1 神经元与神经胶质细胞 (1)
神经元、神经纤维和神经胶质细胞课件
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2.Nerve fiber 兴奋传导的特征: ⑴ 生理完整性 ⑵ 绝缘性 ⑶ 双向性 ⑷ 相对不疲劳性
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3.神经纤维的分类 Classification of nerve fiber ⑴ 按有无髓鞘分: ① 有髓纤维 myelinated nerve fiber ② 无髓纤维 unmyelinated nerve
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2.基本功能:
A.功能部位 ① 受体部位; ② 产生AP的起始部位; ③ 传导神经冲动部位; ④ 释放神经.神经元基本功能 ① 感受内外环境变化的刺激; ② 传导兴奋; ③ 整合、分析、贮存信息; ④ 神经-内分泌功能。
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(二)神经纤维的兴奋传导和纤维类型 1.神经纤维(Nerve fiber): 轴突和感觉神经元的长树突统称 轴索(neurite)。 轴索及其外面包裹的髓鞘myelin sheath或神经膜(neurilemma)构 成神经纤维。
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⑴ 顺向轴浆运输 Anterograde axoplasmic trasport 自胞体向轴突末梢的运输。 按运输速度分为两类: ① 快速轴浆运输:运输速度较快, 可达300-400mm/d(如猴、猫坐 骨神经轴浆运输速度为10mm/d)。
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② 慢速轴浆运输:运输速度慢,为 1-12mm/d 。如与细胞骨架有关 的微管、微丝蛋白随微管、微丝 的延伸而延伸。
第一节 神经元、神经纤维和 神经胶质细胞
Neuron, Nerve fiber & Neuroglia
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一、神经元和神经纤维
Neuron & Nerve fiber
神经元与神经胶质细胞(1)
神经元与神经胶质细胞(1)神经元与神经胶质细胞神经系统是人类及动物生命活动中不可缺少的成分之一,由神经元(Neuron)与神经胶质细胞(Neuroglia cell)两大类细胞组成。
这两种细胞在神经系统中各司其职,共同协同完成不同的任务。
本文将重点介绍神经元和神经胶质细胞的特点、结构和功能。
一、神经元的特点、结构和功能神经元是神经系统中最重要的细胞,它是处理和传递信息的基本单元,负责接收、处理和发送信息。
神经元的特点如下:1.具有长寿命:神经元一旦形成,就不再细胞分裂,其寿命可以很长,有些神经元可以一生只完成一次分裂。
2.高度分化:神经元细胞体的末稍(即树突)的数量大于主突,其中的一个主要原因是因为树突与其他神经元及感受器相连,使其能够接收到更多的信息。
3.具有兴奋性:神经元可以接收到刺激,如化学刺激和电刺激,并可以将这些刺激传递给其他神经元或肌肉细胞。
神经元的结构很特殊,它主要由胞体、树突、轴突夹板和轴突组成。
1.胞体:神经元细胞体通常很小,约为0.05-0.2毫米,代表细胞核所在的位置,其中包含了许多储存物质的小囊泡(如神经递质)。
2.树突:树突是神经元的末稍。
树突主要用于接收信息,负责将信息传递到细胞体。
3.轴突夹板:细胞体与轴突之间有一个叫做“轴突夹板”的独特结构,它类似于一座让神经元细胞体和轴突之间连接紧密的桥梁。
4.轴突:轴突是一个很长的结构,有些简单的神经元只有一根轴突,而另一些则有许多分支。
轴突主要用于将信息从神经元细胞体传递到其他神经元的树突上或者肌肉细胞上。
神经元的核心功能在于接收、传递和处理信息。
当神经元受到一个刺激,如感光或化学刺激,它将会产生“动作电位”,然后通过轴突将这个动作电位传递到其他神经元或者肌肉细胞上。
二、神经胶质细胞的特点、结构和功能神经胶质细胞是神经系统中第二大细胞类型,存在于神经系统中的比例约为9:1。
