[PPT模板]03 躯体运动的神经控制.ppt
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1、questions 分别比较缩短收缩、拉长收缩和等长收缩 的外力与肌肉张力的不同。 负重下蹲时,股四头肌的收缩方式是哪种 ? 判断:肌肉初长度越长,肌肉力量越大。 型、 a、 b和c,这四类肌纤维中 ,哪类肌纤维收缩最快?哪类最慢? 比较快肌纤维与慢肌纤维的生理特征。 主讲:周刚 博士 肌肉活动的神经调控 学习目标 1. 熟练掌握本章所涉及的专业术语和基本 概念。 2. 了解神经元、突触、神经递质、受体和 神经营养因子的功能。 3. 了解视觉、听觉、位觉和本体感觉的基 本结构和功能。 4. 掌握脊髓、脑干和高位中枢对躯体运动 的调控机制以及它们的协调配合。 第三章 肌肉活动的神经调控 第一节第
2、一节 神经系统及其功能神经系统及其功能 第三节第三节 躯体运动的神经调控躯体运动的神经调控 第二节第二节 神经系统的感觉功能神经系统的感觉功能 第一节第一节 神经系统及其功能神经系统及其功能 一、神经元 (一)神经元的一般结构和功能 胞体 结构: 树突 突起 轴突 功能: 感受刺激, 发出指令。 功能相近的胞体 : 外周:神经节 中枢:核、灰质 又称神经纤维 外周:神经干、神经 中枢:束、白质 神经纤维 神经元的轴突和包被它的结构总称为神经纤 维。 神经纤维的传导速度与纤维直径、有无髓鞘、 温度等有关。 传导特征: 完整性 绝缘性 双向性 相对不疲劳性 神经元的类型 感觉神经元:将体内外环境变
3、化的信息由 外周传向中枢。 运动神经元:将信息由中枢传向外周。 中间神经元:介于上述两类神经元之间。 (二)神经元生物电的产生 1. 外向电流和电紧张 2. 局部电流反应和动作电位 神经冲动的产生原理: 同动作电位的产生(局部反应动作电位 ) (三)神经元信息的传导 1. 局部电流方式传导 2. 跳跃式传导 特点: 速度快、能耗低 二、突触及突触传递二、突触及突触传递 ( (一一) )突触突触 突触:每一神经元的轴 突末梢只与其它神经 元的细胞体或突起相 接触,接触的部位称 为突触。 突触传递:信息从前一 个细胞传递给后一个 细胞,这一信息传递 过程称为突触传递。 突触的分类 化学性突触 电突
4、触 混合性突触 轴突树突式突触 轴突胞体式突触 轴突轴突式突触 树突树突式突触 1.1.电突触传递电突触传递 不仅存在于神经系统,在心肌、平滑肌和肝脏 中也有发现。 结构基础:也由突触前膜、突触间隙和突触后 膜三部分构成,但间隙结构为缝隙连接,通过 通道连接。 生理意义:电传递的速度快,可使很多神经元 产生同步化的活动;能耐受阻断化学传导的药 物,对温度变化也不敏感。 ( (二二) )突触传递突触传递 2. 2. 化学突触传递化学突触传递 (1)突触的微细结构 化学性突触传递与电突触传递的比较 (2)突触后电位 a. 兴奋性突触后电位(EPSP) 去极化兴奋 神经冲动前膜去极化Ca内流释放兴奋
5、性递 质与后膜上受体结合后膜对Na+、K+通透性 突触后膜去极化.动作电位. b.抑制性突触后电位(IPSP) 超极化抑制 神经冲动前膜去极化Ca内流释放抑制性递 质与后膜上受体结合后膜对Cl-通透性后膜 超极化. 特点:前一神经元释放抑制性递质抑制另一神 经元活动 突触的整合作用:突触后神经元的反应取决于许 多突触同时或在一段时间里先后施加影响的整 合。 有两种方式: 空间总和:突触前神经元传来的多个冲 动同时抵达突触后膜 时间总和:先后一连串冲动抵达同一突 触 突触的整合作用突触的整合作用 接头(突触)数量不同 传递兴奋与抑制不同 递质不一 接受动作电位刺激数量不一 突触传递受环境因素及已
