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  <title>Motorik</title>
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  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neuronentypen-9916">
    <title>Neuronentypen</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neuronentypen-9916</link>
    <description>Je nach Funktion haben multipolare Neurone eine unterschiedliche Ausprägung. Hier zu sehen sind ein spinales Motoneuron (links), eine Pyramidenzelle des Hippocampus (mittig) eine Purkinje-Zelle des Kleinhirns (rechts). </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Je nach Funktion haben multipolare Neurone eine unterschiedliche  Ausprägung. Hier zu sehen sind ein spinales Motoneuron (links), eine  Pyramidenzelle des Hippocampus (mittig) eine Purkinje-Zelle des  Kleinhirns (rechts). Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserem Artikel von Leonie Seng. <a class="internal-link" href="resolveuid/96df706fed92faf9445c864462dae6d6"><span class="internal-link">Zellen <span class="internal-link">s</span></span><span class="internal-link">pezialisierte Arbeiter des Gehirns</span></a></p>
<p>Copyright: Niklas Hippel</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Kommunikation</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Motoneuron</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Purkinje-Zelle</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Pyramidenzelle</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-17T13:25:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/wahrnehmen/truegerische-wahrnehmung/ebbinghaus-taeuschung-9609">
    <title>Ebbinghaus-Täuschung</title>
    <link>http://dasgehirn.info/wahrnehmen/truegerische-wahrnehmung/ebbinghaus-taeuschung-9609</link>
    <description>Die Ebbinghaus-Täuschung zeigt zwei gleich große Kreise, wovon einer von kleineren Kreisen umringt ist, der andere von größeren. Letzterer erscheint dadurch deutlich kleiner als sein Zwilling.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Die Ebbinghaus-Täuschung zeigt zwei gleich große Kreise,  wovon einer von kleineren Kreisen umringt ist, der andere von größeren.  Letzterer erscheint dadurch deutlich kleiner als sein Zwilling. Erklärungsansätze zur Ebbinghaus-Illusion finden Sie in unserem Artikel von Susanne Donner. <a class="internal-link" href="resolveuid/8691a5c5751a1e2a48119958ea1c2449">Wenn der Eindruck täuscht</a></p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Laterale Hemmung</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Optische Täuschung</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Perzeptives Feld</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Sehsystem</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Virtuelle Realität</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-17T12:45:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/synapse-2735">
    <title>Synapse</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/synapse-2735</link>
    <description>Blick durch ein Elektronenmikroskop: In der Mitte dieses Präparates aus dem Hippocampus schmiegen sich zwei Axonändigungen, die präsynaptischen Endknöpfchen (blau), an einen Dendrit und dessen Ausstülpung, den dendritischen Dorn (grün). </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Blick durch ein Elektronenmikroskop: In der Mitte dieses Präparates aus dem Hippocampus schmiegen sich zwei Axonändigungen, die präsynaptischen Endknöpfchen (blau), an einen Dendrit und dessen Ausstülpung, den dendritischen Dorn (grün). Violett eingezeichnet ist der jeweilige synaptische Spalt. In den Endknöpfchen sind die Vesikel zu erkennen, in denen sich Neurotransmitter befinden. In unserem Video <a class="internal-link" href="resolveuid/b6544c04d1888040ff15fcf875d299f0">Synapsen: Schnittstellen des Lernens</a> von Avid Leyh können Sie mehr zu diesem Thema lernen.</p>
<p>Copyright: Prof. Michael Frotscher</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Axon</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Dendrit</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neurotransmitter</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Synapse</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-16T13:00:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fuehlen-koerper/die-welt-begreifen-5523">
    <title>Die Welt begreifen</title>
    <link>http://dasgehirn.info/wahrnehmen/fuehlen-koerper/die-welt-begreifen-5523</link>
    <description>Stein auf Stein, bis der Turm aus Bauklötzen umfällt – durch die Berührung physischer Objekte lernen Kinder, ihre Welt zu sortieren und abstrakte Zusammenhänge zu begreifen. Doch der Tastsinn beeinflusst auch das Denken von Erwachsenen.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Stein auf Stein, bis der Turm aus Bauklötzen umfällt – durch die Berührung physischer Objekte lernen Kinder, ihre Welt zu sortieren und abstrakte Zusammenhänge zu begreifen. Doch der Tastsinn beeinflusst auch das Denken von Erwachsenen.</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Leonie Seng</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Gedächtnis</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Haptik</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Lernen</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Tastsinn</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-14T00:05:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn Artikel</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/aktuell/foxp2/die-medien-und-alzheimer-mit-mathias-jucker-9818">
