第二篇第二章神经系统传递信息

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7. 神经系统如何传递信号?

7. 神经系统如何传递信号?

7. 神经系统如何传递信号?关键信息项:1、神经系统的组成部分2、信号传递的基本过程3、涉及的神经递质种类4、信号传递的速度和准确性5、影响信号传递的因素1、神经系统的组成神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括脑和脊髓,是信息处理和控制的中心。

周围神经系统则由神经纤维和神经节组成,负责将信息传入和传出中枢神经系统。

11 神经元是神经系统的基本单位神经元由细胞体、树突和轴突组成。

细胞体包含细胞核和细胞质,是神经元的代谢中心。

树突接收来自其他神经元的信号,轴突则将神经元产生的信号传递给其他神经元或效应器细胞。

111 神经胶质细胞的作用神经胶质细胞在神经系统中起到支持、营养和保护神经元的作用,它们还参与调节神经递质的浓度和维持神经系统的内环境稳定。

2、信号传递的基本过程信号传递主要通过电信号和化学信号两种方式进行。

21 电信号传递在神经元内部,电信号以动作电位的形式沿着轴突传播。

当神经元受到刺激时,细胞膜的电位发生变化,产生去极化,如果去极化达到阈值,就会引发动作电位。

211 动作电位的产生机制动作电位的产生依赖于细胞膜上的离子通道的开闭。

去极化时,钠离子通道打开,钠离子内流;复极化时,钾离子通道打开,钾离子外流。

22 化学信号传递在神经元之间以及神经元与效应器细胞之间,信号通过神经递质的释放和传递来实现。

221 突触的结构和功能突触是神经元之间传递信号的关键结构,分为化学突触和电突触。

化学突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。

222 神经递质的释放当动作电位到达突触前膜时,引起钙离子内流,触发突触小泡与突触前膜融合,将神经递质释放到突触间隙。

223 神经递质与突触后膜受体的结合神经递质扩散到突触后膜,与特定的受体结合,引起突触后膜电位的变化,从而实现信号的传递。

3、涉及的神经递质种类常见的神经递质包括乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素、血清素、γ氨基丁酸等。

31 乙酰胆碱在神经肌肉接头处传递信号,参与自主神经系统的调节,与学习和记忆等过程有关。

第2节神经系统中信息的传递和调节

第2节神经系统中信息的传递和调节

脊髓横切面
白质 灰质
思考与讨论
1.刺激物: 0.5%HCl溶液
2.感受刺激的部位: 右后脚中趾尖皮肤
3.发生的反应: 曲腿反射 4.作出效应的器官: 右后腿肌肉
5.该实验能验证哪些问题:
脊髓是发生曲腿反射的低级中枢,完成 曲腿反射需要完整的反射弧。
3.非条件反射和条件反射
(1)定义:P11和P12
(2)两者之间的关系:
非条件反射 非条件刺激(食物) 强化
无关刺激(灯光) 条件刺激
条件反射
七、自主神经对内脏活动的调节
1.定义:P14 交感神经 2.种类: 副交感神经 3.作用: 互为拮抗
脑 脊髓
冲动在神经纤维上的传导 ——双向传导
外界刺激 + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ - + ++ - -
第2节
神经系统中信息的传递和调节
一、神经系统的基本单位——神经元
1.结构
细胞体 ——营养和代谢的中心
树突 ——接受信息
轴突 ——传出信息
2.种类
感觉神经元(传入神经元) 联络神经元(中间神经元) 运动神经元(传出神经元)
二、信息在神经系统中的传递
在神经元的神经纤维上的传导 ——双向传导
在神经元之间的突触上传导
效应器 传出神经(运动神经) (腿部肌肉)
六、脑
1.结构组成 大脑 ——表面为大脑皮质。 小脑 ——协调运动的恰当性和准确性。 间脑 ——包括丘脑和下丘脑等结构。
中脑

