神经生物学复习纲要

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《神经生物学》考试大纲

《神经生物学》考试大纲

《神经生物学》考试大纲《神经生物学》考试大纲适用于中国科学院心理研究所认知神经科学专业硕士研究生入学考试。

神经生理学是生理学的一部分,主要研究神经系统的功能。

同神经生物学、心理学、神经病学、临床神经生理学、电生理学、行为学和神经解剖学等有着非常密切的关系。

要求考生深入了解各部分的基本概念,系统地掌握各部分的主要理论及其实验方法,能够将所学的知识应用到分析问题、设计实验和解决问题中去。

考试内容及要求:一、细胞的基本功能1、了解细胞膜的结构和物质转运功能2、熟悉细胞的跨膜信号传导过程3、掌握细胞生物电现象的各种机制4、了解肌细胞的收缩机制二、神经元与神经胶质细胞的一般功能1、熟悉神经元的结构、功能和分类2、了解神经胶质细胞的特征和功能三、神经元的信息传递1、熟悉突触传递的定义、分类和相关术语2、掌握神经递质和受体的定义、分类和组成3、了解反射弧中枢部分的活动规律四、感觉系统总论1、掌握感觉和感觉器官一般概念2、了解感受器信号及感觉信息的编码3、了解感觉通路中的信号编码和处理4、掌握感知觉的一般规律五、神经系统的感觉分析功能1、熟悉躯体感觉的传入通路、皮层代表区和各种躯体感觉的特点2、了解内脏感觉的传入通路、皮层代表区和各种内脏感觉的特点3、熟悉视觉、听觉的传入通路、皮层代表区和功能特点4、了解平衡感觉、嗅觉和味觉的一般概念六、痛觉及其调制1、掌握损伤性刺激引起伤害性感受器兴奋的机制2、熟悉脊髓背角作为痛觉初级中枢的作用3、了解伤害性信息传到脑的几条上行传到通路4、熟悉丘脑作为痛觉整合中枢的作用5、掌握脊髓伤害性信息传递的节段性调制6、熟悉脑高级中枢对背角伤害性信息传递的下行调制七、大脑皮层的运动功能1、掌握运动传出的最后公路2、熟悉初级运动皮层和前运动区的定义和作用3、了解皮层神经元的组成4、掌握初级运动皮层和皮层脊髓系统的组成和功能5、了解大脑皮层运动区的传入6、了解初级运动皮层的运动参数编码过程7、熟悉辅助运动区和前运动皮层的运动功能8、了解后顶叶皮层在运动中的作用9、熟悉姿势的中枢调节10、了解基底神经节和小脑的运动调节功能八、内环境恒定和神经内分泌功能1、熟悉神经体液整合作用的机制2、了解神经分泌的概念和肽能神经元的组成和作用3、了解激素对神经系统的作用4、了解神经内分泌反应与其他神经反应及行为的整合作用5、了解内环境恒定的节律性特征6、掌握神经系统、内分泌系统与免疫系统之间的关系九、神经系统对内脏活动的调节1、了解自主神经系统的结构和功能2、了解内脏活动的中枢调节十、边缘系统与动机及情绪活动1、了解边缘系统的形成2、掌握动机的概念及其和边缘系统的关系3、掌握情绪的概念及其和边缘系统的关系4、了解本能行为的神经调节十一、觉醒、睡眠与脑电活动1、了解脑电、脑电图和皮层诱发电位的概念2、掌握觉醒与睡眠的机制和脑电特征十二、学习与记忆1、熟悉学习记忆的分类2、熟悉学习记忆的神经基础3、掌握中枢神经系统的突触可塑性和学习记忆的关系4、了解记忆定位和记忆障碍的机制十三、语言和其他认知功能1、了解语言的一侧优势现象2、掌握几种常见语言障碍的表现和机制3、了解失用症、面容失认症的一般概念参考书目:1、《神经科学》,韩济生,北京大学医学出版社,2009年版2、《神经生物学》,于龙川主编,北京大学出版社,2012年版3、《神经生物学》,寿天德,高等教育出版社,2013年版。

神经生物学复习提纲2014212版

神经生物学复习提纲2014212版

神经生物学复习提纲 2014 我们的锅版名词解释10*3 3句话单选10*2简答题7*6+1*8一、名词解释1.突触后电位化学突触传递在突触后膜产生的突触反应,表现为膜电位偏离静息电位的变化。

