10第十章神经系统的功能-2019年医学文档

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神经元
(一)
神经元的一般结构和功能
神经元 胞体 树突 突起
轴突:轴
始 轴

段 索
神经纤维
神经元的基本功能: ⑴感受刺激 ⑵整合、分析、贮存信息 ⑶传递信息或分泌激素
(二)
神经纤维的功能和分类
1.影响神经纤维传导速度的因素:
(总)直径
髓鞘 ☆ 温度
传导速度(m/s)≈6×直径(μ m)
有,无髓鞘;髓鞘厚度 髓鞘厚度越厚,传导速度越快,轴索直径与神经 温度升高,传导速度加快。
递质能否发挥效应,取决于效应器细胞上有无相应受体。
(三)电突触传递 结构基础:缝隙连接 传递过程:电-电 (AP以局部电流方式)
传递特征:
1.不需要神经递质介导 2.传递速度快 3.双向传递 意义:促进同类神经元同步化活动
二、神经递质和受体
• (一) 神经递质
• 1.神经递质的鉴定 • 神经递质(neurotransmitter)由突触前神经 元合成并在末梢释放,能特异性作用于突 触后神经元或效应器细胞上的受体,并使 突触后神经元或效应器细胞产生一定效应 的信息传递物质。
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
神经元与神经胶质细胞的一般功能 神经元的信息传递 神经系统的感觉分析功能 神经系统对姿势和运动的调节 NS对内脏活动、本能行为和情绪的调节
第六节
第七节 第八节
觉醒、睡眠与脑电活动
脑的高级功能 神经内分泌和免疫系统的关系
第一节 一般功能 一.
神经元与神经胶质细胞的
(一) 经典的突触传递 1、突触的微细结构
突触前膜
突触间隙
突触后膜
• 突触小泡: • 小而清亮透明的小泡,内含乙酰胆碱或 • 氨基酸类递质; • 小而具有致密中心的小泡,内含儿茶酚胺类 递质; • 大而具有致密中心的小泡,内含神经肽类递 质。 • 激活区: • 与突触后膜相对应的具有特化结构的突触前
2011.18 顺向快速轴浆运输主要运送的物质是: A.具有膜的细胞器(线粒体、突触囊泡、分泌颗粒) B.递质合成酶 C.微丝和微管
D.神经营养因子
(四)神经的营养性作用
• 功能性作用 • 营养性作用 • 神经的营养性作用与神经冲动的传导无关 ,而与营养因子有关。
★ ★
发生损伤时,离断部位距离支配器官(如肌肉)越近 ,营养作用消失越早出现,反之亦然. 麻醉作用可以阻断神经冲动,而不能阻断营养因子的 轴浆运输,因而不能阻断神经的营养作用.
主要的递质和受体系统 1. 乙酰胆碱(acetylcholine, ACh)及其受体 1)ACh受体(纤维)的分布 外周 自主神经节前纤维
大多数副交感节后纤维
少数交感节后纤维 支配骨骼肌的运动神经纤维 中枢 : 脊髓、丘脑、脑干网状结构上行激动系统 2) ACh受体的分类 毒蕈碱受体(muscarinic receptor, M受体) 烟碱受体(nicotinic receptor, N受体)
二、神经胶质细胞 (一)神经胶质细胞的特征 数量多 种类多 无轴突无树突 (二)神经胶质细胞的功能 支持作用 免疫应答作用 物质代谢和营养性作用 绝缘和屏障作用 稳定细胞外的K+浓度 缝隙连接 不产生动作电位
参与某些递质及生物活性物质的代谢
第二节 一、突触传递
神经元之间的信息传递
化学性突触(chemical synapse) 定向突触(directed synapse) 非定向突触(non-directed synapse) 电突触(electrical synapse)
行的必要条件。
③慢突触后电位: 自主神经节和大脑皮层记录 到的慢EPSP和IPSP。由K+电导 增加或降低引起。
5、突触后神经元的兴奋与抑制 兴奋与抑制取决于EPSP和IPSP的代数和(整合) AP首先产生于轴突始段(轴突始段较细,电流密度大; Na+通道密度高) 6、突触传递的调节 突触前神经递质释放的调节 突触后膜受体的调节 7、突触传递的可塑性 强直后增强;习惯化和敏感化; 长时程增强;长时程抑制
பைடு நூலகம்
2、突触的分类:
按神经元的结构或接触部位,可将突触分为:
轴-胞型、轴-树型、轴-轴型
按突触传递的功能效应,可将突触分为: 兴奋性和抑制性突触
3. 突触传递过程
突触前膜的去极化→突触间隙的 Ca2+内流→神经递质量子式释 放 →生物学效应
小结: 在突触传递过程中,突触前末梢去极化是诱发递 质释放的关键因素;Ca2+是前膜兴奋和递质释放过程 的耦联因子;囊泡膜的再循环利用是突触传递持久进
(二) 非定向突触传递 非突触性化学传递 结构基础:曲张体 传递过程:递质释放后,经组织
液扩散到临近的效应器上,与相
应受体结合发挥生理作用。 传递特征: ①不存在突触前膜与后膜的特化结构;②不存在一对一的支 配关系;③曲张体与效应器间距大于典型突触间隙的间距;
④递质扩散距离较远,故传递时间大于突触传递;⑤释放的
Y等 嘌 呤 类 关肽、神经肽 腺苷、ATP 气 体 类 一氧化氮、一氧化碳 脂 类 花生四稀酸及其衍生物(前列腺素等)*、神经类
4. 递质的共存(neurotransmitter co-existence) 戴尔原则:
递质共存:两种或两种以上的递质(包括调质)共存于同一
神经元内。
5. 递质的代谢 包括递质的合成、储存、释放、降解、再摄取和再合成
纤维总直径之比为0.6时,传导速度最快
温度=0℃,即中止传导(冷冻麻醉原理)
1.神经纤维传导兴奋的特征 ⑴完整性:生理完整性
⑵绝缘性:
⑶双向性: ⑷相对不疲劳性:
(三) 神经纤维的轴浆运输
• 1.顺向轴浆运输
快速运输:
慢速运输: 2.逆向轴浆运输 由轴突末梢转运至胞体,
属于快速运输205mm/d。如:轴突末梢摄取的 神经营养因子以及病毒等。
胆碱能受体 存在部位 生 理作用 常用拮抗剂 M 样作用:心脏 大多数副交
2. 调质的概念 神经调质(neuromodulator) 3. 递质和调质的分类 分类 主要成员 神经元合成和释放能增强 或削弱递质的信息传递效应的物质
胆 碱 类 胺 类
乙酰胆碱 多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色
氨基酸类 胺、组胺 谷氨酸、门冬氨酸、甘氨酸、 -氨基丁酸 肽 类 下丘脑调节肽*、血管升压素、催产素、速激肽*、 阿片肽*、 脑-肠肽*、心房钠尿肽、降钙素基因相
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