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	<title>Merline &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Merline &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Welche Arterien versorgen das Myokard mit Blut?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/welche-arterien-versorgen-das-myokard-mit-blut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Merline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 18:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anatomie und Physiologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Welche Arterien versorgen das Myokard mit Blut? Antworten: Rechte und linke Koronararterien und deren Äste Erläuterung: Arterielle Versorgung des Herzens Die Koronararterien versorgen sowohl das Myokard als auch das Epikard. Sie verlaufen tief bis zum Epikard und sind normalerweise in Fette eingebettet. Im Herzen befinden sich zwei Koronararterien (die linke und die rechte Koronararterie), die ... <a title="Welche Arterien versorgen das Myokard mit Blut?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/welche-arterien-versorgen-das-myokard-mit-blut/" aria-label="Mehr dazu unter Welche Arterien versorgen das Myokard mit Blut?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Welche Arterien versorgen das Myokard mit Blut? </h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Rechte und linke Koronararterien und deren Äste</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><strong>Arterielle Versorgung des Herzens</strong><br />
Die Koronararterien versorgen sowohl das Myokard als auch das Epikard. Sie verlaufen tief bis zum Epikard und sind normalerweise in Fette eingebettet. Im Herzen befinden sich zwei Koronararterien (die linke und die rechte Koronararterie), die sich aus den Nebenhöhlen der Aorta im proximalen Teil der aufsteigenden Aorta ergeben (der Aortenklappe gerade überlegen).</p>
<p class="gt-block"><strong>Rechte Koronararterie</strong><br />
Entsteht aus dem rechten Sinus aorticus und verläuft in der Koronarrille (Koronarsulcus) und in der Atrioventrikularrille (Atrioventrikularsulcus). Seine Niederlassungen umfassen die folgenden:</p>
<ol>
<li>Sinoatrial Nodal Branch -&gt; liefert SA Node</li>
<li>Rechter Randast -&gt; Liefert den rechten Rand des Herzens zum Apex</li>
<li>Atrioventrikulärer Knotenast -&gt; versorgt den AV-Knoten</li>
<li>Posterior interventricular Br./Posterior Descending -&gt; versorgt die angrenzenden Bereiche beider Ventrikel und sendet perforierende interventriculäre Septumäste in das IV-Septum </li>
</ol>
<p>Der Blutfluss durch die rechte Koronararterie ist wie folgt</p>
<ol>
<li>Rechte Koronararterie ---&gt; SA Nodal Branch ---&gt; rechter Randast ---&gt; posterior </li>
<li>Rechte Koronararterie ---&gt; AV-Knotenast ---&gt; Abstieg als posteriorer interventrikulärer Ast ---&gt; terminaler Ast</li>
</ol>
<p class="gt-block"><strong>Linke Koronararterie</strong><br />
Entsteht aus der linken Aortenkurve der aufsteigenden Aorta und verläuft zwischen der linken Ohrmuschel und der linken Seite des Lungenstamms und verläuft im Koronarsulkus. Die Äste der linken Koronararterie sind die ff:</p>
<ol>
<li>SA Nodal Branch -&gt; liefert SA Node (ergibt sich aus dem Circumflex Branch der LCA und steigt auf der posterioren Oberfläche des linken Atriums zum SA Node auf)</li>
<li>Anteriores interventrikuläres Br./Linkes Anteriores Descending -&gt; versorgt benachbarte Teile beider Ventrikel und das vordere 2 / 3 des interventrikulären Septums (über IV-Septumzweige)</li>
<li>Circumflex-Zweig -&gt; kann den SA-Knoten-Zweig versorgen, kann auch einen Zweig versorgen, der in oder neben der hinteren IV-Rille verläuft</li>
<li>Linker Randast -&gt; versorgt den linken Ventrikel</li>
</ol>
<p class="gt-block"><img alt="Netter - Atlas der menschlichen Anatomie" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/vSPnlRcETTWspje1F2ZC_CoronaryVeins1.jpg" /> <br />
Abb. 1: Sternokostaler Aspekt des Herzens mit Etiketten für die arterielle Versorgung und die venöse Drainage</p>
<p class="gt-block"><img alt="Netter - Atlas der menschlichen Anatomie" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/leEQlrc8Sjyaq6kW0cvl_CoronaryVeins2.jpg" /> <br />
Abb. 2: Zwerchfellansicht des Herzens mit Etiketten für die arterielle Versorgung und die venöse Drainage</p>
<p>* Die Dominanz des Koronararteriensystems wird durch die Arterie definiert, die den posterioren interventrikulären Ast entstehen lassen würde</p>