神经胶质细胞的特点如下:1.无兴奋性:与神经元不同,神经胶质细胞不具有兴奋性,无法产生动作电位。
心理学[第二章心理的神经生理机制]山东大学期末考试知识点复习
第二章心理的神经生理机制第一节神经元神经元即神经细胞,是神经系统结构和机能的基本单位。
它的基本作用是接受和传送信息。
1891年,瓦尔岱耶(waldeyer)提出神经元这一名称,并确立了神经元学说。
一、神经元和神经胶质细胞(一)神经元神经元是具有细长突起的细胞,它由胞体、树突和轴突三部分组成。
树突较短,负责接受刺激,将神经冲动传向胞体。
轴突一般较长,每个神经元只有一根轴突,在轴突主干上有时分出许多侧枝。
哺乳动物脑神经元的数量大概在100亿个以上。
胞体的形态和大小有很大的差别。
按突起的数目可以分成单极细胞、双极细胞和多极细胞。
按功能可以分成内导神经元或感觉神经元、外导神经元或运动神经元和中间神经元。
中间神经元介于前两者之间,起联络作用。
这些中间神经元的连接形成了中枢神经系统的微回路,这是脑进行信息加工的主要场所。
(二)神经胶质细胞在神经元与神经元之间有为数10倍于神经元的胶质细胞。
胶质细胞对神经元的沟通有重要作用。
首先它为神经元的生长提供了线路,就像葡萄架引导着葡萄的生长一样。
在发育的后期,它们为成熟的神经元提供了支架,并在脑细胞受到损伤时,帮助其恢复,起着支持作用。
胶质细胞的另一作用是在神经元周围形成绝缘层,使神经冲动得以快速传递。
这种绝缘层叫髓鞘,由某些特异化的神经胶质细胞组成。
髓鞘有绝缘的作用,能防止神经冲动从一根轴突扩散到另一轴突。
在个体发育的过程中,神经纤维的髓鞘化,是行为分化的重要条件。
胶质细胞还有一个作用就是给神经元输送营养,清除神经元之间过多的神经递质。
比如由胶质细胞构成的脑血管屏障就可以有效防止有毒物质侵入脑组织。
二、神经冲动的传递(一)神经冲动的含义冲动性是神经和其他兴奋组织(如肌肉、腺体)的重要特性。
当任何一种刺激(机械的、热的、化学的或电的)作用于神经时,神经元就会由比较静息的状态转化为比较活动的状态,这就是神经冲动。
静息状态下,神经元细胞膜对钾离子有较大的通透性,对钠离子的通透性很差,致使膜内比膜外略带负电(内负于外),这时测到的电位变化叫静息电位。
神经元和神经胶质细胞的相互作用机制
神经元和神经胶质细胞的相互作用机制神经元和神经胶质细胞是构成大脑的两类主要细胞。
神经元是大脑中的信息传递单元,负责接收、处理和发送信号。
神经胶质细胞则是神经元的配套细胞,主要是提供生物学上的支持和养料,保持神经元的正常生理状态,并在一些特殊情况下参与到神经元的信号传导中。
两类细胞在大脑功能中互相配合,实现了神经网络的稳定性和可塑性。
在神经元和神经胶质细胞之间的相互作用机制中,最为重要的是神经胶质细胞对神经元的调节作用。
神经胶质细胞以其特有的细胞形态,与相邻的神经元紧密连接,形成了大脑的三维结构。
在这个结构中,神经胶质细胞不仅提供了大量的营养物质、氧气和水分等生物学基本元素,同时还参与到神经元的信号传导中。
神经胶质细胞参与到神经元信号传导中的机制比较复杂,其基本过程包括离子泵的维持、血脑屏障的维护、神经元代谢产物的清除以及神经元突触形成和刺激等。
其中,离子泵的维持是神经元正常活动的基础,它通过维持神经元内外的电化学梯度,保证了神经元内部的离子浓度、电位和稳定性等生理参数的正常维持。
而血脑屏障的维护,则主要是通过阻止外来物质的进入,保护神经元免受毒害,同时也能有效地控制毒素的扩散和分布。
神经元代谢产物的清除,包括了神经元内外的代谢产物清除,是维持神经元正常代谢变化的关键,也是神经元长期性能发挥的前提。
而神经元突触形成和刺激,包括了突触发生、突触后信号传递和固定等阶段,是神经元进行情感、学习和记忆等认知活动的基础,也是神经网络的核心。
神经胶质细胞还以其独特的分泌功能,参与到神经元信号传导中。
神经胶质细胞是大脑中最丰富的细胞类型之一,可以分泌许多神经递质,如乙酰胆碱、谷氨酸、多巴胺等,这些神经递质能够参与到神经元空间信号传导中,实现神经元之间的信号传递、信号转导和信息处理等重要过程。
由于神经元数量巨大、分布广泛,神经胶质细胞的分泌功能对于大脑功能具有重要的调节作用。
最新研究显示,神经元和神经胶质细胞之间的相互作用更为复杂。
第2章-神经元与胶质细胞-PPT
按递质分类
5-HT能神经元 NE能神经元 DA能神经元 Ach能神经元 …….
