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神经系统疾病的康复
康复治疗对于神经系统疾病患者非常 重要,可以帮助他们恢复功能、提高 生活质量。常见的康复治疗方法包括 物理疗法、作业疗法、言语疗法等。
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02
神经系统通过释放神经 递质和激素来影响内分 泌系统和免疫系统的功 能。
03
内分泌系统和免疫系统 也通过分泌激素和细胞 因子来影响神经系统的 功能。
04
这种相互作用对于维持 机体的稳态和应对各种 内外部刺激非常重要。
05
神经系统与疾病
神经系统疾病的分类和症状
神经系统疾病的分类
神经系统疾病可以根据病变部位、病因、症状等进行分类。其中,病变部位可以分为中枢神经系统疾病和周围神 经系统疾病;病因可以分为遗传性疾病、感染性疾病、免疫性疾病等。
生理学ppt神经系统
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2024-01-11
目录
• 神经系统概述 • 神经元和突触 • 神经系统的感觉和运动功能 • 神经系统的调节和控制功能 • 神经系统与疾病
01
神经系统概述
神经系统概述
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02
神经元和突触
神经元的结构和功能
结构
神经元由胞体、树突和轴突三部分组成。胞体是神经元的代谢中心,负责合成 蛋白质和能量物质;树突是从胞体发出的多个短小分支,负责接收神经冲动; 轴突是从胞体延伸出的长纤维,负责传递神经冲动。
突触是神经元之间信息传递的关键结构,通过突触前膜释放 神经递质,神经递质经过突触间隙与突触后膜上的受体结合 ,引起下一个神经元或细胞的兴奋或抑制,实现信息的传递 。
神经递质和受体
神经递质
神经递质是神经元之间传递信息的化学物质,包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素、多 巴胺、5-羟色胺等。

生理学课件神经系统ppt课件

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情绪与行为的神经基础
情绪与行为的神经基础主要涉及边缘系统,包括杏仁核、海马、扣带回等结构。这些结构参与情绪的识别、表达和调 节等过程,同时也与行为决策和动机等密切相关。
情绪与行为的相互作用
情绪可以影响行为决策和执行,同时行为也可以反过来影响情绪体验。例如,积极的情绪可以促进个体 的探索和创新行为,而消极的情绪则可能导致个体的退缩和回避行为。
学习与记忆的神经基础
大脑皮层是学习与记忆的主要神经基础,尤其是前额叶、颞叶和顶叶等 区域。此外,海马、杏仁核等结构也参与学习与记忆过程。
语言与认知
语言的定义和要素
语言是人类特有的用来表达意思、交流思想的工具,由语音、词汇和语法三要素组成。
语言处理的神经机制
语言处理涉及多个脑区,包括布洛卡区(运动性语言中枢)、威尔尼克区(听觉性语言中 枢)和角回(视觉性语言中枢)等。这些区域分别负责语言的产生、理解和书写等功能。
运动单位
一个运动神经元及其所支配的全 部肌纤维所组成的肌肉收缩功能 单位。
运动神经元
位于脊髓前角或脑干运动神经核 内的神经元,负责将神经冲动传 导至肌肉或腺体,引起肌肉收缩 或腺体分泌。
运动传导通路
上运动神经元
起自大脑皮层运动区的大锥体细胞, 其轴突组成皮质脊髓束和皮质脑干束 。
下运动神经元
脊髓前角细胞、脑神经运动核及其发 出的神经轴突,是接受锥体束、锥体 外系统和小脑系统各方面来的冲动的 最后共同通路。
交感神经系统与副交感神经系统
交感神经系统
应急反应,动员机体潜能,适应环境急骤变化
副交感神经系统
休整恢复、促进消化、积蓄能量
自主神经系统的调节与控制
中枢控制
大脑皮层、下丘脑、脑干网状结构等 对自主神经系统的调节

