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<title>Hippocampus</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Hippocampus</span></h1>
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<p>Der <b>Hippocampus</b> (<a href="Plural" title="Plural">Plural</a> <i>Hippocampi</i>) ist ein Teil des <a href="Gehirn" title="Gehirn">Gehirns</a>, genauer: des erstmals bei Reptilien auftretenden <a href="Archicortex" class="mw-redirect" title="Archicortex">Archicortex</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er befindet sich am inneren Rand des <a href="Temporallappen" title="Temporallappen">Temporallappens</a> und ist eine zentrale Schaltstation des <a href="Limbisches_System" title="Limbisches System">limbischen Systems</a>. Es gibt einen Hippocampus pro <a href="Hirnh%C3%A4lfte" class="mw-redirect" title="Hirnhälfte">Hemisphäre</a>.
</p>


<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wortherkunft">Wortherkunft</h2></div>


<p>Ab 1706 wurde ein Hirnteil nach dem <a href="Seepferdchen" title="Seepferdchen">Seepferdchen</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a></span> <span lang="la-Latn" style="font-style:italic">Hippocampus</span>) benannt. Das Seepferdchen wurde seinerseits seit den 1570er Jahren in <a href="Latinisierung" title="Latinisierung">latinisierter</a> Form nach dem Meeresungeheuer <a href="Hippokamp" title="Hippokamp">Hippokamp</a> aus der <a href="Griechische_Mythologie" title="Griechische Mythologie">griechischen Mythologie</a> bezeichnet, dessen vordere Hälfte ein Pferd, der hintere Teil ein Fisch ist. Der Name dieses Fabelwesens (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">ἱππόκαμπος</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">hippokampos</span>) ist zusammengesetzt aus <span lang="grc-Latn" style="font-style:italic">hippos</span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Pferd‘</span> und <span lang="grc-Latn" style="font-style:italic">kampos</span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Seeungeheuer‘</span>.<sup id="cite_ref-dictionary.com_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-dictionary.com-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-etymonline.com_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-etymonline.com-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Hippocampus ähnelt insgesamt einem Seepferdchen ohne Kopf (siehe Abbildung).<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anatomie">Anatomie</h2></div>

<p>Der Hippocampus befindet sich im medial gelegenen Teil des <a href="Telencephalon" class="mw-redirect" title="Telencephalon">Telencephalons</a> (Endhirn) und bildet den sogenannten Archicortex.
</p><p>Zum Hippocampus gehören mehrere Strukturen, weshalb man auch von einer Hippocampusformation oder Formatio hippocampi spricht:
</p>
<ul><li><a href="Gyrus_dentatus" title="Gyrus dentatus">Gyrus dentatus</a></li>
<li><a href="Ammonshorn_(Anatomie)" title="Ammonshorn (Anatomie)">Cornu Ammonis</a> (Ammonshorn, <i>Hippocampus proprius</i>)</li>
<li><a href="Subiculum" title="Subiculum">Subiculum</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zytoarchitektonik">Zytoarchitektonik</h3></div>
<p>Der Gyrus dentatus stellt die Eingangsstation des Hippocampus dar. Seine Nervenzellkörper liegen im <a href="K%C3%B6rnerzellband" class="mw-redirect" title="Körnerzellband">Körnerzellband</a> (Stratum granulare). Die Hauptzellen sind erregende, <a href="Glutamate" title="Glutamate">glutamaterge</a> <a href="K%C3%B6rnerzelle" title="Körnerzelle">Körnerzellen</a>, die ihre <a href="Dendrit_(Biologie)" title="Dendrit (Biologie)">Dendriten</a> in die <a href="Molekularschicht" class="mw-redirect" title="Molekularschicht">Molekularschicht</a> (Stratum moleculare) nach außen entsenden. Außerdem gibt es eine Reihe unterschiedlicher hemmender, <a href="GABA-Rezeptor" title="GABA-Rezeptor">GABAerger</a> <a href="Interneuron" title="Interneuron">Interneuronen</a>, die durch ihre Morphologie, damit auch durch ihre Ein- und Ausgänge und ferner durch kennzeichnende Proteine unterschieden werden.
