Folge 17 - Der Photische Niesreflex

Shownotes

**Hatschi!** Du trittst ins helle Sonnenlicht und musst plötzlich niesen? Etwa jeder Vierte kennt diesen bizarren Moment. Aber warum reagiert unser Körper so extrem auf reines Licht? In dieser Folge decken wir die wahren Hintergründe auf. Kein Raten, nur spannende Wissenschaft. Viel Spaß mit dieser Folge!

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00:00:00: Stelle mal folgendes Szenario vor.

00:00:02: Du stehst in so einem richtig schummrigen Treppenhaus, ja?

00:00:04: Und draußen ist ein strahlender Sommertag!

00:00:07: Du drückst diese schwere Haustür auf, trittst raus ins gleißende Sonnenlicht, blinzelts und plötzlich kribbelt es unauffaltsam tief in deiner Nase.

00:00:17: Ohja das kenn ich...

00:00:18: Du holst Tiefluft und, naja, Hatschi, ein massiver Nieser.

00:00:24: Und scheinbar aus dem absoluten Nichts.

00:00:27: Warum reagiert unser Gehirn auf reines helles Licht Mit so einem mechanischen Nieser.

00:00:33: Genau diesen Moment knüpfen wir uns heute vor.

00:00:35: Ein wirklich faszinierendes Thema!

00:00:38: Absolut, hallo und schön dass du da bist.

00:00:40: zu unserem heutigen Deep Dive.

00:00:44: Wir haben uns für diese Analyse durch einen ganzen Werk an neurobiologischen Papers medizinische Studien und Genetikdaten gewühlt.

00:00:54: Wir wollen nämlich diese ganzen urbanen Mythen hinter uns lassen und knallhart klären, warum dieses Sonnennießen existiert.

00:01:02: Denn wenn die diese Situation bekannt vorkommt dann gehörst du zu einer erstaunlich großen Gruppe von

00:01:06: Menschen.".

00:01:07: Das stimmt absolut!

00:01:08: Wir gehen weltweit davon aus dass so zwischen achtzehn- und fünfunddreißig Prozent der Bevölkerung diesen Reflex in sich

00:01:14: tragen.

00:01:17: Genau, gut.

00:01:17: Gut für munzwanzig Prozent.

00:01:19: Viele glauben ja immer sie werden mit dieser kleinen Eigenart völlig allein weil man im Alltag halt selten darüber spricht.

00:01:25: aber es ist ein absolut handfestes richtig gut dokumentiertes Phänomen

00:01:30: und genau deshalb lassen wir heute dieses ganze Rätselraten sein.

00:01:34: okay lass uns das mal aufdrösseln.

00:01:36: hat das Ding eigentlich einen echten medizinischen Namen oder ist das nur so eine seltsame Eigenart?

00:01:44: Ne, das hat definitiv einen Namen.

00:01:46: Der formelle medizinische Begriff lautet Fotischer Niesreflex?

00:01:51: Fotisch!

00:01:52: Okay also von Licht

00:01:54: Richtig.

00:01:54: Fotisch abgeleitet aus dem griechischen für Licht.

00:01:58: Aber und das ist jetzt mein absolutes Lieblingsdetail Die englischsprachige Fachliteratur Hat dafür ein wirklich legendäres Akronym geprägt Und zwar A C H O O.

00:02:10: Nein

00:02:11: Wie das Geräusch beim Niesen, das haben die sich doch ausgedacht.

00:02:14: Ja, das spricht man exakt so aus!

00:02:17: Da saßen garantiert ein paar Mediziner.

00:02:18: sehr lange Grinsen dann ihren Schreibtischen bis sie das zusammengebastelt hatten.

00:02:23: Es steht nämlich für Autosommal dominant compelling helio-othalmic outburst.

00:02:27: Wahnsinn!

00:02:29: Autosomaldominant compelling heliothalmic outburst.

00:02:33: Okay also wenn wir das mal ernsthaft auseinandernehmen compelling Helio-Ophthalmic Outburst, also quasi ein zwingender durch die Sonne und das Auge ausgelöster Ausbruch.

00:02:45: Das verrät uns ja eigentlich schon den Kernmechanismus oder?