神经系统的信息传递与神经反应的调节与变异

神经系统的信息传递与神经反应的调节与变异

神经系统的信息传递与神经反应的调节与变异神经系统是动物体内重要的调节系统,负责感受外界刺激、传递信息并产生相应的反应。

信息传递和神经反应的调节与变异是神经系统的两个重要方面。

一、信息传递的过程信息传递是神经系统的核心功能之一,包括感受刺激、传递信号并在神经元之间进行交流。

1. 感受刺激:外界刺激通过感觉器官(如眼睛、耳朵、皮肤等)被感受到,并转化为神经元能够理解的电化学信号。

2. 传递信号:感受到的刺激通过神经元之间的神经突触传递。

当神经冲动达到神经元的终末分支时,神经递质会被释放,将信号传递到下一个神经元。

3. 神经元之间的交流:这一传递信号的过程在神经元网络中进行。

神经元通过树突接收信号,通过轴突传递信号,形成神经网络,进行信息交流和处理。

二、神经反应的调节神经反应是信息传递后产生的具体反应,涉及到神经元与内脏器官、肌肉细胞的联系和调节。

1. 神经元与内脏器官的联系:神经元通过神经纤维与内脏器官(如心脏、肺部、肝脏等)建立起连接。

在特定的神经途径中,通过传递冲动控制内脏器官的功能和活动。

2. 神经元与肌肉细胞的联系:神经元通过神经纤维与肌肉细胞形成神经肌肉接头。

当神经冲动传递到神经肌肉接头时,会释放乙酰胆碱等神经递质,导致肌肉的收缩和松弛。

3. 调节神经反应的功能:神经系统通过正反馈和负反馈机制,对神经反应进行调节。

例如,自主神经系统通过交感神经和副交感神经的平衡调节心率、血压等生理过程。

三、神经反应的调节与变异神经反应的调节和变异涉及到个体对外界刺激的不同反应以及对外界刺激的适应能力。

1. 个体差异:不同的个体对于相同的刺激可能会有不同的神经反应。

这些差异可能与遗传、环境和个体的生理状态有关。

2. 可塑性:神经系统具有可塑性,即在一定条件下可以改变其结构和功能。

例如,学习和记忆可以改变神经元之间的连接模式,影响神经反应的强度和方式。

3. 适应性:神经系统具备适应外界刺激的能力。

在反复受到相同刺激的情况下,神经系统可能会产生适应,使得神经反应的强度和频率减弱。

第2章第1节课时2兴奋在神经元之间的传递、神经系统的

第2章第1节课时2兴奋在神经元之间的传递、神经系统的

课时2 兴奋在神经元之间的传递、神经系统的分级调节及人脑的高级功能掌握兴奋在神经元之间的传递。

(重、难点)一、分析兴奋在神经元之间的传递(阅读教材P 18~P 19)1.结构基础:突触由A.突触前膜、B.突触间隙、C.突触后膜构成。

2.传递过程:轴突→突触小体→突触小泡――→释放神经递质→突触前膜→突触间隙→突触后膜(下一个神经元)。

3.传递特点及原因 (1)传递特点:单向传递。

(2)原因⎩⎪⎨⎪⎧神经递质存在的部位:只存在于突触前膜的突触小泡内神经递质释放的过程:只能由突触前膜释放, 作用于突触后膜二、分析神经系统的分级调节(阅读教材P 19~P 20)1.脊椎动物和人的中枢神经系统包括A.大脑皮层、B.小脑、C.脊髓、D.下丘脑和E.脑干等,它们分别调控某一特定生理功能。

2.一般来说,位于脊髓的低级中枢受脑中相应高级中枢的调控。

三、分析人脑的高级功能(阅读教材P 20~P 21)1.人的大脑皮层是神经系统中最高级的部位。

既可感知外部世界以及控制机体的反射活动,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。

2.语言功能是人脑特有的高级功能,涉及听、说、读、写,这些功能与言语区有关,这些区域受损会引起各种言语活动功能障碍。

如S区受损,会导致运动性失语症。

不同区域名称的英文字母,分别对应相关英文单词的第一个字母如W(write)、S(speak)、H(hear)、V(vision)。

3.学习和记忆是脑的高级功能之一(1)学习是神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程。

(2)记忆则是将获得的经验进行贮存和再现。

①短期记忆主要与神经元的活动及神经元之间的联系有关,尤其是海马区。

②长期记忆可能与新突触的建立有关。

连一连判一判(1)突触包括突触小体、突触间隙、突触后膜。

(×)分析:突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。

(2)神经递质通过主动运输方式由突触前膜进入突触间隙。

(×)分析:通过胞吐方式。

第二篇第二章神经系统传递信息

第二篇第二章神经系统传递信息

第二章神经系统传递信息人体是大量细胞的集合体,细胞在不断的生长、发育、分化、再生、调亡,细胞通过自身分裂,不断自我更新。

成人每秒大约有2500万个细胞在进行分裂,人体内的血细胞以每分钟大约1亿个的速率在不断更新,在细胞的分裂、生长等过程中,现代生物物理学、生理学的研究已充分证明,作为生命本质特征的物质基础,就是人体生物电即人体生物等离子体的运流、循环系统。

