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<title>Neuronentheorie</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Neuronentheorie</span></h1>
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</div>
<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>Als <b>Neuronentheorie</b> oder <b>Neuronenlehre</b> in strengem Sinne wird eine gewissermaßen „atomistische“ Sichtweise in der <a href="Neuroanatomie" title="Neuroanatomie">Neuroanatomie</a> und <a href="Neurophysiologie" title="Neurophysiologie">Neurophysiologie</a> angesehen. Nach heute allgemein geteilter Auffassung sind <a href="Neuron" class="mw-redirect" title="Neuron">Neurone</a> bzw. Nervenzellen die kleinsten spezifischen Einheiten des <a href="Nervensystem" title="Nervensystem">Nervensystems</a> und werden daher auch als seine „Bausteine“ bezeichnet.<sup id="cite_ref-GDN_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-GDN-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>2.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies sollte dennoch nicht zu einer Verabsolutierung gegensätzlicher Standpunkte und Sichtweisen (<a href="Reduktionismus" title="Reduktionismus">reduktionistisch-atomistisch</a> versus <a href="Ganzheit" title="Ganzheit">holistisch</a>) bzw. zur Anwendung eines <a href="Maschinenparadigma" title="Maschinenparadigma">Maschinenparadigmas</a> führen.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>3.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sechs_Hauptsätze"><span id="Sechs_Haupts.C3.A4tze"></span>Sechs Hauptsätze</h2></div>
<p><a href="Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal" title="Santiago Ramón y Cajal">Santiago Ramón y Cajal</a> (1852–1934) stellte in seiner zuletzt 1935 erschienenen klassischen Formulierung sechs Hauptsätze auf, die als Grundlage der Neuronentheorie gelten:<sup id="cite_ref-ANS_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-ANS-6"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ol><li>Jedes Neuron ist eine <i>anatomische Einheit</i>. Es besteht aus einem Nervenzellkörper mit allen seinen Fortsätzen (Dendriten und Neuriten). Die Neurone stehen untereinander durch Kontaktstellen (<a href="Synapse" title="Synapse">Synapsen</a>) in Verbindung. An diesen Berührungsstellen findet kein substantieller Übergang der Neurone statt, sondern es ist eine Membran mit einer Art von Kittsubstanz vorhanden.</li>
<li>Jedes Neuron ist auch eine <i>genetische Einheit</i>. Es leitet sich unmittelbar von einer einzelnen embryonalen Zelle, einem <a href="Neuroblast" title="Neuroblast">Neuroblasten</a>, ab.</li>
<li>Jedes Neuron stellt eine <i>funktionelle Einheit</i> des Nervensystems dar. Außerhalb der Neurone gibt es keine Substanz, die der Leistungen der nervösen Substanz (Erregungsleitung etc.) fähig wäre.</li>
<li>Jedes Neuron ist eine <i>trophische Einheit</i>. Dies ergibt sich etwa nach Durchschneidung des Neuriten in der Degeneration des abgeschnittenen Anteiles, in der <a href="Chromatolyse" title="Chromatolyse">Chromatolyse</a> in dem dazugehörigen Zellkörper und in der Regeneration durch Auswachsen des zentralen Stumpfes an der Durchtrennungsstelle. Die <a href="Schwann-Zelle" title="Schwann-Zelle">Schwann’schen Zellen</a> sind nur bei der Ernährung der Achsensprösslinge beteiligt. Eine „autogene Regeneration“ gibt es nicht. Eine einmal abgestorbene Zelle kann nicht mehr regenerieren.</li>
<li>Das Neuron reagiert als <i>nosologische Einheit</i>, indem es auch bei anderen pathologischen Prozessen – vgl. Zf. 4 – selbständig, d. h. unabhängig von den übrigen Neuronen, zumindest in der ersten Phase solcher Prozesse auf schädigende Einflüsse anspricht.</li>
<li>Das Neuron stellt eine <i>elektrophysiologische Einheit</i> dar. Die nervöse Erregung ist polarisiert, d. h., sie pflanzt sich von den Dendriten gegen den Achsenzylinder fort.</li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historische_Gegensätze"><span id="Historische_Gegens.C3.A4tze"></span>Historische Gegensätze</h2></div>
