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<title>Chemorezeptor</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Chemorezeptor</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Chemorezeptoren</b>, eindeutiger als <b>Chemosensoren</b> bezeichnet, gehören zu den Sinneszellen (<a href="Rezeptorzelle" title="Rezeptorzelle">Rezeptorzelle</a>) und sind auf die Wahrnehmung von in der <a href="Luft" title="Luft">Luft</a> transportierten oder in <a href="Fl%C3%BCssigkeit" title="Flüssigkeit">Flüssigkeiten</a> gelösten <a href="Stoff_(Chemie)" title="Stoff (Chemie)">chemischen Stoffen</a> spezialisiert. Sie spielen somit eine zentrale Rolle für <a href="Geruchssinn" class="mw-redirect" title="Geruchssinn">Geruchs-</a> und <a href="Geschmackssinn" class="mw-redirect" title="Geschmackssinn">Geschmackssinn</a>, aber auch bei vielerlei Interaktionen zwischen Bestandteilen innerhalb eines Individuums ohne direkten <a href="Zellkontakt" title="Zellkontakt">Zellkontakt</a> (das sind endogene Reize) oder zwischen Bestandteilen verschiedener Individuen einer oder unterschiedlicher Spezies (exogene Reize).
</p>


<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wahrnehmung_exogener_Reize">Wahrnehmung exogener Reize</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chemotaxis">Chemotaxis</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Chemotaxis" title="Chemotaxis">Chemotaxis</a></i></div>
<p>Tiere, Pilze, Pflanzen, Bakterien, praktisch alle Organismen, ob Ein- oder Mehrzeller, besitzen zumindest partiell die Fähigkeit, sich an Molekülen, die von anderen Lebewesen stammen, zu orientieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geruchs-_bzw._Geschmackssinn">Geruchs- bzw. Geschmackssinn</h3></div>
<p>Während beim <a href="Mensch" title="Mensch">Menschen</a> nur etwa 400 unterschiedliche <a href="Gen" title="Gen">Gene</a> für Chemorezeptoren vorhanden sind, besitzen zum Beispiel <a href="Ratten" title="Ratten">Ratten</a> mehr als 1200 verschiedene Gene, <a href="Zebrab%C3%A4rbling" title="Zebrabärbling">Zebrabärbling</a> tragen etwa 150 und <a href="Kugelfische" title="Kugelfische">Kugelfische</a> nur etwa 15.<sup id="cite_ref-Niimura_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Niimura-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es scheint, dass die Ausstattung mit Chemorezeptor-Genen innerhalb der <a href="Phylogenese" title="Phylogenese">Stammesgeschichte</a> außerordentlich dynamisch variieren kann, je nach Lebensweise und dem Differenzierungsgrad anderer <a href="Sinnesorgan" title="Sinnesorgan">Sinnesorgane</a>.<sup id="cite_ref-Niimura_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Niimura-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Umweltverschmutzung">Umweltverschmutzung</h3></div>
<p><a href="Mikroplastik" title="Mikroplastik">Mikroplastik</a> wirkt sich negativ auf die Chemosensorik der <a href="Gro%C3%9Fe_Strandschnecke" title="Große Strandschnecke">Großen Strandschnecken</a> aus und führt infolge zu verminderter oder ganz ausbleibender Fluchtreaktion vor Fressfeinden.<sup id="cite_ref-DOI10.1098/rsbl.2018.0453_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1098/rsbl.2018.0453-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erbrechen">Erbrechen</h3></div>
<p>Neben der <a href="Chemorezeptoren-Triggerzone" title="Chemorezeptoren-Triggerzone">Chemorezeptoren-Triggerzone</a> in der <a href="Area_postrema" title="Area postrema">Area postrema</a> am Boden des <a href="Vierter_Ventrikel" class="mw-redirect" title="Vierter Ventrikel">vierten Ventrikels</a> spielen auch Chemosensoren in der <a href="Schleimhaut" title="Schleimhaut">Schleimhaut</a> des oberen <a href="Gastrointestinaltrakt" class="mw-redirect" title="Gastrointestinaltrakt">Gastrointestinaltrakts</a> eine wichtige Rolle bei der Auslösung von <a href="Erbrechen" title="Erbrechen">Erbrechen</a>. Sie sprechen auf <a href="Bakterium" class="mw-redirect" title="Bakterium">bakterielle</a> <a href="Toxin" title="Toxin">Toxine</a>, <a href="Emetin" title="Emetin">Emetin</a> (ein <a href="Alkaloid" class="mw-redirect" title="Alkaloid">Alkaloid</a> aus der <a href="Brechwurzel" title="Brechwurzel">Brechwurzel</a>, die als Sirup verwendet wird, um bei nicht-bewusstseinsgetrübten Personen ein therapeutisches Erbrechen herbeizuführen), höherkonzentrierte Kochsalzlösung, <a href="Kupfersulfat" title="Kupfersulfat">Kupfersulfat</a> u.&nbsp;a. Substanzen an.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wahrnehmung_endogener_Reize">Wahrnehmung endogener Reize</h2></div>
