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时间:2019-05-10
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1、第十章神经系统的功能中枢神经系统(脑和脊髓)周围神经系统FUNCTIONOFNERVOUSSYSTEM第一节神经元与神经胶质细胞的一般功能一、神经元(一)神经元的一般结构和功能结构胞体细胞核胞浆脑、脊髓灰质、神经核树突(dendrite):短-联系作用突起(synapse)接受刺激轴突(axon)-神经纤维整合信息传导AP功能(1)能感受体内外各种刺激而引起兴奋或抑制(2)对不同来源的兴奋或抑制进行分析综合(二)神经纤维的功能与分类功能:传导兴奋影响因素:纤维直径有无髓鞘髓鞘厚度温度高低神经纤维传导兴奋
2、的特点:结构完整①生理完整性:机能完整:温度、麻醉②绝缘性:神经干,多种信号--互不干扰髓鞘—脂类电阻大,绝缘性③双向传导-离体在体:突触作用单向传导人工电刺激神经干:双向④相对不疲劳性:刺激频率刺激时间⑤不衰减性传导:神经纤维的分类传导速度--A类B类C类纤维直径--Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类和来源(三)神经纤维的轴浆运输逆向轴浆运输(205mm/d)顺向轴浆运输快速(410mm/d)慢速(1-12mm/d)轴浆运输形式(四)神经的营养作用功能性作用动作电位传导递质生理活动营养性作用释放物质调节代谢影响理化反应失
3、神经支配的肌肉:脊髓灰质炎(预防方法)(五)支持神经的营养因子神经生长因子(nervegrowthfactor,NGF)脑源性神经营养性因子(brain-derivedneurotrophicfactor,BD-NF)神经生长因子TrkA脑源性神经营养性因子营养因子受体TrkB神经营养因子3TrkC神经营养因子4/5二神经胶质细胞(一)神经角质细胞的特征分类星型胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞数量10000亿-50000亿(二)神经胶质细胞的功能1支持作用2修复和再生作用3免疫应答作用4物质代谢和营养性
4、作用5绝缘和屏障作用6维持合适的离子浓度7摄取和分泌神经递质第二节神经元的信息传递一突触传递媒介:化学性突触电突触(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定向突触非定向突触反射弧中传入神经元与中枢,中枢神经元的联系及传出神经元与效应器的联系都通过突触传递信息。2、突触的分类轴突—胞体突触的组成轴突—树突轴突—轴突树突-树突突触的功能兴奋性突触抑制性突触3、突触传递的过程电变化(AP)→化学变化(递质)→电变化:换能-能量形式转换化学物质Ca++递质突触前末梢兴奋囊泡与前膜接触,融合,
5、破裂递质释放→突触间隙→神经递质+受体→离子通道机能状态发生改变→跨膜离子流动突触后电位4、突触后电位(1)兴奋性突触后电位(EPSP)当神经冲动到达突触前轴突末梢时,会在突触后膜上引起一个除极型局部电位称为EPSP(2)抑制性突触后电位(IPSP)当神经冲动到达突触前轴突末梢时,会在突触后膜上引起一个超极型局部电位称为IPSP(3)慢突触后电位EPSP或IPSP的潜伏期长(100ms~500ms)持续时间长(数秒)APEPSP和IPSP的产生机制:Ca++动作电位→突触前末梢兴奋囊泡与前膜接触,融合,破
6、裂内流兴奋性递质递质释放+受体突触后膜对离子通透性改变抑制性递质兴奋性递质→膜对Na+、K+通透性→EPSP去极化→兴奋抑制性递质→膜对K+、Cl-通透性↑→IPSP→超极化→抑制慢突触电位:慢EPSP由膜的钾离子电导降低所致慢IPSP由钾离子电导增高所致5、突触后神经元的兴奋和抑制6、影响突触传递的因素(1)影响递质释放的因素取决于进入神经末梢钙离子的量(2)影响已释放递质消除的因素递质的酶解和重摄取(3)影响受体的因素受体的亲和力、数量和阻断剂7、突触的可塑性(形态和功能发生较为持久的改变的特征或现象
7、)(1)强直后增强(突触前末梢再接受一短串高频刺激后,突触后电位幅度持续增大的现象)(2)习惯化和敏感化(重复给予较温和的刺激时突触对刺激的反应逐渐减弱甚至消失的现象)(重复性刺激使突触对原有刺激的反应增强和延长,传递效率提高的现象)(3)长时程增强和长时程抑制(二)非定向突触传递肾上腺素能纤维(心肌和平滑肌)多巴胺能纤维轴突末梢分枝→曲张体→(黑质)弥散5-TH能纤维NE,5-TH,DA效应C受体(中枢内)特点:1、无特化的突触结构,突触前成分与突触后成分非一对一。2、曲张体与突触后膜成分之间距离大于2
8、0nm。3、作用部位分散无特定靶点,一个曲张体释放的递质可作用于较多的突触后成分。4、递质扩散距离远且远近不一,传递时间长且不一。5、释放的递质作用取决于突触后成分有无相应受体。(三)电突触缝隙连接(Gapjunction)二、神经递质和受体(一)神经递质1、递质概念:由突触前神经元合成并在末梢释放,能特异性作用与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。鉴定标准2、调质的概念:
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