生理-神经ppt课件

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1、第十章神经系统的功能第一节神经系统功能活动的基本原理一、神经元(neuron)和神经胶质细胞神经系统的基本结构与功能单位是神经细胞,又称神经元。1000亿个。神经元:胞体突起:树突(dentrite)轴突(axon)突触小体神经纤维的兴奋传导与纤维类型神经纤维的主要功能是传导神经冲动(nerveimpulse)1.神经纤维传导兴奋的特征:(1)完整性(2)绝缘性(3)双向性(4)相对不疲劳性2.神经纤维传导兴奋的速度:与纤维的直径、有无髓鞘、髓鞘的厚度以及温度有密切关系。直径大→内阻小→局部电流

2、大→传导速度快。有髓纤维传导速度比无髓纤维快。神经纤维的分类神经纤维的轴浆运输:轴突内的轴浆是流动的,轴浆的流动具有物质运输的作用。轴浆运输1、顺向轴浆运输快速410mm/d线粒体、囊泡(驱动蛋白)慢速1-12mm/d微丝、微管2、逆向轴浆运输205mm/d神经生长因子、狂犬病毒、破伤风病毒等(动力蛋白)神经的营养性作用神经对所支配组织1、功能性作用2、营养性作用神经营养因子是一类由神经所支配的组织和星型胶质细胞产生的、为神经元生长和存活所必需的蛋白质分子。如神经生长因子、脑源神经营养因子神经胶

3、质细胞数量达1-5×1012个,为神经元的10-50倍特征:有突起,但不区分树突和轴突功能:1、支持2、修复和再生3、免疫应答4、形成髓鞘和屏障5、物质代谢和营养6、稳定细胞外的K+浓度7、活性物质的代谢二突触传递一个神经元的轴突末梢与其他神经元的胞体或突起相接触,相接触处所形成的特殊结构称为突触(synapse)。兴奋从一个神经元传递给效应器细胞(如肌细胞或腺体细胞)则通过接头(junction)而实现的。(一)突触的基本结构突触前膜7.5nm突触间隙20~40nm突触后膜7.5nm突触前

4、膜内侧有致密突起与网格形成囊泡栏栅。突触小体轴浆内有较多线粒体和大量含有各种递质的囊泡(突触小泡)。突触后膜上存在相应的特异性受体或化学门控性通道。突触人类CNS内大约有1014个。脊髓前角神经元2000个,皮层神经元3万个。(一)突触的分类①轴突-树突式突触②轴突-胞体式突触③轴突-轴突式突触几种特殊形式突触示意图(三)突触的传递过程兴奋传至神经末梢↓突触前膜去极化↓前膜电压门控式Ca2+通道开放↓Ca2+进入突触前膜↓神经递质通过出胞作用释放到突触间隙↓递质作用于突触后膜的特异性受体或化学门

5、控式通道↓突触后膜上某些离子通道通透性改变↓某些离子进入突触后膜↓后膜去极化或超极化(突触后电位)电-化学-电的传递过程突触后电位:递质与突触后膜上的受体结合后,引起的突触后膜的电位变化,具有局部电位的性质。根据突触后膜发生去极化或超极化分为兴奋性突触后电位(EPSP)和抑制性突触后电位(IPSP)。(1)兴奋性突触后电位(excitatorypostsynapticpotential,EPSP)突触前膜释放兴奋性递质→作用于突触后膜上的受体→后膜对Na+和Ca2+的通透性↑→局部膜的去极化→总

6、和达阈电位→动作电位。(2)抑制性突触后电位(inhibitorypostsynapticpotential,IPSP)突触前膜释放抑制性递质→作用于突触后膜的受体→后膜上的Cl-通道开放→Cl-内流→超极化(抑制)。EPSP总和达阈电位,爆发动作电位突触后膜的电位改变取决于同时产生的EPSP和IPSP的代数和。当突触后神经元的膜电位去极化到阈电位(轴突始段达到52mV左右),就可以引发动作电位。轴突始段是首先爆发动作电位的部位。始段爆发的动作电位向两个方向扩布,逆向扩布的动作电位将刷新神经元胞

7、体的状态。动作电位在突触后神经元的产生兴奋传至神经末梢↓突触前膜去极化↓前膜电压门控式Ca2+通道开放↓Ca2+进入突触前膜↓兴奋性递质通过出胞作用释放到突触间隙↓递质作用于突触后膜的特异性受体或化学门控式通道↓突触后膜上Na+或Ca2+通道开放↓Na+或Ca2+进入突触后膜↓突触后膜去极化(EPSP)↓总和达阈电位↓动作电位(兴奋)兴奋传至神经末梢↓突触前膜去极化↓前膜电压门控式Ca2+通道开放↓Ca2+进入突触前膜↓抑制性递质通过出胞作用释放到突触间隙↓递质作用于突触后膜的特异性受体或化学门

8、控式通道↓突触后膜上Cl-通道开放↓Cl-进入突触后膜↓突触后膜超极化(IPSP)(抑制)兴奋性突触和抑制性突触传递的比较突触传递的调制1.对递质释放的调制:递质释放量主要取决于进入末梢的Ca2+量。突触前抑制、突触前易化、强直后增强、习惯化、敏感化均可改变突触前膜的Ca2+内流量,从而影响递质释放量。突触前受体:某些神经递质或调质可作用于突触前膜的受体,促进或抑制递质的释放。2.对后膜受体的调制:受体上调(upregulation):递质或激素↓→受体数量↑亲和力↑受体下调(downregul

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