动物生理学课件:10 第九章 神经系统
动物生理学--神经系统
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都有相应的受体
脑啡肽的镇痛功能
二、 中枢神经元的联系和活动
1 中枢神经元的联系方式
辐散式:兴奋或抑制的扩散 聚合式:总和或整合 连锁状:空间上加强了作用范围 环状:后放或及时终止
正、负反馈的基础 P265
2 中枢兴奋与中枢抑制 —中枢活动的两种基本过程
↓
肌紧张和肌运动↑
特 点 正常情况下活动较弱
正常情况下活动较强,
在肌紧张的平衡调节中占优势
4.3 小脑对躯体运动的调节
前庭小脑(原始小脑) 维持躯体姿势平衡 脊髓小脑(旧小脑) 调节肌紧张 皮层小脑(新小脑) 协调随意运动
4.4 大脑皮层对躯体运动的调节
❖ 发动和协调肌肉运动
起源 – 大脑皮层联络区;
肾上腺素能受体: 以兴奋为主: 1受体:1A/1B/1D 2受体:2A/2B/2C 以抑制为主: 1、2、3
3.2 中枢递质与受体
乙酰胆碱:感觉、运动、学习、记忆 单胺类:(去甲)肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺。
情绪、觉醒、睡眠 氨基酸类:谷、天冬、甘、GABA 肽类:阿片样肽(脑啡肽,强啡肽 )与痛觉和镇痛有关;
b.去甲肾上腺素( NA or NE ) 肾上腺素能神经纤维
除支配汗腺和骨骼肌的舒血 管以外的交感神经节后纤维
c.嘌呤类或肽类 嘌呤能或肽能神经纤维
胃肠道壁内神经丛中的一些纤维释放ATP、血管活性肠肽、 促胃液素、生长抑素等。
受体
胆碱能受体: 以兴奋为主 毒蕈碱M型: M1/M2/M3/M4/M5 烟碱N型:N1/N2
突触前抑制 突触后抑制
传入侧支性抑制(交互抑制)
回返性抑制
图
突触前抑制:兴奋性递质释放的减少
人体及动物生理学神经系统感觉系统(ppt)
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皮质脊髓侧束(80%):延髓锥体交叉,支配 四肢远端肌肉,主要参与精细的、技巧性运
动,进化新。 皮质脊髓前束(20%):不在延髓交叉,支配 四肢近端肌肉及躯干肌肉,主要参与姿势维 持和粗大运动。
2.皮质脑干束:到脑干运动核团。
( 二 )多级神经元运动系统(锥体外系) 作用:主要协调肌群间运动,调节肌张力(姿 势);配合锥体系完成各种精细运动;完成某 些节律性和习惯性动作。调节运动 特点:多为双侧控制,主要作用于γ-运动神 经元。 包括:(1)顶盖(网状、前庭、)脊髓束, (2)红核脊髓束可调节精细运动。
三、中枢神经系统环路
1、中枢神经元的联系方式 ①辐散式联系;②聚合式联系;③链锁状联系;④环状联系;⑤神经元的
韵律活动神经元的韵律活动——源于中枢模式发生器
2、反射和反射弧 机体在中枢神经系统参与下,对内外环境刺激所发生的规律性反应,称为
反射。首先由法国笛卡儿提出,后由英国的謝灵顿和苏联的巴甫洛夫阐明其规 律。实现反射的结构基础为反射弧,包括五个组成部分,任何一环节中断,反 射即不能发生。
(3)牵张反射:有神经支配的骨骼肌受到外力牵拉而伸长时,能反射性地 引起受牵拉的同一块肌肉收缩。该反射是维持机体姿势及完成躯体运动的基 础。
二、脑干对躯体运动的调节 1、脑干网状结构对肌紧张的调节 网状结构:在脑干,有一类形状不一、分化较差的神经元,它们和许多神
经纤维交织在一起构成一种犹如网状的组织。 ①易化区:脑干网状结构内加强肌紧张和肌运动的区域。 ②抑制区:脑干网状结构内抑制肌紧张和肌运动的区域 脑干通过上述
.2、机能分类