Die Molekularschicht lässt sich unterteilen in die innere und äußere Molekularschicht. In beiden Teilen befinden sich kaum Nervenzellkörper, sondern nur Nervenfasern. Die Eingänge der beiden Schichten unterscheiden sich jedoch und können mit verschiedenen Färbungen visualisiert werden (siehe unten).
Innerhalb des Bogens der Körnerzellschicht befindet sich der <a href="Hilus" class="mw-redirect" title="Hilus">Hilus</a>, auch Lamina multiformis genannt. Er enthält einige <a href="Interneuron" title="Interneuron">Interneurone</a>, vor allem aber die <a href="Axon" title="Axon">Axone</a> der Körnerzellen, die sogenannten Moosfasern (Beachte: Diese Axone haben bis auf den Namen nichts gemeinsam mit den Moosfasern im <a href="Kleinhirn" title="Kleinhirn">Kleinhirn</a>).
</p>

<p>Der eigentliche Hippocampus (<i>Hippocampus proprius</i>) ist, als archicorticale Struktur, ebenfalls dreischichtig. Ähnlich wie beim Gyrus dentatus liegen die Nervenzellkörper in einer Schicht, der Pyramidenzellschicht (<i>Stratum pyramidale</i>). Die Hauptzellen sind auch hier <a href="Glutamatrezeptor" title="Glutamatrezeptor">glutamaterge</a> Pyramidenzellen, die Dendriten radial sowohl nach innen als auch nach außen schicken, und es gibt eine ähnliche Vielfalt an <a href="Interneuron" title="Interneuron">Interneuronen</a>. Als Eingangsschichten gliedern sich nach außen an die Pyramidenzellschicht das breite <i>Stratum radiatum</i> und das schmalere Stratum <i>lacunosum-moleculare</i> an, nach innen das <i>Stratum oriens</i>, welches die Zellkörper der hemmenden Korbzellen enthält. In seiner tangentialen Richtung wird der Hippocampus proprius unterteilt in die CA1- bis CA4-Regionen (von <b>C</b>ornu <b>A</b>mmonis), wobei nur die CA1- und die CA3-Region tatsächlich anatomisch und funktional von Bedeutung sind.
</p><p>Das Subiculum ist das Übergangsfeld vom dreischichtigen, archicorticalen Hippocampus zum sechsschichtigen <a href="Neocortex" title="Neocortex">Neocortex</a>. Es liegt zwischen der CA1-Region und dem <a href="Entorhinaler_Cortex" class="mw-redirect" title="Entorhinaler Cortex">Cortex entorhinalis</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verbindungen">Verbindungen</h3></div>


<p>In der Hippocampusformation sind erregende Neuronen in einer Kette hintereinandergeschaltet. Die Haupteingangsstation für kortikale <a href="Afferenz" class="mw-redirect" title="Afferenz">Afferenzen</a> ist die äußere Molekularschicht des Gyrus dentatus. Hier treffen, als sogenannter Tractus perforans, die Axone vom Cortex entorhinalis ein. Sie verschalten auf die ebenfalls erregenden Körnerzellen; daneben aber auch auf einige der verschiedenen Klassen von hemmenden Interneuronen (Vorwärtshemmung). Innerhalb des Gyrus dentatus bewirken andere Interneuronen, die Korb- und Kerzenleuchterzellen, eine Rückwärtshemmung, d.&nbsp;h., sie empfangen Eingänge von Körnerzellen und schalten auf deren <a href="Perikaryon" title="Perikaryon">Somata</a> bzw. Axonhügel zurück. In der inneren Molekularschicht erhalten die Körnerzellen rückgekoppelte Afferenzen anderer Körnerzellen sowie aus der CA4-Region des Hippocampus proprius (assoziative Fasern), sowie commissurale Afferenzen aus dem Gyrus dentatus der anderen Hemisphäre.