00:02:49: Absolut!

00:02:50: Weil wenn der Ophthalmic, also dass Auge betreffend drin steckt dann können wir doch so klassische Sachen direkt ausschließen.

00:02:56: Warte mal liegt es vielleicht an der UV Strahlung.

00:02:59: ist das eine Art Sonnenallergie oder so ganz feiner Staub den man nur im Licht sieht?

00:03:04: Nein, nein!

00:03:05: Beides nicht.

00:03:05: Das können wir komplett ausschließen.

00:03:07: Du hast dann nämlich den entscheidenden Unterschied zum normalen Niesen sofort erkannt.

00:03:12: Ein regulärer Niesreflex ist ja immer so eine Abwehrreaktion

00:03:15: Ja klar Bei Staub oder Pollen?

00:03:17: Genau Dein Körper registriert eine physische oder chemische Reizung der Nasenschleimhaut.

00:03:23: das können Pollen sein Viren, Staubkörner oder von mir aus auch scharfer Pfeffer.

00:03:30: Das Ziel des Körpers ist es, dann einfach diesen Eindringling mit einem enormen Überdruck schnellstmöglich nach draußen zu befördern.

00:03:37: Mhm –

00:03:38: das leuchtet ein!

00:03:39: Aber bei der Sonne gibt's ja keinen Eind Ringling?

00:03:42: Exakt!

00:03:43: Beim Achusyndrom fehlt dieser physische Eind ringling komplett.

00:03:48: Deine Nase ist völlig frei.

00:03:49: Das heißt also…das Gehirn feuert diesen massiven Abwehrmechanismus ab obwohl es eigentlich absolut nichts null Komma Nichts abzuwehren gibt.

00:03:59: Richtig.

00:04:00: Der alleinige Auslöser ist hier der abrupte Wechsel, der Lichtintensität und dabei geht es primär um diesen extrem schnellen Kontrast von dunkel zu hell

00:04:09: wie bei meinem Treppenhaus Beispiel am Anfang.

00:04:11: Genau das ist der Klassiker.

00:04:13: Aber – und das ist wichtig – dieser Reflex funktioniert völlig unabhängig von der Sonne.

00:04:19: Er lässt sich genauso gut künstlich trägern.

00:04:21: Ach echt?

00:04:22: Wie denn

00:04:23: Naja, wenn du zum Beispiel beim Augenarzt im Behandlungsstuhl sitzt und der Arzt leuchtet dir unvermittelt mit dieser extrem hellen Untersuchungslampe direkt ins Auge dann passiert bei Betroffenen exakt dasselbe.

00:04:36: Ah ok!

00:04:37: Es geht also gar nicht um eine bestimmte Lichtwellenlänge oder UV-Strahlung sondern wirklich nur um den puren Helligkeitsschock.

00:04:44: Richtig es gibt dazu übrigens sehr präzise neuere Messungen aus dem Jahr.

00:04:53: Die Daten zeigen eindeutig, dass dem Nieser in der Regel eine rasante Zunahme der Umgebungshälligkeit vorausgeht.

00:05:00: Also oft so eine bis zu zehnfache Steigerung der Intensität und das Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde.

00:05:07: Krass!

00:05:08: Das ist natürlich eine extreme Steigerungen für das Auge.

00:05:10: Ja

00:05:11: dieser Schock der plötzlichen Helligkeit überfordert für einen winzigen Moment einfach die Verarbeitungsprozesse da oben.

00:05:18: Okay aber dann müssen wir jetzt neurobiologisch mal ein bisschen tiefer graben.

00:05:22: Wenn es der reine Helligkeitskontrast ist, wie wird dann aus einem optischen Reiz im Auge so ein mechanischer Nieser in der Nase?

00:05:30: Ich meine das sind anatomisch betrachtet doch zwei völlig verschiedene Systeme.

00:05:36: Das Auge und die Nase sind zwar direkte Nachbarn im Gesicht aber der Sehnerv hat ja keine direkte Verbindung zum Zwerchfell um jetzt eine Niesexplosion auszulösen oder?

00:05:45: Da hast du völlig recht!

