05第4章突触和突触传递第5章N递质和调质
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um,神经-肌肉接点的间隙可达50~60 um。在电镜下常常能观察到牢触
间隙内有电子致密物 质.经证明是一种含糖基的物质,其作用可能是使突触前膜和突触后
膜产生物理性的连接。
通常认为,突触间隙内的物质组成可能有特异性,在细胞之间的相互 识别以及突触发生的机制中都有一定的作角。现已证明,突触前膜与突触 后膜都能通过胞饮方式从间隙中获得某些物质。
7.局部兴奋性突触后电位达到一定值时,可导致突触后 动作电位;若在抑止性突触,抑止性突触后电位则使突触 后不易发生冲动。 8.突触后膜受体与递质结合,导致膜通透性改变产生突 触后电位。 9.突触前,后膜含递质水解酶与其他的存在与突触前、 后膜使递质失活的机制。 10.突触前、后膜的变化可受化学因素的影响 11.跨突触的突触传导是单向的 12.通过时空的总和,局部的后突触电位有整合作用 13.传递受温度变化的影响较大
的作用。
二、神经递质合成、释放
• 1、合成
• 合成的条件:存在合成物的原材料和酶系。
• 2、释放
• 胞吐的主要过程:突触小泡受钙离子的影响移向触前膜 并与前膜融合-融合处面向突触间隙方向出现破裂口- 小泡内的神经递质和其他内容物释放到突触间隙中。 • Ca2+的重要作用:
• 3、失活
• 已知失活的三种方式:①是由特异的酶分解该种神经递 质;②是被细胞间液稀释后、进入血液循环到一定的场 所分解失活;③是被突触前膜吸收后再利用。
6.突触前动作电位引起类似的反应也可以跨过突 触后膜,但后膜电位改变时,突触后电位不会倒相。
7.兴奋性突触后电位达到一定值也可导致突触后 冲动的产生。 8.无这种改变 9.不存在这种变化 10.不存在类似的情况。 11.多数情况是双向,偶尔也是单向传导 12.类似,但许多是1比1的,很少整合性 13.传递受温度变化较小
使得EPSP的幅度下降,达不到动作电位的阈值。突触整合
的过程不是突触电位的简单的代数和,其本质是突触处激
活的电导和离子流的对抗作用,从而控制膜电位的去极化 和超极化的相对数量。同时还要考虑突触电位在神经元树 突分支上的几何位置。
第五章
神经递质和神经调质
• 一、神经递质及其分类
• 传递神经元之间信息的化学物质称为神经递质 可分为如下几大类: • 1、乙酰胆碱-存在于中枢、外周神经系统,是交 感、付交感神经的节前纤维和运动神经神经纤维
化学突触和电突触的区别
化学传递突触
1.接触点两边的内膜面超微结构和细胞器通常是不对称 的。 2.通过较宽的突触裂隙有细胞内的低电阻分路,但细胞 之间的电阻无变化。
电传递突触
1.接触点两边的内膜面超微结构和细胞器通常是 对称的,无内膜面和细胞器的特化。 2.有狭窄的突触裂隙,减少分流,细胞间存在低 电阻通路。
1、中间几乎没有时间延
搁(缝隙窄,无突触小 泡和N递质,电位变化直 接转化为电流传导)。 2、存在于胶质细胞之间 3、可实现同步放电 4、有双向传导的功能
5、对内环境不是特别敏
感。
• 混合突触:在同一个神经终末或同一个突
触连接部位,既有化学突触界面:又有缝
隙连接的电突触界面。这类突触在鱼类较 为多见,例如在电鳗的一些神经核团中、 鸟类的睫状神经节、大鼠的前庭神经侧核 等部位。
mV时,产生的IPSP是超极化,而静息膜电位是-90 mV时则不产生抑制
性电位。当静息膜电位更加极化时一IPSP 会变为去极化。
3、突触整合
不同突触的冲动传入ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ神经元内相互作用的过程称为突 触整合(integration)。如IPSP(抑制性突触后电位)和
EPSP(兴奋性突触后电位)在同一个神经元上的相互作用,
第四章 突触和突触传递
神经元与神经元之间的机能连接点称为突触。 兴奋性和抑 制性突触在 机能的差别 表现在突触 后电位上, 前者去极化 ,后者则是 超极化。
突触类型 和结构
• 突触前成分常根据不同细胞类型的连接而用不同的术语表
示,如神经元和神经元之间,神经元和肌肉之间等,分别 称为突触前终末、终扣、终球、曲张体等。 • 突触前膜从形态上看,是指突触前的细胞质膜特别增厚的 部位。 • 突触前的主要结构有突触前栅栏结构,这是突触小泡排放 神经递质的引导装置,位于突触前膜内侧,由突触前致密
三、调质和递质共存
神经递质一般指有特异结构的神经终末释放的特殊化学物质, 它作用于突触后膜的神经元或效应细胞的膜上受体,完成信息
传递。
神经调质是指神经元产生的另一类的化学物质质,它的功能 是调节信息传递的效率,影响神经递质的效应。 有区分神经递质和神经调质的观点认为,神经递质是作用于 膜受体后,导致离子通道开放从而产生兴奋或抑制效应的化学 物质;而神经调质是作用于膜受体后,通过第二信使左右来改 变膜的兴奋性或其他递质释放的化学物质。 通常把神经递质和神经调质统称为神经递质而不加以严格 的区分。
作业:
1、何谓突触?兴奋性突触与抑制性突触有何差别?
2、何谓神经递质?神经递质失活有哪几种方式?
