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(组织学与解剖学神经系统4

第四节 神经组织 脑科学,又称神经科学,是20世纪60年代末形成的一门边缘科学。它融合了神经生理学、生物化学、神经解剖学、组织胚胎学、药理学、精神病学,甚至信息科学来研究人和动物神经系统的结构和功能,其目的是揭示人脑的奥秘,防治神经和精神疾患,发展模拟人脑部分功能的神经计算机。 在当代的生命科学中,脑科学的发展已令人瞩目。曾有人预测,21世纪将是脑科学时代。这种预测并非无稽的臆断。人类智慧对自然的征服.在20世纪已达到登使造极的地步,但对于做为产生智慧源泉的人脑的认识,还远未完结。迄今为止,对于人脑产生的很多行为,还不能从机能学和形态学上加以全面解释;对于人类智慧的集中表现——人的思想的产生过程和机制,也都还是“未解之迷”。因此,今后相当长的一个时期,人类对自身脑的研究始终是处于科学前沿的地位。 脑科学研究进展的三大里程碑: 1. 神经元学说 2. 神经元兴奋过程中的离子通道理论 3. 脑成像技术 脑科学研究进展的十大进展: 1. 电生理学 2. 神经递质与受体 3. 神经营养因子的发现 4. 信号转导系统 5. 神经系统发育基因调控 6. 神经系统疾病基因的定位 7. 视觉生理学 8. 学习与记忆 9. 脑超微结构的研究 10. 神经网络理论 神经系统是由神经细胞和神经胶质细胞组成的,它们都是有突起的细胞。神经细胞是神经系统的结构和功能单位,亦称神经元。神经元数量庞大,整个神经系统约有1011个,它们具有接受刺激和迅速传导神经冲动的能力。神经元的突起以特化的连接结构—突触彼此连接,形成复杂的神经通路和网络。将化学信号或电信号从一个神经元传给另一个神经元,或传给其它组织的细胞,使神经系统产生感觉和调节其它各系统的活动,以适应内、外环境的瞬息变化。神经胶质细胞的数量比种经元更多,但不具有神经元的上述特性,它们的功能是对种经元起支持、保护、分隔、营养等作用。 神经元的胞体主要分布在中枢神经内和周围神经的神经节内。神经元的突起则组成中枢神经内的神经通路和神经网络以及遍布全身的神经。 神经系统通过感受器感受内、外环境的各种刺激,产生神经冲动,并将这种冲动传入中枢,经过中枢神经的分析综合,发出调整后的信息,通过效应器以产生适应性效应,所以神经系统可调节机体的各种生理活动,使机体与环境相适应 一、神经元的结构 神经元(neuron) 是特殊类型的具有胞突的细胞。其形态多样,但都可分为胞体和胞突两部分。 细胞体 神经元的细胞体的形态和大小有多种类型。如校形、圆形、星形、锥体形等,胞体是神经元代谢和营养的中心。神经元胞体表面有细胞膜,内有细胞质和细胞核。 神经元的细胞膜是可兴奋膜,有接受刺激和传导神经冲动的功能。细胞核大,呈圆形,位于胞体中央.细胞质内含尼氏体、神经原纤维和线粒体,还有高尔基复合作、中心体、脂滴、色素等。 尼氏体 是胞质中的嗜碱性物质,可被苯胶类染料着色。在大型神经元内尼氏体呈块状分布,在小型感觉神经元内尼氏体呈颗粒状分布于周围.电镜观察尼氏体由粗面内质网与游离的核糖体组成、尼氏体可合成神经元活动消耗的蛋白质。 神经原纤维 呈细丝束,交织成网。电镜下是微丝或微管集合成束,分散在细胞质中,神经原纤维具有支持作用,还与蛋白质、化学递质及离子的转运有关。 胞突 神经元胞突有两种: 树突 是细胞质向外伸出的树枝状突起,大 多数神经细胞具多条树突,但有的神经细胞只有一条。树突内含尼氏体。神经原纤维、线粒体等。树突的功能是接受其它神经元传来的冲动,并将冲动传到胞体。 轴突 每个神经元只有一条轴突,其长短因神经元类型而异,轴突内的细胞质称轴浆,内含神经原纤维、线位体及长管状内质网。轴突从胞体发出的部分呈圆锥形隆起,称轴丘,此处无尼氏体。轴突分支少,常有侧支与轴突呈垂直分支。末端分支多,形成终未支。轴突的功能是把由胞体发出的冲动传到另一个神经元或肌细胞、腺细胞。 二、神经元的分类 神经元形态多样,不仅胞体形状不同,胞突的长短也不一致。 1.按胞突的数目分类 ①假单极神经元 只有一个胞突,胞突从胞体伸出后呈“T”形分为两支,一支分布到其它组织和器官,称周围突;另一支进入中枢神经,称中怄突. 假单极神经元的这两个分支,按神经冲动的传导方向,中枢突是轴突,周围突是树突。这种神经元位于脑、脊神经节内。 ②双极神经元 胞体有二个胞突,从胞体两端伸出,即一支树突,一支轴突,如视网膜和嗅粘膜的感觉神经元。 ③多极神经元 胞体上有多数胞突,树突一般在三条以上,但轴突仅有一条;树突数量多可扩大神经元间的联系,如脑皮质、脊骰灰质及植物性神经节的神经元。 2.按神经元的机能分类 ①感觉神经元(或传入N元) 多为假单极神经元。主要位于脑、脊神经节内,其周围突的末梢分布在皮肤、肌肉、粘膜等处

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