00:05:46: Und genau das ist der Punkt an dem wir uns den Hirnstamm ansehen müssen Also die zentrale Schaltstation in unserem Kopf.

00:05:54: Die aktuelle wissenschaftliche Erklärung für diesen seltsamen Übergang nennt sich optisch-tregiminale Summation.

00:06:02: Optisch-Tregiminal-Summation.

00:06:04: Puh, das klingt kompliziert!

00:06:06: Manche Forscher nennen es auch parasympathische Generalisierung.

00:06:11: aber um das wirklich zu verstehen müssen wir uns eigentlich nur zwei entscheidende Akteure im Hirnstamm anschauen.

00:06:17: Okay lass mich raten Akteur Nummer eins ist ziemlich sicher der Sehnerv, richtig?

00:06:22: Sehr gut ja.

00:06:23: Der Nervus Opticus Das ist unser zweiter Hirnnerv.

00:06:27: Seine Hauptaufgabe ist es halt die visuellen Informationen also das Licht dass auf deine Netzhaut trifft in elektrische Signale zu übersetzen und ins Gehirn zu schießen.

00:06:37: Logisch

00:06:38: Wenn du nun aus diesem schummerigen Treppenhaus in die pralle Mittagssonne tritt registriert der Sehnärv einen massiven schlagartigen Lichteinfall.

00:06:47: Er gerät quasi in absolute Alarmbereitschaft.

00:06:51: Um deine Netzhaut vor einer Schädigung durch dieses grelle Licht zu schützen, schickt er ein extrem starkes Warnsignal an den Hirnstamm.

00:06:58: Okay und was sagt diese Signal?

00:06:59: Ihr unmissverständliche Befehl lautet im Grunde Achtung!

00:07:03: Extreme Helligkeit.

00:07:04: die Pupillen müssen sich sofort verengen.

00:07:06: Aha also ein reiner Schutzreflex.

00:07:09: aber wie gesagt der Sehnerv kontrolliert ja die Puppeln und eben nicht die Nase.

00:07:13: Der Reiz muss also irgendwo auf dem Weg, naja abgefangen oder fehlgeleitet werden.

00:07:18: Da kommt dann wahrscheinlich dieser ominöse Trigeminus ins Spiel, oder?

00:07:22: Ganz genau so ist es!

00:07:24: Akteur Nummer zwei ist der Nervus Trigiminus – unser fünfter Hirnnerv.

00:07:29: Dieser Nerv ist ein echtes Schwergewicht in unserem Kopf.

00:07:32: Der ist das primäre Kabel für die gesamte Sensibilität in deinem Gesicht.

00:07:36: Alles,

00:07:36: was ich im Gesicht spüre läuft über den?

00:07:38: Alles!

00:07:39: Den Wind auf der Haut, Schmerz, Temperatur... Das läuft alles über diesen Nerv und für uns jetzt einen ganz beziefischen Ast dieses Nerfs entscheidend nämlich der Nervus maxilaris.

00:07:50: dieser Zweig versorgt unter anderem die Nasenschleimhaut.

00:07:53: Ah, Jetzt kommen wir zur Sache näher.

00:07:55: Genau Er ist die Instanz, die dem Gehirn meldet wenn da ein Staubkorn kitzelt und die daraufhin dann den Befehl gibt diesen Niesreflex auszulösen.

00:08:04: Warte mal warte mal also.

00:08:05: der Sehnerv schießt ein massives elektrisches Signal durch den Hirnstamm um die Popillen zu schließen?

00:08:11: Der Trigaminus-Nerv liegt auch im Hirn Stamm und wartet eigentlich nur darauf einen Kitzeln in der Nase zu melden?

00:08:17: Wenn helles Licht jetzt eine Niese auslöst, dann klingt das ja fast so als ob da im Hirnstamm zwei schlecht isolierte Stromkabel direkt nebeneinander liegen und der Funke springt einfach über.

00:08:27: Das

00:08:27: ist eine brillante Analogie wirklich!

00:08:29: Genau dieses Bild der schlecht isolierten Stromkabel trifft den neurobiologischen Kern der Sache.

00:08:35: Ach was?

00:08:35: Wirklich?!

00:08:36: Ja...