6、进行过的传递活动 的影响,称为突触的可塑性 (3 3)神经肌肉接头与中枢突触的比较)神经肌肉接头与中枢突触的比较 如前面所讲,神经元之间通过突触传递信息,其 中化学突触的突出前膜释放的是神经递质,它进 入突触间隙后,运动至突触后膜,与特异性受体 结合引起突触后神经元的兴奋或抑制。 因此,神经递质神经递质是指由突触前神经元合成并在末 梢处释放,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。 如:脑啡肽、谷氨酸、门冬氨酸、多巴胺、肾上 腺素、乙酰胆碱 三、神经递质和受体 ( (一一) )神经递质神经递质 内啡肽、脑啡肽与运动成瘾 经常进
7、行大运动量训练的运动员,一旦停止运动,会感到 沮丧、抑郁、易怒、焦虑等不适,其原因是他们对运动产 生了依赖性,也就是运动成了瘾。 大运动量尤其是耐力性运动如长跑、游泳、骑自行车等, 会使人体内“吗啡样物质”增加,大量释放到血液中,令 人感到兴奋,心情愉快。长期大量释放这种“吗啡样物质 ”内啡肽与脑啡肽,人体已渐适应,只要停止运动两 天,就会出现不适,在心理上产生不良的影响。 研究表明,运动中内啡肽、脑啡肽的升高,可抑制各种不 适及疼痛。内啡肽、脑啡肽的升高好似注射了吗啡,可使 运动员痛阈增高,故易引起损伤。 受体:指在细胞膜以及 细胞浆与核中对特定生 物活性物质具有识别并 与之发生特异性结合,
8、 产生生物效应的特殊生 物分子。 配体:激动剂、拮抗剂 受体的特征: 饱和性 特异性 可逆性 ( (二二) ) 受体受体 形态:多样,细胞很小,但数量较多,约为神经 元的610倍。 功能 (1)支持和营养作用 (2)分离和绝缘作用 (3)参与血脑屏障的组成 (4)营造神经元活动的微环境 (5)辅助神经元迁移 (6)在脑损伤修复中的作用 四、神经胶质细胞 形态各异的神经胶质细胞 五、神经营养因子 主要神经营养因子: 神经生长因子 脑源性神经营养因子 神经营养因子3 神经营养因子4/5 神经营养因子6 主要内容: 一、感受器(感觉概述) 二、机体部分感觉信息的产生过程 (一)视觉 (二)听觉 (三
9、)位觉 (四)本体感觉 第二节第二节 神经系统的感觉功能神经系统的感觉功能 (一)感受器的定义和分类 感受器:人和动物的体表或组织内部存在 的一些专门感受机体内、外环境变化所形 成的刺激结构和装置。 分类: 根据分布部位分为:内感受器、外感受器 根据接受刺激的性质分为:光感受器、机 械感受器、温度感受器、化学感受器、伤 害感受器 一、感受器 (二)感受器的一般生理特性 1. 适宜刺激 2. 换能作用 3. 编码功能 4. 适应现象 (一)视觉 折光系统:角膜,房水、晶状体、玻璃体 二、机体部分感觉信息的产生过程 1.光感受和光信息处理(视网膜) a.视锥细胞: 接受强光刺激,形成明视觉和色觉,
10、并能看清物体 表面的细节与轮廓,有很强的空间分辨能力。 b.视杆细胞: 对光的敏感度高,能接受弱光刺激,形成暗视 觉。 视锥细胞和视杆细胞含有能吸收光能的光敏物 质(视色素),在光线作用下能发生一系列的化学 反应,称为光化学反应。 视锥细胞外段中感光色素是视锥色素 视杆细胞内的感光色素是视紫红质 视 紫 红 质 光 视蛋白+11-顺视黄醛 视黄醛还原酶 11-顺视黄醇(VitA)全反型视黄醇(VitA) 醇脱氢酶 全反型视黄醛+视蛋白 视黄醛异构酶 (暗处,需能) 异构酶 缺乏VitA夜盲症 色觉是感光细胞受到不同波长的光线刺激后,产生 的视觉信息传入视觉中枢引起的主观感觉。 感红光色素(56
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