根据变化方向和对突触后神经元兴奋性的影响,分为突触后膜去极化形成的兴奋性突触后电位(EPSP)和突触后膜超极化形成的抑制性突触后电位(IPSP)。

根据时间参数特征分为快的、慢的和迟慢突触后电位。

根据传递级数分为单突触、双突触和多突触的突触后电位。

2.电压门控通道通过神经元膜电位的改变控制功能状态(开或关)的离子通道,如电压门控钠通道、钾通道、钙通道、氯离子通道及非选择性阳离子通道等。

能够通过开关产生跨膜离子电流,是神经电信号产生和传播的基础。

3.耳蜗电位在安静或给予声音刺激时,耳蜗可产生直流或交流的多种电位,统称耳蜗电位(cochlear potential)。

通常耳蜗电位包括微音器电位、总和电位、耳蜗内电位和听神经复合动作电位等。

4.神经-肌肉接头α运动神经的轴突离开脊髓后直接支配骨骼肌。

Α运动神经元的轴突是有髓纤维,它们在到达肌肉前先脱去髓鞘,以裸露的轴突末梢嵌入到肌细胞膜上称为终板的凹陷中,从而与肌细胞形成突触联系。

这种神经与肌肉之间的突触结构成为神经-肌肉接头。

接头中神经元的轴突末梢与肌肉终板不直接联系,而被充满细胞外液的接头间隙隔开。

终板有规则地向细胞内凹入,形成许多褶皱。

5.G蛋白耦联受体通过与GTP结合蛋白相互作用而发挥效应的受体。

该类受体特点为,在与激动剂结合后,之后通过G蛋白转导,才能将信号传递至效应器。

在结构上均由单一的多肽链构成,形成7次跨膜结构。

由配体结合域和G蛋白结合域组成。

6.高尔基腱器官高尔基腱器官(Golgi tenden organ)是肌肉张力变化的感受装置,与梭外肌串联排列。

分布于肌腹与肌腱的连接处。

其结构与肌梭相似,亦呈梭形,表面被结缔组织的被囊所包裹,囊内有数根腱纤维束,也有1--2条感觉神经末梢分布于腱纤维束上。

神经生物学复习资料

神经生物学复习资料

神经⽣物学复习资料2009 神经⽣物学复习资料⼀名词解释静息电位:活细胞处于安静状态时存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位,在多数细胞中呈现稳定的内负外正的极化状态,通常是采⽤细胞内记录获得。

阈电位和阈强度:能使Na+通道⼤量开放从⽽产⽣动作电位的临界膜电位。

(或能使膜出现Na+内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位。

在⼀定的刺激持续作⽤下,引起组织兴奋所必需的最⼩刺激强度,称为阈强度。

动作电位“全或⽆”现象:指动作电位的产⽣,不会因为刺激因素的不同或强度的差异⽽使动作电位的形状发⽣改变,即动作电位只要发⽣,它的波形就不发⽣变化。

后电位:在锋电位下降⽀最后恢复到静息电位⽔平前,膜两侧电位还要经历⼀些微⼩⽽较缓慢的波动,称为后电位。

突触:⼀个神经元和另⼀个神经元之间的机能连接点,神经元之间传递信息的特殊结构。

突触的结构⼀般可由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成。

根据突触连接的界⾯分类:分为Ⅰ型突触或⾮对称突触;Ⅱ型突触或对称突触。

根据突触的功能特性分类:分为兴奋性突触和抑制性突触。

根据突触的信息传递机制分类:分为化学突触和电突触。

突触整合:不同突触的冲动传⼊在神经元内相互作⽤的过程。

它不是突触电位的简单代数和,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。

(当神经元具有两个或者两个以上的信号同时输⼊的时候,这些信号在神经元上就会发⽣叠加,这种现象称为突触整合。

两次兴奋造成的神经元去极化作⽤将⼤于单个兴奋性;如果兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位同时发⽣,则两种作⽤可能会互相抵消。

)电压依赖性离⼦通道离⼦通道是神经系统中信号转导的基本元件。

能产⽣神经元的电信号,调节神经递质的分泌,也能将细胞外的电解质、化学刺激及细胞内产⽣的化学信号转变成电反应。

有两个基本特性:对离⼦的特异性和对调节的易感性。

有⼀类通道对电压变化敏感,受电压变化的调节⽽关闭。

化学依赖性通道:能特异性结合外来化学刺激的信号分⼦,引起通道蛋⽩质的变构作⽤⽽使通道开放,然后靠相应离⼦的易化扩散完成跨膜信号传递的膜通道蛋⽩。

神经生物学期末复习(浙大)神经复习纲要-cc【最终版】

神经生物学期末复习(浙大)神经复习纲要-cc【最终版】

神经科学导论(罗建红)1.你如何理解特定的脑功能定位于不同的脑区?不同的功能定位与不同的神经根,那么不同的功能也很有可能定位于不同的脑部位。

这是有很多实验证明的:①有人曾通过系统的摧毁脑的特定部位,并检查由此引起的而感觉和运动缺陷(Flourens);②broca遇到的一个病人(左额叶上受损伤,自己无法说话,但是能够理解别人的言语)。

认为大脑的这一部分区域负责语言的形成。

总结:特定脑功能定位于不同的脑部位→Flourens 否定了Gall 的颅相说,Paul Broca 大脑分区,建立神经心理学2.脑有哪些组织层次?你如何理解神经元是脑的基本功能单元?脑主要有白质(White matter)和灰质(Grey matter)两个组织构成。

通过大脑的沟、裂、回将大脑以叶的形式进行组装执行不同的功能(额叶、枕叶、顶叶、颞叶)Theodor Schwanm 细胞理论——一切组织均由称为细胞的显微单位构成。

神经细胞通常有一些纤细的投射(突起),从中心的细胞体伸出,神经元是一些相互独立的实体,它们之间利用化学信号进行通讯。

神经元是构成神经系统结构和功能的基本单位,具有接受刺激(感知环境)、产生兴奋、传导兴奋的作用Golgi 神经元的突起是相互融合形成网状结构。

——网状理论Cajal 与细胞理论相一致,认为神经元的突起不是连通的,独立的细胞构成,它们通过接触传递信息。

——神经元学说(neuron doctrine)3.举例说明神经系统结构和功能在进化上的保守性及对环境适应性;保守性:1. 从一个祖先进化而来的很多不同物种存在着相似的恐惧反应(相同的行为特点)。