00:08:37: Anatomisch betrachtet liegen diese Nervenbahnen und die zugehörigen Schaltzentralen dieser beiden Nerven, also des Optikus und des Trigeminus im Hirnstamm extrem dicht beieinander.

00:08:49: Bei Menschen mit dem ACHO-Syndrom kommt es bei so einem plötzlichen extremen Lichteinfall zu einem Phänomen das wir in der Fachsprache Crosstalk nennen.

00:09:02: Das Warnsignal für die Puppellen ist in dem Moment so intensiv, dass das elektrische Signal die eigentliche Nervenbahn gewissermaßen verlässt und auf den benachbarten Trigeminus-Nerv rüberrutscht.

00:09:14: Das ist ja verrückt!

00:09:15: Die Isolierung reicht also für diesen Bruchteil einer Sekunde einfach nicht aus... ...das

00:09:18: ist die gennigste und logischte Erklärung.

00:09:21: Ja?

00:09:21: Das Signal stimuliert versehentlich den benachtbarten Ast des Trigminus.

00:09:27: Und jetzt passiert der eigentliche Fehler im System.

00:09:30: Dein Gehirn empfängt plötzlich dieses Signal aus dem Trigeminusnerv, es hat aber keine Ahnung dass dieses Signal eigentlich durch einen Crosstalk vom Sehnerv dorthin gelangt ist.

00:09:39: Oh je!

00:09:40: Das Gehirnen denkt also da isst wirklich was in der Nase.

00:09:43: Exakt

00:09:44: Es interpretiert das Signal völlig isoliert und denkt sich, hey der Trigeminus-Nerv meldet sich.

00:09:50: Da muss etwas in der Nase sein, dass extrem reizt!

00:09:53: Es registriert also einen massiven Fehlalarm, glaubt fest an eine juckende Nase und feuert blindlings diesen physischen Nieser ab.

00:10:01: Wahnsinn unser unfassbar hochentwickeltes Gehirn wird da einfach von seiner eigenen... ...etwas zu engen Hardware-Architektur ausgetrickst.

00:10:10: aber hey Wenn die Anatomie des Hirnstams bei uns allen im Grunde gleich aufgebaut ist, ich meine wir alle haben diesen Sehnerv und diesen Trigeminus-Nerv.

00:10:20: Die da so dicht an dicht liegen Dann müsste dieser Kurzschluss doch eigentlich bei absolut jedem Menschen passieren.

00:10:26: Das könnte man meinen ja

00:10:28: Aber du sagtest ja Anfangs das betrifft nur jeden vierten von uns.

00:10:32: Da muss es doch noch einen anderen Faktor geben.

00:10:34: Und damit sind wir wieder bei der Entschlüsselung unseres schönen AHCA UO Akronyms.

00:10:40: Erinnerst du dich an die ersten beiden Wörter?

00:10:42: Ähm,

00:10:43: Autosomal dominant.

00:10:44: Genau!

00:10:45: Hier liegt der Schlüssel.

00:10:47: Warum das Hirn bei manchen Menschen überspricht und bei anderen eben nicht – das ist keine Frage der Tagesform oder so – sondern eine genetische Eigenschaft, die unveränderlich in der DNA verankert ist.

00:10:58: Okay, lass uns das kurz übersetzen.

00:11:00: Autosommaldominant.

00:11:03: Autossomal bedeutet ja eigentlich dass das entsprechende Gen auf einem der regulären Autosomen liegt Richtig.

00:11:10: Also eben nicht auf den Geschlechtschromosum X oder Y. Völlig

00:11:13: richtig!

00:11:14: Das erklärt dann schon mal, warum das Sonneniesen überhaupt keine Frage des Geschlechtes ist und Männer und Frauen absolut gleichermaßen betrifft?

00:11:21: Und Dominant heißt in der Genetik ja im Grunde nichts anderes als dass dieses Merkmal extrem durchsetzungsstark ist.

00:11:28: Man braucht das fehlerhafte Gen nicht von beiden Elternteilen.

00:11:30: eine einzige Kopie reicht völlig aus.

00:11:32: Genau richtig.

00:11:33: Wenn auch nur eines deiner Elternteile, also entweder dein Vater oder deine Mutter diesen optischen Niesreflex hat.