按电生理特性分类
兴奋性神经元 抑制性神经元
2.1.4 神经元间的联系
简单回路
辐散(divergence) 聚合(convergence) 链锁状和环状
不同层次 神经环路
不同核团或皮层脑区和之间的长投射纤维 同一核团或脑区的局部环路 相邻神经元不同成分间的微环路
小脑内局部神经元回路
1:藓苔纤维 2:攀缘纤维 3:小脑深部核团细胞 4:颗粒细胞 5:高尔基细胞 6:浦肯野细胞 7:篮状细胞 8:星状细胞 9:平行纤维 黑色细胞均为抑制性神经元
2.1.5 神经元特有蛋白 和代谢特点
纤维性星型胶质细胞 原浆性星型胶质细胞
多分布于脑和脊髓的白质,突起 细长,分支少,“蜘蛛细胞”, 富含胶质丝
多分布于灰质,突起粗短,分 支多,“苔状细胞”,较少胶 质丝
特殊的星形胶质细胞 Bergmann胶质细胞: 小脑皮质,原浆性为主 Muller胶质细胞:视网膜 垂体细胞:脑垂体后叶 伸展细胞:正中隆起
分类
大胶质细胞
中枢胶质细胞 (macroglia)
星形胶质细胞 (astrocyte) 少突胶质细胞(oligodendrocyte)
外周胶质细胞
小胶质细胞
(microglia)
施万细胞
(Schwann cell)
室管膜细胞 (ependymocyte)
脉络丛细胞 (choroidal
epithelial cell)
• 脑毛细血管表面85%-99%被其足板覆盖 神经元
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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。
神经元和神经胶质细胞之间的相互作用机制
神经元和神经胶质细胞之间的相互作用机制神经元和神经胶质细胞是构成神经系统的两种主要细胞类型,它们之间的相互作用机制是神经系统发挥正常功能的关键之一。
本文将从神经元和神经胶质细胞的定义、结构和功能入手,深入探讨它们之间的交互作用机制。
一、神经元和神经胶质细胞的定义和结构神经元是构成神经系统的基本功能单元,它是一种高度分化的细胞,主要负责接收和传递电信号。
而神经胶质细胞则是神经系统中的另一种细胞,它们比神经元数量更多,但在神经传导过程中作用相对较小。
神经胶质细胞在人脑中的数量是神经元数量的10倍以上,它们主要分为四类:星形胶质细胞、少突胶质细胞、寡突胶质细胞和微胶质细胞。
神经元的结构非常特殊,主要包括细胞体、轴突和树突。
细胞体是神经元的中心部分,它包含了细胞核、内质网、线粒体、高尔基体等重要细胞器。
轴突是一种长的突起,它负责将神经信号传递到另一个神经元或肌肉细胞。
树突则是多个短小的突起,主要负责接收来自其他神经元的信号。
神经胶质细胞的结构也很特殊,它们主要由细胞体、突起和胶质纤维组成。
星形胶质细胞是最常见的胶质细胞,它的突起覆盖在血管和神经元上方,并且可以通过与神经元的树突连接起来,帮助传递神经信号。
少突胶质细胞的突起很少,它们的主要作用是维持神经元的环境中的离子平衡。
寡突胶质细胞的突起则更少,它们主要存在于脊髓和小脑中,也起到维持神经环境的作用。
微胶质细胞是四类胶质细胞中最小的一类,主要进行免疫反应,它们主要存在于大脑皮层和血脑屏障等区域。
二、神经元和神经胶质细胞的功能神经元作为神经系统中的功能单元,主要负责接收和传递电信号。
当神经元受到来自突触的信号时,就会在细胞膜内部产生一段电位变化,称为“动作电位”,这个动作电位将被快速地沿着神经元的轴突向周围传递,最终到达另一个神经元或肌肉细胞。
神经胶质细胞的作用则主要是提供支持和保护神经元,同时也参与神经环境的调节和维护离子平衡。
一些胶质细胞如星形胶质细胞甚至还能够释放一些信号物质,影响神经元的生长和功能表现等。