第08章 神经系统生理学ppt课件

第08章 神经系统生理学ppt课件
(1)ACh 在外周神经系统,末梢释放递质 ACh的神经纤维称为胆碱能纤维
⑴ 胆碱能纤维的分布: ① 交感神经的节前纤维; ② 支配汗腺的交感神经的节后纤维; ③ 支配骨骼肌血管舒张的交感神经 的节后纤维; ④ 副交感神经的节前纤维; ⑤ 副交感神经的节后纤维; ⑥ 躯体运动神经末梢;
2.NE及其受体: 在外周神经系统,末梢释放递质 去甲肾上腺素的神经纤维称为肾 上腺素能纤维。
② 去大脑僵直的本质:
一种过强的牵张反射,是伸肌的紧张 性亢进。
⑵ 去大脑僵直的产生机制 是脑干对肌紧张的调节(抑制区和易 化区活动)不平衡的结果。 脑干网状结构中调节肌紧张的抑制 区和易化区。
(四) 小脑的功能 小脑在维持机体姿势平衡、调 节肌紧张、协调和形成随意运 动中起重要作用。
第六节 神经系统对内脏 活动调节
一、脊髓对躯体运动的调节
(一) 脊髓运动机能的机构
(二) 脊髓反射 肌牵张反射 1.概念:有神经支配的骨骼肌在受 到外力牵拉时,能反射性地引起 被牵拉的同一肌肉收缩。 2.牵张反射的感受器 — 肌梭 ⑴ 适宜刺激:为牵拉刺激,是肌 肉长度变化的感受器,属本体 感受器。功能是发动牵张反射。
3.牵张反射的反射弧: 肌肉受到外力牵拉→肌梭中间感受 装置被拉长而兴奋→冲动沿Ⅰa 或 Ⅱ类神经纤维传入→进入脊髓→脊 髓前角α运动神经元兴奋→α传出 纤维发放冲动 → 被牵拉的梭外肌 收缩。
⑴肾上腺素能纤维的分布: 除了支配汗腺和骨骼肌血管舒张的交 感神经节后纤维以外的所有交感神经 节后纤维。
(二) 受体
2、 胆碱能受体: A.胆碱能受体分类: 分N、M两类。 N受体:即烟碱受体
3、肾上腺素能受体: 能与肾上腺素及去甲肾上腺素(NE) 结合的受体称为肾上腺素能受体。但 作为外周神经递质来说,只有NE。

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包括反射性运动控制、模式化运动控 制和随意运动控制等。其中,反射性 运动控制是最基本的运动控制方式, 模式化运动控制是中枢神经系统通过 学习和记忆形成的固定运动模式,而 随意运动控制则是中枢神经系统根据 环境变化灵活调整运动策略的过程。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
04 自主神经系统
交感神经系统
交感神经元的分布
广泛分布于内脏、血管和腺体等 器官,形成交感神经链。
通过反复练习和深化理解来巩固。
03
学习与记忆的关系
学习是记忆的前提,记忆是学习的结果。没有学习,就没有可回忆的内
容;没有记忆,则无法保持和再现学习的成果。
情绪与情感
情绪
情感
短暂的、强烈的生理和心理反应,通常与 特定的生理唤醒和表情模式相关。例如, 愤怒、恐惧、快乐等。
持久的、相对稳定的心理体验,通常与个 人的价值观、信念和期望相关。例如,爱 、恨、信任等。
交感神经递质
主要释放去甲肾上腺素,引起血管 收缩、心跳加快等效应。
交感神经兴奋表现
在应急状态下,交感神经兴奋,使 机体处于“战斗或逃跑”反应。
副交感神经系统
1 2
副交感神经元的分布
主要分布于心脏、血管、平滑肌和腺体等器官。
副交感神经递质
主要释放乙酰胆碱,引起血管舒张、心跳减慢等 效应。
3
副交感神经兴奋表现
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目录
• 神经系统概述 • 感觉神经系统 • 运动神经系统 • 自主神经系统 • 中枢神经系统的高级功能 • 神经系统的发育与可塑性
01 神经系统概述
神经系统的组成与功能
组成
神经系统由中枢神经系统(包括 大脑、小脑、脑干和脊髓)和周 围神经系统(包括感觉神经、运 动神经和自主神经)组成。

