动物生理学神经系统的功能上ppt课件
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慢速轴浆运输 轴浆内的可常溶性成分随微管微丝等 结构的延伸而发生的移动。
逆向轴浆运输 运送一些能被轴突末梢摄取的物质, 如神经营养因子、狂犬病病毒、破伤风毒素等。
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• 神经的营养性作用
• 功能性作用(functional action) • 营养性作用(trophic action)
目前认为,神经的营养性作用是通过神经末梢释放的某 些营养性因子作用于所支配的组织而实现的。在实验中, 如果在靠近肌肉的部位切断神经,则肌肉的代谢改变发生 较早;如果切断部位远离肌肉,则肌肉的代谢改变发生较 迟。因为在前一种情况下营养性因子耗尽较快,而在后一 种情况下耗尽较慢。营养性因子可能借助于轴浆运输由胞 体流向末梢,然后由末梢释放到所支配的组织中。持续用 局部麻醉药阻断神经冲动的传导,并不能使所支配的肌肉 发生代谢改变,表明神经的营养性作用与神经冲动无关。
10.1.1.2 神经胶质细胞 neuroglia
• 人类 神经系统含有1~5x1012 个neuroglia ,约为神经 元数目的10~50倍。
• 周围神经系统: 施万细胞、 卫星细胞
• 中枢神经系统: 星形胶质细胞Astrocytes 少突胶质细胞Oligodendrocytes 小胶质细胞Microglia
10. Function of nervous system
• 神经系统(nervous system)是人体内占主导地位的调 节系统。体内各器官和系统,尽管功能各异,但都在 神经系统的直接或间接调控之下,统一协调地完成整 体功能活动。
• 通过神经调节,各系统和器官还能对内、外环境变化 做出迅速而完善的适应性反应,调整其功能状态,以 整个机体的正常生命活动。
• 神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。神经 系统的调节功能主要依靠中枢神经系统来完成。
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10.1 神经系统活动的基本原理
10.1.1 neuron and neuroglia 10.1.1.1 Neuron
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神经元的一般结构与功能
神经元 neuron
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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
神经纤维的传导速度与其直径、有无髓鞘、髓鞘厚度、 以及温度的高低等因素有关。
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神经纤维传导兴奋的特征: 完整性 绝缘性
双向性 相对不疲劳性
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神经纤维的分类
Edanger和Gasser根据神经纤维兴奋传导速度的差异, 将哺乳类动物的周围神经纤维分为A、B、C三类,其中A 类纤维又分为α、β、γ、δ四个亚类。后来有人在研 究感觉神经时,又根据纤维的直径和来源将神经纤维分 为I(包括Ia和Ib)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类,它们分别相当于 Aα,Aβ,Aδ,C类后根纤维,但又不完全等同。目前, 前一种分类法多用于传出纤维,后一种分类法则常用于 传入纤维。
• 化学性突触又可分为定向性突触directed synapse (经 典突触和神经-骨骼肌接头)和非定向性突触nondirected synapse (如神经-心肌接头和神经-平滑肌 接头)
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室管膜细胞
神经胶质细胞也有突起, 但无树突和轴突之分;细胞之 间不形成化学性突触,但普遍 存在缝隙连接。它们也有随细 胞外K+浓度而改变的膜电位, 但不能产生动作电位。在星形 胶质细胞膜上还存在多种神经 递质受体。
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胶质细胞的功能
支持和引导神经元迁移 修复和再生作用 免疫应答作用 形成髓鞘和屏障作用 物质代谢和营养作用 稳定细胞外的K+浓度 参与某些活性物质Leabharlann Baidu谢
目前已发现并分离到多种NT,主要有神经生长因子(nerve growth factor,NGF)、脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)、神经营养因子3(NT-3)、神经 营养因子4/5(NT-4/5)和神经营养因子6(NT-6)等。
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神经元的分类 根据突起数目 • 假单极神经元 • 双极神经元 • 多极神经元 根据功能 • 感觉神经元或传入神经元 • 运动神经元或传出神经元 • 联络神经元或中间神经元 根据所含递质的不同 • 胆碱能神经元 • 肾上腺素能神经元
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神经纤维的功能与分类
神经纤维的主要功能是传导兴奋,在 神经纤维上传 导的兴奋或动作电位称为神经冲动(nerve impulse )
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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。
顺向快速轴浆运输主要运输具有膜结构的细胞器,如 线粒体、递质囊泡和分泌颗粒等。速度约为410mm/d
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神经营养因子 neurotrophin (NT)
神经元能生成营养性因子,维持所支配组织的正常代谢与 功能;反过来,神经元也接受一类称为神经营养因子的蛋白质 分子的支持,以维持其正常的形态和功能。NT可产生于神经所 支配的组织(如肌肉)和星形胶质细胞,它们在神经末梢经由受 体介导式入胞的方式进入末梢.再经逆向轴浆运输抵达胞体, 促进胞体生成有关的蛋白质,从而发挥其支持神经元生长、发 育和功能完整性的作用。
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 unmyelinated nerve fiber