神经元与胶质细胞相互作用
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1. 神经元与胶质细胞简介 2. 神经元与胶质细胞的类型 3. 神经元与胶质细胞的相互作用 4. 相互作用对神经元功能的影响 5. 相互作用对胶质细胞功能的影响 6. 神经元与胶质细胞相互作用的异常 7. 异常相互作用与神经系统疾病 8. 总结与展望
神经元与胶质细胞的类型
▪ 神经元类型
1.神经元是神经系统的基本功能单元,负责传递和处理信息。 2.根据功能和形态,神经元可分为感觉神经元、运动神经元和 中间神经元。 3.不同类型的神经元在结构和功能上具有差异性,形成复杂的 神经网络。
▪ 胶质细胞类型
1.胶质细胞在神经系统中起支持、保护和营养作用。 2.主要的胶质细胞类型包括星形胶质细胞、少突胶质细胞、小 胶质细胞和室管膜细胞。 3.每种胶质细胞都有其独特的功能和在神经系统中的作用。
胶质细胞在免疫反应中的作用
1.胶质细胞通过表达和释放炎症因子,参与中枢神经系统的免疫反应。 2.胶质细胞可以通过吞噬和清除废物,维护神经元的健康。 3.胶质细胞与神经元相互作用,共同调节神经系统的免疫反应。
相互作用对胶质细胞功能的影响
▪ 胶质细胞与神经元间的信息交流
1.胶质细胞通过释放化学信号,如神经递质和神经营养因子, 与神经元进行信息交流。 2.神经元也通过释放化学信号和电信号,影响胶质细胞的功能 。 3.胶质细胞和神经元之间的信息交流,对于维持神经系统的正 常功能具有重要意义。
神经元与胶质细胞相互作用的调节机 制
1.神经元与胶质细胞之间的相互作用受到多种调节机制的调控 ,包括化学信号、电信号和物理信号等。 2.化学信号如神经递质和神经调质在神经元和胶质细胞之间传 递信息,调节相互作用的强度和时间。 3.电信号通过神经元和胶质细胞之间的电偶联来传递信息,影 响相互作用的时效和传递速度。
神经胶质细胞与神经元的相互作用
神经胶质细胞与神经元的相互作用神经胶质细胞和神经元是构成人类神经系统的两大基本细胞类型。
过去,神经科学家们主要关注于神经元,而对神经胶质细胞视而不见。
但是随着科技的不断进步,人们开始意识到神经胶质细胞和神经元的相互作用远非简单的“支持和保护”关系,而是一种复杂的相互作用和调节关系。
本文将探讨神经胶质细胞与神经元的相互作用及其与神经系统疾病的关系。
神经胶质细胞和神经元的基本特征和相互作用神经元是神经系统中负责信息传递和处理的细胞,其基本结构包括细胞体、树突、轴突等,其重要性在于其负责将化学和生理信息传递至目标器官进行协调与控制。
而神经胶质细胞则是神经元的“助手”,其种类包括星形胶质细胞、少突胶质细胞、微胶质细胞等多种类型。
神经胶质细胞与神经元的相互关系可以总体概括为神经胶质细胞通过多种方式参与神经元信息传递和调节,包括分泌细胞因子、调节神经元离子平衡和代谢产物清除等。
神经胶质细胞和神经元的相互作用构成了一种紧密而复杂的关系,在神经系统疾病的健康与疾病中都发挥着至关重要的作用。
神经胶质细胞和神经元的协调作用神经胶质细胞和神经元的相互作用在神经信息传递中起到重要的调控作用。
神经元的树突和轴突上有神经递质受体,能够接收神经递质的信号传递。
而神经胶质细胞则通过释放细胞外基质分子和胶质细胞源性因子来调节神经元递质受体,从而影响神经元的兴奋性和抑制性。
其中,神经胶质细胞对神经元的调制作用通过以下几种方式实现:1)通过代谢物清除参与神经转运:神经胶质细胞可以通过代谢物清除参与神经物质的运输和再利用,如对乙酰胆碱酯酶的清除参与乙酰胆碱的运输,从而调控神经递质的浓度和兴奋性。
2)通过细胞因子调节神经元的兴奋性:神经胶质细胞可以分泌大量的胶质细胞源性因子,如神经营养因子、细胞间黏附分子等,与周围神经元细胞和血管细胞形成交流网络,发挥调节神经元兴奋性和修复神经细胞的作用。
3)通过调节离子平衡及胶质细胞极化状态影响神经元行为:星形胶质细胞和Ogliodendrocytes通过释放离子与神经元相互作用。
神经元与神经胶质细胞的互作关系
神经元与神经胶质细胞的互作关系神经元和神经胶质细胞是构成神经系统的两种主要细胞类型,它们之间的关系非常密切。
神经元是神经系统中的信息处理单元,负责接收、处理和传递信息;神经胶质细胞则是支持细胞,提供给神经元所需的能量、物质和支持,同时也对神经元进行保护和修复。
本文将从不同角度探讨神经元和神经胶质细胞之间的互作关系,以及它们在神经系统中的重要作用。
一、神经胶质细胞的分类神经胶质细胞是构成神经系统中最广泛、最多样化的一类非神经元细胞,其主要功能在于支持和保护神经元。
根据其形态和功能的不同,神经胶质细胞可以分为以下几类:1.星形胶质细胞(astrocyte):形态像一颗星星的细胞,是大脑中数量最多的胶质细胞,主要功能在于为神经元提供营养物质、维持神经元的稳态、形成血脑屏障等。
2.少突胶质细胞(oligodendrocyte):为神经元提供髓鞘,使神经元的传导速度更快,同时也保护神经元。
3.微胶质细胞(microglia):起到神经元免疫监视的作用,可以清除神经系统中的垃圾细胞和炎症细胞,同时也可以分泌一些生长因子来促进神经元的再生和修复。
4.放射胶质细胞(ependymal cell):主要存在于脑脊液通路中,起到运输脑脊液、摄取不必要的物质、分泌脑脊液等多种作用。
二、神经元与星形胶质细胞的互作关系星形胶质细胞是最常见的神经胶质细胞,也是最重要的一类神经胶质细胞。
它是神经元的重要“邻居”,与神经元之间存在着密切的互作关系。
1.为神经元提供营养和氧气:星形胶质细胞细胞之间形成星型结构,能够受到血管的供血,可以将营养和氧气送到神经元处。
2.维护神经元的环境稳态:星形胶质细胞有能力清除神经元周围的多余物质,维持神经元周围的环境稳态。
3.形成血脑屏障:星形胶质细胞可以形成血脑屏障,保护神经元免受外来物质和病毒的侵害。
4.参与神经元信号的传导:星形胶质细胞在神经元信号传导中也扮演着重要的角色。
通过释放一些特定的信号分子,星形胶质细胞能够调节神经元之间的信号传导。
神经元与胶质细胞之间的相互作用
神经元与胶质细胞之间的相互作用是神经系统中一个很重要的过程。
神经元是神经系统的基本功能单元,而胶质细胞则是神经系统中的支持细胞,两者之间的相互作用可以影响神经信号的传递和整个神经系统的功能。
胶质细胞在神经系统中有多种功能,包括维持神经元的稳定性、提供营养、清除代谢产物等。
其中最重要的功能是参与神经信号的传递。
神经元之间的通讯是通过神经递质来完成的,而神经递质的释放和再吸收都需要胶质细胞的参与。
一种最常见的胶质细胞是星形胶质细胞,它们有很多突起,可以与多个神经元接触并形成突触。
当神经元释放神经递质时,星形胶质细胞可通过吞噬或吸收神经递质来清除它,从而避免过度刺激神经元。
此外,星形胶质细胞还可以释放各种细胞因子和化学信号,对神经元的功能调节起到重要作用。
另一种常见的胶质细胞是少突胶质细胞。
它们的突起数量很少,但与神经元之间的接触面积更广,所以是神经元支持和维持的重要细胞。
少突胶质细胞有很多支持作用,例如控制外部环境,形成血脑屏障等,从而维持神经元的健康,并确保神经系统能够正常工作。
除了以上描述的两种胶质细胞,神经系统中还有一些没有完全了解的类型,如OPCs和微胶质细胞。
不过,它们显然也在神经系统的正常功能中担任了不可替代的角色。
神经元和胶质细胞的相互作用不仅仅是提供支持和维持神经系统的正常功能。
最近研究表明,在一些疾病的发展过程中,神经元和胶质细胞之间的相互作用存在重要的角色。
例如在帕金森病、阿尔茨海默病等与神经退行性相关的疾病中,胶质细胞可能发挥着重要的作用,此类疾病的靶向处理应该涉及神经元和胶质细胞之间的相互作用。
总结一下,神经元和胶质细胞是神经系统中重要的细胞类型。
它们之间的相互作用对于神经信号的传递、支持和调节等方面都具有重要意义。
随着对神经系统的研究不断深入,未来有望更深入地了解神经元和胶质细胞之间的相互作用,为相关疾病的治疗提供更好的帮助。
神经元与神经胶质细胞的相互作用
神经元与神经胶质细胞的相互作用随着神经科学的发展,我们对神经系统组织结构和功能的理解不断加深。
神经元和神经胶质细胞是构成神经系统的两个主要类型细胞,它们之间的相互作用对于神经系统的正常功能至关重要。
一、神经元和神经胶质细胞的基本特征神经元是神经系统的信息传递单元,它们具有电活性和化学活性。
它们由细胞体、树突、轴突和突触组成。
细胞体负责神经元的生命活动,树突为信息传入区,轴突为信息传出区,突触为神经元间传递信息。
神经胶质细胞则主要负责支持和维护神经元的功能,除此之外,还参与了神经元的调节和保护。
目前已经发现多种类型的神经胶质细胞,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞、微胶质细胞和室管膜上皮细胞等。
二、神经元和神经胶质细胞的相互作用神经元和神经胶质细胞的相互作用主要体现在以下几个方面:1.提供支持神经胶质细胞通过与神经元的直接接触,提供了支持和营养,保障神经元的正常生长、发育和运作。
2.维护环境神经胶质细胞通过清除代谢废物、调节细胞外液和维持离子平衡等作用,维系神经元周围的环境稳定。
3.参与信号传递神经胶质细胞不仅是神经元的邻居,也是神经元接收和处理信息过程中的一部分。
一些神经胶质细胞能够传递信号、释放神经递质,参与神经元间的通信,调节神经元的电活动和化学状态。
4.参与神经发育神经胶质细胞在神经发育过程中发挥了重要作用。
在某些情况下,它们能够分泌信号分子,指导神经元的迁移和定位。
此外,神经胶质细胞还能产生生长因子,促进神经元的生长和分化。
三、神经胶质细胞与神经元异常对神经系统的影响神经胶质细胞和神经元之间的相互作用在神经系统正常状态下是密切和协调的。
然而,在某些情况下,这种相互作用可能发生异常,导致神经系统功能受损。
1.神经胶质细胞的功能受损会导致多种神经系统疾病。
如多发性硬化症(MS)、帕金森病(PD)和阿尔茨海默病等,其发病机制均与神经胶质细胞的异常有关。
2.神经元死亡和退化也可能导致神经胶质细胞异常。
中枢神经系统细胞分类
中枢神经系统细胞分类中枢神经系统(CNS)是神经系统的主要部分,负责处理和解释来自身体各个部分的信息,并控制身体的运动。
中枢神经系统由各种不同类型的细胞组成,每种类型的细胞都有其独特的功能和特性。
下面将详细介绍中枢神经系统中的各种细胞类型。
1.神经元:神经元是中枢神经系统的基本单元,负责处理和传输信息。
它们通过电化学信号传递信息,并具有轴突和树突等结构。
根据其功能和形态,神经元可分为许多不同的类型,如感觉神经元、运动神经元和中间神经元等。
2.神经胶质细胞:神经胶质细胞是中枢神经系统中的重要组成部分,但不传递电信号。
它们为神经元提供支持和营养,并清除废物。
根据其功能和形态,神经胶质细胞可分为星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞等。
3.神经内分泌细胞:这类细胞主要存在于下丘脑和垂体等部位,具有神经和内分泌两种功能。
它们可以合成和释放激素,并通过突触传递信息。
