神经元
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特点之一:神经元的有丝分裂活动一般在出 生或出生后不久便停止,这是因为神经元的 定向分化一旦开始,有丝分裂的潜力就丧失, 而且细胞就不再回复到可引发有丝分裂的状 态。
特点之二: 当神经元受损时,尼氏小体逐 渐分散以至消散,这种现象成为染色质溶解 (chromatolysis)
医学神经生物学
同济医学院 神经生物学系
施静
sj@mails.tjmu.edu.cn
内容
神经元概念 神经元结构特点 微环路 神经递质共存
神经元
一个神经细胞的胞体(核周质) 及其所有的突起(树突和轴突)
是神经系统的功能单位 是高度分化的细胞 可以接受刺激,产生和扩布神
经冲动并将神经冲动传递给其 他效应细胞
以一种坚韧、高度凝胶状的形式充满整 个细胞
神经元的多样性复杂性依赖于骨架 骨架是动态的 为细胞运输提供了结构基础 细胞骨架包括:微管、微丝、神经丝
❖微管:
1)不分支。外径: 25-30nm,内径: 15nm,长度不一。 2 )管壁6nm。包括 α、 β微管蛋白、 MAP2(树突),MAP (tao protein,轴 突) 3)与轴浆运输有关
蛋白质合成系统(mRNA、rRNA、tRNA) 功能:提供能量(氧化功能中心)、储钙
(调节细胞内钙浓度)
脑重仅为体重为2%左右,而脑血 流量约占心输出量之15%,脑耗氧量 约为总耗氧量的23%,所以脑对缺氧 十分敏感。
脑灰质比白质的耗氧量多5倍,对 缺氧的耐受性更差。
急性缺氧可引起头痛、情绪激动、 思维力、记忆力、判断力降低或丧失 以及运动不协调等。
特点之三:
高代谢、 高耗氧细 胞,因此 线粒体含 量丰富。
线粒体
二、神经细胞膜
作为屏障,紧密包围神经元内的细胞质 厚约5nm,含有蛋白质和酯质,磷脂的比例大 有葡萄糖通透蛋白,只允许葡萄糖通过
三、细胞骨架
体外培养神经元 去垢剂
膜蛋白脂质溶解,可溶蛋白溢出
细胞骨架几乎维持神经元原形
三、细胞骨架
感觉神经元 运动神经元 中间神经元
神经元结构
核
神经细胞体(核周体)
神经元
原生质
轴突
轴索(突起)
树突
一、神经细胞体
细 胞 核(nucleus)
神经元具有一个细胞核,也有两个(自主 神经节)
圆形或卵圆形(3-18μm),居中; 核膜由两层膜组成,膜厚7nm,膜间有腔隙,
与内质网相连; 核小孔:核膜上的小孔,直径0·1μm, 核仁:细丝+颗粒,富含核糖核酸;主要成
粗面内质网:
蛋白质合成的场所 扁平的片状、管状结构 内质网+核糖体
滑面内质网:
不同的部位行使不同的功能(异质); 不规则分枝和融合的管或池组成 无多聚核糖体
一、神经细胞体
核糖核蛋白体(ribosome)
合成蛋白质,在神经元内非常丰富 大亚基(3分子rRNA )+小亚基(1分子rRNA ) 一个大核周体每天可更新其蛋白质的1/3
细长型或鼓棰型 牙型
蘑菇型
特点:
电镜下可见小棘含有数个扁平囊 状平行并置结构,囊内含有电子 致密物质,呈板状,称棘器;
树突棘大小差别大; 不是固定的结构;具有可塑性;
四、突起
轴突(axon)
是神经元特有的、在神经系统中将信息传递一定 距离的高度特化的结构;
结构:轴丘、轴突起始段、中间段、末段 1. 轴丘:几乎没有游离核蛋白体、粗面内质网的三
角区或扇形区,有大量的微丝微管; 2. 轴突起始段:分布高密度电压依赖性Na+通道,一
般极化10mv(胞体需去极化30mv)左右达到阈电位, 因而动作电位最先发生在此处是神经冲动的发起 部;膜兴奋阈最低; 3. 末段:神经末梢,含有突触囊泡; 无核蛋白体(电镜下作为轴突的标志)
发生次序 形起始段 态数量 结长度 构末端
神经元分类
根据突起的数量分类 根据神经元之间的联系(功能)分类 根据分泌的神经递质
根据突起的数量分类
单极神经元 双极神经元 多极神经元
多极神经元
高尔基I型
长轴突,可延伸到胞 体范围以外,分布到 神经系统其他部分或 皮肤、肌肉等
