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<title>Pyramidales System</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pyramidales System</span></h1>
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<p>Das <b>pyramidale System</b> (<b>PS</b>) ist ein System der Bewegungssteuerung bei <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugetieren</a>. Es bezeichnet eine Ansammlung zentraler <a href="Motoneuron" title="Motoneuron">Motoneuronen</a> und ihrer in der Pyramidenbahn zusammen verlaufenden Nervenzellfortsätze.<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> Das pyramidale System ist bei <a href="Primaten" title="Primaten">Primaten</a> und vor allem beim <a href="Mensch" title="Mensch">Menschen</a> besonders gut ausgebildet. Zusammen mit dem <a href="Extrapyramidalmotorisches_System" title="Extrapyramidalmotorisches System">extrapyramidalen System</a> steuert es alle willkürlichen und einen Teil der unwillkürlich ablaufenden Bewegungen (<a href="Motorik" title="Motorik">Motorik</a>).
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Namensherkunft">Namensherkunft</h2></div>
<p>Der Name leitet sich von der anatomischen Struktur <i>Pyramis medullae oblongatae [von griech. pyramis = Pyramide]</i> ab, ein Vorsprung auf der Vorderfläche des <a href="Medulla_oblongata" title="Medulla oblongata">Myelencephalons</a>, welche an eine schlanke, auf den Kopf gestellte Pyramide erinnert.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Fälschlicherweise wird oft angenommen, der Name käme von der pyramidenähnlichen Struktur der Perikaryen seiner Ursprungszellen (<a href="Pyramidenzelle" title="Pyramidenzelle">Pyramidenzellen</a>). Dies ist auch insofern unrealistisch, da Pyramidenzellen nicht nur als Ursprung der Pyramidenbahn vorkommen (siehe unten).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_und_Funktion">Aufbau und Funktion</h2></div>
<p>Das pyramidale System ist für die Feinmotorik und die willkürliche Motorik zuständig. Es hat seinen Ursprung in der <a href="Motorcortex#Primär-motorische_Rinde_(M1)" title="Motorcortex">Primär-motorischen Rinde</a> (<i><a href="Gyrus_praecentralis" title="Gyrus praecentralis">Gyrus praecentralis</a></i>), also in einem definierten Teil der <a href="Gro%C3%9Fhirnrinde" title="Großhirnrinde">Großhirnrinde</a>. Dort sitzen die Zellkörper der <a href="Motoneuron#Oberes_Motoneuron_(UMN)" title="Motoneuron">zentralen Motoneurone</a>, bei denen es sich histologisch um <a href="Pyramidenzelle" title="Pyramidenzelle">Pyramidenzellen</a> handelt. Einige auffällig große Motoneurone werden als <a href="Betz-Zelle" title="Betz-Zelle">Betz-Riesenzellen</a> bezeichnet. Die meisten Zellen, die das pyramidale System bilden, sind jedoch kleinere Pyramidenzellen der motorischen Rinde. Die <a href="Axon" title="Axon">axonalen Fasern</a> der Motoneurone laufen von der Hirnrinde über die <i><a href="Capsula_interna" title="Capsula interna">Capsula interna</a></i>, den <a href="Hirnstamm" title="Hirnstamm">Hirnstamm</a> und die weiße Substanz des Rückenmarks zum <a href="Motoneuron#Unteres_Motoneuron_(LMN)" title="Motoneuron">unteren Motoneuron</a> (LMN). Das pyramidale System ist beim Menschen besonders gut entwickelt, während es bei Tieren nur eine untergeordnete Rolle spielt.