(1)按生理机能分类:感觉神经元(传入神经元)、运动神经元(传出神经 元)、中间神经元(联合神经元)。 (2)按神经元对后继单位的影响分类:兴奋性神经元、抑制性神经元。 (3)按神经纤维末梢释放递质不同分类:胆碱能神经元、肾上腺素能神经元 、多巴胺能神经元、5-羟色胺能神经元、GABA能神经元等。
动物生理学第二版神经系统ppt课件
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激动,经过突触而传 向突触后神经元的全 过程。
一、突触
〔二〕 突触的分类 突触传送信息的方式
化学性突触 电突触 对后继神经元的影响 兴奋性突触 抑制性突触 突触构成部位 轴突-树突突触 轴突-胞体突触 轴突-轴突突触
〔三〕突触传送:
神经激动从一个神经元经过突触传送到 另一个神经元的过程——突触传送。
2、电突触 构造根底:是缝隙衔接。 缝隙衔接是二个N元严
密接触的部位上有沟通两细 胞浆的水通道蛋白,允许带 电离子经过,且电阻低。
传送过程:电-电(AP以部 分电流方式)。
传送特征:双向性,速度 快,几乎无埋伏期。
3.神经-肌肉接头处兴奋的传送
Terminal button Muscle fibers
4、不衰减性:激动的大小、频率、速度不 变∵是以不断产生新的AP的方式进展的,而AP 的产生是“全或无〞的。
5、相对不疲劳性:∵比突触传送耗能少。
一、神经元〔neuron)
〔五〕影响神经传导速度的要素:
1、神经纤维的直径:纤维直径大的,传导速度快。 2、髓 鞘:有髓、无髓。 3、温 度:温度降低时传导速度降低。
神经节
神经系统的根本构造和功能单位
虽然神经系统的功能如此繁多复杂,而 组成神经系统的根本元件只需两个:
神经元 神经胶质细胞
第一节 神经元与神经胶质细胞
一、神经元〔neuron)
〔一〕 神经元分类
根据功能或在反射弧中的位置分:
觉得神经元
〔传入神经元〕
中间神经元
〔联络神经元〕
运动神经元
〔传出神经元〕
1、化学性突触传送
A 突触前轴突末梢的AP
突触前膜去极化 Ca2+内流内突触小体
动物生理学 第九章神经生理
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(二)中 枢 抑 制
回返性抑制(recurrent inhibition)
是指某一中枢的神经元兴奋时,其传出冲动在沿轴突外传的同时,又经其轴突侧支兴奋另一抑制性中间神经元,后者兴奋沿其轴突返回来作用于原先发放冲动的神经元。
突触前抑制
结构基础------轴—轴突触 当突触后膜受到突触前轴突末梢的影响,使后膜上的兴奋性突触后电位减小,导致突触后神经元不易或不能兴奋而呈现抑制,称为突触前抑制(presynaptic inhibition)。
心率减慢、收缩减弱
腹腔内脏血管、皮肤血管、唾液腺血管等收缩,肌肉血管可收缩(肾上腺素能)或舒张(胆碱能)
部分血管(软脑膜动脉及外生殖器血管等)舒张
呼吸系统
支气管平ห้องสมุดไป่ตู้肌舒张
支气管平滑肌收缩、粘液腺分泌
消化系统
抑制胃运动、促进括约肌收缩
增强胃运动,促进消化腺分泌,使括约肌舒张
分泌少量粘稠唾液,含酶多,促进肝糖元分解
①一侧皮质支配对侧躯体的骨骼肌,两侧呈交叉支配的关系,但对头面部肌肉的支配大部分是双侧性的。
②具有精细的功能定位,即对一定部位皮质的刺激,引起一定肌肉的收缩。而这种功能定位的安排,总的呈倒置的支配关系。
③支配不同部位肌肉的运动区,可占有大小不同的定位区,运动较精细而复杂的肌群(如头部),占有较广泛的定位区,而运动较简单而粗糙的肌群(如躯干、四肢)只有较小的定位区。
旧小脑与肌紧张调节有关