<p>Die Auslösung und Wahrnehmung endogener Reizstoffe wird als <a href="Kommunikation_(Biologie)" title="Kommunikation (Biologie)">chemische Kommunikation</a> (Chemokommunikation) bezeichnet. Sie basiert auf der Freisetzung spezifischer <a href="Botenstoffe" class="mw-redirect" title="Botenstoffe">Botenstoffe</a> zur <a href="Signaltransduktion" title="Signaltransduktion">Signalübertragung</a> sowie deren Rezeption durch spezifische <a href="Rezeptor_(Biochemie)" title="Rezeptor (Biochemie)">Rezeptoren</a>, Chemorezeptoren. Andere endogene Reize können aus dem <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsel</a> resultieren und gegensteuernde Maßnahmen provozieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hormonsystem">Hormonsystem</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Hormonsystem" title="Hormonsystem">Hormonsystem</a></i></div>
<p>Die Wirkung von <a href="Hormon" title="Hormon">Hormonen</a> über <a href="Hormonrezeptoren" title="Hormonrezeptoren">Hormonrezeptoren</a> lässt sich im ersten Schritt als eine Chemorezeption beschreiben.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Synaptische_Transmission">Synaptische Transmission</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Neurotransmitter" title="Neurotransmitter">Neurotransmitter</a></i></div>
<p>Neurotransmitter sind Botenstoffe der Signalübertragung, sie übermitteln Impulse von einer <a href="Nervenzelle" title="Nervenzelle">Nervenzelle</a> auf andere, dazu binden sie dort an einen spezifischen Neurorezeptor.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Atmung">Atmung</h3></div>
<p>Chemorezeptoren sind an der Regulierung der <a href="Atmung" title="Atmung">Atmung</a>, des <a href="Gef%C3%A4%C3%9Ftonus" title="Gefäßtonus">Gefäßtonus</a> und des <a href="S%C3%A4ure-Basen-Haushalt" title="Säure-Basen-Haushalt">Säure-Basen-Haushaltes</a> des menschlichen Körpers beteiligt:
</p>
<ul><li>Zentrale Chemorezeptoren im Kreislaufzentrum im Hirnstamm (<a href="Formatio_reticularis" title="Formatio reticularis">Formatio reticularis</a>) messen <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> und <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">CO<sub>2</sub></a>-<a href="Partialdruck" title="Partialdruck">Partialdruck</a> des <a href="Liquor_cerebrospinalis" title="Liquor cerebrospinalis">Liquor cerebrospinalis</a>,</li>
<li>Periphere Chemorezeptoren befinden sich in den <a href="Glomus_caroticum" title="Glomus caroticum">Glomera carotica</a> sowie den <a href="Glomera_aortica" title="Glomera aortica">Glomera aortica</a>. Sie sind für Protonen (<a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a>), <a href="Kalium" title="Kalium">Kalium</a>, O<sub>2</sub>-<a href="Partialdruck" title="Partialdruck">Partialdruck</a>, CO<sub>2</sub>-Partialdruck <a href="Sensibilit%C3%A4t_(Neurowissenschaft)" title="Sensibilität (Neurowissenschaft)">sensibel</a>.</li></ul>
<p>Die peripheren Chemorezeptoren besitzen eine sehr hohe Sauerstoffsensitivität. Sinkt der O<sub>2</sub>-Partialdruck unter 110 <a href="Mm_Hg" class="mw-redirect" title="Mm Hg">mm Hg</a> („O<sub>2</sub>-Schwelle“) lösen sie Erregungen in <a href="Afferent" title="Afferent">afferenten</a> Nerven aus, die zum <a href="Atemzentrum" title="Atemzentrum">Atemzentrum</a> führen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Niimura-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Niimura_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Niimura_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Yoshihito Niimura: <i>Evolutionary dynamics of olfactory receptor genes in chordates: interaction between environments and genomic contents</i>. In: <i>Human Genomics</i>, Band 4, Nr. 2, 2009, S. 1—12 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://humgenomics.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/1479-7364-4-2-107">(PDF)</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-DOI10.1098/rsbl.2018.0453-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-DOI10.1098/rsbl.2018.0453_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Laurent Seuront: <i>Microplastic leachates impair behavioural vigilance and predator avoidance in a temperate intertidal gastropod.</i> In: <i>Biology Letters.</i> 14, 2018, S.&nbsp;20180453, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1098/rsbl.2018.0453">10.1098/rsbl.2018.0453</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Jacqueline K. Limberg, Blair D. Johnson, Michael T. Mozer, Walter W. Holbein, Timothy B. Curry
, Nanduri R. Prabhakar, Michael J. Joyner: <i>Role of the carotid chemoreceptors in insulin-mediated sympathoexcitation in humans</i>. In: <i>American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology</i>, Band 318, Nr. 1, 2020, S. R173—R181, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1152/ajpregu.00257.2019">10.1152/ajpregu.00257.2019</a></span>.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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