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什么是神经生物学、它的范畴神经生物学是一门在各个水平,研究人体神经系统的结构、功能、发生、发育、衰老、遗传等规律,以及疾病状态下神经系统的变化过程和机制的科学。它涉及神经解剖学、神经生理学、发育神经生物学、分子神经生物学、神经药理学、神经内科学、神经外科学、精神病学等等。什么是行为——有动机、有目的的行动行为的决定因素——人类行为由基因和环境相互作用形成。行为在诺贝尔得奖上的争论?脑的基本结构、组成——脑包括端脑、间脑、中脑、脑桥和延髓,可分为大脑、小脑和脑干三部分。(小延站在桥的中间端)神经元和神经胶质细胞组成神经系统,具有的共性:细胞核;线粒体;高尔基体;内质网;细胞骨架等神经元特性细胞轴突和树突特殊的结构(如突触)和化学信号(如神经递质)通过电化学突触相互联系不能复制 膜内外的盐溶液;磷脂膜;跨膜蛋白质神经胶质细胞特性无突触。与神经元不同,可终身具有分裂增殖的能力低电阻通路的缝隙连接,无动作电位星形胶质细胞:参与神经组织构筑的塑型、修复 、参与血脑屏障的形成、物质转运 对谷氨酸和γ-氨基丁酸等代谢的调节、维持微环境的稳定、通过对细胞间液中K+的缓冲作用影响神经活动、参与脑的免疫应答反应、神经元新生细胞骨架:微管;神经丝;微丝微管:组成→微管蛋白和微管相关蛋白,tau(与老年痴呆症相关)异二聚体为单位,有极性。功能:细胞器的定位和物质运输微丝:成分→Actin肌动蛋白,组装需要ATP修饰蛋白,微丝是由球形-肌动蛋白形成的聚合体,生长锥运动神经丝:星形胶质细胞标记物;调节细胞和轴突的大小和直径什么是轴浆运输,它的分子马达?指化学物质和某些细胞器在神经元胞体和神经突起之间的运输,是双向性的。快速轴浆运输 顺向运输: 囊泡、线粒体等膜结构细胞器 逆向运输:神经营养因子 病毒 如狂犬病毒、单纯疱疹病毒慢速轴浆运输 顺向运输:胞浆中可溶性成分和细胞骨架成分分子马达:驱动蛋白 动力蛋白应用:追踪脑内突触连接髓鞘是什么?髓鞘是包裹在神经细胞轴突外面的一层膜,一般只出现在脊椎动物的轴突,在树突没有分布。什么是离子通道,它的类型?是各种无机离子跨膜被动运输的通路。生物膜对无机离子的跨膜运输有被动运输(顺离子浓度梯度)和主动运输(逆离子浓度梯度)两种方式。被动运输的通路称离子通道。离子通道的开放和关闭,称为门控(gating)。根据门控机制的不同,将离子通道分为受体门控离子通道和电压门控离子通道。神经细胞静息电位和动作电位的产生静息电位:指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。它是一切生物电产生和变化的基础。离子基础 :钠钾泵 ( K+,细胞内;Na+细胞外) 钾通道的选择性通透 钾顺浓度梯度的跨膜迁移 静息状态下细胞膜对离子的相对通透性离子的不均衡跨膜分布动作电位:是处于静息电位状态的细胞膜受到适当刺激而产生的,瞬间使胞内电位相对于胞外为正电位。是一次可逆的、可传导的电位变化 离子基础:电压门控钠通道结构 影响动作电位传导的因素:轴突粗细;轴突上钠通道的密度;髓鞘和跳跃传导。动作电位的兴奋性周期性变化过程:兴奋性发生周期性变化,依次为:绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期。绝对不应期:兴奋性为零,阈刺激无限大,钠通道失活。相对不应期:兴奋性从无到有,阈上刺激可再次兴奋,钠通道部分复活。超常期:兴奋性高于正常,阈下刺激即可引起兴奋,膜电位接近阈电位水平,钠通道基本复活。低常期:兴奋性低于正常,钠泵活动增强,膜电位低于静息电位水平。生理意义:由于绝对不应期的存在,动作电位不会融合。。神经元信息传导与动作电位动作电位双向传导,通过极化与去极化。神经元之间是单向传导。神经细胞在静息状态下,是外正内负的静息电位(外钠内钾)。当受到刺激,细胞膜上少量钠通道激活,钠离子少量内流,膜内外电位差减小,产生局部电位。当膜内电位到达阈电位时,钠离子通道大量开放,膜电位去极化,动作电位产生。随着钠离子的进入,外正内负逐渐变成外负内正。从变成正电位开始,钠离子通道逐渐关闭至内流停止,同时钾离子通道开放,钾离子外流,膜内负值减小,膜电位逐渐恢复到静息电位,由于在正常情况下细胞膜是外钠内钾,此时却是外钾内钠,所以这时钠-钾泵活动,将钠离子泵出,钾离子泵回,恢复静息状态。此时完成一个动作电位的产生。传递是依靠局部电流传递的。树突分布:神经细胞伸出的树枝状细胞突起。特点: 轴突树突数量1个多个信息输出接收棘没有有髓鞘可能有没有作用:接受轴突终末的突触传入突触传递、记忆储存、增大神经元间突触数量(树突棘作用)。LTP促进树突棘和突触的增大,即学习能力的增强(从细树突棘到蘑
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