高尔基II型
轴突短,轴突分 支只局限胞体范 围以内
根据神经元之间的联系(功能)分类
分是rRNA,少量DNA,蛋白质及酶类 核内染色质:含遗传物质DNA
特点之一:
神经元的有丝分裂活动一般在出 生或出生后不久便停止,这是因Baidu Nhomakorabea为神经元的定向分化一旦开始, 有丝分裂的潜力就丧失,而且细 胞就不再回复到可引发有丝分裂 的状态。
一、神经细胞体
内质网(endoplasmic reticulum)
特点之三:高代谢、高耗氧细胞,因此线粒 体含量丰富。
四、突起
树突(mitochondrion)
神经元细胞体的延伸部分 含有胞体的细胞器:粗面内质网、Golgi器
和游离核蛋白体,随树突分枝细胞器逐渐减 少 微管是树突中最明显的细胞器 树突无髓鞘 树突表面有许多细的隆起—树突侧棘,可能 是一些特殊纤维发生突触联系
•当神经元受损时,高尔基器逐渐 分散以至消散,这种现象称为高 尔基器溶解
一、神经细胞体
线粒体(mitochondrion)
形状不一,有圆形、长条形、棒形或分枝 形;
几乎分布于整个神经元 内膜上有电子传递系统、氧化磷酸化系统 基质内有三羧酸循环系统酶、氧化酶、蛋
白酶 除核以外的唯一含有DNA的细胞器,还含有
微丝:
肌动蛋白、肌球蛋白、 原肌球蛋白组成。
在神经元高度活动部分, 微丝占优势,如:轴 突生长锥和树突棘。
含肌动蛋白丝的丝状网 格是树突棘头部的主 要特征。
神经细丝:四聚体蛋
白亚基。形态学上与 其他细胞的中间丝不 同:神经细丝拥有旁 臂。
神经细丝在近端树突 及轴丘最多,在轴突 的生长端和树突棘中 尚未发现
游离核糖体(合成结构蛋白) 核糖体(rRNA)
附膜核糖体(合成分泌蛋白)
性质:粗面内 质网+核糖核 蛋白体
定位:神经元 胞体,大树突 干,不存在于 轴突
尼氏小体 (Nissl body)
一、神经细胞体
Golgi器
蛋白质翻译后加工的场所; 5-7层扁平的内质网池和囊泡组成
特点之二:
当神经元受损时,尼氏小体逐 渐分散以至消散,这种现象称 为尼氏体溶解
特点之一:神经元的有丝分裂活动一般在出 生或出生后不久便停止,这是因为神经元的 定向分化一旦开始,有丝分裂的潜力就丧失, 而且细胞就不再回复到可引发有丝分裂的状 态。
特点之二: 当神经元受损时,尼氏小体逐 渐分散以至消散,这种现象成为染色质溶解 (chromatolysis)
医学神经生物学
同济医学院 神经生物学系
施静
sj@mails.tjmu.edu.cn
内容
神经元概念 神经元结构特点 微环路 神经递质共存
神经元
一个神经细胞的胞体(核周质) 及其所有的突起(树突和轴突)
是神经系统的功能单位 是高度分化的细胞 可以接受刺激,产生和扩布神
经冲动并将神经冲动传递给其 他效应细胞
以一种坚韧、高度凝胶状的形式充满整 个细胞
神经元的多样性复杂性依赖于骨架 骨架是动态的 为细胞运输提供了结构基础 细胞骨架包括:微管、微丝、神经丝
❖微管:
1)不分支。外径: 25-30nm,内径: 15nm,长度不一。 2 )管壁6nm。包括 α、 β微管蛋白、 MAP2(树突),MAP (tao protein,轴 突) 3)与轴浆运输有关
蛋白质合成系统(mRNA、rRNA、tRNA) 功能:提供能量(氧化功能中心)、储钙
(调节细胞内钙浓度)
脑重仅为体重为2%左右,而脑血 流量约占心输出量之15%,脑耗氧量 约为总耗氧量的23%,所以脑对缺氧 十分敏感。
脑灰质比白质的耗氧量多5倍,对 缺氧的耐受性更差。
急性缺氧可引起头痛、情绪激动、 思维力、记忆力、判断力降低或丧失 以及运动不协调等。
特点之三:
高代谢、 高耗氧细 胞,因此 线粒体含 量丰富。
线粒体
二、神经细胞膜
作为屏障,紧密包围神经元内的细胞质 厚约5nm,含有蛋白质和酯质,磷脂的比例大 有葡萄糖通透蛋白,只允许葡萄糖通过
三、细胞骨架
体外培养神经元 去垢剂
膜蛋白脂质溶解,可溶蛋白溢出
细胞骨架几乎维持神经元原形
三、细胞骨架