人的一切生理、心理活动,都是通过电过程控制和传递信息的。

因此可以说,生物等离子体在人体或动物体内是有序的流动,就构成了一切的生命奇观。

第一节神经系统神经系统主导着生物电的进行,身体每一项功能都需要生物电,无论是有意识的运动,学习,还是无意识的心脏的跳动、肝脏的解毒,消化系统的吸收,都需要生物电,这些功能有很多细胞参与,也消耗很多生物电能。

这些细胞产生出来的生物电电流是如何流动?细胞是一般不会流动,但生物电流会流动,这需要神经系统来调节生物电电流,生物电以细胞为单位,只有神经系统才能实现对身体全身细胞产生的生物电能进行协调管理,统筹规划,神经系统充份调度器官、骨骼、肌肉等部位协调动作,完成每项任务。

每个细胞都能够像发电机一样产生生物电能,但这些电能用来做什么?如何工作的呢?细胞归属身体的某个器官,但器官要听从神经系统的指挥,什么时候产生生物电能,生物电能做什么,什么时候停止输送生物电,由神经系统发命令信息给器官,器官将这个命令下达给器官内的每个细胞,神经系统是生物电的调配中心。

神经系统由数十亿个高度特化的神经细胞或神经元组成,正是神经元构成了脑和分布于全身的神经纤维。

神经系统分为两个主要部分:中枢神经系统(CNS)和外周神经系统(PNS)。

CNS由脑和脊髓内的全部神经元组成;PNS由联系统CNS和身体的全部神经元及其神经纤维组成。

3.6显示CNS和PNS的关系。

CNS的工作在于整合和调谐全身的功能,加工全部传入的神经信息,向身体不同部分发出命令。

神经系统中信息的传递和调节

神经系统中信息的传递和调节
第2节 神经系统中 信息的传递和调节
一、人体神经系统的组成
1. 中枢神经系统: 脑、脊髓 2. 周围神经系统:
(1) 脑神经: 12对 (2) 脊神经: 31对
自主性神经:控制内脏器官活动的运动神经 交感神经 副交感神经
二、神经系统的基本活动方式——反射
是动物体通过神经系统对外界和内部的各种刺
激所产生的反应。
给食物(非条件刺激)
给灯光(无关刺激)
灯光+食物
无关刺激与非 条件刺激在时 间上的结合
狗分泌唾液(非条件反射)
狗无唾液分泌
灯光成为食物的信号 灯光 条件刺激
狗见灯光
分泌唾液 (条件反射)
任何无关刺激与非条件刺激相结合,都可以形成条件 反射,条件反射建立之后,如果反复使用条件刺激而 得不到非条件刺激的强化,条件反射就会消退。
脊髓的结构
后角 白质: 神经纤维组成
前角
灰质: 低级神经中枢
神经元细胞体的密集部位
脊蛙反射
• 脊蛙的制备 • 观察以下操作后有无曲腿反射现象: 1、用清水刺激脊蛙趾尖 2、用0.5% HCL溶液刺激脊蛙趾尖 3、剪去表皮后,再用0.5% HCL溶液刺激脊蛙趾尖 4、用解剖针捣毁脊髓 结论:
① 感受器在皮肤里 剪去表皮----感受器被破坏 ② 曲腿反射的低级神经中枢在脊髓 脊髓被捣毁----神经中枢被破坏
c.突触间隙:
突触前膜与突触后膜之间 的间隙
受体 突触间隙 突触后膜 突触前膜
⑵ 类型:
a.轴-体突触 b.轴-树突触
前一个神经元轴突末端的突触小 体与后一个神经元的细胞体相连 前一个神经元轴突末端的突触小 体与后一个神经元的树突相连
⑶ 突触传递的特点:
通过化学物质(神经递质)传递 单方向传递:将神经冲动从一个神经元定向 传到另一个神经元

神经系统中生物信息的传递ppt课件

神经系统中生物信息的传递ppt课件
1、构造:突触 突触前膜
突触 突触间隙 突触后膜
2、传导过程:兴奋 突触小体 突出间隙 突触后膜 下一神经元兴奋或抑制
3、传导方向:单向传送 缘由:神经递质只存在于突出前膜的突触小泡内, 只能由突出前膜释放,作用突触后膜
;
兴奋在神经元之间的传送
;
神经递质
产生:由内质网、高尔基体产生〔线粒体 参与供能〕
神经系统中生物信息的传送
;
关键问题
神经系统是如何传送生物信息,调理生命活 动的 ? 反射是神经系统调理各种活动的根本方 式
;
反射弧是反ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ活动的构造根底
反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出 神经和效应器五个环节组成。
;
反射弧的方式图
;
反射过程中各部分的作用
;
神经调理的构造根底
中枢神经系统 根本组成
受体:突触后膜上糖蛋白 作用:使后膜兴奋或抑制 去向:作用后被分解
;
神经系统信息传送的进展 ——缝隙衔接
缝隙衔接是神经元/胶质细胞之间的另一种 信息传送方式,是细胞间直接通讯的管道, 广泛存在于中枢神经系统中,传送不同神 经元细胞间的化学信息和电信息,除了知 的代谢调控、离子缓冲、能量转移等功能 外,也涉及“钙波〞、ATP受体信号等,在 调理神经发育和维持神经系统特有功能方 面发扬着重要作用。
周围神经系统 根本单位——神经元
;
神经元
神经元组成
细胞体 轴突 树突
神经纤维:神经元的 轴突或长的树突 以 及套在外面的髓鞘。
;
信息在神经元上是以生物电的方式 传导的。
膜电位是怎样构成的? 静息形状下,由膜内的K+和膜外的Na+
维持的。内负外正。

高中生物 第二章 1.2兴奋在神经元之间的传递、神经系统的分级调节和人脑的高级功能课件 新人教版必修3

高中生物 第二章 1.2兴奋在神经元之间的传递、神经系统的分级调节和人脑的高级功能课件 新人教版必修3

的传导

结构基础
神经元(神经纤维)
突触
信号形式(或变化)
电信号
电信号→化学 信号→电信号
速度


方向
可以双向
单向传递
|探究思考| 1.突触前膜分泌神经递质的方式是什么?是否消耗能量? 神经递质穿过几层生物膜? [提示] 胞吐;消耗能量;0 层。
2.突触前膜释放的神经递质是否属于内环境的成分?说明 理由。
探究点二|兴奋传导与电流表指针偏转问题分析 |核心探究|
1.在神经纤维上电流计的变化
(1)刺激 a 点,b 点先兴奋,d 点后兴奋,电流计指针发生两 次方向相反的偏转。
(2)刺激 c 点(bc=cd),b 点和 d 点同时兴奋,电流计指针不 发生偏转。
2.在神经元之间电流计的变化
(1)刺激 b 点时:由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经 纤维上的传导速度,尽管 ab 与 bd 距离相等,但 a 点先兴奋,d 点后兴奋,所以电流计指针发生两次方向相反的偏转。
1.判断正误 (1)突触的结构包括突触小体、突触间隙和突触后膜。( × ) (2)兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递。( × ) (3)神经递质作用于突触后膜上的受体一定能引起下一个神 经元的兴奋。( × ) (4)位于大脑皮层的呼吸中枢是维持生命的必要中枢。( × ) (5)W 区受损,会导致运动性失语症。( × )
解析:选 D 神经递质存在于轴突末梢突触小体内的突触小 泡中,生物膜的分隔作用可避免其被细胞内的其他酶系破坏。神 经细胞上的神经冲动属于电信号,神经递质属于化学信号,神经 冲动引起神经递质的释放,实现了由电信号向化学信号的转变。 从图中可以看出,神经递质与受体结合的效应是引起相应的离子 通道开放,使下一个神经细胞兴奋或抑制。图中离子通道开放后, 如果引起 Na+内流,则使下一个神经细胞兴奋,如果引起 Cl-内 流,则使下一个神经细胞受抑制,Na+和 Cl-不可能同时内流。

沪科版生物高中第二册《神经系统中信息的传递和调节》

沪科版生物高中第二册《神经系统中信息的传递和调节》
神经系统中信息 的传递和调节汇报人:可编ຫໍສະໝຸດ 2024-01-11目录
• 神经系统的概述 • 神经冲动的传递 • 神经系统的调节 • 神经系统的信息整合 • 神经系统的疾病与治疗
01
神经系统的概述
神经系统的基本组成

大脑、小脑、脑干和脊髓等主 要部分,负责控制和协调身体
的各种活动。
神经节
分布在身体的各个部位,负责 处理和传递信息。
神经元的信息整合主要发生在 树突和胞体,通过电位变化和 化学信号传递机制实现。
神经网络的整合
神经网络是由大量神经元相互连 接形成的复杂网络,负责处理和
传递复杂的信息。
神经元之间的连接方式、突触强 度和传递效率等因素都会影响神
经网络的整合功能。
神经网络的整合功能是学习、记 忆、思维等高级认知功能的基础
神经退行性疾病
如阿尔茨海默病、帕金森病等,表现 为神经元死亡和功能丧失。
脑血管疾病
如脑梗塞、脑出血等,影响脑部血液 循环和神经功能。
神经肌肉疾病
如重症肌无力、肌营养不良等,影响 肌肉和神经之间的信号传递。
神经系统感染性疾病
如脑膜炎、脑炎等,由细菌、病毒等 微生物感染引起。
神经系统疾病的诊断
病史采集
前馈调节的意义
前馈调节能够减少不必要的反射 回路,提高神经系统的反应速度 和准确性,使机体更好地适应外 界环境的变化。
04
神经系统的信息整合
神经元的信息整合
神经元是神经系统的基本单位 ,负责接收、处理和传递信息 。
神经元通过突触连接,接收来 自其他神经元的信号,并将其 整合成完整的信号传递给下一 个神经元或效应器。
神经纤维
由神经元轴突和神经胶质细胞 组成,负责传递信息。