01
新小脑对肌张力及随意运动的调节
02
古小脑与身体平衡有关 小脑的功能
03
大脑皮质对躯体运动的调节
大脑皮质运动区 大脑皮质的某些区域与骨骼肌运动有着密切关系。如刺激哺乳动物大脑皮质十字沟周围的皮质部分,可引起躯体的广泛部位的肌肉收缩,这个部位叫做运动区。
10动物生理学神经
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神经系统组成:1.神经元(1)神经元的结构:胞体、树突、轴突(2)神经元的功能:①接受、整合信息②产生神经冲动③产生动作电位④释放递质(3)神经纤维:神经元的突起和突起外膜结构(轴索+雪旺氏细胞=)有髓神经纤维、无髓神经纤维→神经纤维→神经束→神经(神经膜包裹,绝缘)(其中还有血管)(4)神经变性:有神经膜的突起被切断后可以再生(中枢神经系统中无神经膜)(5)神经纤维传导的特征:①生理完整性②绝缘性③双向性④不衰减性⑤相对不疲劳性(6)传到速度的影响因素:①纤维直径②髓鞘③温度2.胶质细胞(1)分类:星形细胞、寡突细胞、小胶质细胞(2)功能:支持、修复和再生、营养与代谢、绝缘屏障、摄取分泌神经递质突触类型轴-树或化学性突出、电突触(突触前、后膜形成缝隙连接)轴-体轴-轴树-树树-体体-体体-树中枢神经系统化学性突触的传递过程突触前神经元末梢兴奋→释放兴奋/抑制性递质→兴奋/抑制性突触后电位(突触后膜去/超极化)→突触后神经元兴奋/抑制神经递质的标准①突触前神经元含递质的前体和合成酶系②兴奋冲动抵达神经末梢时,递质进入突触间隙③递质作用突触后膜的特殊受体发挥生理作用,将递质施加到神经元或效应细胞旁能模拟递质引起相同的生理效应④存在使递质失活的酶或其他环节(摄取回收)⑤递质类似物或受体阻断剂能加强或阻断这一递质的突触传递作用神经递质(1)乙酰胆碱ACh乙酰胆碱受体的分类(2)去甲肾上腺素NE肾上腺素和去甲肾上腺素的生物合成途径酪氨酸→多巴→多巴胺→去甲肾上腺素→肾上腺素(3)谷氨酸Glu:脊椎动物中枢神经系统兴奋性突触,昆虫、甲壳动物兴奋性神经肌肉接点(4)天冬氨酸Asp(5)多巴胺(6)γ-氨基丁酸GABA:脊椎动物中枢神经系统(大脑皮层、小脑)的抑制性递质,甲壳动物运动突触的抑制性递质(7)5-羟色胺5-HT(8)神经肽项目兴奋性突触后电位(EPSP)抑制性突触后电位(IPSP)突触前神经元兴奋性神经元抑制性神经元递质兴奋性抑制性Na+内流+++K+外流+Cl-内流++突触后膜电位去极化超极化结果突触后神经元易产生动作电位突触后神经元难产生动作电位突触前抑制:抑制性末梢终止在兴奋性轴突的突触前末梢上,兴奋性冲动在到达突触前就受到了抑制性末梢的影响(运动神经元未超极化,静息电位、膜通透性未发生变化)突触后抑制:……空间总和:多处突触发生的突触电流累加效应产生的去极化时间总和:两个相继发生的突触后电位累加效应产生的去极化反射:在中枢神经系统参与下,机体对内外环境刺激所作出的规律性反应中枢神经元的联系方式视杆细胞:感受光视锥细胞:感受颜色鱼类、两栖动物幼体的侧线系统:感受水压、低频振动,控制趋流性的定向作用,协助视觉测定物体位置一、神经系统对躯体运动的调节(一)脊髓对躯体运动的调节:1.牵张反射(1)腱反射:快速牵拉肌腱时发生的牵张反射(膝反射、跟腱反射)(2)肌紧张:缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射,被牵拉的肌肉发生缓慢而持久的收缩,以组织被拉长2.