生理心理学第三讲.ppt

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1、第三讲动物有机体内部的信息传递和加工的基本过程OUTLINE概论神经系统中的电信号神经元兴奋和传导的离子运动突触传递的化学性质激素:也是一种化学通讯的系统一、概论本章的解决问题:1、如何产生神经信号2、如何传递神经信号3、激素信号二、神经系统中的电信号1、怎样发现2、静息膜电位3、神经冲动4、神经冲动的传导5、突触后电位6、突触传递和神经元的信息加工1、神经信号的电性质是怎样发现的?意大利医生、解剖学教授:伽伐尼,蛙腿,动物电物理学家:伏特、异议德国生理学家,最初测量到神经和肌肉在活动时的电位变化静息电位膜电位:不活动动作电位

2、神经冲动:沿轴突传导的脉冲式的电位变化,高度兴奋突触后电位局部电位变化渐变的电位2、静息膜电位细胞膜变面和里面之间的微小电位差肌细胞、血细胞都有膜电位独特:能将静息电位的变化作为信号传递给其它细胞-70mV~-80mV乌贼的巨型轴突:1mm3、神经冲动脉冲:脉搏跳动的波形,在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量轴突,脉冲式电位变化,连锁,传导超极化:膜电位提高,电位差提高去极化:膜电位降低,电位差降低1、超极化不能引起神经冲动2、去极化阈限(10-15mV)神经冲动阈限:引起神经冲动的最低次级强度神经冲动动作电位

3、:神经细胞受到阈上刺激时,在静息电位基础上发生的迅速的、短促的、大的电位变化神经冲动动作电位特点:1)传导过程中波幅不改变2)全或无强的电刺激神经冲动频率增加,最快达1200次/s频率高的电刺激第一个刺激引起神经冲动绝对不应期相对不应期绝对不应期:阈限非常高相对不应期:阈限缓慢下降至静息水平4、神经冲动的传导1)高等动物>低等动物神经冲动传导速度2)直径大的轴突传导速度>直径小3)有髓鞘的轴突:跳跃式的传导,加快速度增加行为的机敏性5、突触后电位突触前膜突触后膜电位变化突触间隙有大、有小相加、相减电的、化学的兴奋的突触后电位电

4、刺激记录电极刺激电极0.5ms之后去极化抑制的突触后电位电刺激记录电极刺激电极0.5ms之后超极化特点:1)只能从突触前传给突触后2)大多数是化学物质传递,极少为电传递3)远离胞体方向传递电突触与化学突触电突触化学突触突触间隙窄2-4nm降低电阻23-30nm传递方向单向由突触前至突触后单向由突触前至突触后传递延迟极短0.5ms主体简单动物或简单线路复杂动物和复杂线路6、突触传递和神经元的信息加工突触传递:神经系统中通讯的基本方式,神经系统可以进行信息加工的复杂基础空间的总和作用消减作用时间的总和作用二、神经元兴奋和传导的离子运

5、动静息电位的离子机制动作电位的离子机制1、静息电位的离子机制-70mV,膜内电位低于膜外电位胞内离子:(1)正离子:K+、Na+(2)负离子:Cl-、蛋白离子-膜的特点:只允许K+自由进出钾平衡电位:钾离子停止流动时胞外的电位泵:排出Na+,吸入K+维持膜内外固定的电位差2、动作电位的离子机制原理:细胞膜提高Na+的透过性,使其进入细胞,降低膜电位,+40mV钠平衡电位:钠离子数量增加到胞内电位达+40mV时,钠离子不再进入之后,钠离子通道关闭,钾离子通道打开,钾离子被排出膜外绝对不应期:Na+通道全部打开,任何刺激均不能使膜进

6、一步变化相对不应期:Na+通道逐渐关闭,强大的刺激使已关闭了的Na+通道重新开放Na+通道开始打开Na+通道全部打开Na+通道开始关闭Na+通道逐渐关闭K+通道打开对Na+通道的研究三、突触传递的化学性质1、有关结构2、递质的存贮和释放3、受体蛋白的作用4、第二信使5、突触递质活动的停止6、递质传递过程7、已知可能的化学递质8、几种递质的分布9、药物对突触的作用10、脑表面的整体电位11、脑电图的特征12、脑电位的来源13、病理特征脑电图1、有关结构线粒体合成ATP突触小泡储存化学递质突触间隙受体座接受递质并产生化学反应2、递质

7、的存贮和释放0.5ms延迟=Ca2+进入突触时间+递质扩散时间一个神经冲动几百个泡释放递质3、受体蛋白的作用一种化学递质能兴奋突触后膜,也能抑制ACh:兴奋--提高Na+、K+通透性抑制--提高Cl-通透性4、为递质作用推波助澜的第二信使第一信使:神经递质第二信使:将神经递质的信息传递到细胞内,使之产生生理效应的细胞内信使。能扩大第一信使的作用第二信使的作用:改变与膜通透性有关的蛋白质分子形状,从而产生膜电位的变化5、突触递质活动的停止两种方式:1)被突触前膜回收2)被特殊的酶分解前膜上的受体回收神经递质6、突触传递过程中的事件

8、摘要图3-187、已知的和可能的化学递质确定一种物质是否是神经递质的前提:1)一定存在于突触前的终扣中2)合成该物质的酶也存在于突触前的终扣中3)当神经冲动到达突触前膜时才释放4)释放足够的该物质才引起突触后电位变化5)用实验方法将该物质施加在突触处能引起突触后

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