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3.突触后 ↓
不变
膜兴奋性
4.潜伏期 较短
较长
持续时间 较短(10 ms) 较长(100-200 ms)
突触后抑制
5.影响 抑制突触后神经 范围 元所有的兴奋性
信息传递 6.生理 调节传出神经元 意义 活动。使神经元
活动及时终止或 促进同一中枢内 神经元活动协调
突触前抑制
仅抑制某一传入 神经末梢的信息 传递 调节传入神经元 活动,选择性控 制传入的感觉信 息
筒箭毒
2.儿茶酚胺及其受体 (1)肾 上 腺 素 ( adrenaline,A ; 或
epinephrine,E)和去甲肾上腺素(noradrenaline,NA;或 norepinephrine,NE) 及其受体 ① 肾上腺素能纤维:多数交感节后纤维, ② 肾上腺素能神经元:主要位于延髓
去甲肾上腺素能神经元:主要在低位 脑干
(三)神经元的蛋白合成与轴浆运输 1.轴浆运输的形式 顺向运输:快速运输(410mm/d) 慢速运输(1-12mm/d) 逆向运输:NGF、病毒、毒素。
2.轴浆运输的机制 驱动蛋白(kinesin)
(四)神经与靶组织的相互营养作用 1、神经的营养性作用 2、支持神经的营养性因子
(neurotrophin,NT) 神经生长因子(nerve growth factor,NGF)的主要生物效应: (1)交感神经元和感觉神经元正常发育和
6.嘌啉类递质及其受体
A1, A3 P1 A2A, A2B
CAMP CAMP
P2 P2Y,P2U G-蛋白, 磷脂酶 C
P2X (P2X1,P2X2,P2X3) P2Z
P1 受体对腺苷敏感,P2 受体对 ATP 敏感,主要起抑制作用。

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抑制性氨基酸:γ-氨基丁酸、甘氨酸。 *谷氨酸的受体分型
①促代谢型受体:11种 ②促离子型受体:海人藻酸受体5种,AMPA-R4种 , NMDA-R6种。
46
三、反射活动的基本规律
(一)反射的分类
非条件反射(unconditioned reflex):生
来就有、数量有限、比较固定和形式低级的反射。 包括防御反射、食物反射、性反射等。
30
递质和调质的分类
分类 家族成员
胆碱类 乙酰胆碱
胺类
多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色胺、组 胺
氨基酸 谷氨酸、门冬氨酸、甘氨酸、γ-氨基丁酸 类
肽类
下丘脑调节肽、血管升压素、催产素、阿片肽、脑 -肠肽、血管紧张素II、心房钠尿肽等
嘌呤类 腺苷、ATP
气体 一氧化氮、一氧化碳
脂类 花生四稀酸及其衍生物(前列腺素类)
糖尿病
6
2、神经纤维的功能与分类
神经纤维传导兴奋的特征: ①生理完整性 ②绝缘性
③双向性 ④相对不疲劳性
7
(二)神经胶质细胞
1.在周围神经:
卫星细胞,又称被囊细胞 (Satellite cell;
Capsular cell)
施万细胞,又称神经膜细胞 (Schwann’s cell;Neurolemmal cell)
胞体
N元
树突
突起
轴突
4
神经元基本功能
接受刺激、传递信息 ①感受刺激 ②对信息进行综合分析 ③可将神经信息传给效应器
5
2、神经纤维的功能与分类
功能:传导兴奋 神经纤维传导兴奋的速度 0.4~120m/s 影响因素: ①直径:正比; (有髓f)6×直径(m); ②有无髓鞘: 有髓Nf快(跳跃式传导); ③髓鞘厚度: 轴索/总直径=0.6时最佳 ④温度:一定范围内正比.

生理学课件PPT神经系统演示文稿

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B、反馈作用:保持功能联系
第十六页,共218页。
4、神经的营养性作用
(1)功能性作用:神经冲动→控制其功能 (2)营养性作用:
通过末梢释放的物质改变被支配组织的代谢活 动,影响其组织结构和生理功能。
麻醉药可影响神经冲动传导,但不影响神经 所支配组织的内在代谢活动。
脊髓灰质炎患者前角运动神经元病变
第十七页,共218页。
非定向突触传递特点: ①无特化结构:突触前成分和突触后成分非一 一对应; ②与突触后成分之间的距离一般大于20nm; ③作用部位较分散而无特定的靶点:一个曲张体 释放的递质可作用于较多的突触后成分;
④递质扩散的距离较远,且远近不等,突触传递时 间长短不一;
⑤释放的递质能否产生信息传递效应,取决于突触 后成分上有无相应的受体。
化(IPSP)
第二十八页,共218页。
EPSP
突触前神经元 兴奋性
后膜离子通透性 Na+K+,尤
Na+通透性
增加
递质性质
兴奋性
突触后膜电位 去极化
突触后神经元兴 增加 奋性
IPSP 抑制性 Cl-通透性增加
抑制性 超极化 降低
第二十九页,共218页。
(5)突触后神经元的兴奋与抑制
取决于与之相接触的各神经元兴奋和抑制效应的总 代数和(突触后电位总和)
只能是单向传递。
(3)冲动在神经纤维上的传导是相对不疲劳性;而神经-肌肉接 头处的传递易疲劳,且易受环境因素和药物的影响。 (4)冲动在神经纤维上的传导速度快;而神经-肌肉接头处的传递
有时间延搁。
(5)冲动在神经纤维上的传导是“全或无”的;而神经-肌肉接头处 的终板电位属于局部电位,有总和现象。
第十页,共218页。

神经系统生理学ppt课件

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分泌和免疫等生理功能。
中枢神经系统的可塑性与学习记忆
中枢神经系统的可塑性
中枢神经系统具有结构和功能的可塑性,即在外界刺激或经验作用下,神经系统的结构和 功能可发生适应性改变。
学习与记忆
学习是指通过经验获得新的行为或知识的过程,而记忆则是对这些经验和知识的保持和再 现。中枢神经系统可塑性与学习记忆密切相关,通过神经元突触可塑性、胶质细胞参与等 机制实现学习记忆的过程。
02
根据收缩速度和代谢特征,肌纤维可分为快肌纤维和慢肌纤维

不同肌纤维类型的生理特征
03
快肌纤维收缩速度快,力量大,但易疲劳;慢肌纤维收缩速度
慢,力量小,但耐疲劳。
运动控制与协调
运动控制
中枢神经系统对运动的控制,包括运 动指令的产生、传导和执行。
运动协调
运动控制的生理机制
包括感觉输入、中枢处理和运动输出 三个环节,涉及大脑皮层、基底神经 节、小脑和脊髓等多个结构。
治疗策略
针对不同类型的神经系统疾病,采用药物治疗、手术治疗、康复治疗等多种手段进行综合治疗。同时,关注患者 的心理健康和社会支持,提高患者的生活质量和预后。
THANKS
感谢观看
自主神经系统的调节与失衡
调节
通过神经递质、激素等多 种方式实现自主神经系统 的调节,维持机体平衡
失衡
自主神经系统失衡可能导 致多种疾病,如高血压、 冠心病、糖尿病等
治疗
针对不同疾病,采取药物 治疗、生活方式干预等措 施,恢复自主神经系统平 衡
05
中枢神经系统生理学
大脑皮层的结构与功能
大脑皮层的分区
感知内外环境变化,调节机体各 器官系统活动,维持内环境稳态 ,实现高级认知功能
神经元与突触传递