    <title>Die Medien und Alzheimer mit Mathias Jucker</title>
    <link>http://dasgehirn.info/aktuell/foxp2/die-medien-und-alzheimer-mit-mathias-jucker-9818</link>
    <description>Regelmässig berichten die Medien über Erfolge im Kampf gegen Morbus Alzheimer – oft in fast euphorischem Ton. Die meisten Forscher sehen das differenzierter – Prof. Jucker vom HiH über Schlagzeilen, den Stand der Forschung und die Aussichten.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Regelmässig berichten die Medien über Erfolge im Kampf gegen Morbus Alzheimer – oft in fast euphorischem Ton. Die meisten Forscher sehen das differenzierter – Prof. Jucker vom HiH über Schlagzeilen, den Stand der Forschung und die Aussichten.</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Arvid Leyh</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Alzheimer</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Forschung</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Medien</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Therapie</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T22:05:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaPlayer</dc:type>
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  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neuronen-gewitter-2979">
    <title>Neuronen-Gewitter</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neuronen-gewitter-2979</link>
    <description>Wie tausende kleine Blitze ziehen sich die Fortsätze von Nervenzellen durch dieses Bild. Zu sehen sind Neuronen des Hippocampus.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Wie tausende kleine Blitze ziehen sich die Fortsätze von Nervenzellen durch dieses Bild. Zu sehen sind Neuronen des Hippocampus, eine der evolutionär ältesten Strukturen des Gehirns, die besonders stark bei der Gedächtnis-bildung mitwirkt. Die Nervenzellen entwickeln ein hochver-zweigtes Netzwerk, das es uns ermöglicht, Erinnerungen zu erzeugen und wieder abzurufen. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p><br />Copyright: Sabrina Eichler / AG Jochen Meier / MDC Berlin, 2010</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Gehirn</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Kommunikation</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T12:47:07Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/kommunikations-knoepfe-9892">
    <title>Kommunikations-Knöpfe</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/kommunikations-knoepfe-9892</link>
    <description>Nervenzellen nutzen chemische Synapsen zur Kommunikation. Mit ihren so genannten Synapsenendknöpfchen docken sie an andere Nervenzellen an – getrennt nur durch einen schmalen Spalt, über den sie Botenstoffe ausschütten.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Nervenzellen nutzen chemische Synapsen zur Kommunikation. Mit ihren so genannten Synapsenendknöpfchen docken sie an andere Nervenzellen an – getrennt nur durch einen schmalen Spalt, über den sie Botenstoffe ausschütten. Auf diesem Bild sind diese Andock-Stellen anderer Nervenzellen an einer Ziel-Zelle zu erkennen. Jede dieser Synapsen kann das Ziel-Neuron durch Ausschüttung des Botenstoffs Glutamat dazu anregen, Impulse weiterzuleiten. Die Form des Neurons kann man sich aufgrund der hohen Dichte an Synapsen vorstellen, die den Zellkörper säumen. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p>Copyright: Sabrina Eichler / AG Jochen Meier / MDC Berlin, 2010<br /><br /></p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Kommunikation</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Synapse</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T12:40:17Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neuronales-burnout-im-hippocampus-3736">
    <title>Neuronales Burnout im Hippocampus</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neuronales-burnout-im-hippocampus-3736</link>
    <description>Dies ist ein Querschnitt des Hippocampus eines Epilepsie-Patienten, bei dem die Entnahme des betroffenen Gewebes die einzig verbleibende Therapieoption war.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Dies ist ein Querschnitt des Hippocampus eines Epilepsie-Patienten, bei dem die Entnahme des betroffenen Gewebes die einzig verbleibende Therapieoption war. Die Neurone in diesem Gebiet stellen zellstressbedingt veränderte Eiweiße her, welche die Kommunikation zwischen den Zellen krankhaft verändern können. Im Bild erscheinen die neuronalen Zellkerne blaugrün. Die weißen Punkte in ihrer Umgebung zeigen die veränderten Eiweiße. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p>Copyright: Jochen Meier / MDC Berlin, 2010</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Epilepsie</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Hippocampus</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Kommunikation</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T11:45:00Z</dc:date>