圆形清亮小泡:含有乙酸胆碱、谷氨酸、γ -氨基丁酸(GABA)、
甘氨酸等。 扁平清亮小泡 (小颗粒型小泡):含有去甲肾上腺素(NE)、5-羟
色胺(5-HT)多巴胺(DA)等。
大颗粒型小泡:含肽类。
B、突触间隙(synaptic cleft):内含糖蛋白和细
丝
间隙的宽度因突触类型不同而异,约20 um。中枢神经系统10~30
C、突触后成分(postsynaptic element):上有受体及离子通 道。
后膜上有多种特异蛋白质,主要有受体蛋白、通道蛋白,还有一些能分解 神经递质使之失活的酶类,如胆碱酯酶等。突触后成分中还包括有线粒体、神经微 管、多泡小体等。突触后膜上的受体可识别递质并与之结合,然后产生生理效应。 完成神经信息传递和加工。 突触后膜依形态将其分为三种:①增厚型突触后膜:即突触后膜下方有一 层电子致密物质,称为突触后致密结构,简称PSD (postsynapticdensity)。在 PSD下方常有一排突触下致密小体。②薄型突触后膜:没有电子致密物质,亦无突 触下致密小体。③高密度电子致密物质积聚的突触后膜:突触后膜下方有大量的电 子致密物质,有时甚至填塞了突触间隙。
• 多巴胺( dopamine, DA))-是一种抑制性神经递质,主要存在于黑
质-纹状体,中脑边缘系统等部位。 • 5-羟色胺(serotonin, 5一HT)-主要位于低位脑干的中缝核。
• 3、氨基酸类 • 谷氨酸(glutamate, Glu )-分布在脑和脊位中,是
中枢神经系统中与学习、记忆有关。
第三节
突触电位和突触整合
1、兴奋性突触后电位
兴奋性突触后电位是指兴奋从突触前传到突触后,引起突触后膜的去极化, 并扩布到整个神经元细胞的电紧张电位。兴奋性突触后电位和神经肌肉接头
的终板电位在本质上是一样的。突触传递是触前膜释放某种神经递质,跨过
突触间隙到达突触后膜,增加突触后膜对一价阳离子,特别是钠离子的通透 性从而引起去极化。
质可能是三磷酸腺苷(ATP)。
• 5、神经肽-有些肽类物质也是神经递质,如催产素、阿
片样肽、胃肠肽、胆囊收缩素、胃泌素、胰高血糖素、P物 质、神经降压素、血管紧张素Ⅱ等。在于周围神经系统中, 如血管活性肠肽存在于自主神经的某些纤维终末的大颗粒 小泡中。
• 6、其它-如一氧化氮(NO),不存在于突触小泡中,起逆行信使
3.突触前膜的动作电位对后膜电位影响很少。
4.经常有自发性的递质量子化释放,引起后膜的微小电 位。 5.突触前动作电位在Ca++的协同下引起大量囊泡同步地 释放递质。
3.突触前的动作电位是突触传递的直接因素。
4不存在类似的情况。 5,无这种情况发生。
6.递质释放后引起突触后膜局部的、非传导性的等级性 电位,该电位可以总和,而且后膜电位变化时,突触后电 位可以倒相。
兴奋性突触后电位与动作电位的区别:
兴奋性突触后电位-配基门控;电位大小是分级电位具有空间和时间总和。 动作电位-电压门控;电位具有“全或无”的特性。
2、抑制性突触后电位
抑制性突触后电位的传递过程和兴奋性突触后电位是类似的,不同的
地方是兴奋从突触前传到突触后,引起突触后膜的超极化,使得突触后 的神经元更难以引发动作电位。产生超极化的原因是神经递质的性质不 同和具有不同平衡电位的离子通道。产生抑制性突触后电位的神经递质 被称为抑制性神经递质(如甘氨酸,GABA)。和兴奋性突触后电位主要 是钠离子的流入不同,抑制性突触后电位主要是氯离子流入(在有些情 况下,是钾离子的流出)所引起。抑制性突触后电位的大小不但和刺激 的强度有关,同时和突触后神经元的膜电位有关。当静息膜电位是- 80
的神经递质。
2、生物胺类
包括
• 去甲肾上腺素(norepinephrine, NE)-除支配汗腺的交感神经和骨骼 肌的交感舒血管纤维外,交感神经的节后纤维的神经递质也是去甲肾 上腺素。在中枢神经系统中,去甲肾上腺素神经元比较集中的位于低 位脑干,如脑干网状结构、脑桥的蓝斑等。 • 肾上腺素(adrenaline,Ad)-主要存在于延髓背区和外侧被盖区里, 与NE神经元混杂在一起。
按传递信息的结果可将突触分为: 兴奋性突触:
突触电镜图
1. 突触前成分 2. 突触后成分 3. 线粒体 4. 突触小泡 5. 突触前膜 6. 突触间隙 7. 突触后膜 8. 后膜蛋白质
化学突触结构 作用模式图 轴突终末
出胞作用 突触前膜 突触间隙 突触后膜
第二节 缝隙连接(电突触)
缝隙连接的特点
• γ -氨基丁酸(γ -aminobutylic acid, GABA)-是 大脑皮层的部分神经元、小脑皮层浦肯野细胞和 纹状体一黑质系统中的抑制性神经递质。 • 甘氨酸(glycine, Gly )-是一种抑制性神经递质, 它是脊髓前角的闰绍氏细胞的神经递质。
• 4、嘌呤类-在胃肠道的壁内神经丛中,部分神经元的递
突起和突触小穴组成。
• 躯体运动神经末梢:运动终板
• 内脏运动神经末梢:膨体
第一节 化学突触
以化学物 质作为神 经递质的 突触。
化学性突触的结构
A、突触前成分(presynaptic element):内含突触小泡与 少量线粒体、微丝和微管等。突触前膜上富含Ca2+通道。突触 小泡表面有突触素,内含神经递质或神经调质。 突触小泡的形态类型: