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时间:2017-11-29
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1、第二节:神经的传导与兴奋一、神经元的结构由胞体和突起两部分组成。突起分为树突和轴突1、胞体2、突起1)树突——功能是接受刺激,将冲动传入胞体。2)轴突——功能是将神经冲动传至其它神经元或效应器。2、按神经元的功能分类(1)感觉神经元:又称传入神经元,可接受体内、外环境的刺激,并将刺激转化为神经冲动,沿外周突传向胞体,再经中枢突传入中枢。(2)运动神经元:又称传出神经元,将神经冲动传递给外周如肌细胞或腺细胞,进而支配骨骼肌、平滑肌和腺体的活动(3)联络神经元:位于前两种神经元之间,起信息加工和传递作用。又称中间神经元引言传递和处理信息是神经元的独特之处,神经元是通过
2、产生电信号来实现信息传导的,那么神经元如何才能实现这一目标呢?本节概要神经细胞的生物电现象◆兴奋和传导◆静息电位◆动作电位◆神经细胞兴奋性的变化神经冲动的传导神经细胞的生物电现象生物电——生物体在生命活动中所表现出来的电现象称为生物电。电生理学技术——细胞内电极、电子管、晶体管、膜片钳等1922年,H.S.加瑟和J.埃夫兰格首先用阴极射线示波器研究神经动作电位,奠定了现代电生理学的技术基础。1939年,A.L.霍奇金和A.F.赫胥黎将微电极插入枪乌贼大神经,直接测出了神经纤维膜内外的电位差。信息在神经元上是以生物电的形式传导的。能放电的鱼-——电鳗生活在南美洲亚马
3、逊河,能产生高达300V的电压!LuigiGalvani(1737-1798)与它的青蛙肌肉收缩实验一、兴奋和传导1、刺激与反应刺激——凡引起机体活的细胞、组织活动状态发生改变的任何环境因子均称为刺激反应——由刺激而引起的机体活动状态的改变,成为反应2、冲动与兴奋冲动——神经系统通过快速、可传导的生物电变化,引起刺激反应的结果,我们把这种快速、可传导的生物电变化叫做冲动,也就是动作电位。兴奋——把活组织因刺激产生的冲动的反应称为兴奋。如神经冲动的发放、肌肉的收缩、腺体的分泌。3、引起兴奋的条件刺激强度刚能引起组织兴奋的临界刺激强度称为阈强度或阈值。阈值越低,表示兴
4、奋性越高,阈值高,表示兴奋性低。刺激的作用时间强度变化率二、静息电位静息电位——细胞在没有受到外来刺激时,细胞膜内外所存在的电位差或者叫做膜电位,一般为—65mV(膜外当作0),也就是说静息时膜内比膜外低65mV。细胞膜内外存在电位差的这一现象称为极化静息电位的形成——膜学说:1902年由德国生理学家Bernstein提出,主要解释静息电位。静息电位——K离子的平衡电位决定的静息条件下,神经元膜内外存在着各种不同浓度的离子。胞内为高钾、低钠。胞外为低钾、高钠。静息时,膜对K+的通透性要远远大于Na+,所以主要表现为K+外流,导致膜外就聚集了很多正电荷,膜内相对就是
5、负电荷,即膜内较膜外为负。K离子平衡电位,大约为-80mV。实际静息电位为-65mV,原因是还有少量的Na持续漏入细胞。三、动作电位——神经细胞兴奋时产生的电位变化1、动作电位形成的离子基础——Na+内流、K+外流膜内的负电位减小,膜内与膜外电位差值减小,称为去极化。细胞内电极细胞外电极动作电位的记录动作电位的产生机制A:静息时:钾通道开放,钠通道关闭,达到钾平衡电位B:上升相,钠通道开放,钠离子内流,膜电位上升C:下降相:钠通道关闭,钾离子外流,膜电位下降D:恢复静息电位:钾通道重新开放,钾平衡电位膜受到阈电位刺激——膜对Na+通透性增加,Na+内流导致去极化—
6、—Na+继续内流导致膜外电位为负,膜内电位为正,即反极化(超射)——达到Na+平衡电位+25mV(动作电位上升支)——Na+内流停止、K+迅速外流形成复极化(形成动作电位下降支)——后超极化——K+平衡电位。去极化超射复极化超极化2、电压门控离子通道——细胞膜上存在的能够对跨膜电位变化迅速产生反应的离子通道。电压门控钠通道打开关闭机制膜去极化,由-65mV到达-40mV时,膜内正电荷增加,电荷排斥作用,使蛋白结构发生变化,钠通道打开。而当电位恢复时,则使钠通道关闭。为了吃美味不要命!河豚被认为是一道美味佳肴,采用特殊方法烹制,以避免中毒,尽管如此,但仍导致嘴唇周围
7、麻木,每年都有中毒事件发生!而导致中毒原因是误食!静息电位的恢复——钠钾泵钠钾泵——将钾离子泵入细胞内,而钠离子泵出细胞,使得细胞内高钾低钠,而胞外低钾高钠。离子泵的作用——建立和维持离子浓度梯度。细胞外液:高Na低K细胞内:低Na高K二者都是让离子进行跨膜运动,有何区别?钠离子通道钠钾泵四、神经细胞兴奋性的变化不应期——细胞产生一次动作电位之后,直到膜电位恢复到正常静息膜电位水平,在此期间,细胞膜通常将不再对下一次刺激产生反应。绝对不应期——论第二次刺激强度多大均无反应,从阈电位(刚能引起Na+内流的电位)钠通道的开放到钠通道的失活,在此期间无论给予它的刺激强度
8、有多大,都
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