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  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/protein-autobahnen-5235">
    <title>Protein-Autobahnen</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/protein-autobahnen-5235</link>
    <description>Hier sehen Sie ein Geflecht aus Dendriten von drei Nervenzellen. Dendriten empfangen Daten von anderen Nervenzellen und verarbeiten diese zur eventuellen Impulsweitergabe an nachgeschaltete Neurone. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Hier zu sehen ist das Geflecht aus Dendriten von drei Nervenzellen. Dendriten empfangen Daten von anderen Nervenzellen und verarbeiten diese zur eventuellen Impulsweitergabe an nachgeschaltete Neurone. Mithilfe einer immunchemischen Färbetechnik haben die Forscher dieses Kommunikationsnetzwerk durch Darstellung eines Proteins sichtbar gemacht, das in den intrazellulären »Autobahnen« vorkommt. Auf diesen wird zelluläres Cargo transportiert. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p>Copyright: Jochen Meier / MDC Berlin, 2009</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Dendrit</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Kommunikation</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T11:35:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/hin-und-weg-2455">
    <title>Hin und Weg</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/hin-und-weg-2455</link>
    <description>Eine Nervenzelle des Hippocampus thront in einer Petri-Schale. Ankommende Signale werden über die rot markierten Strukturen, die Dendriten, zum Zellkörper geleitet. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Eine Nervenzelle des Hippocampus thront in einer Petri-Schale. Ankommende Signale werden über die rot markierten Strukturen, die Dendriten, zum Zellkörper geleitet. Datenübertragung an andere Neurone findet über die grün markierten Verästelungen des Axons statt. Die Forscher haben alle Zellen in der Kulturschale durch das Anfärben der Zellkerne (blau) sichtbar gemacht. Die blauen Punkte ohne rote oder grüne Fortsätze sind also Gliazellen. Sie können das neuronale Umgebungsmilieu entscheidend beeinflussen. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p>Copyright: Jochen Meier / MDC Berlin, 2009</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Axon</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Dendrit</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Gliazellen</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Hippocampus</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T11:25:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/filigrane-faeden-das-zellskelett-einer-gliazelle-1728">
    <title>Filigrane Fäden: das Zellskelett einer Gliazelle</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/filigrane-faeden-das-zellskelett-einer-gliazelle-1728</link>
    <description>Hauchdünn erscheint in diesem Bild das Zellskelett einer Gliazelle. Neben Neuronen sind sie die wichtigsten Zellen des Gehirns.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Hauchdünn erscheint in diesem Bild das Zellskelett einer Gliazelle. Neben Neuronen sind sie die wichtigsten Zellen des Gehirns. Sichtbar gemacht wurde das Zytoskelett durch die Verwendung des im grünen Knollenblätterpilz enthaltenen Toxins Phalloidin. Bei den dünnen grün gefärbten Fäden handelt es sich um Aktinfilamente. Sie stabilisieren die Zelle, unterstützen diese aber auch bei der Fortbewegung. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p>Copyright: Jochen Meier / MDC Berlin, 2003</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Gliazellen</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T11:05:00Z</dc:date>
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  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/buntes-treiben-nervenzellen-des-hippocampus-6647">
    <title>Buntes Treiben: Nervenzellen des Hippocampus </title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/buntes-treiben-nervenzellen-des-hippocampus-6647</link>
    <description>Ein Gewirr von Nervenzellen des Hippocampus zeigt sich auf diesem Bild. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Ein Gewirr von Nervenzellen des Hippocampus zeigt sich auf diesem Bild. Grün leuchten die erregenden Neurone. Rot eingefärbt sind solche, welche durch den Botenstoff GABA einen hemmenden Einfluss auf das neuronale Entladungsmuster haben. Für die Forscher besonders interessant aber sind hier die blauen Nervenzellen. Sie zeigen an, dass ein Gentransfer gelungen ist: Die Neurone stellen ein blau leuchtendes, rekombinantes Fluoreszenzprotein her. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p>Copyright: Jochen Meier / MDC Berlin, 2010</p>
<h1 class="documentFirstHeading"><span id="parent-fieldname-title"> </span></h1>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    <dc:date>2012-05-10T10:45:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/blick-ins-kleinhirn-3962">
    <title>Blick ins Kleinhirn</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/blick-ins-kleinhirn-3962</link>
    <description>Hier sieht man einen Querschnitt durch das Kleinhirn, das wesentlich an der Bewegungskontrolle teilhat. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Hier sieht man einen Querschnitt durch das Kleinhirn, das wesentlich an der Bewegungskontrolle teilhat. Die hellen Strukturen ähneln Blütenstempeln, welche die nach ihrem Entdecker benannten Purkinjezellen und die Körnerzellen enthalten. Die Purkinjezellen wurden im Jahr 1837 erstmals sichtbar gemacht und begründeten die Neurondoktrin. Sie befinden sich sozusagen in einer Feedbackschleife zwischen Bewegungsbefehlen des Gehirns und der tatsächlich erfolgten Änderung der Körperhaltung, die über das Rückenmark kommuniziert wird. Mehr Informationen und spannende Bilder zu diesem Thema finden Sie in unserer Slideshow <a class="internal-link" href="resolveuid/1e2bef50c9a381c21c15b1ca4166b4c9">Kommunikation im Mikoskop</a>.</p>
<p>Copyright: Jochen Meier / MDC Berlin, 2010</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Prof. Dr. Jochen Meier</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    <dc:date>2012-05-10T10:00:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/dopamin-320">
    <title>Dopamin</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/dopamin-320</link>
    <description>Als Botenstoff spielt das Dopamin im Belohnungszentrum eine Rolle. Dopaminerge Zellen finden sich vielerorts im Zentralnervensystem. Eine besondere Bedeutung haben sie für die Steuerung willkürlicher Bewegungen sowie für die Motivation. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Als Botenstoff spielt das Dopamin im Belohnungszentrum eine Rolle. Dopaminerge Zellen finden sich vielerorts im Zentralnervensystem. Eine besondere Bedeutung haben sie für die Steuerung willkürlicher Bewegungen sowie für die Motivation. Mehr zu dem Thema <span class="highlightedGlossaryTerm">Neurotransmitter, </span>finden Sie in unserem Artikel von Ulrich Pontes. <a class="internal-link" href="resolveuid/4931048c4be73b53067a16ca3b41eb56">Neurotransmitter - Botenmoleküle im Gehirn</a></p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Acethylcholin</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Basalganglien</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Dopamin</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neurotransmitter</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Serotonin</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-10T07:35:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/aktuell/hirnforschung/schaedliche-substanzen-und-schrumpfende-gehirne-2172">
    <title>Schädliche Substanzen und schrumpfende Gehirne</title>
    <link>http://dasgehirn.info/aktuell/hirnforschung/schaedliche-substanzen-und-schrumpfende-gehirne-2172</link>
    <description>Drogen und andere möglicherweise für das Gehirn schädliche Substanzen standen in den letzten zwei Wochen bei den Medien hoch im Kurs. Sehr zum Ärger des Hirnscanners ging mit den Medienschaffenden dabei öfters einmal die Phantasie durch.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Drogen und andere möglicherweise für das Gehirn schädliche Substanzen standen in den letzten zwei Wochen bei den Medien hoch im Kurs. Sehr zum Ärger des Hirnscanners ging mit den Medienschaffenden dabei öfters einmal die Phantasie durch.</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Dr. Christian Wolf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Droge</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Entwicklung</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Medien</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-07T22:05:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn Artikel</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/serotonin-3043">
    <title>Serotonin</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/serotonin-3043</link>
    <description>Serotonin ist einer der Botenstoffe des Zentralnervensystems. Neurone, die Serotonin als Botenstoff ausschütten, beeinflussen zum Beispiel das Schmerzempfinden, Schlaf- und Wachrhythmus und den Gemütszustand. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Serotonin ist einer der Botenstoffe des Zentralnervensystems. Neurone, die Serotonin als Botenstoff ausschütten, beeinflussen zum Beispiel das Schmerzempfinden, Schlaf- und Wachrhythmus und den Gemütszustand. Mehr zu dem Thema<span class="highlightedGlossaryTerm"></span> Botenmoleküle im Gehirn, finden Sie in unserem Artikel von Ulrich Pontes. <a class="internal-link" href="resolveuid/4931048c4be73b53067a16ca3b41eb56">Neurotransmitter - Botenmoleküle im Gehirn</a>.</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Acethylcholin</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Basalganglien</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Dopamin</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neurotransmitter</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Serotonin</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-07T09:25:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/acetylcholin-8758">
    <title>Acetylcholin</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/acetylcholin-8758</link>