<p>Unterschiedliche Sichtweisen ergaben sich in der Beurteilung der Leistungsprinzipien. Während Forscher wie <a href="Camillo_Golgi" title="Camillo Golgi">Camillo Golgi</a> (1843–1926) und andere den Verband von Leitungsbahnen als Produkt eines „<a href="Syncytium" title="Syncytium">Syncytiums</a>“ ansahen, forderten Vertreter der Neuronentheorie die funktionelle Eigenständigkeit der Neuronen. Diese letztere Auffassung von Cajal hat sich als anatomisch begründbar und damit als zutreffend durchgesetzt. Die <a href="Synapse" title="Synapse">Synapsen</a> der Neuronenketten lassen in der Tat einen interzellulären, durch Membranen abgegrenzten Zwischenraum erkennen. Es besteht somit kein syncytialer Verband.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>2.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>3.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Vertreter der Neuronentheorie neben Cajal sind <a href="Heinrich_Wilhelm_Waldeyer" class="mw-redirect" title="Heinrich Wilhelm Waldeyer">Heinrich Wilhelm Waldeyer</a> (1836–1921), der 1891<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> eine Neuronentheorie formulierte, <a href="Wilhelm_His_(Mediziner%2C_1831)" title="Wilhelm His (Mediziner, 1831)">Wilhelm His</a> (1831–1904), <a href="Albert_von_K%C3%B6lliker" class="mw-redirect" title="Albert von Kölliker">Albert von Kölliker</a> (1817–1905) und <a href="Gustaf_Retzius" title="Gustaf Retzius">Gustaf Retzius</a> (1842–1919). Waldeyer gab 1891 der Nervenzelle den prägnanten Namen <i>„Neuron“</i>. Die Vertreter dieser Lehre verfolgten Prinzipien des <a href="Reduktionismus" title="Reduktionismus">Reduktionismus</a>.
</p><p>Neben Golgi sind auf funktioneller Ebene die Hauptvertreter des neuronalen Netzverbandes bzw. der Kontinuitätslehre <a href="Franz_Nissl" title="Franz Nissl">Franz Nissl</a> (1860–1919), <a href="Istv%C3%A1n_Ap%C3%A1thy" title="István Apáthy">Stephan Apáthy</a> (1863–1922), <a href="Hans_Held_(Mediziner)" title="Hans Held (Mediziner)">Hans Held</a> (1866–1942) und <a href="Albrecht_Bethe" title="Albrecht Bethe">Albrecht Bethe</a> (1872–1954). Die historisch ältere Auffassung des Netzverbandes ist auch als Reticulumtheorie bekannt. Die Vertreter dieser Lehre verfolgten Prinzipien der <a href="Ganzheit" title="Ganzheit">Ganzheit</a>.
</p><p>Auch die Vertreter des Gedankens der funktionellen Vernetzung haben gegenüber den Anhängern einer strengen Neuronentheorie Erfolge aufzuweisen. So schien für die Kontinuitätslehre zu sprechen, dass während der <a href="Embryogenese" class="mw-redirect" title="Embryogenese">Embryonalentwicklung</a> Verbindungen zwischen den von <a href="Neuroblast" title="Neuroblast">Neuroblasten</a> gebildeten primitiven Nerven und den embryonalen Anlagen der Erfolgsorgane bestehen. Aufgrund bekannter entwicklungsgeschichtlicher Zusammenhänge zwischen neuronalen <a href="Zentrum_(Neuroanatomie)" title="Zentrum (Neuroanatomie)">Zentren</a> und Peripherie ergaben sich Bedenken gegen eine strenge Auslegung der Neuronentheorie. Die Behauptung Waldeyers, dass jedes Neuron auch genetisch eine Einheit sei, vgl. den oben genannten Hauptsatz Nr. 2, konnte sich so nicht durchsetzen.
</p><p>Es stellt sich aufgrund der Lehre des <a href="Nervismus" title="Nervismus">Nervismus</a> die Frage, auf welche Weise bei einem <a href="Nervennetz_(Nervensystem)" title="Nervennetz (Nervensystem)">Nervennetz</a><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>6.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die Impulse einer einzelnen Nervenzelle im Sinne der <a href="Dekrementation" class="mw-redirect" title="Dekrementation">Dekrementation</a> gehemmt werden, wenn dies ohne „höhere“ <a href="Zentrum_(Neuroanatomie)" title="Zentrum (Neuroanatomie)">Zentren</a> innerhalb eines <a href="Zentrales_Nervensystem" class="mw-redirect" title="Zentrales Nervensystem">ZNS</a> erfolgen muss.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>6.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wird dagegen die Verstärkung von Reizen allein durch <a href="Summation_(Neurophysiologie)" title="Summation (Neurophysiologie)">Summation</a> einzelner afferenter „lokaler“ Reize bewirkt?