<p>* Beide Bilder in dieser Antwort stammen von Netter - Atlas of Human Anatomy </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kann mir jemand erklären, wie man Epimere und Anomere in Kohlenhydraten (Zuckern) identifiziert? Geben Sie auch Beispiele an.</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/kann-mir-jemand-erklaren-wie-man-epimere-und-anomere-in-kohlenhydraten-zuckern-identifiziert-geben-sie-auch-beispiele-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Merline]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 17:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organische Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Kann mir jemand erklären, wie man Epimere und Anomere in Kohlenhydraten (Zuckern) identifiziert? Geben Sie auch Beispiele an. Antworten: Epimere und Anomere sind beide optische Isomere, die sich in der Konfiguration an einem einzelnen Kohlenstoffatom unterscheiden, es gibt jedoch Unterschiede in ihrer Definition. Erläuterung: Epimere Epimere sind optische Isomere, die sich in der Konfiguration eines ... <a title="Kann mir jemand erklären, wie man Epimere und Anomere in Kohlenhydraten (Zuckern) identifiziert? Geben Sie auch Beispiele an." class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/kann-mir-jemand-erklaren-wie-man-epimere-und-anomere-in-kohlenhydraten-zuckern-identifiziert-geben-sie-auch-beispiele-an/" aria-label="Mehr dazu unter Kann mir jemand erklären, wie man Epimere und Anomere in Kohlenhydraten (Zuckern) identifiziert? Geben Sie auch Beispiele an.">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Kann mir jemand erklären, wie man Epimere und Anomere in Kohlenhydraten (Zuckern) identifiziert? Geben Sie auch Beispiele an.</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Epimere und Anomere sind beide optische Isomere, die sich in der Konfiguration an einem einzelnen Kohlenstoffatom unterscheiden, es gibt jedoch Unterschiede in ihrer Definition.</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p class="gt-block"><strong>Epimere</strong></p>
<p>Epimere sind optische Isomere, die sich in der Konfiguration eines einzelnen Kohlenstoffatoms unterscheiden</p>
<p>Zum Beispiel sind D-Galactose und D-Mannose Epimere von D-Glucose.</p>
<p class="gt-block"><img alt="biochemnoob.files.wordpress.com" src="https://biochemnoob.files.wordpress.com/2013/03/epimers.png" /> <br />
(Ab <a href="https://biochemnoob.wordpress.com" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">biochemnoob.wordpress.com</a>)</p>
<p>D-Galactose ist ein Epimer von D-Glucose, da sich die beiden Zucker nur in der Konfiguration unterscheiden #"C-4"#.</p>
<p>D-Mannose ist ein Epimer von D-Glucose, da sich die beiden Zucker nur in der Konfiguration bei unterscheiden #"C-2"#.</p>
<p class="gt-block"><strong>Anomere</strong></p>
<p>Wenn ein Molekül wie Glucose in eine cyclische Form übergeht, erzeugt es ein neues Chiralitätszentrum bei #"C-1"#.</p>
<p class="gt-block"><img alt="www.chem.ucalgary.ca" src="https://www.chem.ucalgary.ca/courses/351/Carey5th/Ch25/a-d-glucose06.gif" /><br />
(von www.chem.ucalgary.ca)</p>
<p>Das Kohlenstoffatom, das das neue chirale Zentrum erzeugt (#"C-1"#) wird als anomerer Kohlenstoff bezeichnet.</p>
<p>Anomere sind Sonderfälle - sie sind Epimere, die sich nur am anomeren Kohlenstoff in der Konfiguration unterscheiden.</p>
<p>Beispielsweise sind α-D-Glucose und β-D-Glucose Anomere.</p>
<p class="gt-block"><img alt="wikispaces.psu.edu" src="https://wikispaces.psu.edu/download/attachments/40047583/image-3.jpg" /><br />
(von wikispaces.psu.edu)</p>
<p>Die α-Form hat das Anomer #"OH"# Gruppe bei #"C-1"# auf der gegenüberliegenden Seite des Rings von der #"CH"_2"OH"# Gruppe bei #"C-5"#.</p>
<p>Die β-Form hat das Anomer #"OH"# Gruppe auf der gleichen Seite wie die #"CH"_2"OH"#.</p>
<p>In D-Fructose liegt die Carbonylgruppe bei #"C-2"#.</p>
<p class="gt-block"><img alt="web.pdx.edu" src="https://web.pdx.edu/~wamserc/CH331F97/Egifs/E2_3a.gif" /><br />
(fromweb.pdx.edu)</p>
<p>Hier #"C-2"# ist der anomere Kohlenstoff.</p>
<p class="gt-block"><img alt="Fructose" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/CIrsLvGmTr2kmxGYvEUN_fructose.jpg" /> <br />
(Von <a href="https://pinterest.com" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">pinterest.com</a>)</p>
<p>α-D-Fructofuranose und β-D-Fructofuranose sind Anomere.</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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