    <description>Acetylcholin wurde als erster Neurotranmitter entdeckt. Es spielt sowohl für das vegetative Nervensystem sowie an der Schnittstelle zwischen motorischen Nerven und Skelettmuskulatur eine entscheidende Rolle.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Acetylcholin spielt sowohl für das vegetative Nervensystem sowie an der Schnittstelle  zwischen motorischen Nerven und Skelettmuskulatur eine entscheidende  Rolle. Aber auch im Gehirn finden sich cholinerge Neurone. Beteiligt sind die cholinergen Neurone etwa an der Steuerung von  Aufmerksamkeit und der Erregbarkeit des Gehirns während Schlaf- und  Wachrhythmus. Mehr zu dem Thema Neurotransmitter finden Sie in unserem Artikel von Ulrich Pontes. <a class="internal-link" href="resolveuid/4931048c4be73b53067a16ca3b41eb56">Neurotransmitter - Botenmoleküle im Gehirn</a></p>
<h1 class="documentFirstHeading"><span id="parent-fieldname-title"> </span></h1>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Acethylcholin</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Basalganglien</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Dopamin</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neurotransmitter</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Serotonin</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-07T09:10:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/aufbau-eines-neurons-2907">
    <title>Aufbau eines Neurons</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/aufbau-eines-neurons-2907</link>
    <description>Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper und seinen Fortsätzen. Empfangende Fortsätze nennen sich Dendriten, sendende Axone. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper und seinen Fortsätzen. Empfangende Fortsätze nennen sich Dendriten, sendende Axone. Mehr zu dem Thema Nervenzellen und deren Kommunikation finden Sie in unserm Artikel von Anna Corves. <a class="internal-link" href="resolveuid/4c23d8168b2e83bd0180bcd5a4df7d66">Nervenzellen im Gespräch</a></p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Aktionspotenzial</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Kommunikation</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neurotransmitter</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Synapse</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-07T08:40:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/wahrnehmen/truegerische-wahrnehmung/hermanngitter-5003">
    <title>Hermanngitter</title>
    <link>http://dasgehirn.info/wahrnehmen/truegerische-wahrnehmung/hermanngitter-5003</link>
    <description>Wer das so genannte Hermanngitter betrachtet, sieht an den weißen Kreuzungen verschwommene schwarze Flecken. Die Ursache der Täuschung ist noch nicht genau bekannt, bislang gängige Theorien wurden vor kurzem widerlegt.</description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Wer das so genannte Hermanngitter betrachtet, sieht an den weißen Kreuzungen verschwommene schwarze Flecken. Die Ursache der Täuschung ist noch nicht genau bekannt, bislang gängige Theorien wurden vor kurzem widerlegt. Mehr zu den Ursachen optischer Täuschungen und deren Erklärungen finden Sie in unserem Artikel von Susanne Donner. <a class="internal-link" href="resolveuid/8691a5c5751a1e2a48119958ea1c2449"><span class="internal-link">Wenn der Eindruck täuscht</span></a></p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>- &gt; dasGehirn.info -  Der Kosmos im Kopf</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Laterale Hemmung</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Optische Täuschung</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Sehsystem</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Visuelle Wahrnehmung</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-07T08:05:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn MediaBild</dc:type>
  </item>


  <item rdf:about="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neurone-mit-taktgefuehl-2713">
    <title>Neurone mit Taktgefühl</title>
    <link>http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neurone-mit-taktgefuehl-2713</link>
    <description>Wenn die Feuerraten eines Hirnareals einem bestimmten Takt folgen, dann findet man diesen Rhythmus oft auch in anderen Hirnbereichen. Einige Forscher glauben, dass solche synchronen Oszillationen wesentlich für die bewusste Wahrnehmung sind. </description>
    <content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Wenn die Feuerraten eines Hirnareals einem bestimmten Takt folgen, dann findet man diesen Rhythmus oft auch in anderen Hirnbereichen. Einige Forscher glauben, dass solche synchronen Oszillationen wesentlich für die bewusste Wahrnehmung sind.</p>]]></content:encoded>
    <dc:publisher>No publisher</dc:publisher>
    <dc:creator>Ragnar Vogt</dc:creator>
    <dc:rights></dc:rights>
    
      <dc:subject>Bindungsproblem</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>EEG</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Neuronen</dc:subject>
    
    
      <dc:subject>Oszillationen</dc:subject>
    
    <dc:date>2012-05-06T22:05:00Z</dc:date>
    <dc:type>dasGehirn Artikel</dc:type>
  </item>




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