神经系统的信息传递原理

神经系统的信息传递原理

神经系统的信息传递原理嗨,朋友!今天咱们来聊聊神经系统信息传递这个超级有趣的事儿。

你可以把神经系统想象成一个超级庞大又超级高效的快递网络。

身体里的各个部位就像是一个个小村落或者小镇子,它们之间要互相交流、传递消息,这就得靠神经系统这个快递网络啦。

那这个快递网络的起点在哪呢?其实就是神经元。

神经元就像是一个个小小的快递站。

这些神经元有着独特的结构,它们有个像树杈一样的部分,叫树突。

树突就像是快递站的收货员,专门负责接收来自其他神经元或者身体其他部位的信息。

比如说,你的手指不小心碰到了一个烫的东西,手指上的一些细胞就会发出信号,这个信号就像一个小包裹一样,被手指附近的神经元的树突给接收了。

神经元还有个长长的部分,就像一条高速公路,这就是轴突。

轴突外面还包裹着髓鞘,髓鞘就像是高速公路的防护栏,它能让信息在轴突上传递得更快、更稳。

当树突接收到信号后,这个信号就会沿着轴突开始传递,就像小包裹在高速公路上飞奔一样。

那这个信号是怎么在神经元之间传递的呢?这中间有个很神奇的小间隙,叫突触。

当信号沿着轴突到达突触的时候,就不能直接冲过去了。

这时候,神经元会释放一些特殊的化学物质,这些化学物质就像是一个个小信使,我们叫它们神经递质。

神经递质带着信号跨过突触这个小间隙,然后被下一个神经元的树突接收。

这就像是快递员把包裹送到了下一个快递站。

不同的神经递质就像是不同类型的包裹,它们有着不同的作用。

比如说,多巴胺这种神经递质,就像是一个能带来快乐的包裹。

当身体里有一些让你感觉开心的事情发生时,就会释放多巴胺,然后多巴胺在神经元之间传递这个快乐的信号,让你整个人都感觉美滋滋的。

而在整个神经系统中,大脑和脊髓就像是这个快递网络的总部。

大脑就像超级智慧的大老板,它会对各种信息进行分析、处理。

脊髓呢,就像是一个很得力的助手,它可以处理一些比较简单的信息,也能把一些信息快速地传递给大脑或者身体的其他部位。

比如说,当你突然看到一个球朝你飞过来,你的眼睛接收到这个信息,然后通过神经元把这个信号传递给大脑。

神经系统的信息传递与反应

神经系统的信息传递与反应

神经系统的信息传递与反应神经系统是人体中的重要组成部分,负责接收、传递和处理各种信息,并产生相应的反应。

本文将探讨神经系统的信息传递与反应的机制,并分析其在人体中的重要性。

一、神经系统的组成和结构神经系统由中枢神经系统和周边神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,是信息处理的中心;周边神经系统由神经元和神经纤维组成,负责将信息传递到中枢神经系统和其他组织器官。