有利的大概是因为它能够促进逃避天敌。

因为行为反映神经系统的活动,我们可以推断出种恐惧反应的脑机制可能在这些物种是类似的。

2.从枪乌贼巨大轴突上获得的神经电冲动传导的知识同样适用于人类3.大鼠获得重复性自我摄取可卡因的机会时,也会明显成瘾。

环境适应性:猴在树梢上跳跃与敏锐视觉(高度进化的视觉感知),大鼠虽然“鼠目寸光”,但是嘴边的那些触须,具有高度进化的面部触觉感知。

神经生物学复习知识点

神经生物学复习知识点

神经生物学复习知识点神经生物学复习知识点第一篇神经活动的基本过程第一章神经元和突触一、名词解释:神经元突触神经胶质细胞二、问答题:1. 神经元的主要结构是什么?可分为哪些类型?2. 简述突触的分类。

3. 试述化学突触的结构特征。

4. 试述电突触的结构特征。

5. 神经胶质细胞分为几种类型?第二章神经元膜的电学特性和静息电位一、名词解释:静息电位极化去极化超极化二、问答题:1. 神经元膜的物质转运方式有哪些?2. 通道介导的易化扩散的特性是什么?3. 简述钠钾泵的作用及其生物学意义。

4. 比较生物电记录技术的细胞外记录和细胞内记录。

5. 静息膜电位产生的基本条件是什么?6. 综述静息膜电位的形成机制。

7. 简述影响静息电位的因素。

第三章神经电信号和动作电位一、名词解释:局部电位突触电位阈电位动作电位离子电导兴奋兴奋性阈强度二、问答题:1. 离子学说的要点是什么?2. 简述局部电位的特征及其产生的离子机制。

3. 简述动作电位的特征。

4. 简述动作电位(锋电位)产生的条件及依据是什么?5. 综述动作电位-锋电位产生的离子机制。

6. 综述动作电位-后电位产生的离子机制。

7. 试以阈电位概念解释动作电位的触发机制。

8. 试述神经元的兴奋性及其影响因素。

第四章神经电信号的传递一、名词解释:化学突触传递兴奋性突触后电位(EPSP) 抑制性突触后电位(IPSP)突触整合突触可塑性二、问答题:1. 简述神经电信号传递及其传递方式2. 试述化学突触传递的基本过程和原理。

3. 比较EPSP和IPSP的产生及其特征。

4. 简述突触后电位的整合。

5. 简述突触传递的调制方式。

6. 简述突触可塑性及其产生机制。

7. 简述突触前抑制的产生机制及作用。

第五章神经递质和神经肽一、名词解释:神经递质神经调质戴尔原则二、问答题:1. 神经递质的种类有哪些?2. 确定神经递质的基本条件是什么?3. 简述Ca2+在神经递质释放过程中的作用。

