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<title>Pyramidenzelle</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pyramidenzelle</span></h1>
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<p>Die <b>Pyramidenzellen</b> sind ein Typus besonders großer <a href="Nervenzelle" title="Nervenzelle">Nervenzellen</a>. Sie haben ihren Namen nach der Gestalt ihres <a href="Perikaryon" title="Perikaryon">Zellkörpers</a>, der im Schnittbild dreizipfelig erscheint und somit einer Pyramide oder auch einem Kegel ähnelt. Diese Zellform kommt nur in der <a href="Gro%C3%9Fhirnrinde" title="Großhirnrinde">Großhirnrinde</a> (<i>Cortex cerebri</i>) und in den <a href="Amygdala" title="Amygdala">Mandelkernen</a> der <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugetiere</a> vor, wo sie circa 85 % der Nervenzellen ausmacht, die übrigen 15 % werden <a href="Gro%C3%9Fhirnrinde#Zelltypen_der_Großhirnrinde" title="Großhirnrinde">Sternzellen</a> genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Morphologie">Morphologie</h2></div>
<p>Pyramidenzellen stehen im gesamten Cortex dicht an dicht wie Säulen, vorwiegend in der dritten und fünften Rindenschicht. Ihre feinen <a href="Dendrit_(Biologie)" title="Dendrit (Biologie)">Dendriten</a> zeichnen sich durch strickleiterförmig (<a href="John_Carew_Eccles" title="John Carew Eccles">John Carew Eccles</a> beschreibt sie „patronengürtelförmig“) angeordnete, erregende Kontakte mit Sternzellen aus, während am Zellkörper überwiegend hemmende <a href="Synapse" title="Synapse">Synapsen</a> sitzen. Das <a href="Axon" title="Axon">Axon</a> verzweigt sich wurzelförmig in verschiedene Richtungen und bildet mehrere zehntausend erregende Synapsen auf etlichen, zum Teil weit entfernten Zellen.
</p><p>Sowohl in <a href="Primaten" title="Primaten">Primaten</a> als auch in <a href="Nagetier" class="mw-redirect" title="Nagetier">Nagetieren</a> erstreckt sich der Zellkörper einer Pyramidenzelle über etwa 20 μm. Einzelne Dendriten sind üblicherweise mehrere Hundert Mikrometer lang. Der basale <a href="Neurit" title="Neurit">Neurit</a> einer Pyramidenzelle ist oft noch deutlich länger, üblicherweise mehrere Zentimeter, und kann zu entfernten Nervenzellen projizieren. Eine morphologische Besonderheit ist neben der Form und dem großen Zellkörper das Vermögen, sehr lange Verbindungsleitungen zu bilden. Die größten Pyramidenzellen sind die Meynert-Zellen im <a href="Visueller_Cortex" title="Visueller Cortex">visuellen Cortex</a> und die <a href="Betz-Zelle" title="Betz-Zelle">Betz-Zellen</a> im primär-<a href="Motorischer_Cortex" class="mw-redirect" title="Motorischer Cortex">motorischen Cortex</a>. Speziell in der <a href="Pyramidales_System#Pyramidenbahn" title="Pyramidales System">Pyramidenbahn</a> können Axone bis über einen Meter lang sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eingehende_Informationen_(Afferenzen)"><span id="Eingehende_Informationen_.28Afferenzen.29"></span>Eingehende Informationen (Afferenzen)</h2></div>
<p>Jede Pyramidenzelle erhält zwei verschiedene Formen der afferenten Erregung, spezifische und unspezifische. Die spezifischen Afferenzen führen z. B. die Informationen der <a href="Sinnesorgan" title="Sinnesorgan">Sinnesorgane</a> vom <a href="Thalamus" title="Thalamus">Thalamus</a> zum Cortex, sie enden am Zellkörper. Die unspezifischen Erregungen und Hemmungen der Pyramidenzellen stammen aus dem unspezifischen Aktivierungssystem
(<a href="Formatio_reticularis#Funktion" title="Formatio reticularis">ARAS</a>) der <a href="Formatio_reticularis" title="Formatio reticularis">Formatio reticularis</a> und gelangen vom Thalamus über die <a href="Basalganglien" title="Basalganglien">Basalganglien</a> in die Hirnrinde. Hier werden sie erst auf Sternzellen umgeschaltet, die wiederum mit einer speziellen, strickleiterförmigen synaptischen Verbindung auf die Dendriten der Pyramidenzellen einwirken. Diese unspezifischen Erregungen vom reticulären Teil des Thalamus sind rhythmisch und wirken synchron über den ganzen Cortex auf den Grad der <a href="Wachheit" class="mw-disambig" title="Wachheit">Wachheit</a> und <a href="Aufmerksamkeit" title="Aufmerksamkeit">Aufmerksamkeit</a> aktivierend oder hemmend, und wenn sie langsamer als 6 Hz sind, wird die Hirnrinde in <a href="Schlaf" title="Schlaf">Schlaf</a> versetzt. Im Schlaf reagieren die Pyramidenzellen kaum noch auf Reize, nur sehr starke „Weckreize“ bringen sie zur Erregung.
</p><p>Die elektrischen Spannungsschwankungen, die von der Kopfhaut mit dem <a href="Elektroenzephalogramm" class="mw-redirect" title="Elektroenzephalogramm">EEG</a> registriert werden können, sind der Ausdruck dieser synchronen unspezifischen Erregungen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vernetzung">Vernetzung</h2></div>
<p>Für die spezifischen Erregungen der Pyramidenzellen gilt wie an vielen Stellen des Nervensystems das Konvergenz-Divergenz-Prinzip, welches besagt, dass jede Zelle von vielen anderen erregt wird und selbst an viele andere Nervenzellen Impulse sendet. So ist jeder Teil der Hirnrinde über den <a href="Corpus_callosum" title="Corpus callosum">Balken</a> mit einem spiegelbildlichen Teil der anderen <a href="Hirnhemisph%C3%A4re" class="mw-redirect" title="Hirnhemisphäre">Hirnhälfte</a> verbunden, aber die Pyramidenzellen bilden auch weit verfächerte Verbindungen in der gleichen Seite, Verbindungen zum <a href="Kleinhirn" title="Kleinhirn">Kleinhirn</a>, <a href="Stammhirn" class="mw-redirect" title="Stammhirn">Stammhirn</a> usw.
</p><p>Das Wachstum dieser unzählbaren, unüberschaubaren Verbindungen und die Ausbildung der synaptischen Kontakte unter den Pyramidenzellen findet besonders stark in den ersten Monaten und Jahren statt, es ist das Wachstum der <a href="Neuronales_Netz" title="Neuronales Netz">neuronalen Netze</a>, die seit der Beschreibung durch <a href="Donald_O._Hebb" title="Donald O. Hebb">Donald O. Hebb</a> als Träger der Gedächtnisfunktion gesehen werden.
</p></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-02-13" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Pyramidenzelle&oldid=253286453">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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