</p><p>Die Körnerzellen projizieren über die Moosfasern in das innere <i>Stratum radiatum</i> der CA3-Region des Hippocampus proprius auf die dortigen <a href="Pyramidenzelle" title="Pyramidenzelle">Pyramidenzellen</a>, die ihrerseits erregend sind. Auch hier gibt es durch Interneuronen wieder Vorwärts- und Rückwärtshemmungen. Weitere Afferenzen tauschen sich zwischen den CA3-Regionen beider Hemisphären aus; sie enden im äußeren <i>Stratum radiatum</i>. Die Pyramidenzellen entsenden Axone in den <a href="Fornix_(Gehirn)" title="Fornix (Gehirn)">Fornix</a>, der die Hippocampusformation verlässt und verschiedene Kerne des Hirnstamms erreicht (u.&nbsp;a. <a href="Corpus_mamillare" title="Corpus mamillare">Corpora mamillaria</a>, <a href="Substantia_nigra" title="Substantia nigra">Substantia nigra</a>, <a href="Locus_caeruleus" title="Locus caeruleus">Locus caeruleus</a>).
</p><p>Abzweigungen derselben Axone, die Schaffer-Kollateralen, verknüpfen die Kette weiter bis in die CA1-Region, wo sie wiederum an Pyramidenzellen enden. Außerdem erreichen Axone des Cortex entorhinalis das Stratum lacunosum-moleculare der CA1-Region. Die Axone der CA1-Pyramidenzellen bilden einen weiteren Teil des Fornix, außerdem projizieren sie in das Subiculum. Diese Projektion ist der Haupteingang des Subiculums. Daneben erhält es Afferenzen aus dem Cortex perirhinalis und Cortex entorhinalis. Seinerseits projiziert es in die Großhirnrinde beider Seiten zurück, außerdem in den <a href="Nucleus_accumbens" title="Nucleus accumbens">Nucleus accumbens</a>, die <a href="Amygdala" title="Amygdala">Amygdala</a>, den <a href="Pr%C3%A4frontaler_Cortex" title="Präfrontaler Cortex">präfrontalen Cortex</a> und den <a href="Hypothalamus" title="Hypothalamus">Hypothalamus</a>.
</p><p>Über die Projektion des Fornix in die Corpora mamillaria ist der Hippocampus eingebunden in den <a href="Papez-Kreis" title="Papez-Kreis">Papez-Kreis</a>, der von <a href="James_W._Papez" title="James W. Papez">James W. Papez</a> 1937 beschrieben und als neuronale Grundlage von <a href="Emotion" title="Emotion">Emotionen</a> postuliert wurde. Der Papez-Kreis schließt sich über den <a href="Thalamus" title="Thalamus">Thalamus</a>, den <a href="Gyrus_cinguli" title="Gyrus cinguli">Gyrus cinguli</a> und den Cortex entorhinalis zurück zur Hippocampusformation.
</p><p>Die gesamte Hippocampusformation erhält außerdem Afferenzen neuromodulatorischer Bahnen. <a href="Acetylcholin" title="Acetylcholin">Cholinerge</a> Neuronen im <a href="Septum_pellucidum" title="Septum pellucidum">Septum pellucidum</a> entsenden ihre Axone hierhin, <a href="Serotonin" title="Serotonin">serotoninerge</a> Neuronen der medialen <a href="Pons" title="Pons">Raphe</a> und <a href="Noradrenalin" title="Noradrenalin">Noradrenalin</a>-haltige aus dem Locus caeruleus. Eine sehr schwache <a href="Dopamin" title="Dopamin">dopaminerge</a> Projektion aus dem <a href="Ventrales_Tegmentum" class="mw-redirect" title="Ventrales Tegmentum">ventralen Tegmentum</a> ist histochemisch nur schwer nachzuweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Elektrische_Aktivität"><span id="Elektrische_Aktivit.C3.A4t"></span>Elektrische Aktivität</h2></div>
<p>Während der <a href="Fortbewegung" title="Fortbewegung">Lokomotion</a> und im <a href="REM-Schlaf" title="REM-Schlaf">REM-Schlaf</a> ist die Aktivität im Hippocampus gering. In Wachzuständen ohne Lokomotion und <a href="Non-REM-Schlaf" title="Non-REM-Schlaf">Non-REM-Schlaf</a> gibt es dagegen oft synchrone Aktivität großer Gruppen von Neuronen, die das extrazelluläre elektrische Potential (<i>Feldpotential</i>) im Hippocampus prägt. Charakteristisch sind sägezahnförmige Verläufe (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">sharp wave</span>) mit Perioden von einigen 100&nbsp;ms, denen im oder kurz vor dem Maximum der Polarisation kurze Wellenpakete (<i>ripple</i>) überlagert sind. Synonyme Abkürzungen für diese Kombination sind SWR und SPW-R. Die Frequenz der Rippel, 100 bis über 200&nbsp;Hz, ist von <a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Art</a> zu Art verschieden. Ein Rippel-Ereignis tritt fast immer in CA1 und CA3 und meist in beiden Hemisphären zeitgleich auf, wobei die Rippel selbst nicht synchron sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionelle_Aspekte">Funktionelle Aspekte</h2></div>
