最新10第十章神经系统的功能-PPT文档.ppt
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1、第一节 神经元与神经胶质细胞的一般功能 第二节 神经元的信息传递 第三节 神经系统的感觉分析功能 第四节 神经系统对姿势和运动的调节 第五节 NS对内脏活动、本能行为和情绪的调节 第六节 觉醒、睡眠与脑电活动 第七节 脑的高级功能 第八节 神经内分泌和免疫系统的关系,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 神经元,胞体,突起,树突,轴突:轴 丘 始 段 轴 索 神经纤维,神经元的基本功能: 感受刺激 整合、分析、贮存信息 传递信息或分泌激素,(二) 神经纤维的功能和分类,影响神经纤维传导速度的因素: (总)直径 传导速度(m/s)6直径(m) 髓鞘
2、 有,无髓鞘;髓鞘厚度 髓鞘厚度越厚,传导速度越快,轴索直径与神经纤维总直径之比为时,传导速度最快 温度 温度升高,传导速度加快。 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 完整性:生理完整性 绝缘性: 双向性: 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。,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,功能性作用 营
3、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。,(四)神经的营养性作用, 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,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 缝隙连接 不产生动作电位,(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 参与某些递质及生物活性物质的代谢,第二节 神经元之间的信息传递,一、突触传递,化学性突触(chemical synapse) 定向突
4、触(directed synapse) 非定向突触(non-directed synapse),电突触(electrical synapse),突触前膜 突触间隙 突触后膜,1、突触的微细结构,(一) 经典的突触传递,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膜,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,突触前膜的去极化突触间隙的C
5、a2+内流神经递质量子式释放 生物学效应,3. 突触传递过程,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行的必要条件。,4.突触后电位 兴奋性突触后电位(EPSP),概念 机制 特点,抑制性突触后电位(IPSP),概念 机制 特点,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
6、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,(二) 非定向突触传递 非突触性化学传递,结构基础:曲张体,传递特征: 不存在突触前膜与后膜的特化结构;不存在一对一的支配关系;曲张体与效应器间距大于典型突触间隙的间距;递质扩散距离较远,故传递时间大于突触传递;释放的递质能否发挥效应,取决于效应器细胞上有无相应受体。,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。,(三)电突触传递,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,传递过程:电-电 (AP以局部电流方式
7、),结构基础:缝隙连接,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。,2. 调质的概念,神经调质(neuromodulator) 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,3. 递质和调质的分类,胆 碱 类 乙酰胆碱,胺 类 多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色胺、组胺,氨基酸类 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
8、产素、速激肽*、 阿片肽*、 脑-肠肽*、心房钠尿肽、降钙素基因相 关肽、神经肽Y等,嘌 呤 类 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)*、神经类固醇*,分类 主要成员,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,主要的递质和受体系统,1. 乙酰胆碱(acetylcholine, ACh)及其受体,毒蕈碱受体(muscarinic receptor, M受体) 烟碱受
9、体(nicotinic receptor, N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,胆碱能受体 存在部位 生理作用 常用拮抗剂,大多数副交感节后纤维所支配的效应器;汗腺;骨骼肌血管壁,M样作用:心脏(),支气管、胃肠平滑肌、膀胱逼尿肌、虹膜环行肌收缩,消化腺、汗腺分泌,骨骼肌血管舒张等,阿托品,N受体 (化学门控通道),N1 型受体 (神经型受体),N2型受体 (肌肉型受体),自主神经节突触后膜,神经-骨骼肌接头的终板膜,节后N元兴奋
10、,骨骼肌收缩,六烃季铵,十烃季铵,筒箭毒碱,M受体 (G-蛋白耦联受体),2. 去甲肾上腺素(NE)和肾上腺素(E)及其受体,肾上腺素受体 存在部位 生理作用 常用拮抗剂,受体,1受体,受体 普萘洛尔(心得安),1受体 心脏(主要) 兴奋(心脏) 阿替洛尔、美托洛尔 2受体 平滑肌(主要) 抑制(平滑肌舒张) 丁氧胺(心得乐) 3受体 脂肪组织 与脂肪分解有关,大多数内脏血管平滑肌、子宫平滑肌、瞳孔扩大肌、小肠平滑肌等,突触前膜,兴奋(血管收缩、瞳孔扩大、子宫收缩);抑制(小肠平滑肌舒张),抑制突触前膜NE的释放,酚妥拉明,哌唑嗪,育亨宾,2受体,3. 氨基酸类递质及其受体,兴奋性氨基酸:谷氨
11、酸(glutamate)、门冬氨酸(aspartate),促离子型受体(ionotrpic receptor) AMPA受体 Na+内流和K+外流 KA受体 Na+内流和K+外流 NMDA受体 Ca2+内流,Na+内流和K+外流,促代谢型受体(metabotropic receptor),11种亚型主要降低cAMP或增高IP3和DG,谷氨酸受体,(2)抑制性氨基酸: -氨基丁酸、甘氨酸,甘氨酸受体 甘氨酸受体(Cl通道):脊髓背角闰绍细胞释放甘氨酸 a运动神经元的甘氨酸受体 Cl内流a运动神经元超级化负反馈(突出后抑制) -氨基丁酸受体 促离子型受体(GABAA受体):激活时促进Cl内流 促代
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