神经元是神经系统中最基本的单位,由细胞体、树突、轴突等部分组成。

树突负责接收来自其他神经元的输入信息,轴突将处理后的信息传递给其他神经元或器官。

神经元之间通过突触传递信息,突触分为化学突触和电突触两种类型。

二、神经信号的传递神经信号的传递可以分为电信号和化学信号两种方式。

1. 电信号传递电信号是神经元内部的电势变化,在神经系统中快速传递信息。

当神经元受到刺激时,细胞膜上的离子通道会打开或关闭,导致离子流动,从而改变细胞内外的电位差,形成动作电位。

动作电位沿着神经纤维迅速传播,并通过突触传递给其他神经元。

2. 化学信号传递化学信号是通过神经递质在神经元之间进行传递的。

当动作电位到达神经元的终末部,导致电压依赖性钙通道打开,使得细胞内的钙离子浓度增加。

钙离子的进入促使神经递质被释放到突触间隙,然后结合到下游神经元的受体上,进一步传递信号。

三、神经系统的反应机制神经系统对各种外界刺激能够做出不同的反应,包括运动反应和自主神经反应。

1. 运动反应运动反应是指神经系统对外界刺激所产生的肌肉收缩或松弛等运动行为。

当感觉神经元接收刺激后,通过传递信息到运动神经元,再由运动神经元激活肌肉,使其产生相应动作。

2. 自主神经反应自主神经反应是指神经系统对内部环境变化的自动调节。

自主神经系统分为交感神经系统和副交感神经系统,二者互相对抗以保持内部平衡。

交感神经系统主要负责应对紧急情况,如心率加快、血压升高;副交感神经系统则促进消化和放松,如心率降低、消化加强。

神经系统中信息传递和调课件ppt

神经系统中信息传递和调课件ppt

记忆的形成
记忆是通过神经元之间的突触可塑 性实现的,即突触的强度和连接会 随着学习和记忆而发生变化。
记忆的存储
短期记忆主要存储在大脑皮层,而 长期记忆则存储在海马体等区域, 通过反复强化和巩固而形成。
运动控制和协调
运动指令的产生
大脑皮层发出运动指令, 通过锥体束传送到脊髓前 角,再传达到运动细胞, 引起肌肉收缩。
神经调节与内分泌调节的关系
神经调节与内分泌调节是相 互影响、相互制约的关系。 神经系统可以通过释放神经 递质来影响内分泌腺的分泌 ,而内分泌腺分泌的激素也 可以通过反馈机制影响神经 系统的活动。
在一些生理活动中,神经调 节和内分泌调节共同作用, 例如在应激反应中,神经系 统和肾上腺共同作用,分泌 肾上腺素等激素来应对压力 。
早期筛查
定期进行神经系统检查,以便早期发 现和治疗神经系统疾病。
康复训练
针对患者的具体情况,制定个性化的 康复计划,帮助患者恢复日常生活和 工作能力。
社区支持
建立神经系统疾病患者社区,提供康 复指导、心理支持和生活帮助等服务 ,提高患者的生活质量。
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神经递质通过与受体结合,可以引起效应器细胞的兴奋或抑制,从而影响效应器的 活动。
神经元与效应器之间的信息传递具有高度选择性,因为不同的神经递质和受体结合 可以产生不同的生理效应。
神经递质和受体
神经递质是神经元之间或神经元与效应 器之间传递信息的化学物质,根据作用 方式不同可以分为兴奋性递质和抑制性
组成
神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统两部分组成。中枢神经系统包括 大脑、脊髓和神经节,周围神经系统则包括脑神经、脊神经和植物神经等。

信息在神经系统中的传递

信息在神经系统中的传递
与 受体 结合的 神经递质 很快就被突触间隙 的 酶 催化降解而失去活性,作用终止。
突触传递特点
• 信息在神经元之间是通过 化学物质 传递的。
• 信息在不同神经元之间的传递是 单向的 ,即 由上一个神经元的 轴突 传向下一个神经元 的 细胞体或树突 。
电信号
化学信号 电信号
麻醉剂:改变细胞膜通透性 或与突触的神经递质作用。 电信号
Na+
静息电位:外正内负
2、信息在神经元上的传递过程
刺激
Hale Waihona Puke 静息状态+ - -
+ - -
+ - -
+ - -
+ - -
+ - -
膜电位:外正内负






产生兴奋/ 神经冲动 兴奋区
膜电位:外负内正
为什么膜电位发生 反转呢?
膜 外
膜 内
K+
一定强度的适宜刺激时 Na+
+ Na+ Na
Na+
膜外
膜内 膜外
10 0 +
++++++++++++++++++
-60 +--------------------------------------------------------
++++++++++++++++++ 静息状态
静息状态
一、兴奋在神经元上的传导
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第二章神经系统传递信息
人体是大量细胞的集合体,细胞在不断的生长、发育、分化、再生、调亡,细胞通过自身分裂,不断自我更新。

成人每秒大约有2500万个细胞在进行分裂,人体内的血细胞以每分钟大约1亿个的速率在不断更新,在细胞的分裂、生长等过程中,现代生物物理学、生理学的研究已充分证明,作为生命本质特征的物质基础,就是人体生物电即人体生物等离子体的运流、循环系统。

人的一切生理、心理活动,都是通过电过程控制和传递信息的。

因此可以说,生物等离子体在人体或动物体内是有序的流动,就构成了一切的生命奇观。

第一节神经系统
神经系统主导着生物电的进行,身体每一项功能都需要生物电,无论是有意识的运动,学习,还是无意识的心脏的跳动、肝脏的解毒,消化系统的吸收,都需要生物电,这些功能有很多细胞参与,也消耗很多生物电能。