<p>Im Hippocampus fließen Informationen verschiedener sensorischer Systeme zusammen, die verarbeitet und von dort zum <a href="Gro%C3%9Fhirnrinde" title="Großhirnrinde">Cortex</a> zurückgesandt werden. Damit ist er enorm wichtig für die <a href="Konsolidierung_(Neuropsychologie)" title="Konsolidierung (Neuropsychologie)">Gedächtniskonsolidierung</a>, also die Überführung von Gedächtnisinhalten aus dem <a href="Kurzzeitged%C3%A4chtnis" class="mw-redirect" title="Kurzzeitgedächtnis">Kurzzeit-</a> in das <a href="Langzeitged%C3%A4chtnis" class="mw-redirect" title="Langzeitgedächtnis">Langzeitgedächtnis</a>. Menschen, bei denen beide Hippocampi entfernt oder zerstört wurden, können keine neuen Erinnerungen formen und weisen somit eine anterograde <a href="Amnesie" title="Amnesie">Amnesie</a> auf. Alte Erinnerungen bleiben jedoch meist erhalten. Der Hippocampus wird somit als Struktur gesehen, die Erinnerungen erzeugt, während die Gedächtnisinhalte an verschiedenen anderen Stellen in der <a href="Gro%C3%9Fhirnrinde" title="Großhirnrinde">Großhirnrinde</a> gespeichert werden.
</p><p>Es wurde nachgewiesen, dass sich im erwachsenen Gehirn im Hippocampus neue Verbindungen zwischen bestehenden Nervenzellen bilden (<a href="Synaptische_Plastizit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Synaptische Plastizität">synaptische Plastizität</a>) und dass diese Neubildung mit dem Erwerb neuer Gedächtnisinhalte zusammenhängt. Prädestiniert für die Erforschung von molekularen Lernprozessen ist die Schaffer-Kollaterale, die Verbindung zwischen der CA3- und CA1-Region. Hier befinden sich spezielle <a href="Glutamat-Rezeptor" class="mw-redirect" title="Glutamat-Rezeptor">Glutamat-Rezeptoren</a> (<a href="NMDA-Rezeptor" title="NMDA-Rezeptor">NMDA</a>), die an der <a href="Langzeit-Potenzierung" class="mw-redirect" title="Langzeit-Potenzierung">Langzeit-Potenzierung</a> beteiligt sind.
</p><p>Bei Tieren hat der Hippocampus große Bedeutung für die räumliche Orientierung. Pyramidenzellen in CA1 repräsentieren jeweils einen Bereich einer Umgebung und werden daher auch <i><a href="Ortszelle" class="mw-redirect" title="Ortszelle">Ortszellen</a></i> genannt. Wenn sich das Tier bewegt, werden nacheinander verschiedene Zellen aktiv, wobei Zellen für benachbarte Orte nicht benachbart sind.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch sind teilweise für einen Ort je nach Bewegungsrichtung oder Ziel verschiedene Ortszellen zuständig. Ortszellen kodieren auch abstrakte Zustände, wie z.&nbsp;B. in welcher Phase eines komplexen Verhaltensablaufs ein Tier gerade ist oder ob gerade ein bestimmter Affekt vorliegt (Hunger, Neugier, Angst). Es gibt also im Gehirn keine topographisch organisierte Landkarte, die kognitive Repräsentation, auch kognitive Karte genannt, enthält jedoch topologische Informationen über die erlebte Umwelt. Zur kognitiven Leistung, Abstände zwischen definierten Orten zu repräsentieren, tragen die sogenannten Gitterzellen im <a href="Assoziationskortex#Limbischer_Assoziationkortex" title="Assoziationskortex">entorhinalen Cortex</a> bei. Menschen mit geschädigten Hippocampi können sich zwar im Alltagsleben orientieren, sind aber außerstande, Wegbeschreibungen zu geben.
