2021年人体神经系统基础知识点及图解

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神经系统

神经系统涉及:

→中枢神经系统:脑、脊髓

→外周神经系统:外周神经纤维、神经节

神经组织重要具有两大类细胞:

→神经细胞(神经元)

→神经胶质细胞:神经系统辅助成分,比神经元多,重要起支持、营养、保护作用

神经胶质细胞:→星形胶质细胞:细胞外钾离子浓度调节、突出间隙递质清除、神经元葡萄

糖供应调节、形成血脑屏障

→少突胶质细胞:形成髓鞘,涉及外周雪旺细胞

→小胶质细胞:是具备吞噬功能免疫细胞

神经元

神经元构造:

→胞体:具有神经细胞特有

→Nissl体:尼氏小体内布满着核糖体,是神经元合成蛋白质中心,

→神经原纤维:由直径不等微管和微丝构成,神经元胞体和突起中都具有神

经元纤维,起着细胞骨架作用。

→突起:→树突

→轴突

神经元特点:除嗅神经核海马齿状回等很少数特异脑区神经元外,哺乳类神经元从胚胎发育开始高峰期之后不再浮现增殖和分裂。在许多状况下,她们体积却明显增长。

寿命很长,到年老时才开始逐渐死亡。

神经纤维

神经纤维:神经元轴突和长周边支外面普通包有髓鞘和神经膜,称为神经纤维,可分为:→有髓神经纤维:轴突被髓鞘和神经膜包被

→无髓神经纤维:轴突仅被神经膜包被

郎氏节:有髓神经纤维两髓鞘之间缺口,此处轴突膜裸露。

周边神经髓鞘是由雪旺细胞环绕轴突所形成同心圆板层构造,留在外面雪旺细胞核和质膜就是神经膜

在中枢神经系统内,有髓神经纤维髓鞘是由少突胶质细胞突起形成。少突胶质细胞可伸出几种突起,形成几种相邻轴突髓鞘。以较小胶质细胞数,来满足众多中枢髓鞘生成需要,因而节约了空间。

神经调节实例

屈肌反射:→手指遇到钉子,及时抬起被扎手指以躲避疼痛刺激

→皮肤破损被翻译为神经信号,通过腿部感觉神经上传到脊髓

→在脊髓,这一信号被传递给中间神经元:

→其中某些中间神经元与大脑痛觉中枢联系,上传信号在此被神经元感

知为痛

→另某些神经元与控制腿部肌肉运动神经元联系,使手指回缩

神经冲动产生极其传导机制

静息电位产生机制,动作电位产生机制、传导机制,静息电位重建机制

生物电产生依赖于细胞膜两侧离子分布不均匀性和膜对离子严格选取透过性。

静息电位

定义:静息电位是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧外正内负电位差。由于这一电位差存在于安静细胞膜两侧,称为跨膜静息电位,简称静息电位或膜电位。

形成机理:→静息电位产生基本因素是离子跨膜扩散,和钠- 钾泵特点也关于系。

→细胞膜内K+浓度高于细胞外。安静状态下,膜对K+通透性大,K+顺浓度差

向膜外扩散,膜内蛋白质负离子不能通过膜而被制止在膜内,成果引起膜外正

电荷增多,电位变正;膜内负电荷相对增多,电位变负,产生膜内外电位差。

→这个电位差制止K+进一步外流,当促使K+外流浓度差和制止K+外流电位差

这两种互相对抗力量相等时,K+外流停止。膜内外电位差便维持在一种稳定

状态,即静息电位。

动作电位

定义:神经元从静息状态转为活动状态时,膜两侧本来外正内负极化状态被打破,产生一种迅速、可逆、短暂膜内电位相对于膜外电位为正反极化状态。

特性:在同一细胞内,动作电位大小和持续时间总是一致,并且在沿轴突传导时,幅度不会衰减。

形成过程:→≥阈刺激→细胞某些去极化→Na+少量内流→去极化至阈电位水平→Na+内流与去极化形成正反馈(Na+爆发性内流)→基本达到Na+平衡电位(膜内为正

膜外为负,峰值,因有少量钾离子外流导致最大值只是几乎接近钠离子平衡电

位)(形成动作电位上升支)。

→膜去极化达一定电位水平→Na+内流停止、K+迅速外流

(形成动作电位下降支)。

形成机制:→动作电位上升支——Na+内流所致:阈刺激或阈上刺激使膜对Na+通透性增长,

Na+顺浓度梯度及电位差内流,使膜去极

化,形成动作电位上升支。

→动作电位下降支——K+外流所致:Na+通道失活,而K+通道开放,K+外流

复极化形成动作电位下降支

→钠钾泵作用,将进入膜内Na+泵出膜外,同步将膜外多余K+泵入膜内,恢复

兴奋前时离子分布浓度

神经冲动(动作电位)在轴突内传导机制:

→动作电位在无髓神经纤维中传导:

→在动作电位前面,局部电流将轴突外表面正电荷带走,同步又将这些正电荷注入轴突膜内表面。其净效应是使动作电位前沿轴突膜及时去极化达到阈值,激活该区域Na+通道,Na+顺浓度梯度及电位差内流,动作电位产生

→此动作电位又影响下一种邻近区域,使之趋向阈电位,按照这样传播方式,动作电位从起点轴丘传播到轴突末梢。

→动作电位在有髓神经纤维中传导:

→在有髓神经纤维郎飞结处,Na+通道密度比在无髓鞘神经纤维轴突大100倍左右,因而郎飞结处阈值更低

→由动作电位产生局部电流使郎飞结去极化而达到其阈电位,在结区产生再生性Na+内流及动作电位

→去极化局部电流又移向下一种郎飞结,在那里引起下一种动作电位

→郎飞结跳跃式传导。

神经系统构造

某些惯用术语:

灰质:中枢神经系统中,神经元胞体和树突汇集之处。在新鲜标本上,其色泽灰暗。

白质:神经纤维汇集之处,因其外面包有髓鞘,色泽亮白。

髓质:位于皮质深面白质

皮质:大、小脑表面成层配布灰质,

神经核:中枢神经系统中,除皮质外,神经元胞体汇集成一团,称为神经核

神经节:在周边神经系统中,神经元胞体汇集成神经节

脑构造

可分为大脑、小脑和脑干三某些。

→脑干:中脑、脑桥、延髓,上接间脑,下连脊髓,背面与小脑连接,

→大脑:端脑、间脑

→间脑:位于中脑与大脑半球之间,被两侧大脑半球掩盖,其外侧部与大脑半球实质愈合。间脑可分为背侧丘脑、上丘脑、下丘脑、后丘脑、底丘脑5某些。

→端脑:端脑涉及左右大脑半球以及埋藏在大脑皮质内基底核。

→小脑:

→脑神经:12对,

依次为嗅神经、视神经、动眼神经、滑车神经、三叉神经、展神经、面神经、位

听神经、舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经。

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