神经生物复习重点

神经生物复习重点

神经生物复习重点名词解释1.感觉:客体现实的个别特征在人脑的反应。

2.性别假定:分辨别人是与自己同性别还是异性别。

3.僵立反应:人或动物遇到危险时逃避攻击的行为反应,遇到危险时僵立直至危险穿过安全区,一般然后会突然逃跑。

4.应激的警觉阶段:即刻产生的对危险的短时程效应,持续数分钟至数小时,产生攻击或逃跑的选择反应,当应激刺激终止,副交感神经系统接管,使机体恢复至应激前状态。

5.应激的抗拒阶段:应激的第二个阶段,发生长时程的代谢调整,持续的应激刺激最终引起TSH和生长激素分泌下降,性和生殖过程被抑制。

6.飞行时差反应:跨时区旅行硬气的日周期节律相序改变。

睡眠觉醒节律会在48小时内恢复,而体温节律需要较长时间。

7.三原色理论:视网膜存在三种不同的感光细胞,分别对应短中长波光敏感,收到不同刺激产生不同兴奋状态,进而在中枢引起某种颜色知觉。

8.开胃物效应:餐前开胃物增加进食量,可能与头期效应有关。

9.性别认同:对自己是男性还是女性的心理和主观感受。

10.习得性味道厌恶:由于进食后产生疾病,而对该食物产生厌恶。

11.焦虑障碍:是一组主要表现为焦虑、抑郁、恐惧、强迫、疑病症状或神经衰弱症状的精神状态。

12.离子通道选择性:每一种通道只对一种或几种离子有较大的通透能力,对其他的离子则不允许或不易通透。

13.神经管:由神经外胚层管构成的原始胚胎中的中枢神经系统。

14.胶质细胞:广泛分布于中枢和周围神经系统中的支持细胞。

15.突触:神经元之间或神经元与效应器之间特化的接触区域。

16.抑郁症:持续的情绪低落、兴趣低下、思维能力降低。

17.神经生物学:当今生命科学的带头学科之一,研究神经系统的结构功能及精神病的发生机理。

18.神经元树突和轴突:神经元胞体的延伸部分,树突为神经元的输入通道,将其他神经元所接收的动作电位传送至细胞本体,轴突为输出通道,传递细胞本体的动作电位至突触。

19.非匹配样本任务:人类遗忘症的动物模型,猴子为了取到一个食物奖励而移开一个样本物体,一段时间延缓后,猴子要移开与先前样本不同的物体才能得到食物。

神经生物学复习

神经生物学复习

神经⽣物学复习神经⽣物学神经系统总论1.神经元的结构①细胞膜:为可兴奋膜,在接受刺激,传播神经冲动和信息处理等⽅⾯起重要作⽤,其上有离⼦通道,受体等。

通道有的是电位门控通道,有的是化学门控通道,有的通道是经常开放的。

②胞体:LM下,核位胞体中央,⼤⽽圆;核异染⾊质少,着⾊浅,有性染⾊质;核仁⼤⽽明显;核周质主要有尼⽒体、神经原纤维等。

EM下可见,RER、核糖体、微管、微丝、 Golgi复合体、脂褐⾊素、多泡体等;某些分泌性神经元还有分泌颗粒。

③树突:结构与胞体中核周质基本相似,有的树突上有树突棘(spine),EM 下可见树突棘中有的有棘器(spine apparatus)。

④轴突:⼀般由胞体发出,也有从树突⼲的基部发出的,发起处呈圆锥形,为轴丘(axon hillock),此处⽆尼⽒体。

轴突表⾯的细胞膜称轴膜(axolemma),胞质为轴质(axoplasm)。

轴质内有⼤量的微管和神经丝、微丝,在其内构成⽹架结构。

细胞器主要有SER及⼩泡等,⽆RER及Golgi复合体。

轴膜可传导神经冲动。

2.神经元功能①信息传递②营养细胞③分泌激素④免疫3.神经系统组成神经系统由脑和脊髓及由它们发出的神经组成。

脊髓(spinal cord)中枢神经系统神经系统脑(brain)脑神经:12对,有感觉与运动之分周围神经系统脊神经:31对⾃主神经内(脏神经的传出部分⼜称为⾃主神经系统或植物神经系统,分为交感和副交感神经。

)4.常⽤术语灰质:在中枢神经系统中,神经元胞体和树突的聚集部位,此部分因富含⾎管⽽在新鲜标本中呈现灰⾊。

⽩质:中枢神经系统内的神经纤维聚集⽽成,髓鞘⾊泽⽩亮。

⽪质:⼤脑和⼩脑表层的灰质。

髓质:⼤脑和⼩脑的⽩质被⽪质包绕,位于深⽅,称为髓质。

神经核:在中枢神经系统,形态功能相近的神经元胞体聚集⽽成的灰质团块。

神经节:在周围神经系统,形态功能相近的神经元胞体聚集⽽成的灰质团块。

纤维束:中枢神经内⾏程与功能相同的神经纤维聚集成束,称纤维束。

神经生物学复习材料

神经生物学复习材料

神经⽣物学复习材料神经⽣物学绪论、第⼀章1.神经元(neuron):是分布于神经系统的⾼度分化的细胞,具有接受信号、快速处理信号、并将信号传递给其他神经元或效应细胞的功能,是神经系统的基本结构和功能单位。

结构:由胞体和突起(树突和轴突)组成。

功能:信号接受,信号整合,信号传导和信号输出两种特征性结构:尼⽒体(分布于胞体和树突,有粗⾯内质⽹、游离核糖体和多聚核糖体组成)和神经原纤维(在胞体和突起中分布,由微管、神经丝和微丝等组成)。

为尼⽒体,它通常分布在神经元的胞体和树突,但是轴突和轴丘中没有分布。

树突棘:许多神经元树突上有棘状的突起,这种特殊的结构称为树突棘,是突触信号输⼊的重要靶区,是⼀种特化的突触后结构。

2.细胞⾻架(cytoskeleton):神经元内由蛋⽩质分⼦整合形成的纤丝状⽹状系统,它对神经元起着内部⽀架或脚⼿架样的作⽤。

结构:由微管、微丝和神经细丝组成。

功能:⽀撑细胞的⽀架作⽤、细胞的运动和迁移、细胞内物质的转运等。

3.神经元胞质转运分类:轴突的轴质转运(axoplasmic transport )、树突的胞质转运;顺向、逆向;快速、慢速。

机制:微管提供通道、运动蛋⽩提供动⼒、ATP提供能量。

神经元胞质转运⽣理意义:●维持神经元的正常结构和极性,为神经元的⽣长发育、代谢更新提供物质基础;●形成跨膜的神经信号传导和细胞内的信号传到在功能上相互整合;●使神经元能与靶细胞、胶质细胞以外细胞外基质进⾏物质交换,协助神经系统功能的调节并维持内环境稳定。

4.神经胶质(Glia\glial cell\neuroglial cell)组成:●中枢:星形胶质细胞(astrocyte)、少突胶质细胞(Oligodendrocyte)、⼩胶质细胞(Microglia)、室管膜细胞、脉络丛上⽪细胞;●外周:施万细胞和卫星细胞(位于神经节中)。

功能:●神经元⽀持、分离隔绝、形成髓鞘、营养;●促进神经元的修复和再⽣;●参与神经元的递质传递、代谢;●神经系统的发育;●神经系统的病理;●参与⾎-脑屏障的⽣成。

神经生物学复习整理

神经生物学复习整理

神经生物学:研究人和动物神经系统结构与功能及其相互关系。

在分子水平、细胞水平、神经回路和网络水平乃至系统和整体水平上阐明神经系统(特别是大脑)的基本活动规律的科学。

还研究各种神经和精神疾患的产生机理和预防、诊治方法。

神经元迁移:较早分化的较大神经元先迁移并形成最内层,依次顺序向外;而较晚分化的较小神经元则通过已形成的层次迁移并形成其外侧新的层次;故不论皮质的什么区域,其最内层总是最早分化,而最外层则最后分化。