00:11:40: Dann besteht für dich eine exakt fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit dass du diesen kleinen Verdratungsfehler im Hirnstamm geerbt hast.

00:11:47: Es ist ein reiner genetischer Münzwurf bei der Zeugung.

00:11:50: Das ist ja echt Wahnsinn.

00:11:52: Hier wird es wirklich interessant finde ich.

00:11:54: Ich stelle mir gerade vor wie detailliert man sowas heute nachweisen kann.

00:11:58: Wir sprechen hier über einen winzigen Funken Der im Gehirn überspringt.

00:12:03: Kann man das wirklich direkt, also physisch in unserer DNA ablesen?

00:12:08: Oh ja.

00:12:09: Die Genetikforschung ist damit mittlerweile unglaublich präzise geworden.

00:12:13: Wissenschaftler haben das menschliche Genom gezielt nach den Ursachen für diesen Reflex durchsucht und spezifische Genmarker identifiziert.

00:12:21: Hast du dann Beispiel?

00:12:22: Ja!

00:12:23: Man hat dabei einen ganz konkreten Marker namens RS-C-IV-II-V-II.

00:12:30: Okay, das klingt jetzt eher wie ein WLAN Passwort!

00:12:33: Ja, ein bisschen... Aber die Forscher konnten nachweisen dass das sogenannte C-Alel auf exakt diesem Marker mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit für das ACHO-Syndrom einhergeht.

00:12:47: Das zeigt uns einfach, auf welch tiefgreifender Molekularbiologischer Ebene diese vermeintlich banale Alltagseigenart heute untersucht wird!

00:12:56: Also was bedeutet das alles?

00:12:58: Das rückt diesen kleinen Nieser in ein ganz anderes Licht.

00:13:01: Wenn du das nächste Mal aus dem Dunkeln in die Sonne trittst und niesen musst dann ist es absolut kein Zufall.

00:13:07: Es ist kein Staubkorn Es ist ein direkt vererbtes Stück deiner eigenen Familiengeschichte.

00:13:12: So kann man das sehen, ja!

00:13:13: Ein genetisch programmierter Kurzschluss den du vielleicht von deinem Großvater oder deiner Urgroßmutter geerbt hast.

00:13:19: Eigentlich ist es eine ziemlich faszinierende fast schon charmante Vorstellung wieso die Geschichte unserer Vorfahren in solch kleinen Reaktionen weiterlebt.

00:13:28: Schamant

00:13:28: ist ein gutes Wort dafür – zumindest in den meisten alltäglichen Situationen.

00:13:34: Für den Spaziergänger oder den Urlauber am Strand ist es allenfalls so eine kleine Irritation.

00:13:40: Aber wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, es gibt Situationen in denen die Wissenschaft und da ganz besonders die Arbeits- und Verkehrsmedizin diesen Reflex überhaupt nicht charmant finden?

00:13:52: Naja logisch!

00:13:53: Weil ein Nieser im Grunde ja ein temporärer Kontrollverlust ist.

00:13:58: Es ist ja nicht nur dieses laute Geräusch der Körper spannt sich extrem an Und vor allem die Augen schließen sich zwangsläufig.

00:14:05: Man kann einen Nieser gar nicht mit offenen Augen durchführen, das ist physiologisch einfach unmöglich.

00:14:10: Schließen der Augen für den Bruchteil einer Sekunde oder oft ja auch für ein bis zwei Sekunden wenn man mehrfach hintereinander nießt?

00:14:18: Das stellt in bestimmten Berufen und Situationen ein massives potenziell tödliches Sicherheitsrisiko dar!

00:14:24: Da denke ich als klassisches Beispiel wahrscheinlich sofort an den Straßenverkehr,

00:14:28: oder?!

00:14:29: Ganz genau!

00:14:30: Das ist das Risiko, dass die meisten von uns direkt betrifft.

00:14:33: Stell dir folgende Szene vor – du fährst an einem strahlend hellen Sommertag auf der Autobahn in einen langen dunklen Tunnel.

00:14:43: Deine Pupillen weiten sich um in dieser Dunkelheit besser sehen zu können?

00:14:48: Der Sehnerv passt sich an….