</p><p>Auch die Frage der Anpassungsfähigkeit des Nervensystems an neue Umweltbedingungen (<a href="Neuroplastizit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Neuroplastizität">Neuroplastizität</a>) und die bekannten Tatsachen der <a href="Selbstorganisation" title="Selbstorganisation">Selbstorganisation</a> von <a href="Nervengewebe" title="Nervengewebe">Nervengewebe</a> stellen bis heute Argumente für den Netzwerkgedanken dar. Maschinen verfügen über solche Möglichkeiten nicht in gleichem Maße.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>2.3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-8-1" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>3.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nachrichtentechnische_Vergleiche">Nachrichtentechnische Vergleiche</h2></div>
<p>Trotz des angesprochenen prinzipiellen Unterschieds zwischen Maschinen und lebendiger Substanz versucht man die Nervenzelle mit technischen Geräten zu vergleichen, zumal angesichts des Erfolges <a href="K%C3%BCnstliches_neuronales_Netz" title="Künstliches neuronales Netz">künstlicher neuronaler Netzwerke</a>. Diese Vergleiche dienen auch im <a href="Heuristisch" class="mw-redirect" title="Heuristisch">heuristischen</a> Sinne des Auffindens von <a href="Modell" title="Modell">Modellvorstellungen</a> als Hilfsmittel neurologischer Forschung. So kann beispielsweise das veranschaulichende Bild eines Schaltapparats herangezogen werden, wie er etwa in Fernsprechzentralen Verwendung findet. Die <a href="Nervenfaser" title="Nervenfaser">Nervenfaser</a> kann mit dem Leitungsdraht (<a href="Wei%C3%9Fe_Substanz" title="Weiße Substanz">weiße Substanz</a> = Leitwerk) verglichen werden, die Nervenzelle mit dem Schalter (<a href="Graue_Substanz" title="Graue Substanz">graue Substanz</a> = Schaltwerk).<sup id="cite_ref-NSH_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-NSH-15"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dennoch ist durch solche Vergleiche nicht die komplexe Struktur und die entsprechende Funktion etwa der Hirnrinde mit unterschiedlichen Typen von Nervenzellen und Schaltverbindungen erklärt. Auch <a href="Ontogenetisch" class="mw-redirect" title="Ontogenetisch">ontogenetische</a> Fragen der Entstehung dieses Bauplans sind nicht dadurch zu verstehen, dass man die Struktur der Bauelemente kennt. Es stellt sich damit vielmehr die Frage nach einer sinnvollen Verknüpfung dieser Bauelemente des Nervensystems zu einem funktionierenden Ganzen. Diese Frage wird durch folgendes Zitat zu beantworten versucht:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote style="margin:0;">
<p>„Zwischen unseren heutigen morphologischen Kenntnissen und der funktionellen Leistung des Nervensystems klafft trotz der bedeutenden, mit Hilfe einer verfeinerten histologischen Methodik gewonnenen Fortschritte […] eine so große Lücke, daß wir uns von den nervösen Abläufen in physiologischer und pathologischer Hinsicht vielfach nur hypothetische Vorstellungen zu machen imstande sind.“
</p>
</blockquote>
</div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card">Helmut Ferner</span><sup id="cite_ref-ANS_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-ANS-6"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div>
<p>Auch wenn technische Modellvorstellungen sich als sehr fruchtbar erwiesen haben und nicht nur für die <a href="Anatomie" title="Anatomie">Anatomie</a> und <a href="Physiologie" title="Physiologie">Physiologie</a>, sondern z. B. auch in der <a href="Psychosomatik" title="Psychosomatik">Psychosomatik</a> eine Rolle spielen (<a href="Kybernetik" title="Kybernetik">Kybernetik</a>), darf Technik und lebendes Gewebe nicht gleichgesetzt werden.<sup id="cite_ref-NSH_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-NSH-15"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GPS_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-GPS-16"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die zwischen <a href="Hypothese" title="Hypothese">Hypothese</a> und gesicherter Erkenntnis klaffende Lücke darf nicht übersehen werden.<sup id="cite_ref-ANS_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-ANS-6"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erkenntnislehre">Erkenntnislehre</h2></div>