这些细胞产生出来的生物电电流是如何流动?细胞是一般不会流动,但生物电流会流动,这需要神经系统来调节生物电电流,生物电以细胞为单位,只有神经系统才能实现对身体全身细胞产生的生物电能进行协调管理,统筹规划,神经系统充份调度器官、骨骼、肌肉等部位协调动作,完成每项任务。

每个细胞都能够像发电机一样产生生物电能,但这些电能用来做什么?如何工作的呢?细胞归属身体的某个器官,但器官要听从神经系统的指挥,什么时候产生生物电能,生物电能做什么,什么时候停止输送生物电,由神经系统发命令信息给器官,器官将这个命令下达给器官内的每个细胞,神经系统是生物电的调配中心。

神经系统由数十亿个高度特化的神经细胞或神经元组成,正是神经元构成了脑和分布于全身的神经纤维。

神经系统分为两个主要部分:
中枢神经系统(CNS)和外周神经系统(PNS)。

CNS由脑和脊髓内的全部神经元组成;PNS由联系统CNS和身体的全部神经元及其神经纤维组成。

3.6显示CNS和PNS的
关系。

CNS的工作在于整合和调谐全身的功能,加工全部传入的神经信息,向身体不同部分发出命令。

CNS发出和接收神经信息是通过脊髓而实现的。

脊髓是将脑与PNS联系起来的神经元干线,它位于脊柱的椎管内。

脊神经由脊髓发出,从脊柱的每对脊椎骨之间穿出,它实际上将分布于全身的各种感受器、肌肉和腺体联系起来。

脊髓协调身体左、右侧活动并负责不需脑参与的快速简单动作反射。

例如脊髓与脑分割开的机体,受到疼痛刺激时仍能收缩其肢体。

虽然完整的脑在正常条件下将会注意到这种动作,但在没有自脑而下的信息,肢体也会完成这种疼痛反射动作。

脊髓的神经受损就会导致腿或躯干的麻痹,在截瘫病人中可见这种症状,其麻痹的程度决定于受损脊髓的高度,越是高位损伤的截瘫,则麻痹程度越严重。

尽管CNS处于司令部的地位,而一旦与外界任一直接联系受损也会孤立起来。

PNS的功能正是把眼耳等感受器的信息提供给CNS,并传递脑对躯体器官和肌肉的命令。

生物电系统要比神经系统大得多,也复杂得多,神经系统的一切功能,只是生物电系统的功能的一部分,如果没有生物电系统功能的作用,神经一切生理功能,都将不复存在。

神经系统是以神经纤维的形式存在,就是说一条粗一点的神经线路,就可能由几十条细小的神经纤维组成。

身体的每块股肉,每个器官都连接着许多的神经纤维。

图中显示的只是神经系统中比较大的神经线路,还有很多细小的神经我们没有看到。

它们布满了身体的各个部位。

墨默学习了神经系统的结构后,觉得脊髓就好像一条大马路一样直通大脑,而外周神经就像一棵棵枝繁叶茂的大树,它们有很多分叉,一层层直达人体的内脏、肌肉、皮肤,并在那里长满了毛细神经末梢,而这些树的主杆都整整齐齐地排列在脊髓这条大路两旁(以后就称这些为树神经)。

墨默觉得外周神经系统还能够细分为手部外周神经系
统、内脏外周神经系统、脚部外周神经系统三部分。

而脚部外周神经系统由于穿过盆骨,其部分树神经主干在臀部的肌肉之下。

墨默通过网上查询到许多器官的移植手术中,没有处理器官神经连接的事情,这一下子让他全闷了,这种情况几乎让他对人体内的神经系统功能提出了巨大的怀疑,难道西方医学的神经系统不正确吗?终于在网上查到另一项信息,几乎所有的器官移植后,都会产生神经系统并发症,这是什么原因呢?器官移植后会有些可以进行自我修复,有些器官移植后不会自我修复。