4.神经肌肉接头的细胞:在神经肌肉接头处,有两个主要的细胞类型:神经末梢和肌纤维。
神经末梢是轴突的末端,它能释放乙酰胆碱,这是一种可以激活肌肉纤维的化学物质。
肌肉纤维由肌细胞组成,也被称为肌纤维,它们能收缩并产生运动。
5.自主神经节前神经元:这类神经元主要存在于自主神经节前脑区域,如延髓和脑桥等,它们可以接收来自其他神经元的输入,并将其转化为神经脉冲,然后通过轴突传递给自主神经节后神经元。
6.自主神经节后神经元:这类神经元主要存在于自主神经系统中的节后部分,如交感神经和副交感神经等。
它们接收来自自主神经节前神经元的输入,并将其转化为传出信号,以控制内脏器官的活动。
7.神经中枢的细胞:这类细胞主要存在于大脑、小脑、脑干等中枢神经系统部分。
根据其功能和形态,可分为锥体细胞、颗粒细胞、卫星细胞等多种类型。
8.周围神经系统的细胞:周围神经系统包括脊神经、脑神经和植物性神经等部分,由感觉神经元、运动神经元和自主神经元等组成。
它们负责将信息从身体各部分传输到中枢神经系统,并将来自中枢神经系统的指令传输到肌肉和腺体等效应器。
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快速逆向轴突输送
(轴突终末摄取的物质)
逆向轴突运输
神经元的功能部位
• 受体部位(receptor portion):指胞体或树突膜;能与 某些化学物质进行特异性结合,导致此处细胞膜产 生局部兴奋或抑制(兴奋性突触后电位excitatory postsynaptic potential,EPSP、抑制性突触后电位 inhibitory postsynaptic potential, IPSP) ; • 起始部位(initiating portion):指神经元的始段或起 始处的郎飞氏结 ,是产生动作电位的地方 ; • 传导部位(conducting portion):指神经元的轴突,能 传导神经冲动 • 递质释放部位(releasing portion):指神经末梢, 当动 作电位传到神经末梢时,能引起末梢释放递质
马达蛋白
驱动蛋白(kinesin): 从细胞中心向细胞外侧运输,且运输一趟就结束 使命; 动力蛋白(dynein): 从细胞外侧向细胞中心运输,且在驱动蛋白的协 助下可反复执行运输任务。
轴突/浆运输:轴突内的物质运输
慢速顺向运输
(神经丝、微丝、微管)
快速顺向输送
(蛋白质、酶、含神经调质的小泡)
顺向轴突运输
Tau蛋白、轴突微管与阿尔茨海默病
• Tau蛋白在轴突微管之间起桥梁作用,确保微管挺 直并平行排列; • 阿尔茨海默病:Tau蛋白离开微管聚集于胞体,细 胞骨架破坏,神经纤维缠结,轴突死亡
神经元纤维
Tau蛋白
组合
树突(dendrite)
• 是从胞体发出的一至多个突 起,呈放射状。胞体起始部 分较粗,经反复分支而变细, 形如树枝状。 • 树突表面可见许多棘状突起, 称树突棘(dendritic spine), 是形成突触的部位。 • 树突棘内含有数个扁平的囊 泡称棘器(spine apparatus)。
• 胞体有星形、圆形、梭形和锥形等,胞体 直径3~15 μm不等。 • 没有中心体,成熟的神经细胞不能分裂。 • 神经细胞所特有的尼氏体和神经原纤维。 • 高尔基复合体和线粒体发达
尼氏体nissl body
• 又称嗜染质(chromophil substance),是胞质内的一种嗜碱性 物质,呈斑块状或颗粒状。 • 尼氏体是由许多发达的平行排列粗面 内质网及其间的游离核糖体组成。 • 尼氏体的形态结构可作为判定神经元 功能状态的一种标志。
Santiago Ramón y Cajal 还原硝酸银染色法