屈反射(1)屈肌反射:以伤害性刺激施于一侧后肢的下部,引起该侧后肢屈曲的反射(脚踩钉子)(2)对侧伸肌反射:刺激本侧肢体引起对侧肢体伸直以支持体重的反射(通过脊髓中枢的交互抑制实现)意义:被刺激侧肢体弯曲,躲避伤害刺激,对侧肢体伸直,维持机体中心不致跌倒,都是比较原始的防御性反射(二)脑干对姿势反射的调节1.状态反射:因头部与躯干的相对位置或头部在空间位置的改变,引起的躯体肌肉紧张性改变的反射活动2.翻正反射:动物被推倒或仰面下落能迅速翻身、起立或改变为四肢朝下的姿势着地(三)基底神经节1.结构:纹状体(苍白球,尾核、核壳)、丘脑底核、黑核、红核2.功能:直接或间接调节运动,对肌紧张有抑制作用(四)小脑对躯体运动的调节1.前庭小脑(绒球小结叶):维持身体平衡、眼球运动2.脊髓小脑(小脑前叶、旁中央小叶):调节肌紧张——损失:小脑共济性失调症3.皮层小脑(后叶外侧部):协调随意运动(五)大脑对躯体运动的调节1.左右交叉(头面部的感觉投影是双侧性的)2.前后倒置:后肢投影在大脑皮质顶部,转向大脑半球内侧面,头部投影在底部3.投影区大小取决于感觉的灵敏度、机能重要程度、动物特有的生化方式●椎体系统:大脑皮质发出并经延髓椎体后行到达脊髓的传导束,即皮质脊髓束、皮质脑干束——调节精细运动●椎体外系统:皮质下某些核团(苍白球,尾核、核壳、黑核、红核)有在延髓椎体之外的后行通路,控制脊髓运动神经元的活动——协调全身各肌肉群的运动,保持正常姿势二、神经系统对内脏活动的调节(一)下丘脑对内脏活动的调节:体温、水平衡、摄食行为、腺垂体等内分泌活动、生物节律控制(二)大脑皮层对内脏活动的调节1.边缘系统:大脑半球内侧面皮质、脑干连接部、胼胝体旁环周结构称为边缘叶,边缘叶、邻近皮质、与其密切联系的皮质下结构构成边缘系统2.功能:内脏活动的重要调节中枢#情绪反应、性行为、摄食行为、内脏活动、嗅觉调节、记忆功能(三)本能行为和情绪反应的神经调节1.本能行为:摄食、饮水、性、防御(攻击、逃避)2.情绪反应:恐惧和发怒,行为的激发脑的高级功能条件反射动力定型:常用的几块肌肉得到锻炼神经活动的类型觉醒和睡眠α波β波θ波δ波频率8-13 14-30 4-7 0.5-3振幅25-100 10-30 100-150 20-200状态闭目安静休息,睁眼消失大脑皮层高水平活动睡眠、深度麻醉、缺氧行为紊乱的儿童,精神压力与挫折的成年人深睡、深度麻醉婴儿、严重脑损伤(癫痫、脑外伤、脑肿瘤)慢波睡眠:通常的睡眠,δ波快波睡眠:异相睡眠,β波,眼球快速转动。
动物生理学第9章感觉机能和感觉器官ppt课件
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❖ 浅觉得传导通路〔痛觉、温觉和轻触觉〕:
❖ 感受器 脊髓 交叉上行 丘脑 大脑皮 层
❖ 深觉得传导通路〔本体觉得、深部压觉〕:
❖ 感受器 脊髓 同侧上行 延髓交叉 丘脑 大脑皮层
❖
脊髓半离断后,浅觉得的妨碍发生在
离断的对侧,深觉得妨碍发生在离断的同侧。
丘脑的觉得功能
❖ 特异性丘脑皮层投射系统:从外周感受器沿 一定的途径,经丘脑到皮层的上行传入途径。 〔主要的传入通路〕
2、适宜刺激和不适宜刺激
❖ 每种感受器通常只对某种特定方式的能量变 化最敏感,这种方式的刺激称为该感受器的适 宜刺激。适宜刺激是感受器最敏感、阈值最 低的刺激。如:波长380-760nm的电磁波 〔可见光〕是眼的适宜刺激;16-20000赫兹 的空气振动是听觉器官的适宜刺激。
❖ 其它不发生反响或敏感性很低的能量方式的 刺激,叫做不适宜刺激。
5、视锥细胞与视杆细胞
❖ 视杆细胞和视锥细胞 所以能感受光波,是 由于它们外段的片层 构造中的蛋白质大部 分为感光色素。感光 色素在视杆细胞内的 为视紫红质,对光敏 感度强,可感弱光; 在视锥细胞内为视紫 蓝质,可感受昼光和 各种有色光。