</p><p>Der Hippocampus ist auch für die Koordinierung der verschiedenen Gedächtnisinhalte verantwortlich. Beispielsweise besteht die „innere Karte“, die man z.&nbsp;B. von einer Stadt besitzt, aus zahlreichen Eindrücken, die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnen wurden. Im Hippocampus werden diese zusammengefügt, und man kann sich so orientieren.
</p><p>Darüber hinaus spielt die Hippocampusformation auch eine wichtige Rolle für Emotionen:
</p>
<ol><li>Personen mit (unipolarer) Depression zeigen reduziertes Volumen der Hippocampusformation.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Die Hippocampusformation ist einzigartig in ihrer Vulnerabilität für starke emotionale Stressoren; Tiermodelle zeigen hippocampale Atrophie als Effekt von chronischem emotionalen Stress (bedingt durch Absterben hippocampaler Neurone sowie Reduktion neuronaler Genese im Gyrus dentatus),<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Menschen mit schweren emotionalen Traumata (bspw. Vietnam-Veteranen oder Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs) zeigen ebenfalls eine Volumenreduktion der Hippocampusformation.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Menschen mit abgeflachter Affektivität zeigen funktionelle Unterschiede in der Hippocampusformation bei der Verarbeitung emotionaler Stimuli.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Insbesondere funktionell-bildgebende Studien, die neuronale Korrelate von Emotion mit Musik untersuchen, berichten Aktivitätsunterschiede der Hippocampusformation im Zusammenhang mit musik-evozierten Emotionen.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Neuropathologische_Aspekte">Neuropathologische Aspekte</h2></div>
<p>Beim Menschen können verschiedene Erkrankungen zu einer Veränderung des Hippocampus führen. Allen voran können Abbauprozesse bei <a href="Demenz" title="Demenz">Demenzerkrankungen</a> diese Hirnstruktur schädigen.
Darüber hinaus spielt der Hippocampus eine wichtige Rolle bei der Entstehung von <a href="Epilepsie" title="Epilepsie">Epilepsieerkrankungen</a>. Die <a href="Temporallappenepilepsie" title="Temporallappenepilepsie">Temporallappenepilepsie</a> ist häufig mit einer <a href="Mesiale_temporale_Sklerose" title="Mesiale temporale Sklerose">mesialen temporalen Sklerose</a> verbunden, die mittels bildgebender Verfahren (<a href="Magnetresonanztomographie" title="Magnetresonanztomographie">Magnetresonanztomographie</a>) diagnostiziert werden kann. Die <a href="Epilepsiechirurgie" title="Epilepsiechirurgie">epilepsiechirurgische</a> einseitige Entfernung der Hippokampusformation stellt eine Möglichkeit zur Behandlung von medikamentös unbeherrschbaren Anfällen dar.