神经肌肉接头是运动神经元轴突末梢在骨骼肌肌纤维上的接触点。

位于脊髓前角和脑干一些神经核内的运动神经元,向被它们支配的肌肉各发出一根很长的轴突,即神经纤维。

这些神经纤维在接近肌细胞,即肌纤维处,各自分出数十或百根以上的分支。

一根分支通常只终止于一根肌纤维上,形成1对1的神经肌肉接头。

从神经纤维传来的信号即通过接头传给肌纤维。

神经肌肉接头是一种特化的化学突触,其递质是乙酰胆碱(ACh)。

无脊椎动物如螯虾的神经肌肉接头的递质是谷氨酸(兴奋性纤维的递质)或γ-氨基丁酸(抑制性纤维的递质)。

电突触经由缝隙连接(gap junction)实现信号传递化学突触经由化学递质(neurotransmitter)实现信号传递化学突触传递:即经典突触传递,突触前神经元产生的兴奋性电信号(动作电位)诱发突触前膜释放神经递质,跨过突触间隙而作用于突触后膜,进而改变突触后神经元的电活动。

K+的平衡电位:由K+扩散到膜外造成的外正内负的电位差,将成为阻止K+外移的力量,而随着K+外移的增加,阻止K+外移的电位差也增大。

当促使K+外移的浓度差和阻止K+外移的电位差这两种力量达到平衡时,经膜的K+净通量为零,即K+外流和内流的量相等。

此时,膜两侧的电位差就稳定于某一数值不变,此电位差称为K+的平衡电位。

视皮层功能柱:具有相似视功能的细胞在厚度约为2,mm的视皮层内部以垂直于视皮层表面的方式呈柱状(或片状)分布。

其包括:方位功能柱、眼优势柱、颜色功能柱、空间频率柱等。

神经生物学重点复习版

神经生物学重点复习版

第一篇神经活动的基本过程第一章神经元和突触一、名词解释:1、神经元:神经细胞即神经元,是构成神经系统的结构和功能的基本单位。

2、突触:神经元之间进行信息传递的特异性功能接触部位称之为突触。

3、神经胶质细胞:是广泛分布于中枢神经系统内的、除了神经元以外的所有细胞。

具有支持、滋养神经元的作用,也有吸收和调节某些活性物质的功能。

二、问答题:1. 神经元的主要结构是什么?可分为哪些类型?神经元的主要结构包括胞体(营养和代谢中心)、树突(接受、传导兴奋)、轴突(产生、传导兴奋)。

分类:1)、根据神经元突起的数目分类:单极神经元、双极神经元、多极神经元、假单极神经元。

2)、根据树突分类:①按树突的分布情况分类:双花束细胞、a细胞、锥体细胞、星形细胞。

②按树突是否有棘突:有棘神经元、无棘神经元。

③按树突的构型:同类树突、异类树突、特异树突神经元。

3)、根据轴突的长度分类:高尔基I型神经元、高尔基II型神经元。

4)、根据功能联系分类:初级感觉神经元、运动神经元、中间神经元。

5)、根据神经元的作用分类:兴奋性神经元、抑制性神经元。

6)、根据神经递质分类:胆碱能神经元、单胺能神经元、氨基酸能神经元、肽能神经元。

2. 简述突触的分类。

突触:神经元之间进行信息传递的特异性功能接触部位称之为突触。

分类:1)、根据突触连接的成分分类:轴—体、轴—树、轴—轴三种最为主要。

2)、根据突触连接的方式分类:依傍性突触、包围性突触。

3)、根据突触连接的界面分类:I型突触(非对称性突触)、II型突触(对称性突触)。

4)、根据突触囊泡形态分类:S型突触、F型突触。

5)、根据突触的功能特异性分类:兴奋性突触、抑制性突触。

6)、根据突触的信息传递机制分类:化学突触、电突触。

3. 试述化学突触的结构特征。

化学突触:通过神经递质在细胞之间传递信息的突触。

由突触前成分、突触后成分和突触间隙三部分构成。

1)、突触前成分:神经末梢膨大的部分,含有神经递质的囊泡状结构,是递质合成、贮存和释放的基本单位,也是神经递质量子释放的基础,可分为①无颗粒囊泡②颗粒囊泡。

【神经生物学】【考试重点】【懒人版】

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●什么是神经生物学、它的范畴1.神经生物学是一门在各个水平,研究人体神经系统的结构、功能、发生、发育、衰老、遗传等规律,以及疾病状态下神经系统的变化过程和机制的科学。

2.它涉及神经解剖学、神经生理学、发育神经生物学、分子神经生物学、神经药理学、神经内科学、神经外科学、精神病学等等。

●什么是行为——有动机、有目的的行动●行为的决定因素——人类行为由基因和环境相互作用形成。

●行为在诺贝尔得奖上的争论?●脑的基本结构、组成——脑包括端脑、间脑、中脑、脑桥和延髓,可分为大脑、小脑和脑干三部分。

(小延站在桥的中间端)●神经元和神经胶质细胞组成神经系统,具有的1.共性:细胞核;线粒体;高尔基体;内质网;细胞骨架等2.神经元特性1)细胞轴突和树突2)特殊的结构(如突触)和化学信号(如神经递质)3)通过电化学突触相互联系4)不能复制5)膜内外的盐溶液;磷脂膜;跨膜蛋白质3.神经胶质细胞特性1)无突触。

