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* 胞体:大小形状不一,5~100 μm 细胞膜:含受体、离子通道,为可兴奋膜,接受刺激、处理信息、产生并传导神经冲动(膜蛋白的种类、数量、结构和功能等决定其膜的功能,膜蛋白可以是离子通道,可以是受体,能与相应的神经递质结合,控制离子通道的开放。) 细胞核:位于胞体中央,大而圆,常染色质多,着色浅,核仁大 细胞质:尼氏体和神经原纤维,还有GC、线粒体、溶酶体等细胞器和脂褐素(随年龄增长逐渐 增多) 合成细胞器需要的结构蛋白,合成神经递质所需的酶类以及肽类的神经调质; 神经递质:神经元向其他神经元或效应细胞传递化学信息的载体,一般为小分子物质,主要在胞体合成后以小泡的形式贮存于神经元的轴突终末。 神经调质:一般为肽类分子,增强或者减弱神经元对神经递质的反应,起到调节的作用。 * 神经丝是一种中间丝:10nm左右,加固细胞骨架,与微管、微丝一起维持细胞形态和参与胞内物质运输,并可固定细胞核。 * 树突和树突棘使神经元接受刺激的表面积更为扩大。 * * 每个神经元有一条轴突,由轴丘发出,此区无尼氏体,染色淡 比树突细,直径均一,有侧支呈直角分出。轴突末端的分支较多,形成轴突终末(注:侧支和轴突终末有区别) 轴突的胞膜称轴膜。起始段轴膜厚,产生神经冲动, 沿轴膜向终末传递 * 轴突运输: 胞体内新形成的神经丝、微管和微丝缓慢地移向轴突终末(0.1~0.4mm/天),称此为慢速轴突运输。此外还有一种快速双向的轴突运输(100~400mm/d)。轴膜更新所需的蛋白质、含神经递质或神经调质的小泡和线粒体等由胞体运送到轴突终末,称快速顺向轴突运输。轴突终末内的代谢产物或由轴突终末通过入胞作用摄取的物质(蛋白质、小分子物质或由邻近细胞产生的神经营养因子等)逆向运送到胞体,称快速逆向轴突运输。 * 按神经元的突起数量分三类(画图说明) ①多极神经元(multipolar neuron):一个轴突和多个树突(最多) ②双极神经元(bipolar neuron):一个树突和一个轴突(很少) ③假单极神经元(pseudounipolar neuron):从胞体发出一个突起,然后呈T形分为两支,周围突(分布到周围器官,接受刺激,为树突;结构与轴突相似)和中枢突(进入CNS, 传出冲动,为轴突) 按神经元的功能分为三类: ①感觉神经元(sensory neuron):又称传入神经元(afferent neuron),多为假单极神经元 ②运动神经元(motor neuron):又称传出神经元(efferent neuron),一般为多极神经元 ③中间神经元(interneuron):主要为多极神经元,位于前两种神经元之间,加工和传递信息;占神经元总数99%以上 按神经元轴突的长短分为两型: ①高尔基I 型神经元(Golgi type I neuron):是具有长轴突(可长达1米以上)的大神经元 ②高尔基II 型神经元(Golgi type II neuron):是具有短轴突(仅数微米)的小神经元(多) 按神经递质和调质的化学性质分类(注:通常每个神经元只释放一种神经递质,同时还可释放一种神经调质) ①胆碱能神经元(乙酰胆碱) ②去甲肾上腺素能神经元(去甲肾上腺素) ③胺能神经元(多巴胺、5-羟色胺) ④氨基酸能神经元(Υ-氨基丁酸、甘氨酸、谷氨酸) ⑤肽能神经元(神经肽:脑啡肽、P物质、神经降压素) 一氧化氮(NO)也是一种神经递质 轴突终末传导的神经冲动到达另外一个神经元或者其效应细胞后,形成一种特化的细胞连接==称为突触,通过它的传递作用实现细胞与细胞之间的通讯。该图是一张银染的脊髓前角运动神经元的高倍照片,其中箭头所示为一个轴突的终末形成的膨大==我们称之为突触扣结或者突触结。其数量是非常巨大的。。。见下一页。 细胞连接==以前讲过的缝隙连接也是传递离子信号的。 * 数量多,可以发生在轴突终末与胞体,轴轴,轴树,树树,轴棘。。。等等。一个运动神经元其上可以有1万个突触。 * * * * 突触小泡多为圆形,40~60nm,部分扁平,含有神经递质或神经调质。含乙酰胆碱的多是圆形清凉小泡,含氨基酸类神经递质的多为扁平清亮小泡,含单胺类的多为小颗粒型小泡(含致密核心),含神经肽的往往是有致密核心的大颗粒型小泡200nm。 * 有钙离子和递质酶。 * 1,2. 轴突信息 →突触前膜 →电控钙通道开放→突触间隙内的钙离子进入突触前成分。 3. 在钙离子的刺激下,突触前成分内的微管收缩,突触小泡向突触前膜移动并融合,神经递质释放到突触间隙。 4. 神经递质与突触后膜上的受体结合→突触后膜上电控钙通道打开,膜内外离子交换,产生电流。 5. 突触间隙内多余的突触递质被酶解或被重新吸收回突触前成分。 化学突触的优势在于以下几点:第一,单向性。第二,选
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