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1.兴奋性突触后电位 (excitatory postsynaptic potential, EPSP)
*概念:突触前膜释放兴奋性递质,该递质与突触后
膜上受体结合后,引起突触后膜产生局部去极化, 使突触后神经元的兴奋性升高,这种电位变化称为 兴奋性突触后电位(EPSP) 。
产生机制
突触前膜释放兴奋性递质 递质经突触间隙与突触后膜受体结合 后膜对Na+、K+(尤其是对Na+)通透性提高 后膜出现局部去极化电位变化 产生EPSP
(一)突触的分类
按接触部位 • 轴—体突触 • 轴—树突触 • 轴—轴突触
按功能 • 兴奋性突触 • 抑制性突触
按信息传递 媒介物
• 化学性突触 • 电突触
(甲.轴-体突触;乙.轴-树突触;丙.轴-轴突触)
(二)突触的结构
①突触前膜: 突触小泡
②突触间隙: 水解酶
③突触后膜: 受体、离子通道
(三)突触传递的过程
操作式条件反射
斯金纳(B.F.Skinner)
特点:动物必须通过自己完成某种运动 或操作后才能得到强化。
2.条件反射的消退和分化
条件反射建立后,给予和条件刺激相似的刺激,也可引起 同样的效应,称泛化(generalization) ;对原刺激多次反 复加强后,近似刺激则不再引起同样反应,称分化 (differentiation) ;分化是相似刺激得不到强化,使皮层产生 了分化抑制(differential inhibition) ;如果只是反复使用条件 刺激,不再用非条件刺激强化,一段时间后条件反射会逐渐减 弱甚至消失,称反射的消退(vanish) 。
5-羟色胺递质系统主要与痛觉、睡眠、情绪、性行为、内 分泌等活动有关。

神经系统生理ppt课件

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·
5
(一)屈肌反射与对侧伸反射
1、屈肌反射
概念: 肢体皮肤受到伤害刺激 时,该侧肢体的屈肌收 缩、伸肌舒张,使该肢 体屈曲的反射。 意义:
屈肌反射使肢体离开伤害 性刺激,具有保护性意义。
·
6
2、对侧伸肌反射
概念:
受到伤害刺激一侧 肢体屈曲的同时, 出现的对侧肢体伸 直反射活动。
意义:
对侧肢体的伸直, 防止歪倒,以维持 身体姿势的平衡。
·
21
(三)新小脑=皮层小脑(后叶的外侧部)
●功能:与感觉皮层、运动皮层、联络区之间的联合活
动和运动计划的形成及运动程序的编制有关。
高位中枢下传冲动 重力作用
γ运动N元兴奋
●γ环?
●γ环的意义:使 γ
肌肉维持于一定
的收缩状态。

● 脑干某些中枢
调节肌紧张是通
梭内肌收缩
肌梭的 敏感性↑兴奋性↑
α运动N元兴奋
持续轻微 牵拉伸肌
过兴奋γ环实现
的。
梭外肌收缩
骨骼肌处于持续地轻微的收缩状态
·
14
二、低位脑干对肌紧张的调节
(一)脑干网状结构
意义:如果腱反射减弱或 消失,常提示该反射弧的某 个部分有损伤; 若腱反射亢 进,说明控制脊髓的高级中 枢的作用减弱。
·
11
膝跳反射弧:
叩击肌腱 ↓
肌肉受到牵拉刺激 ↓
肌梭兴奋性↑ ↓
Ia类和Ⅱ类 N纤维传入
↓ α运动N元兴奋
↓ 梭外肌收缩
·
12
2、肌紧张(紧张性牵张反射, muscle tonus)
1、抑制区: 2、易化区:
No Image
高级中枢对肌紧张和肌运动的作用可能有二种机制:

生理学课件第九章神经系统

生理学课件第九章神经系统
传导痛觉、温度觉和轻触觉 特点:先交叉后上行
传导精细触觉和肌肉本体感觉的 神经纤维 特点:先上行,然后在薄束核和
楔束核处交叉到对侧。
一侧脊髓半离断,同侧深感觉、 运动障碍,对侧浅感觉障碍。
三、丘脑及其感觉投射系统
特异投射系统 除嗅觉外,各种感觉传 入冲动由脊髓、脑干上行,到丘脑换元后, 发出特异投射纤维,投射到大脑皮质的特定 区域。
动作电位传至神经末梢 接头前膜钙离子内流 接头小泡释放乙酰胆碱经接头间隙与接头后
膜受体(N2受体)结合 后膜对钠离子通透性升高,钠离子内流,引
起终板电位,达到阈值,引发动作电位。
(二)牵张反射
有神经支配的骨骼肌,当其受到外力牵拉伸长 时,能反射性的引起该肌收缩,这称为牵张反 射
分为肌紧张和腱发射 肌紧张(紧张性牵张反射):指缓慢持续牵
③ 伴有自主神经功能的改变,如BP↓、HR↓、瞳孔缩小、尿量↓、BT↓、代谢率↓、呼吸↓、胃液分泌↑可而唾液分泌↓、发汗功能↑(迷
走神经兴奋)。
中脑是瞳孔对光反射中枢。 b2受体 主要是抑制作用
2、大脑皮层对躯体的调节是通过锥体系与锥
主要功能是 调节机体的随意运动 阻断剂 : 筒箭毒碱
体外系 下传而实现的。
特点:投射途径专一 点对点投射 功能:引起特定感觉 非特异投射系统 各种感觉传导通路的
纤维经过脑干时,发出侧支,与脑干网结构 的神经元发生突触联系,经多次换元抵达丘 脑,再发出纤维,弥散的投射到大脑皮质的 广泛区域。
非特异投 射系统
特异投射系统
四、大脑皮层的感觉分析功能
(一)感觉代表区的分区与功能 1.体表感觉代表区 第一体感区:位于中央后回。 ①感觉投射规律: a.交叉投射,但头面部的投射为双侧; b.投射区域的大小与不同体表部位的感觉灵 敏度呈正相关; c .投射总的安排为倒置,但头面部为立正。

《生理学神经系统》PPT课件

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CHAPTER包括大脑、小脑、脑干和脊髓,负责整合和处理各种信息,控制机体的运动和感觉功能。

中枢神经系统周围神经系统自主神经系统由脑神经和脊神经组成,连接中枢神经系统与身体各部分,传递感觉和运动信息。

调节内脏器官的活动,包括交感神经和副交感神经。

030201神经系统的组成与功能包括细胞体、树突、轴突和突触,是神经系统的基本功能单位。

神经元的基本结构根据功能可分为感觉神经元、运动神经元和中间神经元。

神经元的分类包括突触前膜释放神经递质、神经递质与突触后膜受体结合以及突触后膜产生相应的生理效应。

突触传递的过程神经元与突触传递1 2 3包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺等,它们在突触传递中起关键作用。

神经递质的种类根据与神经递质结合的特性可分为离子通道型受体、G蛋白偶联型受体和酶联型受体。

受体的类型神经递质与相应受体结合后,可改变受体的构象或激活相关酶,从而引发一系列生理效应。

神经递质与受体的相互作用神经递质与受体CHAPTER感觉器官与感受器感觉器官眼、耳、鼻、舌、皮肤等感受器类型光感受器、机械感受器、温度感受器、化学感受器等感受器的生理特性适应、换能、编码等听觉传导通路耳蜗→ 听神经→ 脑干听觉传导通路→ 大脑皮层视网膜→ 视神经→ 视交叉→ 视束→ 外侧膝状体→ 视放射→ 大脑皮层触压觉传导通路外周触压觉感受器→ 传入神经→ 脊髓→ 丘脑→ 大脑皮层痛觉传导通路外周痛觉感受器→ 传入神经→ 脊髓→ 丘脑→ 大脑皮层温觉传导通路外周温觉感受器→ 传入神经→ 脊髓→ 丘脑→ 大脑皮层感觉传导通路感觉中枢及感觉整合感觉中枢大脑皮层的感觉区,包括躯体感觉中枢、视觉中枢、听觉中枢等感觉整合多种感觉信息在大脑皮层的整合,形成对外部世界的整体感知感觉剥夺与感觉过敏感觉剥夺指长时间缺乏某种感觉刺激,导致相应感觉能力下降;感觉过敏指对某种感觉刺激过于敏感,产生不适或疼痛等异常感觉。

CHAPTER03运动单位与肌纤维类型关系不同运动单位包含的肌纤维类型不同,影响肌肉收缩特性。

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课件•神经系统概述•感觉功能•运动功能•自主神经功能目录•高级神经功能•神经系统疾病与功能障碍01神经系统概述包括大脑、小脑、脑干和脊髓,负责整合和协调全身各部位的活动。