<p>Wie am Beispiel der Neuronentheorie nachzuvollziehen ist, wird der Erkenntnisprozess durch den Gegensatz zwischen Theorien elementarer Betrachtungsweise (Neuronenlehre) einerseits und ganzheitlicher Vorstellungen zur Arbeitsweise des gesamten <a href="Nervensystem" title="Nervensystem">Nervensystems</a> (Neuronenverband) andererseits begünstigt. <a href="Karl_Jaspers" title="Karl Jaspers">Karl Jaspers</a> (1883–1969) hat diesen Prozess am Beispiel des neurologischen Grundschemas (Reflextätigkeit) dargelegt.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>10.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Schlussfolgerungen">Schlussfolgerungen</h2></div>
<p>Obwohl die Nervenzelle als kleinste biologische Einheit des Nervensystems anzusehen ist, kommt in funktioneller Hinsicht dem Zusammenwirken von neuronalen Zellverbänden eine wesentliche Aufgabe zu bei der Bewältigung spezialisierter Aufgaben. Hier sind es nicht einzelne Nervenzellen, die höhere oder weniger komplexe Aufgaben zu leisten imstande wären, sondern vielmehr verschiedene Arten von Netzwerken, die ganz unterschiedlichen Anforderungen dienen. Die einzelne Nervenzelle passt sich den Erfordernissen solcher vernetzten Aufgabenstellungen dadurch an, indem sie das <a href="Synapsengewicht" title="Synapsengewicht">Synapsengewicht</a> den jeweiligen Bedingungen entsprechend einstellt oder verändert. Damit wird erreicht, dass eingehende Signale entweder weitergegeben werden oder nicht. Das Zusammenwirken von Nervenzellen gewinnt an Bedeutung nicht nur in Sachen der begrifflichen Definition neuronaler Zentren und dem Verständnis ihrer <a href="Anatomisch" class="mw-redirect" title="Anatomisch">anatomischen</a> und <a href="Topik_(Psychologie)" title="Topik (Psychologie)">topischen</a> Beschaffenheit und Struktur, sondern ist insbesondere für das Erfassen funktioneller Zusammenhänge bei <a href="Neuropsychologische_Syndrome" title="Neuropsychologische Syndrome">neuropsychologischen Syndromen</a> von Bedeutung. Insofern können etwa die gegensätzlichen Standpunkte von <a href="Assoziationspsychologie" title="Assoziationspsychologie">Assoziationspsychologie</a> (im reduktionistischen Sinne) und von <a href="Gestaltpsychologie" title="Gestaltpsychologie">Gestaltpsychologie</a> (im ganzheitlichen Sinne) als Gegenstände einer fruchtbaren Auseinandersetzung und Ergänzung angesehen werden.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>2.4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>10.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-PPG_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-PPG-21"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die selbstorganisierende Arbeitsweise <a href="Neuronale_Netze" class="mw-redirect" title="Neuronale Netze">neuronaler Netze</a> ist allein mit Vorstellungen eines Maschinenparadigmas nicht vollständig zu ersetzen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Alfred_Hoche" title="Alfred Hoche">Alfred Erich Hoche</a>: <i>Die Neuronenlehre und ihre Gegner.</i> A. Hirschwald, Berlin 1899</li>
<li><a href="Franz_Nissl" title="Franz Nissl">Franz Nissl</a>: <i>Die Neuronenlehre und ihre Anhänger.</i> Ein Beitrag zur Lösung des Problems der Beziehungen zwischen Nervenzelle, Faser und Grau. Fischer, Jena 1903.</li>
<li><a href="Axel_Karenberg" title="Axel Karenberg">Axel Karenberg</a>: <i>Neuronenlehre.</i> In: <a href="Werner_E._Gerabek" title="Werner E. Gerabek">Werner E. Gerabek</a>, Bernhard D. Haage, <a href="Gundolf_Keil" title="Gundolf Keil">Gundolf Keil</a>, Wolfgang Wegner (Hrsg.): <i>Enzyklopädie Medizingeschichte.</i> Walter de Gruyter, Berlin und New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1044.</li>
<li><a href="Olaf_Breidbach" title="Olaf Breidbach">Olaf Breidbach</a>: <i>Nervenzellen oder Nervennetze? Zur Entstehung des Neuronenkonzeptes.</i> In: E. Florey, O. Breidbach (Hrsg.): <i>Das Gehirn – Organ der Seele?</i> Berlin 1993, S. 81–126.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/kampf-um-die-neuronendoktrin-6604/">Kampf um die Neuronendoktrin</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-GDN-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-GDN_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Robert_F._Schmidt" class="mw-redirect" title="Robert F. Schmidt">Robert F. Schmidt</a> (Hrsg.): <i>Grundriß der Neurophysiologie</i>. 3. Auflage, Springer, Berlin 1979, ISBN 3-540-07827-4; S. 1 zu Stw. „Neuron“.</span>