感觉神经元 运动神经元 中间神经元
神经元结构
核
神经细胞体(核周体)
神经元
原生质
轴突
轴索(突起)
树突
一、神经细胞体
细 胞 核(nucleus)
神经元具有一个细胞核,也有两个(自主 神经节)
圆形或卵圆形(3-18μm),居中; 核膜由两层膜组成,膜厚7nm,膜间有腔隙,
与内质网相连; 核小孔:核膜上的小孔,直径0·1μm, 核仁:细丝+颗粒,富含核糖核酸;主要成
粗面内质网:
蛋白质合成的场所 扁平的片状、管状结构 内质网+核糖体
滑面内质网:
不同的部位行使不同的功能(异质); 不规则分枝和融合的管或池组成 无多聚核糖体
一、神经细胞体
核糖核蛋白体(ribosome)
合成蛋白质,在神经元内非常丰富 大亚基(3分子rRNA )+小亚基(1分子rRNA ) 一个大核周体每天可更新其蛋白质的1/3
细长型或鼓棰型 牙型
蘑菇型
特点:
电镜下可见小棘含有数个扁平囊 状平行并置结构,囊内含有电子 致密物质,呈板状,称棘器;
树突棘大小差别大; 不是固定的结构;具有可塑性;
四、突起
轴突(axon)
是神经元特有的、在神经系统中将信息传递一定 距离的高度特化的结构;
结构:轴丘、轴突起始段、中间段、末段 1. 轴丘:几乎没有游离核蛋白体、粗面内质网的三
角区或扇形区,有大量的微丝微管; 2. 轴突起始段:分布高密度电压依赖性Na+通道,一
般极化10mv(胞体需去极化30mv)左右达到阈电位, 因而动作电位最先发生在此处是神经冲动的发起 部;膜兴奋阈最低; 3. 末段:神经末梢,含有突触囊泡; 无核蛋白体(电镜下作为轴突的标志)
发生次序 形起始段 态数量 结长度 构末端
神经元分类
根据突起的数量分类 根据神经元之间的联系(功能)分类 根据分泌的神经递质
根据突起的数量分类
单极神经元 双极神经元 多极神经元
多极神经元
高尔基I型
长轴突,可延伸到胞 体范围以外,分布到 神经系统其他部分或 皮肤、肌肉等
高尔基II型
轴突短,轴突分 支只局限胞体范 围以内
根据神经元之间的联系(功能)分类
分是rRNA,少量DNA,蛋白质及酶类 核内染色质:含遗传物质DNA
特点之一:
神经元的有丝分裂活动一般在出 生或出生后不久便停止,这是因Baidu Nhomakorabea为神经元的定向分化一旦开始, 有丝分裂的潜力就丧失,而且细 胞就不再回复到可引发有丝分裂 的状态。
一、神经细胞体
内质网(endoplasmic reticulum)
特点之三:高代谢、高耗氧细胞,因此线粒 体含量丰富。
四、突起
树突(mitochondrion)
神经元细胞体的延伸部分 含有胞体的细胞器:粗面内质网、Golgi器
和游离核蛋白体,随树突分枝细胞器逐渐减 少 微管是树突中最明显的细胞器 树突无髓鞘 树突表面有许多细的隆起—树突侧棘,可能 是一些特殊纤维发生突触联系
•当神经元受损时,高尔基器逐渐 分散以至消散,这种现象称为高 尔基器溶解
一、神经细胞体
线粒体(mitochondrion)
形状不一,有圆形、长条形、棒形或分枝 形;
几乎分布于整个神经元 内膜上有电子传递系统、氧化磷酸化系统 基质内有三羧酸循环系统酶、氧化酶、蛋
白酶 除核以外的唯一含有DNA的细胞器,还含有
微丝:
肌动蛋白、肌球蛋白、 原肌球蛋白组成。
在神经元高度活动部分, 微丝占优势,如:轴 突生长锥和树突棘。
含肌动蛋白丝的丝状网 格是树突棘头部的主 要特征。
神经细丝:四聚体蛋
白亚基。形态学上与 其他细胞的中间丝不 同:神经细丝拥有旁 臂。
神经细丝在近端树突 及轴丘最多,在轴突 的生长端和树突棘中 尚未发现
游离核糖体(合成结构蛋白) 核糖体(rRNA)
附膜核糖体(合成分泌蛋白)
性质:粗面内 质网+核糖核 蛋白体
定位:神经元 胞体,大树突 干,不存在于 轴突
尼氏小体 (Nissl body)
一、神经细胞体
Golgi器
蛋白质翻译后加工的场所; 5-7层扁平的内质网池和囊泡组成
特点之二:
当神经元受损时,尼氏小体逐 渐分散以至消散,这种现象称 为尼氏体溶解