Title: Folie 1
1Ingo Rechenberg
PowerPoint-Folien zur 6. Vorlesung Biosensorik /
Bionik II
Wie eine Nervenzelle funktioniert
Konstruktion eines künstlichen
Neurons
Weiterverwendung nur unter Angabe der Quelle
gestattet
2Künstler-Vision einer Nervenzelle
3Aktionspotentiale
Feuernde Nervenzelle
4Riechsinneszelle im Grubenkegel einer
Wanderheuschrecke
Antwort auf einen Duftreiz
5!
6Impulsfrequenz-Kodierung am Ausgang einer
Riechsinneszelle
7Dendrit
Synapse
Soma
Nucleus
Axon
Myelin
Neuron - Biologische Bezeichnungen
8Das Gehirn besitzt ungefähr 100 000 000 000
Nervenzellen
Das Gehirn besitzt ungefähr 10 000 Synapsen
pro Nervenzelle
9Synaptische Bläschen
Elektrisch gesteuerte Membran
Axon
Synapse
Encoder
Soma
Dendrit
Chemisch gesteuerte Membran
Synaptische Bläschen
Synapse
Aufbau einer Nervenzelle
10Axon
Transmitter
Synaptische Bläschen
Synapse
Präsynaptisches Gitter
Synaptischer Spalt
Ionen -Tor
Postsynaptische Membran
11Transmitter
Na-Ionen
12Transmitter
K-Ionen
13EPSP
IPSP
10 ms
Zeitliche Form eines EPSPs und eines IPSPs
14Axon
? PSP
Soma
Encoder
Dendrit
15Membrantypen
16Signalverlauf am Axonhügel (Encoder)
Signalverarbeitung in einer Nervenzelle
17offen
geschlossen
m-Gate
Spannungsgesteuerter Na-Kanal mit 2 Toren
Depolarisation
1. Das spannungsabhängige m-Gate ist zu, das
spannungs-unabhängige h-Gate ist offen. 2.
Depolarisation führt zu einer Konformationsänderun
g des m-Gates. Na-Ionen strömen in die Zelle. 3.
Die Aktivierung führt nach 1-2 ms zur Schließung
des Inaktivierungstores (h-Gate). 4.
Repolarisation führt zum Schließen des m-Gates.
Beide Tore sind zu. 1. Die Konformationsänderung
des m-Gates führt nach 2-5 ms (Refraktärzeit) zur
Öffnung des h-Gates.
1
h-Gate
1 bis 2 ms
2 bis 5 ms
Repolarisation
18Transmittermolekül Acetylcholin
N
S
Magnet
Mechanisches Modell für ein Transmitter
gesteuertes postsynaptisches Ventil
Essigsäure
Acetylcholin-Esterase
Cholin
19Wiederholung
20mV
-70
-45
Fortleitung eines Nervenimpulses
21Fortleitung eines Nervenimpulses
22Zündschnur
Dominosteine
Analogien zur Impulsfortleitung in einer
Nervenfaser
23Die Größe der Synapse bestimmt die Zeitkonstante
(für zeitliche Summation)
Die Entfernung der Synapse vom Axonhügel bestimmt
die Potenzialhöhe (für räumliche Summation)
Evolutionsfähigkeit eines
Neuronennetzwerkes
24Soma
Encoder
Gewichtung
VZ1-Glied (Linearspeicher)
U
Technischer Nachbau eines Neurons
25VZ1
VZ1
U
?
F
VZ1
F
Bionik-Neuron
U
Das Berliner Neuronenmodell
26h (t0 )
v
Mechanisches VZ1-Verhalten
27fe
-50mV
-70mV
fa
Impulsvervielfachung
Refraktärzeit
.
fa
n fe
Rechenoperation mit einem Neuron
28fe1
fe2
-50mV
-70mV
fa
Impulsaddition
fa
fe1
fe2
Rechenoperation mit einem Neuron
29fe1
fe2
-50mV
-70mV
fa
Impulsmultiplikation
.
.
fa
fe1
fe2
k
Rechenoperation mit einem Neuron
Text
30Impulsverarbeitung in einem Neuronalen Netz
31Angenommen, H1 feuert. Dann wird H2 gehemmt.
Damit fällt die Hemmung von H3 weg. H3 beginnt zu
feuern und hemmt H1. Neuron H1 hört auf zu feuern
usw.
H1
H2
E
H3
Hemmung größer als Erregung !
Inhibitorischer Neuronenring
32Die Impulsfolge 2, 3, 4 läuft stabil
entgegengesetzt der Verschaltungsrichtung im
Neuronenring herum
H1
H2
E
H3
Hemmung größer als Erregung !
Inhibitorischer Neuronenring
33Ende
34Zur möglichen Multiplikationsoperation in einem
Neuron Die Frequenz fe1 sei auf einem
Oszilloskop zum Stehen gebracht (Triggerung). Die
Impulse von fe2 ziehen dann mit einer bestimmten
Geschwindigkeit an der stehen-den Impulskette von
fe1 vorbei. Immer wenn die Impulse übereinander
rutschen (Koinzidenz) entsteht am Axonhügel ein
Ausgangsimpuls. Denn nur beide Impulse zusammen
führen am Axonhügel zu einer summarischen
Spannung gt -50 mV. Wird nun die Frequenz fe2
verdoppelt, entstehen doppelt so häufig
Koinzidenzen. Die Ausgangsfrequenz fa verdoppelt
sich. Wir anders herum z. B. fe1 verdreifacht,
ver-dreifacht sich auch die Zeit der Koinzidenz
usw. Die Eingangsimpulsfrequenzen werden also
miteinander multipliziert, wobei der Faktor k
klein ist. Damit auch bei einem ganzzahligen
Verhältnis der beiden Eingangsfrequenzen die
Multiplikation funktioniert, müssen die
Frequenzen leicht gestört sein.