❖ 在人类的视网膜中,由于存在视杆细胞和视 锥细胞,组成了两种感光换能系统,分别管 理明视觉和暗视觉。
3、 听觉妨碍
❖ 〔1〕传导性聋:听觉妨碍来自外耳和中耳 ❖ 外耳道堵塞、鼓膜瘢痕和听骨运动妨碍 ❖ 〔2〕感音性聋:由于柯蒂氏器和耳蜗的神经
损伤引起的听觉妨碍。 ❖ 〔3〕中枢性聋:由听神经通路、各级听觉中
枢以及大脑皮层的病变呵斥的听觉妨碍。
第四节 其它感受器
❖ 1、嗅觉
脉络膜的血循环营养视网膜外层,其含有的丰富色素起遮光
暗房作用。
动物生理学神经系统的功能上ppt课件
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神经元的轴浆运输 axoplasmic transport
轴突内的轴浆是经常在流动的,
轴浆运输对维持神经元的解剖和功能的完整性具有重要 意义
轴浆运输可分为自胞体向轴突末梢的顺向轴浆运输和自 末梢到胞体的逆向轴浆运输两类,前者可再分为快速和慢 速轴浆运输。
促性腺激素释放激素(GnRH) ,在交感神经节 IPSP (Inhibitory postsynaptic potential)
局部超极化电位
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突触后神经元的兴奋与抑制
突触后膜电位改变的总趋势决定于同时产生的EPSP和 IPSP的代数和,当突触后膜去极化并达到阈电位水平时 即可爆发动作电位。动作电位发生在轴突始段。
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22
10.1.2 Synaptic transmission
• 人类CNS中有1011个neuron • 每个neuron的轴突末梢约形成2000个 synapse, 则CNS中约
有21014 个synapse
10.1.2.1 几种重要的突触传递
• 根据突触传递媒介物性质的不同可将突触分为化学性突触 Chemical synapse和电突触两大类
神经元的一般结构与功能
神经元 neuron
胞体 soma
突起
processes
树突
dentrites
轴突 axon
• 轴突:轴丘、始段、轴索(含长树突)
• 神经纤维 nerve fiber:轴索+髓鞘或神经膜
• 有髓神经纤维myelinated nerve fiber和无髓神经纤维
动物生理学 第九章 神经生理
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感觉适应
感觉器官在持续刺激作用下发生 的适应性变化,如明暗适应、嗅 觉适应等,以保持感觉功能的稳 定性。
感觉调节
中枢神经系统通过反馈机制对感 觉功能进行调节,如疼痛抑制、 触觉增强等,以适应环境变化并 维持内环境稳定。
感觉与认知的交互
作用
感觉信息不仅是认知的基础,同 时也受到认知过程的影响和调节, 如注意、记忆等认知过程对感觉 信息的选择性加工和整合。
神经-肌肉接头
运动神经元轴突末梢与肌 肉细胞之间的连接处,通 过释放乙酰胆碱等神经递 质引起肌肉收缩。
反射弧
实现反射活动的神经结构, 包括感受器、传入神经、 神经中枢、传出神经和效 应器五个部分。
运动协调与平衡
小脑
调节躯体平衡、控制肌肉张力和协调 随意运动的器官。
基底神经节
大脑皮层运动区
控制躯体运动的最高级中枢,通过锥 体系和锥体外系两条途径实现对躯体 运动的调节。
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感谢聆听
06
神经内分泌免疫网络及其相互作用