<a href="Rauschtrinken" title="Rauschtrinken">Rauschtrinken</a> während der <a href="Adoleszenz" title="Adoleszenz">Adoleszenz</a> steht im Verdacht, die Ausbildung des Hippocampus nachhaltig zu beeinträchtigen, was im Erwachsenenalter zu <a href="Vergesslichkeit" class="mw-redirect" title="Vergesslichkeit">Vergesslichkeit</a> und mangelnder räumlicher Orientierung führen kann.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Neurogenese_im_Hippocampus">Neurogenese im Hippocampus</h2></div>
<p>Der Gyrus dentatus des Hippocampus ist neben dem <a href="Bulbus_olfactorius" class="mw-redirect" title="Bulbus olfactorius">Bulbus olfactorius</a> (bzw. der subventrikulären Zone) eine der beiden Strukturen im gesunden Säugetiergehirn, die zeitlebens neue Nervenzellen bilden. Diese <a href="Neurogenese" title="Neurogenese">Neurogenese</a> von <a href="Glutamate" title="Glutamate">glutamatergen</a> Körnerzellen wurde 1965 von Altman und Das an Ratten entdeckt und widerspricht dem zuvor über Jahrzehnte bestandenen Dogma, die Neuronen des Gehirns wären von der Geburt an vollständig. Trotzdem erregte die hippocampale Neurogenese erst seit den 1990er Jahren wissenschaftliche Aufmerksamkeit, als mithilfe der <a href="Bromdesoxyuridin" title="Bromdesoxyuridin">BrdU</a>-Markierung sich teilender Zellen gezeigt werden konnte, dass Einflüsse wie <a href="Stress" title="Stress">Stress</a>, Aktivierung des <a href="NMDA-Rezeptor" title="NMDA-Rezeptor">NMDA-Rezeptors</a>, Laufen und reiche Umwelt die Teilungsrate der Zellen und/oder ihre Überlebensrate verändern können. Zahlreiche weitere Studien haben seitdem gezeigt, dass viele <a href="Neurotransmitter" title="Neurotransmitter">Neurotransmitter</a>, <a href="Wachstumsfaktor_(Protein)" title="Wachstumsfaktor (Protein)">Wachstumsfaktoren</a>, <a href="Arzneistoff" title="Arzneistoff">Arzneistoffe</a>, <a href="Droge" title="Droge">Drogen</a> und Umweltfaktoren (darunter auch Lerntraining) die Neurogenese beeinflussen können. Da sich nur ein kleiner Teil der neu gebildeten Zellen zu Neuronen ausdifferenziert, ist es nötig, zwischen den Begriffen Zellproliferation (<a href="Mitose" title="Mitose">Mitose</a> von neuronalen Stammzellen) und Neurogenese zu unterscheiden. Über Nagetiere hinaus wurde die Neurogenese im Hippocampus in dieser Zeit auch bei anderen Säugetieren gefunden, darunter 1998 auch beim Menschen.
</p><p>Die Funktion der hippocampalen Neurogenese ist noch unklar. Erst seit 2002 ist es möglich, die Zellproliferation durch starke, fokussierte <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlen</a> zu unterbinden und damit aussagekräftige Experimente durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Studien sind jedoch bislang uneinheitlich; so geschädigte Tiere zeigen Defizite (aber keinen vollständigen Ausfall) in einigen, aber nicht allen räumlichen Lernparadigmata. Andererseits wurde bei Jugendlichen, die aufgrund eines <a href="Hirntumor" title="Hirntumor">Hirntumors</a> mit Röntgenstrahlung behandelt wurden, eine fortschreitende und unheilbare <a href="Anterograde_Amnesie" title="Anterograde Amnesie">anterograde Amnesie</a> beobachtet. Simulationsstudien mit <a href="K%C3%BCnstliches_neuronales_Netz" title="Künstliches neuronales Netz">künstlichen neuronalen Netzen</a> deuten auf unterschiedliche mögliche Funktionen der Neurogenese hin: Stabilisierung des Hippocampus gegen äußere Einflüsse, Vermeidung katastrophaler Interferenz, leichteres Vergessen früher gelernter Muster. Zu beachten ist dabei, dass eine neu entstandene Zelle sich erst im Laufe von etwa vier Wochen zum Neuron differenziert, also lange nach dem Ereignis, welches die Teilung angeregt hatte. Es wurde gezeigt, dass neue Neuronen in der Zeitspanne von vier bis 28 Tagen nach Teilung die Lernfähigkeit beeinflussen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Hippocampus-Debatte" title="Hippocampus-Debatte">Hippocampus-Debatte</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
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<div class="klappleiste-kopf"><a href="Gro%C3%9Fhirnrinde#Funktionelle_Gliederung" title="Großhirnrinde">Die funktionellen Felder der Großhirnrinde</a></div>
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<div class="centered" style="display: table">
<p><i><b><a href="Isocortex_und_Allocortex" title="Isocortex und Allocortex">Isocortex</a></b></i><br>
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</p>
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4642127-0">4642127-0</a></span> </div>
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