</p><p>Betz-Riesenzellen sind in der Schicht V (<a href="Isocortex#Lamina_V" class="mw-redirect" title="Isocortex">Lamina V</a>) der motorischen Rinde des <a href="Isocortex" class="mw-redirect" title="Isocortex">Isocortex</a> anzutreffen, siehe dazu auch die allgemeine Zytoarchitektonik des Isocortex. Genannte Riesenzellen senden zwar alle ihre Axone in die Pyramidenbahn, ihr Anteil an diesen Fasern liegt jedoch unter 5&nbsp;%. Über 90&nbsp;% der Fasern wird von kleineren Pyramidenzellen gestellt. Solche kleine Pyramidenzellen sind aber überall im Isocortex und daher überall auf der Großhirnrinde vertreten, siehe insbesondere Schicht III (<a href="Isocortex#Lamina_III" class="mw-redirect" title="Isocortex">Lamina III</a>). 70&nbsp;% der Nervenzellen im Kortex sind Pyramidenzellen. Von ihnen wird der Hauptteil der Informationsverarbeitung getragen. Ihr Vorkommen ist also keineswegs auf die motorische Rinde beschränkt. Betzsche Riesenzellen bilden in dieser Hinsicht eine Ausnahme.<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><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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Pyramidenbahn">Pyramidenbahn</h2></div>


<p>Der Hauptteil des PS ist die <i>Pyramidenbahn</i> (<i>Tractus corticospinalis</i>). Sie ist beidseits an der Unterseite der <a href="Medulla_oblongata" title="Medulla oblongata">Medulla oblongata</a> (Myelencephalon) als seichter Längswulst (Pyramis, Pyramide) sichtbar. In der <i>Pyramidenkreuzung</i> (<i>Decussatio pyramidum</i>), am Übergang zwischen <a href="Myelencephalon" class="mw-redirect" title="Myelencephalon">Nachhirn</a> und <a href="R%C3%BCckenmark" title="Rückenmark">Rückenmark</a>, kreuzen 70 bis 90 Prozent der <a href="Neurit" title="Neurit">Neuriten</a> als <i>Tractus corticospinalis lateralis</i> auf die jeweils andere Seite (<i>kontralateral</i>), die restlichen laufen als <i>Tractus corticospinalis anterior</i> paramedian im Vorderstrang des Rückenmarks und kreuzen segmental ins Vorderhorn der kontralateralen Seite des Rückenmarks. Einige Bahnen kreuzen überhaupt nicht, sondern verbleiben <i>ipsilateral</i>. Das Ausmaß der Kreuzung ist aber bei den einzelnen Säugern unterschiedlich. Beim Menschen und auch beim <a href="Haushund" title="Haushund">Hund</a> kreuzt die Mehrzahl der Fasern. Bei <a href="Huftiere" title="Huftiere">Huftieren</a> kreuzt nur etwa die Hälfte der Bahnen. Siehe auch <a href="Kontralateralit%C3%A4t_des_Vorderhirns" title="Kontralateralität des Vorderhirns">Kontralateralität des Vorderhirns</a>.
</p><p>Das PS zieht vorwiegend zu den <a href="Interneuron" title="Interneuron">Interneuronen</a> des Rückenmarks und steuert über diese die motorischen Wurzelzellen, die <a href="Motoneuron#Oberes_Motoneuron_(UMN)" title="Motoneuron">motorischen Vorderhornzellen</a> im Rückenmark. Einige Fasern gehen direkte (monosynaptische) Verbindungen ein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Schäden_des_pyramidalen_Systems"><span id="Sch.C3.A4den_des_pyramidalen_Systems"></span>Schäden des pyramidalen Systems</h2></div>
<p>Eine einseitige Schädigung des pyramidalen Systems (etwa durch einen <a href="Schlaganfall" title="Schlaganfall">Schlaganfall</a>) führt bei Menschen und anderen <a href="Primaten" title="Primaten">Primaten</a> infolge der Pyramidenkreuzung meist zu einer Lähmung (<a href="Parese" title="Parese">Parese</a>) der Gegenseite des Körpers. Die Lähmung ist nicht vollständig (also keine <a href="Plegie" class="mw-redirect" title="Plegie">Plegie</a>), da eine extrapyramidale Steuerung in der Regel weiterbesteht und einige Funktionen übernehmen kann. Typisch sind jedoch die sogenannten <a href="Pyramidenbahnzeichen" title="Pyramidenbahnzeichen">Pyramidenbahnzeichen</a>, der Verlust der Feinmotorik, Mitbewegungen anderer Muskelgruppen oder der Gegenseite und eine allgemeine Ungeschicklichkeit. Tatsächlich sind diese Symptome jedoch immer Folge einer Läsion mehrerer kortikofugaler Bahnen, die nicht nur die Pyramidenbahn betreffen, sondern etwa auch die rubrospinale und die (laterale) reticulospinale Bahn. Im Fall einer (äußerst seltenen) isolierten Schädigung der Pyramidenbahn übernehmen andere motorische Bahnen weitgehend deren Funktion, sodass lediglich geringfügige Störungen der Feinmotorik zu erwarten sind.<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>
</p><p>Bei vielen Säugetieren sind die Ausfälle weit weniger dramatisch, da das pyramidale System bei ihnen nicht so bedeutsam ist. Hier beschränken sich die Schädigungen auf Haltungsstörungen des Halses und den Ausfall der <a href="Haltungs-_und_Stellungsreaktionen" title="Haltungs- und Stellungsreaktionen">Stellungsreaktionen</a>, selbst wenn man den gesamten motorischen Cortex einer Seite entfernt. Die arttypischen Bewegungsmuster sind kaum verändert, da sie vorwiegend vom <a href="Extrapyramidalmotorisches_System" title="Extrapyramidalmotorisches System">extrapyramidalen System</a> und damit von anderen Gehirnteilen ausgehen.