神经内分泌系统概述
01
神经内分泌系统定 义
由神经系统和内分泌系统共同组 成,通过神经递质和激素的相互 作用,调节机体的生理功能。
02
03
主要组成部分
功能
包括中枢神经系统、自主神经系 统和内分泌腺。
维持机体内环境稳定,调节生长、 发育、代谢、免疫等生理过程。
免疫系统在神经生理中作用
功能定位
不同的大脑皮层区域负责不同的功能。例如,感觉区负责接收和处 理来自身体各部位的感觉信息,运动区负责控制身体的自主运动。
皮层下结构
大脑皮层下存在多个重要的神经核团和通路,如基底核、丘脑等,它 们与大脑皮层相互协作,共同完成高级中枢活动。
动物生理学神经系统内分泌系统和感官
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一、机反体射的许多生理功能是由神经系统活 动来进行调节的,神经系统活动的基本过 程为反射。
反射是机体在中枢神经系统的参与 下,对内外环境刺激所发生的规律性应答。
反射弧的五个组成部分 1、感受器: 42、、传传出入神神经经:: 3、神经中枢:
5、效应器:
反射弧模式图
二、神经系统的组成:
(催1乳)素下分丘泌脑的分调泌节催乳素释放因子和催乳素释 放抑制因子分别可促进和抑制催乳素的分泌。 (2)吸吮乳头可反射引起催乳素释放,导致
乳汁分泌。
4、促甲状腺素(TSH):促进甲状腺合成、 分泌甲状腺素;促进甲状腺细胞的生长发育, 腺体增大。 5、促肾上腺皮质激素(ACTH):促进肾上 腺皮质的生长发育,并合成、分泌肾上腺皮 质激素。
间脑:分5个部分 背侧丘脑 后丘脑 底丘脑 上丘脑 下丘脑
(二)脑神经: 1、脑神经共有12对,其中3-12对脑神经与 脑干相连,第1对脑神经与大脑相连,第2对 脑神经与间脑相连。
12、、脑嗅神神经经的,名2、称视及神性经质,:3、动眼神经,4、 滑车神经,5、三叉神经,6、外展神经,7、 面神经,8、位听神经,9、舌咽神经,10、 迷走神经,11、副神经,12、舌下神经。
眼
皮肤 代谢
瞳孔扩大
竖毛肌收缩,汗腺分泌 促进糖原分解,促进肾上腺髓质分泌
瞳孔缩小 促进胰岛素分泌
1、内脏的双重神经支配 2、自交主感神中经枢系和统副的交功感能中特枢点的交互抑制 3、二者的紧张性作用在不同状态下不同
剧烈活动时:交感神经占优势 安静状态下:副交感神经占优势
皮肤和肌肉内的血管、一般的汗腺、竖 毛肌、肾上腺髓质、肾等,都只有交感神经 支配。
1、条件反射的建立:条件反射是在非条件 (反1)射条的件基刺础激上:建能立引的起。条件反射的刺激称为 条件刺激。
动物生理学第九章神经生理-PPT课件
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• 肾上腺素能神经元多位于脑干网状结构,上行 到大脑皮层与维持觉醒有关,投射到丘脑下部 的与情绪和内分泌有关,下行的与躯体运动和 内脏调节有关。
• 3.氨基酸类 • 包括谷氨酸、甘氨酸、γ-氨基丁酸 • 谷氨酸是兴奋性递质,与感觉冲动的传导和大
脑皮层的兴奋有关。 • 甘氨酸和γ-氨基丁酸是抑制性递质,可使突触
离的对侧,深感觉的传导障碍在断离的同 侧。 • 三、丘脑及其感觉投射系统
31
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• (二)感觉投射系统及其作用 • 1.特异性投射系统 • 2.非特异性投射系统 • 四、大脑皮层的感觉分析机能 • 1.躯体感觉区 • 位于大脑皮层的顶叶,左右交叉、前后倒
置
