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第四节突触和突触传递一、化学突触二、突触电位和突触整合三、受体和第二信使第31页,共60页,星期六,2024年,5月SynapticarrangementsintheCNS第32页,共60页,星期六,2024年,5月一、化学突触突触前膜:又称突触前成分,根据不同细胞类型的连接用不同术语表示,如神经元与神经元之间,神经元与肌肉之间,分别称为突触前终末、终扣、终球、曲张体等。突触小泡,直径40~200nm。突触间隙:宽度因突触类型不同而异,约20nm。突触后膜:又称突触后成分,有多种特异蛋白质(受体蛋白、通道蛋白、使神经递质失活的酶类)。第33页,共60页,星期六,2024年,5月Theaxonterminalandthesynapse第34页,共60页,星期六,2024年,5月Thepartsofachemicalsynapse第35页,共60页,星期六,2024年,5月Chemicalsynapses,asseenwiththeelectronmicroscope第36页,共60页,星期六,2024年,5月VarioussizesofCNSsynapses第37页,共60页,星期六,2024年,5月突触的种类轴-树突触轴-体突触轴-轴突触第38页,共60页,星期六,2024年,5月二、突触后电位和神经整合突触后电位:神经递质激活突触后受体而产生的短暂的去极化或超极化过程。突触后电位的性质由受体的性质决定。第39页,共60页,星期六,2024年,5月突触后电位1、兴奋性突触后电位(EPSP)钠离子通道开启,钠离子流入,导致去极化2、抑制性突触后电位(IPSP)钾离子通道开启,钾离子流出;或者氯离子通道开启,氯离子流入,导致超极化3、神经整合:时间+空间第40页,共60页,星期六,2024年,5月ThegenerationofanEPSP第41页,共60页,星期六,2024年,5月ThegenerationofanIPSP第42页,共60页,星期六,2024年,5月神经整合:时间第43页,共60页,星期六,2024年,5月神经整合:空间第44页,共60页,星期六,2024年,5月神经整合第45页,共60页,星期六,2024年,5月突触后电位的终结重摄取酶失活第46页,共60页,星期六,2024年,5月轴-轴突触轴-轴突触影响突触后终扣释放神经递质的量突触前兴奋突触前抑制第47页,共60页,星期六,2024年,5月三、受体和第二信使1、受体的分子机制2、神经信号传导中的G蛋白3、钙作为第二信使系统第48页,共60页,星期六,2024年,5月1、受体的分子机制组成:①接收部分(receptor),与配体结合;②效应成分(effector),换能作用。特性:①饱和性②特异性或专一性③可逆性第49页,共60页,星期六,2024年,5月“receptorseye”viewofneurotransmitterrelease第50页,共60页,星期六,2024年,5月1、受体的分子机制受体的类型:促离子型受体:当合适的神经递质与之结合,离子通道打开,如:乙酰胆碱促代谢型受体:与神经递质结合后,引发一系列化学反应,然后开放离子通道:G蛋白偶联型第51页,共60页,星期六,2024年,5月Similaritiesinthestructureofsubunitsfordifferenttransmitter-gatedionchannels第52页,共60页,星期六,2024年,5月2、神经信号传导中的G蛋白G蛋白的作用:①介导其他细胞内外信使的作用;②调节离子通道,引起生长、代谢、细胞骨架结构、基因表达的变化;③参与调节神经递质的合成与释放、突触受体敏感性、细胞代谢、分化和生长。第53页,共60页,星期六,2024年,5月2、神经信号传导中的G蛋白G蛋白即:GTP结合调节蛋白受体通过GTP(三磷酸鸟苷)催化激活G蛋白G蛋白偶联受体通过跨膜螺旋结构将信息传递到胞质面效应蛋白:G蛋白调节的效应物酶:腺苷酸环化酶,即cAMP(环腺苷酸)的酶通道:直接作用或通过第二信使来调节转运蛋白:光传导系统,光感细胞第54页,共60页,星期六,2024年,5月第二信使多数G蛋白偶联受体能激活反应链,改变一种或数种细胞内小的信号分子的浓度,通过这些小的信号分子进一步将信号下传,如cAMP、Ca2+等,通常将这一类在细胞内传递信号的小分子化合物称为第二信使。第5
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