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突触:一个神经元与另一个神经元相接触的部位叫做突触 。 突触前细胞借助化学信号,即递质,将信息转送到突触后细胞者,称化学突触,借助于电信号传递信息者,称电突触。 在哺乳动物进行突触传递的几乎都是化学突触;电突触主要见于鱼类和两栖类。 神经肌肉接头:运动神经元和骨骼肌肌纤维间的突触。也叫运动终板。 终板电位 endplate potential(EPP):是终板膜处产生的局部去极化电位。 Ach与终版膜受体结合,改变终板膜对钠、钾 的通透性,使他们在各自化学梯度性沿离子通道快速流动,使终板膜去极化而产生。 EPP的特征:无“全或无”现象;有总和现象;EPP的大小与Ach释放量呈正相关。 突触后神经元的胞体就像个整合器,突触后膜上电位改变的总趋势取决于同时产生的EPSP和IPSP的代数和。(P51) (四)突触活动的调节 1、突触前活动的调节 2、突触后抑制 3、突触传递特征 (4)意义:减少或排除干扰信息的传入,使感觉功能更为精细。 (5)特征:是去极化抑制 第三节 神经递质和神经调质 1. 神经递质及其分类 2. 神经递质合成、释放和失活 3. 神经调质和递质共存 一、神经递质 功能:神经元之间靠突触传递信息,主要是通过突触前膜释放化学物质即神经递质完成的。 作用途径:神经递质通常包裹在分离的突触小泡中,当信号传递到神经终末时,突触小泡移向突触前膜并与之融合,然后破裂释放神经递质到突触间隙;神经递质穿过突触间隙与突触后 膜上的受体作用完成信号的传递;此后神经递质通过突触后 膜上的酶或其它环节而失活。 二、神经递质分类 1.乙酰胆碱(Ach):第一个确定 的神经递质,广泛存在于中枢 和周围神经系统中。 2. 生物胺类 ① 去甲肾上腺素(NE) ② 肾上腺素(Ad) ③ 多巴胺(DA) “爱情毒药”多巴胺 ④ 5-羟色胺(5-HT),爱哭?怪你的5-羟色胺(低)去 n262387521.shtml 3.氨基酸类 ①谷氨酸(Glu) ②γ-氨基丁酸(GABA) ③甘氨酸(Gly) 4.嘌呤类:在胃肠道的壁内神经丛中,部分神经元的神经递质可能是三磷酸腺苷(ATP)。 5. 神经肽 神经肽:作为神经递质的肽类物质。 例如: 催产素、阿片样肽、血管舒张素II等。 6. 其它一些可能的神经递质 NO(可能是神经递质):脂溶性物质,可穿过细胞膜,通过化学/自由基反应发挥作用和灭活。 与经典的生物活性物质和神经递质的区别: ①不存在于小泡中; ②不以胞吐的方式释放。 三、神经递质合成、释放和灭活 1. 神经递质的合成 合成场所:在神经细胞体内合成的。合成的先 决条件(之一):细胞中是否存在合成这种神经递质的酶系及原材料。 例如:乙酰胆碱是由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙 酰转位酶催化下合成的,它们都存在于细胞内, 所以乙酰胆碱作为神经递质是在细胞内合成并被突触小泡摄取和储存。 2. 神经递质的释放 释放途径 Ca2+在神经递质的释放中的重要作用 从胞吐作用到小泡膜的恢复可分为6个时相 3.神经递质的失活 失活的三种方式: ⑴由特异的酶直接分解; ⑵被细胞间液稀释后,进入血液循环带到一定场所分解失活; ⑶被突触前膜吸收后再利用。 注:不同类型的神经递质采用不同的方式失活,可能是上 面的一种、两种或三种并用。 四、神经调质和递质共存 神经调质 神经递质:神经递质和神经调质统称(通常)。 二者的严格区分 另外,近年来发现:在一个神经元中可同时存在两种以上的神经递质,它们同时释放,可能起着一种协同的作用,加强突触传递的生理功能。 几个名词(认识) 受体(receptor):受体是细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。 配体(ligand) :配体是与大分子物质结合的原子、离子或分子。 激动剂(agonist) :与受体结合产生生物学效应的物质为受体的激动剂。 拮抗剂 (antagonist) :与受体特异性结合但不产生生物学效应的物质为受体的拮抗剂。 同属儿茶酚胺(CA) Glu:中枢神经系统中重要的兴奋性神经递质,广泛分布于脑和脊髓中。 研究表明:谷氨酸是与学习和记忆有关的神经递质。 GABA:抑制性神经递质,分布于大脑皮层部分神经元,小脑浦顷野细胞中。 Gly:一种抑制性神经递质 首先是神经动作电位到达神
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