membran ist gering; es sind nur wenige Na+-Kanäle geöffnet. Aufgrund des einwärts gerichteten Konzentrationsgradienten und begünstigt durch das Ruhepotential strömen jedoch Na+ in die Zelle und stören das Gleichgewicht (s. 2). Die CI--Permeabilität der meisten Nervenzellen ist klein, relativ hochjedoch an Muskelzellen. Die Zellen enthalten viele hochmolekulare Anionen, die die Membran praktisch nicht passieren können; dementsprechend ist die intrazelluläre CI--Konzentration klein.

2-1 b). B. K+-Ionen, diffundieren können. Ähnliche Membraneiweiße transportieren Stoffe unter Energieaufwand durch die Membran. Die Primärstruktur vieler dieser Membranproteine ist bekannt, ohne daß sich daraus bisher viel für das Verständnis ihrer Funktionen herleiten ließ. Die ungleiche Verteilung voll Ionenspezies innerhalb und außerhalb der Zelle und ·elektive Permeabilitäteil der Membrankanäle erzeugen das Membranpole11tial Während die Salzlösung in der Zelle viele K+-Ionen und wenige Na+- und ClIonen enthält, sind außerhalb der Zelle die Na+- und Cl--Konzentrationen hoch und die K+-Konzentrationen niedrig (Tabelle 2-1).

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