2)与神经元不同,可终身具有分裂增殖的能力3)低电阻通路的缝隙连接,无动作电位4)星形胶质细胞:参与神经组织构筑的塑型、修复、参与血脑屏障的形成、物质转运对谷氨酸和γ-氨基丁酸等代谢的调节、维持微环境的稳定、通过对细胞间液中K+的缓冲作用影响神经活动、参与脑的免疫应答反应、神经元新生●细胞骨架:微管;神经丝;微丝1.微管:组成→微管蛋白和微管相关蛋白,tau(与老年痴呆症相关)异二聚体为单位,有极性。

功能:细胞器的定位和物质运输2.微丝:成分→Actin肌动蛋白,组装需要ATP修饰蛋白,微丝是由球形-肌动蛋白形成的聚合体,生长锥运动3.神经丝:星形胶质细胞标记物;调节细胞和轴突的大小和直径●什么是轴浆运输,它的分子马达?1.指化学物质和某些细胞器在神经元胞体和神经突起之间的运输,是双向性的。

1)快速轴浆运输顺向运输: 囊泡、线粒体等膜结构细胞器逆向运输:神经营养因子病毒如狂犬病毒、单纯疱疹病毒2)慢速轴浆运输顺向运输:胞浆中可溶性成分和细胞骨架成分2.分子马达:驱动蛋白动力蛋白3.应用:追踪脑内突触连接●髓鞘是什么?髓鞘是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜,一般只出现在脊椎动物的轴突,在树突没有分布。

医学神经生物学复习重点

医学神经生物学复习重点

医学神经生物学复习重点.名词解释1.神经肽:是泛指存在于神经组织并参与神经系统功能作用的内源性活性细胞,是一类特殊的信息物质。

2.快速突触传递:递质激活配体门控离子通道受体,通过对受体的变构作用使通道开放,引起突触后膜电位反应。

仅需几秒。

3.适宜刺激:用某种能量形式的刺激作用于某种感受器时,只需要极小的强度就能引起相应的感觉。

4.给光—中心细胞:光照射中心区引起细胞兴奋,光照射周围区则抑制此细胞。

用弥散光同时照射中心和周围,他们的反应倾向于彼此抵消,但以兴奋为主。

5.撤光—中心细胞:光照射中心区引起细胞抑制,光照射周围区则兴奋此细胞。

用弥散光同时照射中心和周围,他们的反应倾向于彼此抵消,但以抑制为主。

6.前馈性调节:是根据身体将要发生的平衡扰乱产生的适应性反应。

7.感受器:是动物体表、体腔或组织内能接受内、外环境刺激,并将之转换成神经过程的结构。

8.感觉器的换能:接受能量刺激,并将所感受到的能量刺激转换成为电信号。

9.日节律:周期大约为24小时的生物节律。

10.膜电位:生物细胞以膜为界,膜内外的跨膜电位差。

11.静息电位:是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。

12.发生器电位:当感受器细胞和感觉神经末梢受到感觉刺激时,便产生与刺激强度相适应的非传导性电位变化,由此电位变化而产生向中冲动时,称为发生器电位。

13.突触:神经元之间实现信息传递的特异功能接触部位。

14.LTP:长时程增强,由于突触连续活动,而产生的可延续数小时,乃至数日的该突触活动的强增现象。

15.视色素的活化:当光照时,一个视紫红质接受一个光子后,其中的11-顺视黄醛变成全反视黄醛,使其与视蛋白分子分离,此过程视色素的活化。

16.感受野:是指所有能影响该神经元活动的感受器所组成的空间范围。

17.tryptophan hydroxylase:色氨酸羟化酶(TPH) 一种氧化酶,使色氨酸羟化成仅5—羟色氨酸;其催化作用需要O ,也需要四氢喋啶(PH )作为辅酶,TPH结构中含有Fe ,因此Fe 螯合剂可抑制其活性。

最新神经生物学复习提纲-

最新神经生物学复习提纲-

神经生物学复习提纲 2014一、名词解释1.突触后电位:突触传递在突触后神经元中所产生的电位变化。

有兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位。

突触前膜将递质释放如间隙后,经扩散到达突触后膜,作用于后膜上的特异性受体或门控通道,引起后膜对某些离子通透性改变,使某些离子进出后膜,发生去极化或超极化,形成电位。