00:14:51: Und dann erreichst du das Ende des Tunnels und fährst mit, sagen wir, hundertdreißig kmh abrupt in das gleißende grelle Sonnenlicht hinaus.

00:15:00: Oh Gott!

00:15:01: Der Helligkeits-Schock trifft den Sehnerv.

00:15:05: dieser Crosstalk passiert und das Gehirn feuert sofort den Niesreflex ab.

00:15:09: Genau – jetzt rechnen wir es mal durch Bei Hundertdreißig Stundenkilometern legst Du in nur einer einzigen Sekunde exakt sechsunddreissig Meter zurück.

00:15:21: Wenn dieser optisch-dregiminale Reflex zuschlägt und du vielleicht zwei oder dreimal hintereinander niesen musst, dann sind deine Augen gut und gerne für drei Sekunden zu.

00:15:30: In der Zeit fährst Du über hundert Meter.

00:15:33: Über Hundert Meter völliger Blindflug auf einer vollen Autobahn während dein Körper von Niesern durchgeschüttelt wird!

00:15:39: Das ist ein extremes Risiko.

00:15:44: Wenn man sich das mal so vor Augen führt.

00:15:46: Und wenn wir jetzt mal den Straßenverkehr verlassen und in die Luftfahrt schauen, da potenzieren sich diese Gefahren ja noch einmal extrem!

00:15:53: Da reden wir über ganz andere Geschwindigkeiten und ganz andere Lichtverhältnisse über den Wolken.

00:15:58: In der Tat?

00:16:00: In der militärischen Luftfahrт also insbesondere bei Kampfpiloten wird das HIIO-Syndrom sehr ernst genommen.

00:16:08: Piloten agieren ja oft am absoluten Limit der menschlichen Reaktionsfähigkeit.

00:16:13: Ein Jet bewegt sich mit Machgeschwindigkeit

00:16:16: und da reicht dann schon Nieser.

00:16:18: Stell dir mal vor, so ein Pilot bricht bei einem Hochgeschwindigkeitsmanöver durch die Wolkendecke und wird abrupt von der prallen Sonne geblendet oder was optisch oft noch viel intensiver ist er fliegt tief über das Meer und wird von den harten, grellen Reflexionen des Sonnenlichts auf der Wasseroberfläche getroffen.

00:16:35: Und wenn dann dieser Crosstalk im Hirnstamm passiert?

00:16:39: Ein mehrfacher Nies-Anfall.

00:16:41: Die Augen sind zu, die räumliche Orientierung geht im schlimmsten Fall völlig verloren.

00:16:46: und das bei Fliehkräften und Geschwindigkeiten wo Millisekunden über Leben und Tod entscheiden... Das macht aus diesem witzigen Party Fakt plötzlich eine richtig handfeste Herausforderung für die Flugsicherheit.

00:16:57: Absolut!

00:16:59: Unter dieser Verdratungsfehler Ja, wie wir gelernt haben, tief in unseren Genen verankert ist können wir ihn ja auch nicht einfach wegtherapieren.

00:17:07: Man kann die Nervenbahnen im Hirnstamm ja nicht nachträglich irgendwie besser

00:17:11: isolieren.".

00:17:12: Das ist leider die harte Realität.

00:17:14: Da es sich um ein angeborenes strukturelles Phänomen handelt gibt es logischerweise keine Heilung und auch keine kleine Pille, die man da schlucken könnte – man muss sich rein auf präventive Maßnahmen konzentrieren!

00:17:26: Und wie sehen sie aus?

00:17:28: Die Empfehlungen, die Mediziner für Betroffene in solchen Risikosituationen aussprechen, klingen fast banal.

00:17:35: Setzen aber genau am Ursprung des Problems an – nämlich dem Sehnerv!

00:17:40: Man muss also einfach verhindern, dass der Sehnerv dieses massive übersteuerte Warnsignal überhaupt erst aussendet.

00:17:47: Das Helligkeitssignalen muss quasi gedimmt werden bevor es im Hirnstamm ankommt.

00:17:52: Genau Die effektivste Lösung ist schlichtweg, das Tragen einer hochwertigen stark getönten Sonnenbrille.