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• 2.感觉运动区 • 3.视觉区 • 位于皮层的枕叶 • 4.听觉区 • 位于皮层的颞叶,听觉的投射是双侧性的 • 5.嗅觉区和味觉 • 嗅觉区位于皮层内侧部面的前梨状叶和位于大脑
触前末梢时,突触前膜兴奋,突触小泡释放兴奋性递 质。递质通过突触间隙扩散到后膜,与突触后膜上的 受体结合,提高后膜对Na+和K+的通透性,尤其是对 Na+的通透性,Na+内流,导致局部膜的去极化。只有 许多兴奋性突触同时产生一排兴奋性后电位,或者单 个兴奋性突触接连地产生一连串兴奋性突触后电位, 突触后神经元把许多兴奋性电位总合起来,达到所需 要的阈值,才能发展成为可传播的动作电位而进入兴 奋状态。
第 九章 神经生理
1
第一节 神经元活动的一般规律
• 神经元分为胞体和突起,突起又分为树突 和轴突。
• 一、神经纤维 • (一)神经纤维的传导机能 • 1.神经纤维传导的特征 • (1)生理的完整性
2
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无突触前膜与突触后膜的特化结构; 一个曲张体能支配较多的效应细胞; 递质的弥散距离大,所费时间长; 受体决定递质效应;
神经冲动抵达曲张体 递质从曲张体释放 通过弥散作用到效应器细胞 效应细胞发生反应
④突触传递的特征:
1、单向传递 2、总和作用(对比运动终板) 3、突触延搁(0.3-0.5ms) 4、对内环境变化的敏感性(缺氧)和易疲劳性 5、兴奋节律的改变 6、突触的可塑性
传导方式:局部电流学说、跳跃式传导
神经纤维的轴浆运输(anxoplasmic transport)
顺向运输 逆向运输
神经的营养性作用
支配组织代谢、生理生化过程
支持神经的营养性因子
周围组织细胞释放的针对神经 的营养因子 神经生长因子(NGF) 脑源性神经营养因子(BDNF) 神经营养性因子3(NT-3)
毒蕈碱型受体(muscarinic receptor) 烟碱型受体(nicotinic receptor)
②神经胶质细胞(neuroglia)
数量:神经元的10倍(50%)
形态: CNS—星状、少突、小胶质细 胞、室管膜细胞
PNS—雪旺氏细胞、卫星细胞 功能:维持神经元形态、功能的完整性
神经系统微环境的稳定性
神经元
毛细血管 星状胶质细胞 室管膜细胞
无髓鞘轴突
毛细血管 星状胶质细胞
少突胶质细胞
小胶质细胞
2、神经递质与受体:
神经递质是指突触前神经元合成并在末梢处释 放,能特异性作用于突触后膜受体,并产生突触 后电位的信号物质。(调质)
神经递质的分类
神经递质的受体
乙酰胆碱
外周递质
天冬氨酸
全部植物性神经节前纤维;
谷氨酸
绝大多数副交感神经节后纤维;
神经肽
全部躯体运动神经;
肽类—— 神经肽。
乙酰胆碱
γ-氨基丁酸 甘氨酸
天冬氨酸
谷氨酸
神经肽
脑啡肽
儿茶酚胺 肾上腺素 去甲肾上腺素 多巴胺
血清胺 组胺
P物质
β-内啡肽
缩胆囊肽
中枢神经递质
细胞膜或细胞膜内能与某些化学物质(神经递 质或化学激素)发生特异性结合并诱发产生生物 学效应的特殊生物分子——受体
胆碱能受体: M受体,N受体
单极细胞
双极细胞
多极细胞
神经元的功能:
接受、整合和传递信息
信息整合
神经纤维
神经纤维(nerve fiber)是神经元突起的延长部分,由轴 突或树突以及鞘状结构组成。其主要功能是传导神经冲动(动 作电位)。
神经纤维传导神经兴奋的特征:
1、生理完整性(压迫、损伤、切断或麻醉) 2、绝缘性(髓鞘) 3、双向性 4、不衰减性 5、相对不疲劳性
有髓鞘轴突 少突胶质细胞
髓鞘 轴突
神经胶质细胞功能:
1.支持作用(网架) 2.修复和再生作用 3.物质代谢和营养性作用 4.绝缘和屏障作用 5.维持合适的离子浓度 6.摄取和分泌神经递质
神经系统的组成:中枢、外周
神经元和神经胶质细胞 神经元之间的功能联系 神经系统的感觉机能
神经系统的 基本结构
神经元: 结构、分类、功能; 神经纤维的传导特征 传导速度的影响因素
神经纤维的分类:
1、按分布分:中枢和外周神经纤维 2、按结构分:有髓和无髓神经纤维 3、按传导方向分:传入、联络和传出神经纤维 4、按传导速度分:A、B、C三类。 5、按纤维直径与来源分:I、II、III、IV四类。
神经元
髓鞘(Myelin sheath)
影响神经纤维传导速度的因素:
1、神经纤维的直径:纤维直径大的,传导速度快。 2、髓 鞘:有髓、无髓。 3、温 度:温度降低时传导速度降低。(低温麻醉)
突触的分类 突触的结构 突触传递的机理 突触传递的特征
①、突触的分类:
(1)按突触形成部位分: 轴-树、轴-轴、轴体、树-树突触等
(2)按对继后神经元的影响分: 兴奋性突触和抑制性突触
(3)根据突触信息传递的方式分: 化学性突触和电突触
神经元
电突触 化学性突触
②突触的结构:
化学性突触: 突触前膜 突触间隙 突触后膜
电突触
缝隙连接
③突触传递的机理:
神经冲动从一个神经元通过突触传递到另一个神经元的 过程——突触传递。
兴奋性
化学性突触
抑制性
电能—化学能—电能
电突触(不同类型) 非突触性化学传递
化学性突触
轴突末梢去极化
突触前膜对Ca2+ 的通透性↑
Ca2+进入突触小体
突
触
小泡内递质释放
传
递
递质与突触后膜受体质结合
支配汗腺和舒血管平滑肌的交感节后纤维。 脑啡肽
去甲肾上腺素(NE)
绝大多数交感节后纤维。
嘌呤或肽类
主要存在于胃肠道。
β-内啡肽
儿茶酚胺 肾上腺素 去甲肾上腺素 多巴胺
血清胺 组胺
P物质
缩胆囊肽
外周神经递质
中枢递质:
乙酰胆碱(Ach)
多数为兴奋作用。
单氨类——
NE,5-HT,多巴胺。
氨基酸——
谷氨酸、天冬氨酸; GABA、甘氨酸
神经胶质细胞:功能
神经系统对躯体运动的调节
神经系统对内脏活动的调节
脑的高级神经活动
二、神经元之间的功能联系
1、突触传递 2、神经递质与受体 3、反射活动的一般规律
1、突触传递
神经元与神经元之间无原生质相连,但是,信息可由 一个神经元传递给另一个神经元,信息的传递依靠它们之
间的特殊部位——突触(synapse)进行传递。
改变后膜对离子 的通透性
突触后电位
兴奋性突触后电位
抑制性突触后电位
兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位的比较
电突触(electrical synapse)
电突触的传递 动作电位到达神经末梢
电
局部电流
突
触
传
突触后膜
递
突触后发生动作电位
阳极电 紧张作用
使突触后膜 膜电位升高 兴奋性降低
非突触性化学传递
第九章 神经系统 (Nervous system)
神经元和神经胶质细胞 神经元之间的功能联系 神经系统的感觉机能 神经系统对躯体运动的调节 神经系统对内脏活动的调节 脑的高级神经活动
一、神经元和神经胶质细胞
神经系统的组成 神经系统的基本结构和功能单位
1、神经系统:
脑
中枢神经系统(CNS)
脊髓
组
成
脑神经
外周神经系统(PNS)
脊神经
2、神经系统的基本元件:
神经元-神经纤维 神经胶质细胞
①神经元(neuron)
数量:数百到1000亿(45%) 结构:胞体、树突、轴突和髓鞘
神经元功能分类:
感觉神经元
(传入神经元)
中间神经元
(联络神经元)
运动神经元
(传出神经元)
兴奋性神经元
抑制性神经元
神经元形态分类