</p><p>Die Kreuzung der Pyramidenbahn wurde 1709 erstmals von Domenico Mistichelli (1675–1715) beschrieben. Ein Jahr später wies <a href="Fran%C3%A7ois_Pourfour_du_Petit" title="François Pourfour du Petit">François Pourfour du Petit</a> die <a href="Kontralateralit%C3%A4t_des_zentralen_Nervensystems" class="mw-redirect" title="Kontralateralität des zentralen Nervensystems">Kontralateralität</a> des motorischen Systems nach.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Martin_Trepel" title="Martin Trepel">Martin Trepel</a>: <i>Neuroanatomie.</i> 3. Auflage. Urban &amp; Fischer, 2003, ISBN 3-437-41297-3.</li>
<li>Franz-Viktor Salomon: <i>Nervensystem, Systema nervosum.</i> In: Salomon, Geyer, Gille (Hrsg.): <i>Anatomie für die Tiermedizin.</i> Enke, Stuttgart 2004, ISBN 3-8304-1007-7, S. 464–577.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></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> Band III: <i>Nervensystem, Sinnessystem, Hautsystem, Inkretsystem.</i> Fischer, Jena 1964, S. 20.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/pyramidenbahn/10596"><i>Pyramidenbahn.</i></a> Spektrum.de,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 14.&nbsp;März 2018</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APyramidales+System&amp;rft.title=Pyramidenbahn&amp;rft.description=Pyramidenbahn&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fneurowissenschaft%2Fpyramidenbahn%2F10596&amp;rft.publisher=Spektrum.de&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Michael_Sch%C3%BCnke" title="Michael Schünke">Michael Schünke</a>; <a href="Erik_Schulte" title="Erik Schulte">Erik Schulte</a>; <a href="Udo_Schumacher" title="Udo Schumacher">Udo Schumacher</a>. Ill. von Markus Voll ...,: <cite style="font-style:italic">Prometheus: LernAtlas der Anatomie</cite>. 4., überarb. u. erw. Auflage. Thieme, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-13-139544-3, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>298<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>ff</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pyramidales+System&amp;rft.au=Michael+Sch%C3%BCnke%3B+Erik+Schulte%3B+Udo+Schumacher.+Ill.+von+Markus+Voll+...%2C&amp;rft.btitle=Prometheus%3A+LernAtlas+der+Anatomie&amp;rft.date=2015&amp;rft.edition=4.%2C+%C3%BCberarb.+u.+erw.+Aufl.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783131395443&amp;rft.pages=298+ff.&amp;rft.place=Stuttgart&amp;rft.pub=Thieme" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Alfred_Benninghoff" title="Alfred Benninghoff">Alfred Benninghoff</a>, <a href="Kurt_Goerttler" title="Kurt Goerttler">Kurt Goerttler</a>: <i>Lehrbuch der Anatomie des Menschen.</i> Dargestellt unter Bevorzugung funktioneller Zusammenhänge. 3. Band: <i>Nervensystem, Haut und Sinnesorgane.</i> Urban und Schwarzenberg, München 1964, S. 234, 247.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></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, Heidelberg 1996, ISBN 3-8274-0109-7, S. 95.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Stefan_Silbernagl" title="Stefan Silbernagl">Stefan Silbernagl</a>, Florian Lang (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Taschenatlas der Pathophysiologie</cite>. 2. Auflage. Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart 2005, ISBN 3-13-102192-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>310</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Pyramidales+System&amp;rft.btitle=Taschenatlas+der+Pathophysiologie&amp;rft.date=2005&amp;rft.edition=2.&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3131021926&amp;rft.pages=310&amp;rft.place=Stuttgart&amp;rft.pub=Georg+Thieme+Verlag+KG" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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