器官移植手术后,神经系统出现并发症,神经系统自我修复的情况证明了外周神经系统的自我修复功能是非常强大的。

手术没有连接神经线路,一是由于神经线路非常细小,难以操作,二是即使连接了神经线路,也存在很长的修复期,还大量延长了手术时间增加了病人的危险和痛苦。

第二节神经元
《心理学与生活》第3章是这样说的:
神经元(neuron)是这样一种细胞,它能接收、加工或传递信息到体内其他细胞。

神经元的形状、大小、化学成分和功能各异,哺乳动物脑内已确认有200多不同类型的神经元。

但是所有的神经元都有共同相似的基本结构,在你的脑内大约有一千亿到一亿亿个神经元。

神经元主要从一端接受信息,再从另一端发出信息。

接收传入信号的部分是一些被称为树突(dentrites)的分支纤维,由细胞体向外分支扩展。

树突的基本工作是接受从感受器或其他神经元发出的刺激。

神经元的细胞体,或称胞体(soma),含有细胞核和细胞质,以维持细胞的生命。

胞体整合从树突接受的刺激(或者是在一些情况下胞体直接从另一个神经元接受刺激,不必经过树突)。

然后胞体通过单一的,延伸的被称为轴突(axon)的纤维将所接受的刺激传递出去。

轴突依次将信息沿其全长传到几英尺以外的脊髓,神经元也可能仅在脑内传输不到一毫米距离的其他神经元。

轴突的末端是个稍微膨大的纽扣状结构,称为终扣(terminal buttons),通过终扣,神经元能刺激附近的腺体、肌肉或其他神经元。

神经元一般只沿一个方向传递信息:从树突通过胞体沿轴突传到终扣(见图)
有三类神经元,感觉神经元(sensory neurons)从感受器细胞,将信息传向中枢神经系统。

感受器细胞是高度特化的细胞,例如对光、声和身体位置非常敏感。

运动神经元(motor neurons)从中枢神经系统将信息携带到肌肉和腺体。

脑内的大部分神经元是中间神经元(interneurons),它们从感觉神经元将信息传递到其他中间神经元或运动神经元。

每个运动神经元都多达5000个中间神经元,形成大的中介网络,构成脑的计算系统(Nauta & Feirtag,1979)。

作为这三类神经元如何一起工作的例子,请考虑疼痛引起的收缩反射(见图)。

当身体皮肤表面下的痛觉感受器受到尖锐物体的刺激,它们就通过感觉神经元把信息传向脊髓的中间神经元。

中间神经元做出反应并刺激运动神经元,依次兴奋身体适当部位的肌肉,把身体从引起疼痛的物体那里移开。

这一系列神经元发生的事件和身体离开刺激物体的直接的惟一的后果,就是脑接收到关于这一情境的信息。

有些情况下,生存决定于突变的事件,你对疼痛的知觉经常发生在你已经危险做出实际反应之后。

当然,这类偶发事件的信息随后储存在脑内的记忆系统,以致下次这类危险物体出现,在它来不及伤害到你之前,你就完全避免了它的潜在危险。

图:痛收缩反射(痛收缩反射由三个神经元完成,一个感觉神经元,一个运动神经元和一个中间神经元。


第三节神经元之间的突触传递信息
当动作电位沿轴突向下完成其跳跃式旅行并到达终扣时,它必须把信息传递给下一个神经元,但是两个神经元间没有直接的接触,它们以突触(synapse)的方式联系起来。

突触后膜(接受信息神经元的树突或胞体的表面)和两者之间的间隙。

当动作电位到达终扣,就设定了称之为突触传递(synaptic transmission)的一系列事件。

使信息从一个神经元跨过突触间隙传递到下一个神经元(图)。

突触传递始于动作电位到达终扣引发出一个小泡,称之为突触囊泡,它逐渐前移并把自己固定在终扣的膜下,每个囊泡内部是神经递质
(neurotrans-mitters),是能引起其他神经元兴奋的化学物质。

动作电位也引起离子通道开启,以便钙离子进入终扣。

钙离子的流入引起突触囊泡的破裂,释放出它们所含的神经递质,一旦突触囊泡破裂,神经递质很快跨过突触间隙扩散到突触后膜。

为了完成突触传递,神经递质必须附着到受体分子上。

神经递质与镶嵌在突触后膜内的受体分子的结合必须具备两个条件。

图:突触传递
第一,不能有其他递质或化学分子附着到受体分子上;第二,神经递质的形状必须与受体分子形状匹配,就像钥匙与钥匙孔一样精细匹配。

如果这两个条件不符合,神经递质就不能附着到受体分子上,就意味着它不能刺激突触后膜。

如果神经递质附着到受体分子上了,它就可能给下一个神经元提供发放或不发放的信息。

一旦神经递质完
成了它的工作,它就从受体分子上脱离,在突触间隙中游荡,或是受酶的作用而分解,或者被突触前终扣重吸收,很快再利用。

一种神经递质产生兴奋或抑制作用,决定于受体分子。

也就是说,同样一种递质在一种突触中可以产生兴奋作用,而在另一种突触中却产生抑制作用。

每个神经元整合它与1000至10000个其他神经元之间的形成的突触所得到的信息,再决定它是否应该发出另一个动作电位。

正是整合数以千计的兴奋和抑制性传入,才能产生全或无的动作电位,作为人们积累经验的基础。

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