Die Nervenreizleitung ist eine recht komplexe Angelegenheit.Um einen Reiz an der Membran zu erzeugen muss grundsätzlich eine Spannung an der Membran anliegen. Diese wird durch aktives Verschieben von Natrium- und Kaliumionen erreicht. Dabei werden Natriumionen aus der Nervenzelle herausgepumpt und Kaliumionen hinein. Da sich nun außerhalb der Nervenzelle ein größerer Kationenanteil ergibt, lässt sich innerhalb der Nervenzelle ein Potential von ca. -65mV messen. Dieses Potential wird auch als Ruhepotential umschrieben. Es stellt den Zustand „aus“ dar.  Der eigentliche Impuls an der Neuronenmembran entsteht durch einen Einstrom von Natriumionen in die Nervenzelle. Dieser Prozess wird Aktionspotential genannt und stellt den Zustand „ein“ dar. Der Natriumeinstrom erfolgt durch Neurotransmitter- oder spannungsgesteuerte Natriumionenkanäle, die sich durch Anheften eines erregenden Neurotransmitters oder durch eine Spannungsänderung an der Membran öffnen. Durch den Natriumeinstrom in die Nervenzelle wird innerhalb des Neurons nun ein Potential von ca. +30 mV gemessen. Der Einstrom geladener Teilchen innerhalb kürzester Zeit stellt einen Impuls dar, der sich nun über die Nervenzellmembran fortpflanzen kann.
Um kurzfristig die ursprüngliche Ladungssituation herzustellen müssen nun Kaliumionen die Nervenzelle verlassen. Dies erfolgt über Kaliumionenkanäle. Gleichzeitig verlassen jedoch auch schon wieder Natriumionen die Zelle, die aktiv über die Natrium-Kaliumpumpe hinausbefördert werden. Dieser Prozess wird als Repolarisation umschrieben und führt innerhalb des Neurons zu einer kurzfristigen Hyperpolarisation von ca. -80mV.
Der eigentliche Zustand des Membranabschnittes an der Nervenzelle wird in der refraktären Phase erreicht. Dabei werden mittels der Natrium-Kaliumpumpe die ursprünglichen Ionenkonzentrationen an der Nervenzelle wieder hergestellt. In dieser refraktären Phase ist der Membranabschnitt nicht erregbar.
Den Prozess der Reizleitung haben wir im unteren Video kurz animiert. Viel Spaß dabei.

http://youtu.be/1N3BSWeKufo