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	<title>Riesenaxon - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-07T09:46:41Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;B0b: Links hinzugefügt</title>
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		<updated>2017-05-10T08:41:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Links hinzugefügt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Riesenaxone&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sind die [[Axon|Axone]], die bei [[Tintenfische|Tintenfischen]] ([[Kalmare|Kalmaren]]) vorkommen. Sie sind in der Regel 100- bis 1000-mal dicker als bei Säugetieren und erreichen einen Durchmesser von bis zu 1 mm. Diese enorme Dicke der Axone ist für Tintenfische nötig, um eine schnelle [[Erregungsleitung]] zu ermöglichen, da sie im Gegensatz zu Wirbeltieren über keine [[Myelinscheide|myelinisierten Axone]] verfügen. Durch den größeren Axonquerschnitt wird der Längswiderstand (Innenwiderstand) des Axons geringer, sodass der [[Elektrotonus|elektrotonische]] Stromfluss von erregtem zu unerregtem Faserareal schneller erfolgen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entdeckung der Riesenaxone führte zu großen Fortschritten in der [[Nervenzelle]]nforschung. [[Alan Lloyd Hodgkin]], Sir [[John Carew Eccles]] sowie [[Andrew Fielding Huxley]] erhielten [[1963]] den [[Nobelpreis]] für neuro-physiologischen Arbeiten an Riesenaxonen von Tintenfischen ([[Hodgkin-Huxley-Modell]]), die sich aufgrund ihrer Größe besonders gut für [[Elektrophysiologie|elektrophysiologische]] Arbeiten eignen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Kontinuierliche Erregungsleitung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Neurobiologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Anatomie (Wirbellose)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Malakologie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;B0b</name></author>
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