中枢神经系统周围神经系统自主神经系统由脑神经和脊神经组成,连接中枢神经系统与身体各部位,传递信息。

分为交感神经和副交感神经,调节内脏器官的活动。

030201神经系统的组成与结构神经元与突触传递神经元的基本结构包括细胞体、树突、轴突和突触,是神经系统的基本功能单位。

突触传递的过程包括突触前膜释放神经递质、神经递质与突触后膜受体结合、突触后膜产生电位变化等步骤。

神经元的兴奋与抑制通过改变膜电位和离子通透性实现,影响神经信号的传递。

03神经递质与受体的相互作用通过特定的结合位点实现,影响神经信号的传递和细胞的生理功能。

01神经递质的种类与功能包括乙酰胆碱、多巴胺、5-羟色胺等,参与不同的生理过程,如运动控制、情绪调节等。

02受体的类型与作用包括离子通道型受体、G 蛋白偶联型受体等,与神经递质结合后引发细胞内的生理反应。

神经递质与受体02感觉功能感觉器官与感受器感觉器官眼、耳、鼻、舌、皮肤等感受器类型光感受器、机械感受器、温度感受器、化学感受器等感觉传导通路特异性传导通路视觉、听觉、嗅觉、味觉等非特异性传导通路痛觉、温度觉、触觉等感觉中枢与感觉整合感觉中枢大脑皮层的感觉区感觉整合多感觉信息的整合与处理03运动功能运动单位与运动神经元运动单位一个运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的肌肉收缩的基本单位。