2.电压门控通道:细胞中一种接收外来电位变化,通过通道的开闭而引起细胞膜出现新的电位变化或其他细胞内功能变化的离子通道。

他们具有和离子通道相类似的结构。

但是在他们的分子结构中,存在一些对跨膜电位敏感的亚基或基团。

3.耳蜗电位:在耳蜗未受刺激时,以鼓阶中的外淋巴的电位为参考零电位,蜗管内淋巴所具有的电位。

4.神经-肌肉接头:运动神经元轴突末梢在骨骼肌肌纤维上的接触点。

从神经纤维传来的信号即通过接头传给肌纤维。

神经肌肉接头是一种特化的化学突触,其递质是Ach。

无脊椎动物的神经肌肉接头的递质是谷氨酸或γ-氨基丁酸。

5.G蛋白耦联受体:一大类膜蛋白受体的统称。

其立体结构中都有七个跨膜α螺旋,且其肽链的C端和连接第5和第6个跨膜螺旋的胞内环上都有G蛋白的结合位点。

只见于真核生物之中,参与很多细胞信号传导过程。

6.高尔基腱器官:脊椎动物承受骨骼肌张力的器官。

在腱纤维的纺锤形的腱束上,缠绕着感觉神经末梢,与肌梭的构造相似,能感受肌肉工作中张力的变化。

7.光致超极化:光刺激导致的感受器细胞的膜电位超极化-细胞膜的内部电位向负方向发展,外部电位向正方向发展,使膜内外电位差增大,极化状态加强。

8.关键期:指个体发展过程中环境影响能起最大作用的时期。

或细胞通讯能改变细胞命运的一段时期。

9.逆向跨神经元的变性:由于丧失神经元支配的靶组织而使该神经元发生逆向变性或死亡。

10.昼夜节律:生命活动以24小时左右为周期的变动。

发光菌的发光、植物的光合作用和动物的摄食、躯体活动、人体生理功能也有明显昼夜节律波动。

昼夜节律与人类的活动密切相关,节律紊乱,会造成工作效率下降。

《神经生物学》神经科学学习笔记重点

《神经生物学》神经科学学习笔记重点

神经科学一.神经科学导论1.你如何理解特定的脑功能定位于不同的脑区?实验性切除法验证:损毁脑的特定部位,并检查由此所引起的感觉和功能缺陷。

每一物种脑的结构和功能都反映了各自对环境的适应,通过比较不同物种的脑,可以得知不同脑区所具有的特定行为功能。

2.脑有哪些组织层次?你如何理解神经元是脑的基本功能单元?组织层次:分子,细胞,系统,行为和认知。

3.举例说明神经系统结构和功能在进化上的保守性及对环境适应性;保守性:抢乌贼巨大轴突,神经电冲动传导,适用于人类。

如大鼠有机会重复自我摄取可卡因,也会明显成瘾。

因此,大鼠模型对研究成瘾药物对神经系统作用很有价值。

适应性:猴在树梢上跳跃与敏锐视觉,大鼠虽然“鼠目寸光”在洞中穿行与嘴边的触须。

二.突触传递1.电突触的结构和功能特征;无脊椎动物电突触生理功能举例电突触(Electrical synapses)结构:六个connexins(连接蛋白)形成一个通道,称之为connexon(连接孔), 两个connexon (各来自一个细胞) 形成一个gap junction (缝隙连接)通道。

通道的孔相对较大,直径1–2 nm, 足以允许细胞内离子及许多小分子有机分子透过其直接从一个细胞到另一个细胞。

功能特征:1,双向等效通过2,电耦合3,快速, 如是大的电突触则从不出错 (fail-safe) ,因此,一个突触前神经元的动作电位几乎同时会产生一个突触后神经元的动作电位。

无脊椎动物举例:在无脊椎动物,如小龙虾,在介导逃跑反应的神经通路中的感觉和运动神经元之间常常会看到有电突触。

2.化学突触的基本结构:相关结构名词的中英文及其意义;突触囊泡(synaptic vesicle)和分泌颗粒(secretory granule)的比较;突触前后组分的比较;基于结构的突触分类;外周化学突触神经肌接头的结构特征及功能意义;相关结构:突触间隙(synaptic cleft)充满纤维状细胞外蛋白质混合物,这种细胞间基质的功能之一就是使突触前后细胞膜相互粘附在一起。

神经生物学复习提纲-2014

神经生物学复习提纲-2014

神经生物学复习提纲 2014一、名词解释1.突触后电位:突触传递在突触后神经元中所产生的电位变化。

有兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位。

突触前膜将递质释放如间隙后,经扩散到达突触后膜,作用于后膜上的特异性受体或门控通道,引起后膜对某些离子通透性改变,使某些离子进出后膜,发生去极化或超极化,形成电位。

2.电压门控通道:细胞中一种接收外来电位变化,通过通道的开闭而引起细胞膜出现新的电位变化或其他细胞内功能变化的离子通道。

他们具有和离子通道相类似的结构。

但是在他们的分子结构中,存在一些对跨膜电位敏感的亚基或基团。

3.耳蜗电位:在耳蜗未受刺激时,以鼓阶中的外淋巴的电位为参考零电位,蜗管内淋巴所具有的电位。

4.神经-肌肉接头:运动神经元轴突末梢在骨骼肌肌纤维上的接触点。

从神经纤维传来的信号即通过接头传给肌纤维。

神经肌肉接头是一种特化的化学突触,其递质是Ach。

无脊椎动物的神经肌肉接头的递质是谷氨酸或γ-氨基丁酸。

5.G蛋白耦联受体:一大类膜蛋白受体的统称。

其立体结构中都有七个跨膜α螺旋,且其肽链的C端和连接第5和第6个跨膜螺旋的胞内环上都有G蛋白的结合位点。

只见于真核生物之中,参与很多细胞信号传导过程。

6.高尔基腱器官:脊椎动物承受骨骼肌张力的器官。

在腱纤维的纺锤形的腱束上,缠绕着感觉神经末梢,与肌梭的构造相似,能感受肌肉工作中张力的变化。

7.光致超极化:光刺激导致的感受器细胞的膜电位超极化-细胞膜的内部电位向负方向发展,外部电位向正方向发展,使膜内外电位差增大,极化状态加强。

8.关键期:指个体发展过程中环境影响能起最大作用的时期。

或细胞通讯能改变细胞命运的一段时期。

9.逆向跨神经元的变性:由于丧失神经元支配的靶组织而使该神经元发生逆向变性或死亡。

10.昼夜节律:生命活动以24小时左右为周期的变动。

发光菌的发光、植物的光合作用和动物的摄食、躯体活动、人体生理功能也有明显昼夜节律波动。

昼夜节律与人类的活动密切相关,节律紊乱,会造成工作效率下降。

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神经生物学复习纲要
第一章神经生物学概述(7分)
1、神经生物学的概念。