</li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><a href="Manfred_Spitzer" title="Manfred Spitzer">Manfred Spitzer</a>: <i>Geist im Netz</i>, Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 1996, ISBN 3-8274-0109-7</span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 3 ff. zu Stw. „Neuronentheorie“.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 3, 347 zu Stw. „neuronales Syncytium“.</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 52, 95, 103 ff., 155, 247 zu Stw. „Selbstorganisation“.</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 234 ff. zu Stw. „Assoziationspsychologie“ und S. 139 zu Stw. „Gestaltpsychologie“.</span>
</li>
</ol></li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><a href="Alfred_Benninghoff" title="Alfred Benninghoff">Alfred Benninghoff</a> und <a href="Kurt_Goerttler" title="Kurt Goerttler">Kurt Goerttler</a>: <i>Lehrbuch der Anatomie des Menschen.</i> Dargestellt unter Bevorzugung funktioneller Zusammenhänge. 3. Bd. Nervensystem, Haut und Sinnesorgane. 7. Auflage, Urban & Schwarzenberg, München 1964</span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 110 zu Stw. „Maschinenparadigma“.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-8">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-8-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">S. 109 ff. zu Stw. „Neuronentheorie und Kontinuitätstheorie“.</span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-ANS-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-ANS_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ANS_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ANS_6-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Helmut_Ferner" title="Helmut Ferner">Helmut Ferner</a>: <i>Anatomie des Nervensystems und der Sinnesorgane des Menschen.</i> 2. Auflage, Reinhardt, München 1964; S. 34 ff. zu Stw. „Neuronenlehre“.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Paul_Diepgen" title="Paul Diepgen">Paul Diepgen</a>, <a href="Heinz_Goerke" title="Heinz Goerke">Heinz Goerke</a>: <i><a href="Ludwig_Aschoff" title="Ludwig Aschoff">Aschoff</a>/Diepgen/Goerke: Kurze Übersichtstabelle zur Geschichte der Medizin.</i> 7., neubearbeitete Auflage. Springer, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1960, S. 47.</span>
</li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><a href="Alfred_K%C3%BChn" title="Alfred Kühn">Alfred Kühn</a>: <i>Grundriß der allgemeinen Zoologie</i>. 15. Auflage, Georg Thieme, Stuttgart 1964</span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 168 zu Stw. „Nervennetz“.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 168 zu Stw. „Hemmung der Nervenimpulse im Sinne des Dekrements“.</span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Olfsworld Neurobiologie: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.olfsworld.de/bio/neurobiologie/node12.html#SECTION00328000000000000000">online</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-NSH-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-NSH_15-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NSH_15-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Hermann_Voss_(Mediziner)" title="Hermann Voss (Mediziner)">Hermann Voss</a>, <a href="Robert_Herrlinger" title="Robert Herrlinger">Robert Herrlinger</a>: <i>Taschenbuch der Anatomie.</i> Nervensystem, Sinnessystem, Hautsystem, Inkretsystem, Band III. 12. Auflage, VEB-Gustav-Fischer, Jena 1964; S. 4 f. zu Stw. „Neuron als morphologische, funktionelle und genetische Einheit“.</span>
</li>
<li id="cite_note-GPS-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-GPS_16-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Thure_von_Uexk%C3%BCll" title="Thure von Uexküll">Thure von Uexküll</a>: <i>Grundfragen der psychosomatischen Medizin.</i> Rowohlt Taschenbuch, Reinbek bei Hamburg 1963; S. 243 ff., 257 ff. zu Stw. „Nachrichtentechnik, Modellvorstellungen“.</span>
</li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text"><a href="Karl_Jaspers" title="Karl Jaspers">Karl Jaspers</a>: <i>Allgemeine Psychopathologie</i>. 9. Auflage, Springer, Berlin 1973, ISBN 3-540-03340-8</span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 130 – zu Stw. „Neurologisches Grundschema“.</span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">S. 133 zu Stw. „Antagonismus Grundschemata“; S. 137 f. zu Stw. „Stufenfolge der Ganzheiten“.</span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-PPG-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-PPG_21-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Ludwig_J._Pongratz" title="Ludwig J. Pongratz">Ludwig J. Pongratz</a>: <i>Problemgeschichte der Psychologie</i>, Bern, München 1967, ISBN 3-7720-1717-7.</span>
</li>
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