• 不同神经元的突起是不 连通的,它们通过接触 传递信息 • 神经元学说的起草人
神经细胞进化过程
A:尚未分化细胞;B:获得收缩特性(海绵动物皮肌肉细胞) C:感受细胞(R)与肌细胞的分化(低等腔肠动物) D:感受细胞形成了传导部分 E:感受细胞与传导细胞(神经细胞)分离(网状神经系统) F:分化出感觉神经细胞和运动神经细胞 G:出现数量不等的中间神经元(神经中枢)
第一章、神经元与神经胶质细胞
神经元neuron/神经细胞nerve cell
是神经系统的结构和机能单位。 人类中枢神经系统约有1011个。 神经胶质细胞neuroglia cell
神经组织
对neuron起支持、营养、绝缘、保护和 修复等作用。 人类神经系统含有(1-5)x1012个。
尼氏染色(Nissl stain)
• 树突的分支和树突 棘可扩大神经元接 受刺激的表面积。 • 有尼氏体,线粒体 和平行排列的神经 原纤维等,但无高 尔基复合体。 • 具有接受刺激并将 冲动传入胞体的功 能。
轴突axon
• 由神经细胞的胞体长出的长 的突起,功能是传递细胞的 动作电位至突触通常只有一 条,常发出侧支。 • 粗细长短不一,直径0.2~ 20 m,长度可达1m以上 • 胞质发出轴突的部位多呈圆 锥形,称轴丘(axon hillock),其中没有尼氏体, 主要有神经原纤维分布 • 轴突自胞体伸出后,开始的 一段,称为起始段(initial segment),长约 15~25 μm,通常较树突细,粗细 均一,表面光滑,分支较少, 无髓鞘包卷。
• 节状神经系统:无脊椎动物 • 管状神经系统:从脊索动物开始
(一) 神经元 neuron 是神经系统结构和功 能的基本单位,具有 感受刺激和传导神经 冲动的功能
1.神经元的基本构造
胞体 尼氏体nissl body 神经原纤维neurofibril 树突 dendrite 突起 轴突axon
胞体(soma)
• Franz Nissl(德国1860-1919) • 染液:甲苯胺蓝、焦油紫或甲酚紫 • 使带负电的RNA呈蓝色
高尔基染色(Golgi stain)
• 高尔基染液:硝酸银与重铬酸钾 • 神经元纤维嗜银
不同神经元的突起是相互融 合的,类似于动脉和静脉
高尔基银染法只能观察到脑组织中1%至10%的神经细胞
神经原纤维neurபைடு நூலகம்fibril
• 由神经丝、微管、微丝组成,在胞体内交织 成网,并向树突和轴突延伸,可达到突起的 未消。 • 神经丝(neurofilament)直径约为10nm细 长的管状结构,中间丝的一种,参与神经元 内的代谢产物和离子运输流动的通路。 • 神经微管(neurotubule)是直径约25nm的 细而长的圆形细管。微管的表面有动力蛋白 (dynein),具有ATP酶的作用,在ATP存 在状态下,使微管滑动,从而使微管具有运 输功能。 • 微丝(microfilament)是最细的丝状结构, 直径约5nm,长短不等,集聚成束,交织成 网,具有收缩作用,适应神经元生理活动的 形态改变。
• 离开胞体一定距离后,有 髓鞘包卷,即为有髓神经 纤维。 • 轴突末端多呈纤细分支称 轴突终未(axon terminal),与其他神经 元或效应细胞接触。 • 无尼氏体和高尔基复合体, 轴突内不能合成蛋白质。 轴突成分代谢更新以及突 触小泡内神经递质,均在 胞体内合成,通过轴突内 微管、神经丝流向轴突末 端,称为轴浆运输 axoplasmic transport 。
神经元的基本功能
感受刺激(reception of various stimuli) 整合信息(integration of information) 传递信息(transmitting information)