神经生物学是一门从生物医学、化学、物理学、心理学、数学和计算机科学等多学科的角度,采用多种方法多层次研究脑的构筑、演化和工作的交叉学科、边缘学科和综合学科、前沿学科,亦称神经科学或脑科学。

2、研究神经科学的意义。

•了解脑是如何控制行为;
•分析神经系统的结构和功能;
•揭示神经系统生、老、病、死和各种神经活动的基本规律,在各个水平上阐明其机制及预防、诊治神经和精神疾患,提高人类的智力活动水平,为人类造福。

总结来说:认识脑、保护脑、开发脑、创造脑。

3、神经科学发展进程中杰出代表及其贡献(诺贝尔医学与生理学奖获得者)。

第二章神经系统基本结构(14分)
1、神经元的结构及功能特点。

神经元结构:
根据形态:胞体和突起(树突和轴突)
根据信号传递功能:信号的输入——树突
整合——胞体
传导——轴突
输出——轴突末梢
胞体是神经元的营养、代谢和功能活动中心,主要位于脑、脊髓的灰质和周围神经的神经节内。

尼氏体又称嗜染质(chromophil substance),是胞质内的一种嗜碱性物质,在一般染色中易被碱性染料所染色,多呈斑块状或颗粒状。

它分布在核周体和树突内,而轴突起始段的轴丘和轴突内均无。

树突是神经元信号传入的主要部位,每个神经元可以有一或多个树突,在向外生长的过程中可以不断发出分支,一般分支比主干细,分之数量和次数多者可以形成树突树。

轴突是神经元信号传出的主要部位,每个神经元只有一个轴突,长度从1mm到大于1m,可以把兴奋从胞体传送到另一个神经元或其他组织,如肌肉或腺体。

轴突的细胞质称为轴浆。

轴突可分为四段:
轴丘——轴突起始处
始段——无髓鞘,产生动作电位
中间段——神经纤维
终末——轴突末梢
2、动作电位与静息电位的概念。

在静息电位的基础上,神经细胞受到适当刺激时,其膜电位会发生可扩布的改变。

当刺激强度达到阈值时,会产生一个不衰减的“全或无”式的眼神经纤维传导的神经冲动,称为动作电位。

静息电位是指细胞在安静时,存在于膜内外的电位差。

3、神经元分类及轴浆运输原理和生理意义。

根据神经元突起的数目分类:假单极神经元;双极神经元;多极神经元。

根据神经元的功能分类:感觉神经元;运动神经元;中间神经元。

神经元胞质自胞体向轴突远端流动,同时从轴突远端也向胞体流动。

这种方向不同、快慢不一的轴质双向流动称为轴浆运输。

一是实现其突触传递功能,如含有递质的囊泡从胞体经轴浆运输至轴突末梢,当神经冲动到达末梢时,囊泡中的递质释放,起信息传递的作用;二是逆向运输对胞体的功能起反馈性调节作用。

4、神经纤维兴奋传导的特征;形成髓鞘的细胞。

⏹完整性:神经纤维在结构和功能上必须完整,如果神经纤维被切断或局部受麻醉药
作用丧失了完整性,局部电流不能很好通过断口或麻醉区就会发生传导阻滞。

⏹绝缘性:一条神经干中包含着许多条神经纤维,但由于局部电流主要在一条纤维上
构成回路,加上各纤维之间存在结缔组织,因此每条纤维传导冲动时基本上互不干扰。

⏹双向性:人为刺激神经纤维的任何一点引发冲动时,由于局部电流可在刺激点的两
端发生,因此冲动可向两端传导。

⏹相对不疲劳性:由于冲动传导耗能极少,比突触传递的耗能小得多。

少突胶质细胞形成中枢神经细胞的髓鞘;
施万细胞形成周围神经细胞的髓鞘。

第三章突触(13分)
1、突触的概念、结构特点、分类及作用。

突触是两神经元之间或与感受细胞/效应细胞之间以及同一个神经元突起之间结构上特化的机能联系部位。

根据突出结构和传递机制分类:电突触;化学性突触;混合性突触。

根据神经元接触部位不同分类:主要是轴-树突触;轴-体突触。

2、离子通道和受体的概念。

3、神经递质释放的主要过程及影响递质释放的主要因素
4、突触可塑性。

第四章大脑皮质构筑及功能分区(9分)
1、大脑皮质主要功能区。

2、大脑半球的外形和分叶。

第五章化学神经解剖学及神经递质(11分)
1、化学神经解剖学、神经信息物质、神经递质、神经调质、递质共存等概念。

2、神经信息物质进行信息传递的主要途径。

3、神经递质的鉴定标准。

第六章中枢神经系统的发育(8分)
1、中枢神经系统发育的主要演变过程及其规律。

2、脊髓及脑的形态发生。

3、神经诱导、迁移等概念及意义。

第七章脑的高级整合功能(9分)
1、整合、学习、记忆和条件反射的概念。

2、海马结构。

3、学习与记忆的分类。

4、习惯化、敏感化、操作式条件反射等概念。

第八章神经-内分泌-免疫调节网络(15分)1、神经系统与免疫系统之间相互作用的概念。

2、神经系统与免疫系统之间相互作用的意义。

第九章中枢神经再生及神经营养因子(4分)1、中枢神经系统再生、可塑性和神经营养因子的概念
2、神经组织移植的概念及研究意义。

3、神经干细胞的概念及研究意义。

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