Neuron beschriften
Die Beschriftungen bleiben auf Englisch.
Tippe eine Markierung am Neuron an und wähl den Teil, der dazugehört. Es gibt zehn Markierungen, sie laufen von den Dendriten über den Zellkörper und weiter am Axon entlang. Zwei Dinge zur Zeichnung, bevor du loslegst: Die blassgrauen Zellen im Hintergrund sind benachbarte Neuronen und gehören nicht zu dem, das du beschriftest, und die beiden Kreise sind Vergrößerungen, eine von einer Synapse und eine vom Myelin im Querschnitt.
Wähl den Namen für den markierten Punkt.
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Alle 10 Beschriftungen in diesem Diagramm
Unten stehen alle Markierungen der Abbildung mit ihrer Funktion. Die Antworten bleiben eingeklappt, damit du dich beim Scrollen selbst abfragen kannst.
1. Dendrite
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The branching extensions that receive signals from other neurons and carry them towards the cell body. A neuron usually has many of them, which is how one cell can listen to thousands of others at once.
2. Cell body
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Also called the soma or perikaryon. It holds the nucleus and the organelles, and it adds up the incoming signals from the dendrites to decide whether the neuron fires.
3. Nucleus
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Holds the neuron's DNA and directs protein synthesis. Neurons are unusually demanding cells, so the nucleus is large and the nucleolus inside it is prominent.
4. Nissl body
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Stacks of rough endoplasmic reticulum studded with ribosomes, named after the stain that first showed them. They make the neurotransmitters and membrane proteins the cell needs, and they are found in the cell body and dendrites but not in the axon.
5. Golgi apparatus
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Packages the proteins built by the Nissl bodies into vesicles. In a neuron much of that cargo travels the whole length of the axon to reach the terminals.
6. Mitochondrion
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Supplies the ATP the neuron runs on. Nerve cells are among the most energy hungry in the body, largely because pumping ions back across the membrane after every impulse costs so much.
7. Axon hillock
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The cone where the axon leaves the cell body. This is the trigger zone: if the summed signals reaching it cross threshold here, an action potential starts, and if they do not, nothing happens.
8. Myelin sheath
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The fatty insulation wrapped around the axon in segments. It is made by Schwann cells outside the brain and spinal cord and by oligodendrocytes inside them, and it speeds conduction up enormously.
9. Node of Ranvier
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The bare gap between two myelin segments. The impulse jumps from node to node instead of travelling along the whole membrane, which is called saltatory conduction and is why a myelinated axon is so much faster.
10. Axon
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The single long fibre carrying the impulse away from the cell body towards the terminals. A neuron has many dendrites but only one axon, and that axon can be over a metre long.
Folg dem Signal, dann ordnen sich die Beschriftungen von selbst
Ein Neuron lässt sich leichter beschriften, wenn du aufhörst, es als Form zu sehen, und anfängst, es als Weg zu sehen. Das Signal läuft immer nur in eine Richtung.
Es kommt an den Dendriten an. Es läuft in den Zellkörper, der alles Eingehende zusammenrechnet. Es erreicht den Axonhügel, den Kegel, an dem das Axon beginnt, und wenn die Summe den Schwellenwert überschreitet, wird ein Aktionspotenzial ausgelöst. Dann läuft es das Axon hinunter und springt dabei zwischen den Ranvier-Schnürringen, wo die Myelinscheide unterbrochen ist, bis es die Endknöpfchen erreicht und über eine Synapse zur nächsten Zelle übergeht.
Dieser eine Weg enthält sechs der zehn Markierungen in der richtigen Reihenfolge. Wenn du die Strecke aufsagen kannst, bleiben als Beschriftungen nur noch die Organellen im Zellkörper: der Zellkern, die Nissl-Schollen, der Golgi-Apparat und die Mitochondrien.
Was dir die beiden Kreise in der Abbildung zeigen
Die beiden Kreise sind keine Strukturen. Sie sind vergrößerte Ansichten von Teilen desselben Neurons, und es lohnt sich, sie zu lesen, weil sie die zwei Fragen beantworten, die dieses Diagramm meistens aufwirft.
Der Kreis oben vergrößert eine Synapse. Du siehst die Vesikel im Endknöpfchen, die den Neurotransmitter enthalten, den Spalt selbst und die Rezeptoren auf der anderen Seite. Körperlich geht nichts von einem Neuron zum nächsten über: Das elektrische Signal endet am Endknöpfchen, Botenstoffe überqueren den Spalt, und auf der anderen Seite startet ein neues Signal.
Der Kreis unten rechts schneidet durch das Axon und zeigt, was Myelin wirklich ist. Es ist keine aufgetragene Schicht, sondern eine Gliazelle, die sich viele Male um das Axon wickelt, und genau deshalb sieht es nach Lagen aus und nicht nach einer einzelnen Hülle.
Noch etwas zur Zeichnung: Die blassgrauen Zellen hinter dem Hauptneuron sind andere Neuronen, gezeichnet, um zu zeigen, dass ein echtes von allen Seiten umgeben und von allen Seiten kontaktiert wird. Sie sind hier nicht beschriftet, und die pfirsichfarbenen Fortsätze, die von außerhalb der Abbildung hereinreichen, ebenfalls nicht, denn sie gehören zu diesen Nachbarn.
Wie StudyPDF aus deinen eigenen Abbildungen Beschriftungsübungen macht
Zehn Markierungen in einer Abbildung bringen dich durch ein Quiz. Durch ein Testat im Labor oder eine Prüfung bringen sie dich nicht, denn dort ist die Abbildung die aus deinem eigenen Lehrbuch, aus einem anderen Winkel gezeichnet, mit den Beschriftungen, die dein Dozent benutzt hat.
StudyPDF geht stattdessen von deinem Material aus. Lade das Kapitel, die Vorlesungsfolien oder das Laborskript hoch, und Bo, der Lern-Agent, baut Übungen aus genau diesen Seiten, samt der Abbildungen darin. Jede Erklärung nennt die Stelle, aus der die Antwort stammt, sodass du sofort nachschlagen kannst, wenn etwas seltsam aussieht.
Zum Starten brauchst du keine Datei. Nenn einfach ein Thema, zum Beispiel das Aktionspotenzial oder die saltatorische Erregungsleitung, und Bo baut daraus Übungen. Der Start ist kostenlos.
Geschrieben vom StudyPDF-Team. Zuletzt aktualisiert am 2026-08-19.