00:17:59: Idealerweise sogar mit polarisierten Gläsern um solche Reflexionen zu schlucken.

00:18:05: Alternativ hilft auch ein Hut mit breiter Krempe den man sich tief ins Gesicht zieht bevor man aus dem Dunkeln ins Helle tritt.

00:18:12: Klingt logisch!

00:18:14: Ja Alles, was den plötzlichen Helligkeits-Schock auf der Netzhaut abfedert verhindert letztendlich dass der Sehnervpanisch reagiert und das Strom auf den Trigeminus-Nerv überspringt.

00:18:24: Es ist simple Physik die unsere Neurobiologie schützt.

00:18:27: Das ist natürlich die perfekte Prävention.

00:18:30: Aber was macht man?

00:18:32: Wenn es dafür schon zu spät ist, du stehst bereits in der Sonne.

00:18:35: Das Licht hat deine Augen voll getroffen!

00:18:38: Das Signal ist auf den Trigeminusnerv übergesprungen und du spürst ganz deutlich okay das Kribbeln in der Nase fängt an denn dieser baut sich auf... Da gibt's nämlich so einen richtigen Hacker-Trick fürs Gehirn, den ich bei der Recherche für unsere heutige Analyse entdeckt habe.

00:18:53: Ah ja Du meinst ihn sogenannten Filtrum Trick oder?

00:18:56: Ganz genau Um diesen Niese in letzter Sekunde noch abzubrechen.

00:19:01: Ja, der ist in der neurologischen Praxis durchaus bekannt.

00:19:04: Ein wunderbares Beispiel dafür wie sich unser Nervensystem selbst austricksen lässt.

00:19:10: Erkläre doch mal, wie genau du das System da quasi häckst!

00:19:13: Das Faszinierende daran ist, wie extrem simpel es ist?

00:19:18: Man muss sich vielleicht kurz überwinden weil es in der Öffentlichkeit etwas albern aussehen könnte... ...das Fehlt rum, dass ist ja diese kleine vertikale Rinne direkt unter der Nase also der Bereich zwischen der Nose und der Oberlippe.

00:19:31: Wenn du jetzt spürst, dass dieser durch die Sonne ausgelöste Niese einem Anflug ist, nimmst du einfach deinen Finger oder Daumen und zeige Finger.

00:19:39: Und drückst massiv und kräftig auf dieses Filtrum!

00:19:43: Du baust da richtig starken mechanischen Druck auf.

00:19:46: Okay...und dann?

00:19:47: Wenn

00:19:47: man das rechtzeitig und fest genug macht bleibt der Nieser in vielen Fällen einfach aus.

00:19:52: er verpufft völlig.

00:19:54: Ich fand das absolut unglaublich, als ich das gelesen habe.

00:19:56: Wir drücken einfach auf unsere Oberlippe und das Gehirn stoppt sofort den Nies-Reflex, warum zu Hölle funktioniert das?

00:20:02: Aha!

00:20:03: Die Erklärung führt uns direkt zurück zu unserem Akteur Nummer zwei dem Trigeminusnerv – und genauer gesagt zu seinem Ass dem Nervus Maxillaris.

00:20:13: Wir haben ja vorhin etabliert dass der Niese entsteht weil ein schwaches Signal vom Sehnerv fälschlicherweise auf diesen Ass des Trigminusnervs überspringt.

00:20:22: Richtig Woraufhin das Gehirn dann ein Kitzeln in der Nase vermutet.

00:20:26: Exakt!

00:20:27: Wenn du nun mit dem fingerstarken physischen Druck auf dein Filtrum ausübst, stimulierst Du exakt den selben Bereich des Nervus Maxillaris

00:20:35: Warte?

00:20:35: Das heißt ich sende ganz bewusst und absichtlich ein neues starkes Signal durch genau dasselbe Kabel, auf dem gerade dieser Fehlalarm läuft.

00:20:44: Genau!

00:20:45: Du schickst ein massives echtes Tast-und Drucksignal an den Trigeminusnerv Und unser Nervensystem arbeitet in vielen Bereichen nach einem strikten Prinzip der Priorisierung.