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逆向轴浆运输 运送一些能被轴突末梢摄取的物质, 如神经营养因子、狂犬病病毒、破伤风毒素等。
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• 神经的营养性作用
• 功能性作用(functional action) • 营养性作用(trophic action)
目前认为,神经的营养性作用是通过神经末梢释放的某 些营养性因子作用于所支配的组织而实现的。在实验中, 如果在靠近肌肉的部位切断神经,则肌肉的代谢改变发生 较早;如果切断部位远离肌肉,则肌肉的代谢改变发生较 迟。因为在前一种情况下营养性因子耗尽较快,而在后一 种情况下耗尽较慢。营养性因子可能借助于轴浆运输由胞 体流向末梢,然后由末梢释放到所支配的组织中。持续用 局部麻醉药阻断神经冲动的传导,并不能使所支配的肌肉 发生代谢改变,表明神经的营养性作用与神经冲动无关。
10.1.1.2 神经胶质细胞 neuroglia
• 人类 神经系统含有1~5x1012 个neuroglia ,约为神经 元数目的10~50倍。
• 周围神经系统: 施万细胞、 卫星细胞
• 中枢神经系统: 星形胶质细胞Astrocytes 少突胶质细胞Oligodendrocytes 小胶质细胞Microglia
10. Function of nervous system
• 神经系统(nervous system)是人体内占主导地位的调 节系统。体内各器官和系统,尽管功能各异,但都在 神经系统的直接或间接调控之下,统一协调地完成整 体功能活动。
• 通过神经调节,各系统和器官还能对内、外环境变化 做出迅速而完善的适应性反应,调整其功能状态,以 整个机体的正常生命活动。
• 神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。神经 系统的调节功能主要依靠中枢神经系统来完成。
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10.1 神经系统活动的基本原理
10.1.1 neuron and neuroglia 10.1.1.1 Neuron
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神经元 neuron
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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
神经纤维的传导速度与其直径、有无髓鞘、髓鞘厚度、 以及温度的高低等因素有关。
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神经纤维传导兴奋的特征: 完整性 绝缘性
双向性 相对不疲劳性
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神经纤维的分类
Edanger和Gasser根据神经纤维兴奋传导速度的差异, 将哺乳类动物的周围神经纤维分为A、B、C三类,其中A 类纤维又分为α、β、γ、δ四个亚类。后来有人在研 究感觉神经时,又根据纤维的直径和来源将神经纤维分 为I(包括Ia和Ib)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类,它们分别相当于 Aα,Aβ,Aδ,C类后根纤维,但又不完全等同。目前, 前一种分类法多用于传出纤维,后一种分类法则常用于 传入纤维。
• 化学性突触又可分为定向性突触directed synapse (经 典突触和神经-骨骼肌接头)和非定向性突触nondirected synapse (如神经-心肌接头和神经-平滑肌 接头)
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室管膜细胞
神经胶质细胞也有突起, 但无树突和轴突之分;细胞之 间不形成化学性突触,但普遍 存在缝隙连接。它们也有随细 胞外K+浓度而改变的膜电位, 但不能产生动作电位。在星形 胶质细胞膜上还存在多种神经 递质受体。
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胶质细胞的功能
支持和引导神经元迁移 修复和再生作用 免疫应答作用 形成髓鞘和屏障作用 物质代谢和营养作用 稳定细胞外的K+浓度 参与某些活性物质Leabharlann Baidu谢
目前已发现并分离到多种NT,主要有神经生长因子(nerve growth factor,NGF)、脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)、神经营养因子3(NT-3)、神经 营养因子4/5(NT-4/5)和神经营养因子6(NT-6)等。
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神经元的分类 根据突起数目 • 假单极神经元 • 双极神经元 • 多极神经元 根据功能 • 感觉神经元或传入神经元 • 运动神经元或传出神经元 • 联络神经元或中间神经元 根据所含递质的不同 • 胆碱能神经元 • 肾上腺素能神经元
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神经纤维的主要功能是传导兴奋,在 神经纤维上传 导的兴奋或动作电位称为神经冲动(nerve impulse )
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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。
顺向快速轴浆运输主要运输具有膜结构的细胞器,如 线粒体、递质囊泡和分泌颗粒等。速度约为410mm/d
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神经营养因子 neurotrophin (NT)
神经元能生成营养性因子,维持所支配组织的正常代谢与 功能;反过来,神经元也接受一类称为神经营养因子的蛋白质 分子的支持,以维持其正常的形态和功能。NT可产生于神经所 支配的组织(如肌肉)和星形胶质细胞,它们在神经末梢经由受 体介导式入胞的方式进入末梢.再经逆向轴浆运输抵达胞体, 促进胞体生成有关的蛋白质,从而发挥其支持神经元生长、发 育和功能完整性的作用。
胞体 soma
突起
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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 unmyelinated nerve fiber
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