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第二章 神经系统
结构与功能基础
xz163.com;第一节 ;脊椎动物脑的进化;想一想;(二)静息电位(Resting potential);细胞在没有受到外来刺激时(静息状态),存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息膜电位,也称静息电位(resting potential,RP)。;研究发现,大多数无脊椎动物和脊椎动物的神经纤维,各种肌细胞的膜静息电位都在-50mV至-100mV范围内,哺乳动物的神经、骨骼肌和心肌细胞为-70~-90mV。膜内电位为负,膜外电位为正。;总结:
细胞膜对K+的通透性远大于Na+,因此K+很容易顺着浓度梯度流向细胞外。虽然Na+也可以顺着浓度从细胞外向细胞内扩散,但不及K+容易通透。Cl-虽然也存在一定的由细胞外向细胞内扩散的梯度,但由于向细胞膜内扩散会受到膜内带负电荷的大分子排斥,通透量不大。
因此,静息状态下,膜对离子的通透性主要表现为K+的外流,总的效应是在膜的外侧聚集较??的正离子,在膜的内侧聚集较多的负离子,从而造成膜内电位较膜外为负。;细胞的动作电位; (1)神经冲动传导的一般特征
A、生理完整性:首先要求神经纤维的结构与生理功能上完整。
B、双向传导:刺激神经纤维上的任何一点,产生的冲动可沿纤维向两侧方向传导,但在正常机体内,传导是单向的(突触的方向)。
C、非递减性:
D、相对不疲劳性 :神经具有相对不易疲劳的特点
E、绝缘性:各神经纤维上的冲动互不干扰(髓鞘)
;2、神经冲动传导的两种方式:
连续传导(continuous conduction):此种传导仅发生在无髓鞘神经纤维上。
跳跃式传导(saltatory conduction):在有髓鞘神经纤维上,神经冲动的传导是以一种非均匀的、非连续的方式由兴奋区传导至静息区,即具备电流可由一个郎飞结跳跃至邻近的下一个或下几个郎飞结。;传导方式:
无髓鞘N纤维的兴奋传导为近距离局部电流;
有髓鞘N纤维的兴奋传导为远距离局部电流(跳跃式)。;兴奋在同一细胞上的传导机制可总结如下:
① 已兴奋部位与未兴奋部位之间存在电位差是兴奋传导的前提;
② 已兴奋部位与未兴奋部位之间的电荷移动从而形成局部电流是兴奋传导的基础;
③ 未兴奋部位受到局部电流的刺激产生去极化达到阈电位水平,引起钠通道开放,从而使未兴奋部位产生兴奋是传导的关键;
④ 如此反复地在已兴奋部位和未兴奋部位之间进行,使动作电位不断向前传导。;第三节 神经元间的功能联系及活动(重点);动作电位;
(一)突触的结构:
①突触前膜:
递质、受体
②突触间隙:
水解酶
③突触后膜:
受体、离子通道
;; 神经元胞体及表面的突触小体
扫描电镜像;突触存在两种类型:
1、电突触,允许离子电流从一个细胞直接流入另一个细胞。电突触普遍存在于无脊椎动物和脊椎动物的中枢和周围神经系统中,其结构基础是缝隙连接。
电流可从一个细胞直接传到另一个细胞,电突触没有突触前膜和后膜之分。电突触可以双向传递电信号。
;2、化学突触,是通过突触前神经元释放的化学递质与突触后细胞膜上的特异受体相互作用完成信息的传递。;兴奋在突触的传递过程:
兴奋—突触前膜去极化—前膜通透性改变—Ca离子通道打开,Ca离子内流进入突触小体—突触小泡与前膜接触、融合、释放递质到突触间隙—递质与后膜的受体结合,后膜Na+或Cl-离子通道打开,离子Na+或Cl-内流,分别引起后膜去极化和超级化—产生局部突触后电位。;突触后电位:由突触活动引起的突触后膜产生的局部电位变化称为突触后电位。
两种不同类型突触产生的突触后电位分别成为兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位。
根据突触后神经元对不同离子通透性反应的特点,可将突触分为两类,即兴奋性突触和抑制性突触。;;单向传递:神经冲动只能从突触前神经元向突触后神经元传递;
突触延搁:要经过电—化学—电的过程,会消耗时间;
突触传递的总和:一般单个突触小体的兴奋不足以引起下一个神经元的兴奋,需要多个突触小体的总和;
突触疲劳:突触前末梢的神经递质释放速度超过合成速度时,信息传递效率下降;
对内外环境的敏感性:在反射活动中,是最易受内外环境变化影响的环节。; 神经递质( neurotransmitter ):由神经末梢释放的参与突触传递的化学物质。
神经调质:某些化学信使在调节神经递质释放和突触反应效能中发挥作用,称这些化学信使为神经调质。
神经调质是由 2-40 个氨基酸组成的一些大的分子,又称为神经肽。;为什么神经元不是连接成一个整体而是由突触进行连接?;神经递质按产生的部位不同,可分为外周神经递质与中枢神经递质两类。
(一)外周神经递质
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