00:20:58: Das ist ähnlich wie bei der Schmerzkontrolle, dieser starke physische Druckreiz deines Fingers – es für das Gehirn in diesem Moment viel lauter präsenter und relevanter als das vergleichsweise schwache fälschliche Kribbelsignal aus dem Auge!

00:21:15: Ja, das

00:21:16: starke Drucksignal überlagert und überschreibt den Nies-Fail Alarm gewissermaßen völlig.

00:21:22: Das Gehirn lenkt seine volle Aufmerksamkeit auf diesen starken Druck an der Oberlippe und bricht den vermeintlichen notwendigen Niesreflex einfach komplett

00:21:31: ab!

00:21:44: und dermaßen leicht manipulieren.

00:21:48: Ja, das ist schon ironisch!

00:21:50: Lass uns das große Bild noch einmal zusammenfassen bevor wir zum Ende kommen.

00:21:54: Was wir in diesen Quellen heute extrem deutlich gesehen haben – Das Sonnenniesen, das Hatschuh-Syndrom ist absolut keine Einbildung.

00:22:03: Es ist der messbare wissenschaftliche Beweis dafür wie dicht und komplex die Netzwerke in unserem Kopf verschaltet sind

00:22:10: kleiner vererbbarer Verdrahtungsfehler.

00:22:13: Genau, bei dem sich der Sehnerv und der Trigeminus-Nerv für den Bruchteil einer Sekunde ins Gehege kommen.

00:22:19: Ein Kurzschluss, der tief in unserer DNA verankert ist und denen halt ein Viertel der Menschheit in sich trägt.

00:22:25: Eine wirklich perfekte Zusammenfassung.

00:22:28: Und weißt du, wenn man sich diese anatomische Nähe und diese kleinen Fehler im System mal so ansieht?

00:22:34: Dann wirft das für mich echt eine spannende fast schon philosophische Frage auf über die man mal in Ruhe nachdenken sollte.

00:22:43: wenn unser Gehirn ein so banales, simples Lichtsignal in einen massiven physischen Nieser umrandeln kann.

00:22:51: Nur weil zwei Nerven im Hirn stammen, ein winziges bisschen zu dicht beieinander liegen – welche anderen geheimen unbemerkten Kurzschlüsse gibt es da oben noch?

00:23:02: Uff!

00:23:02: Gute Frage….

00:23:04: Welche anderen fehlerhaften Verschaltungen oder überlagerten Signale formen vielleicht genau in diesem Moment unsere Wahrnehmung der Welt?

00:23:12: Oder unsere spontanen Emotionen oder alltäglichen Reaktionen, ohne dass wir auch nur den Hauch einer Ahnung davon haben.

00:23:20: Die Architektur unseres Gehirns ist zweifellos genial aber sie ist eben auch voller unentdeckter winziger Hardware-Fehler!

00:23:27: Wow das ist wirklich ein Gedanke, den man erst mal sacken lassen muss.

00:23:31: Wenn das Licht in unseren Augen einen Niese auslösen kann, wer weiß welche Sinneseindrücke noch heimlich miteinander verknüpft sind ohne dass wir es merken.

00:23:40: Genau!

00:23:41: Vielleicht

00:23:41: ist nicht alles was wir instinktiv fühlen oder tun genau das was wir denken dass es ist sondern am Ende einfach das Ergebnis von zu dicht liegenden Kabeln.

00:23:51: Ein absolut großartiger Abschluss für unsere heutige Spurensuche.

00:23:54: Wir hoffen du hattest heute beim Zuhören genauso viele Aha-Momente wie wir sie beim Analysieren dieser Quellen hatten.

00:24:01: Das hoffe ich auch.

00:24:03: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir heute die Zeit genommen hast, so tief in dieses Thema einzutauchen!

00:24:08: Auch von mir ein herzliches Dankeschön.

00:24:11: Bleibt neugierig – Hinterfrage auch die scheinbar banalen Dinge des Alltags und lerne immer weiter dazu.

00:24:18: Genau das ist das Wichtigste.

00:24:19: Und falls du jetzt gleich aufstehst, die Haustür aufmacht und nach draußen in die strahlende Sonnetrittsgesundheit.

00:24:25: Bis zum nächsten Mal.

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