运动神经元位于脊髓前角和脑干运动神经核内的神经元,其轴突构成运动神经纤维,末梢形成运动终板支配骨骼肌。

运动传导通路起自大脑皮质运动区的大锥体细胞及其轴突构成的下行传导束。

脊髓前角细胞、脑神经运动核及其发出的神经轴突。

大脑皮层第一运动区的大锥体细胞及其下行纤维(锥体束)和脊髓前角细胞构成。

除锥体系以外的所有控制脊髓运动神经元的下行传导通路。

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2.结构:突触前膜、突触间隙、突触后膜。 3.电-化学-电的传递过程 突触前N元兴奋→N末梢→突触前膜去极化
达一定水平→Ca2+通道开放→Ca2+进入突触 前膜(降低轴浆粘滞度消除膜内负电荷)→ 胞裂外排→递质进入突触间隙→与后膜受体 结合→离子通道改变→突触后电位。
2020年11月8日星期日
4.突触后电位 (1)兴奋性突触后电位(EPSP) 产生机制:兴奋性递质与突触后膜受体结
2020年11月8日星期日
பைடு நூலகம்
②N-受体:
分布:自主神经节神经元的突触后膜及神经-肌接头的 终板膜上。
效应:与小剂量ACh结合后能使自主神经节后神经元 兴奋及骨骼肌收缩(又称烟碱受体)。
元的树突相接触。 ②轴突-胞体式突触:前一神经元的轴突与后一神经
元的胞体相接触。
2020年11月8日星期日
③轴突-轴突式突触:前一神经元的轴突与 后一神经元的轴突相接触。
2)根据突触传递产生的效应可分为: ①兴奋性突触; ②抑制性突触。
2020年11月8日星期日
2020年11月8日星期日
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~。如:ACh、NE、肽类或嘌呤类。 ②中枢神经递质:在CNS内参与突触传递的神经递质, 称
~。如:ACh、单胺类、肽类、Aa类。
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(二)受体:
1.概念:指存在于突触前膜、突触后膜或效应器细胞上, 能与N递质、调质激素等发生特异性结合并诱发生物效 应的特殊蛋白质。 2.配体:能与受体发生特异性结合的化学物质。包括受 体的激动剂和阻断剂。 3.分类: 按配体不同可分为: ①胆碱能受体 ②肾上腺素能受体
1.结构基础:缝隙连接 2.功能:可促进不同神经元产生同步性放电。
(三)非突触性化学传递
某些神经元轴突末稍曲张体小泡内递质与效应cell的 特殊联系。
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三、神经递质
(一)神经递质的基本概念
1.神经递质:参与突触传递的化学物质。 2.神经递质的分类: ①外周神经递质:由传出N末稍所释放的神经递质,称
4.神经纤维的分类: (1)根据电生理学特征分类:
A类、B类和C类(适于传出纤维) (2)根据直径和来源分类:(适于传入纤维)
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5.轴浆运输:
(1)概念: ①轴浆:神经元轴突内所含的胞浆。 ②轴浆运输:在轴突内借助轴浆流动运输物质的现象。
(2)分类: ①顺向轴浆运输(快速和慢速); ②逆向轴浆运输(如神经生长因子、破伤风病毒等)。
2.神经纤维传导的特征:(1)生理完整性;(2)绝 缘性;(3)双向性;(4)相对不疲劳性。
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3.神经纤维传导兴奋的速度
不同类型的神经纤维传导兴奋的能力有着较大的区别: (1)直径粗细:直径越大,传导速度越大;有髓f与
直径成正比,无髓f与直径平方根成正比。 (2)髓鞘有无:有髓f局部电流跳跃传导,无髓f局
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(三)主要的神经递质与受体系统
1.外周神经递质及其受体 (1)乙酰胆碱(ACh) 胆碱能纤维:凡释放Ach作为递质的神经纤维。 种类: ①所有自主N(交感和副交感)的节前纤维; ②大多数副交感节后纤维(少数纤维释放肽类); ③少数交感节后纤维(支配汗腺和骨髓肌舒血管的纤维) ④躯体运动神经纤维。
2.基本功能 (1)感受体内、外各种刺激而引起兴奋
或抑制; (2)对不同来源的兴奋或抑制进行分析
综合,产生一定的生理调节合控制 效应。 此外,尚有内分泌功能。
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(二)神经纤维
1.神经纤维的功能: 传导兴奋的作用和神经的营养性作用。
神经的营养作用:神经末梢经常性释放某些物质, 持续性调整被支配组织的内在代谢活动,影响其持 久性的结构和生化、生理的变化。如:神经损伤→ 肌肉萎缩;神经修复→组织再生。
(3)意义:神经元通过轴浆运输才能实现其突触传递功 能。神经纤维轴浆运输对维护神经元解剖和功能的完整 性非常重要。
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二、突触生理
(一)化学性突触 1.概念及分类 (1)概念:神经元与神经元接触的部位称突触 (2)分类 1)根据突触接触的部位,分为三类: ①轴突-树突式突触:前一神经元的轴突与后一神经
合→后膜对Na+、K+、尤其是Na+通透性↑→ 膜电位去级化。 (2)抑制性突触后电位(IPSP) 产生机制:抑制性中间神经元释放的递质, 导致突触后膜主要对Cl-通透性增加,Cl-内 流产生局部超极化电位。
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(二)电突触
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第一节 神经元及反射活动的一般规律
一、神经元和神经纤维 (一)神经元的基本结构与功能 神经元:构成神经系统的结构和功能的基本
单位。 1.基本结构 ①胞体—合成物质,接受、整合信息 ②胞突:树突—接受和传导信息
轴突—传导兴奋
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胆碱能受体:能与ACh特异性结合的受体。
种类: ①M-受体: 分布:大多数副交感节后f所支配的效应器细胞膜上;少 数交感节后f支配的效应器(汗腺和骨骼肌)细胞膜上。 效应:与ACh结合后,产生一系列副交感觉N兴奋及汗 腺分泌、骨骼肌血管舒张的效应(又称毒蕈碱受体)。 阻断剂:阿托品、山莨菪碱。
神经系统
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人体是一个极为复杂的有机体,各器官、 系统的功能不是孤立的,它们之间互相联系、 互相制约;同时,人体生活在经常变化的环 境中,环境的变化随时影响着体内的各种功 能。这就需要对体内功能不断作用迅速而完 善的调节,使机体适应内外环境的变化。实 现这一调节功能的系统主要是神经系统。
部电流依次扩布。 (3)温度:在一定范围内温度升高—传导速度加快
(恒温动物>变温动物),温度降低—传导速 度减慢(可用于低温麻醉)。
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(4)正常测定值: 人上肢正中N:运动Nf 58m/s;感觉Nf 65m/s。
(5)测定意义:对神经纤维的病损程度有一定诊断价 值,并可用以估计神经损伤的预后。
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