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《正常人体功能》
神经元的结构与功能
神经纤维的分类
神经纤维的传导速度
神经纤维传导兴奋的特征
5
6
神经纤维的轴质运输
神经的营养性作用
神经的营养性作用
概念
临床结合
神经的功能性作用
神经的营养性作用
神经纤维将兴奋传到神经末梢,通过释放神经递质来改变受支配组织的功能活动。
神经末梢经常释放某些营养性因子,调整受支配组织内在的代谢活动,持久性影响该组织的结构和生理功能。
《正常人体功能》
神经元的结构与功能
神经纤维的分类
神经纤维的传导速度
神经纤维传导兴奋的特征
5
6
神经纤维的轴质运输
神经的营养性作用
神经纤维的传导速度
神经冲动
影响因素
神经冲动
在神经纤维上传导的兴奋或动作电位称为神经冲动。
神经纤维的传导速度
纤维的粗细:直径越大—速度越快
髓鞘的厚薄
温度
有无髓鞘
1
不同神经纤维传导兴奋的速度差别较大,这与神经纤维的直径、有无髓鞘和温度有着密切关系。
2
通过测定神经的传导速度,有助于诊断神经纤维的疾患和估计神经损伤的预后。
《正常人体功能》
神经元的结构与功能
神经纤维的分类
神经纤维的传导速度
神经纤维传导兴奋的特征
5
6
神经纤维的轴质运输
神经的营养性作用
神经纤维的分类
根据电生理特性分类
根据纤维的直径和来源分类
按电生理学分类
来源
纤维直径(μ)
传导速度(m/s)
锋电位持续时间(ms)
按纤维来源和直径分类
A类(有髓纤维)
α
肌梭、腱器官的传入纤维;支配梭外肌的传出纤维
12~20
70~120
0.4~0.5
Ⅰ
β
皮肤的触压觉传入纤维;肌梭传入纤维
5~12
30~70
Ⅱ
γ
支配梭内肌的传出纤维
3~6
15~30
δ
皮肤痛温觉传入纤维
2~5
12~30
Ⅲ
B类(有髓纤维)
自主神经节前纤维
1~3
3~15
1.2
C类(无髓纤维)
aC
自主神经节后纤维
0.3~1.3
0.7~2.3
2
DrC
后根中传导痛觉的传入纤维
0.4~1.2
0.5~2
Ⅳ
《正常人体功能》
神经元的结构与功能
神经纤维的分类
神经纤维的传导速度
神经纤维传导兴奋的特征
5
6
神经纤维的轴质运输
神经的营养性作用
神经纤维的轴质运输
轴质运输
顺向轴质运输
逆向轴质运输
轴质运输
轴浆能在胞体与轴突末梢之间流动,在轴突内借助轴浆流动而运输物质的现象。
顺向轴浆运输
胞体→轴突末梢
轴突末梢→胞体
(控制神经递质的合成神经生长因子、狂犬病毒、破伤风毒素等)
(例如:蛋白质、神经肽、酶类物质)
逆向轴浆运输
《正常人体功能》
神经元的结构与功能
神经纤维的分类
神经纤维的传导速度
神经纤维传导兴奋的特征
5
6
神经纤维的轴质运输
神经的营养性作用
神经纤维传导兴奋的特征
生理完整性
绝缘性
双向性
相对不疲劳性
神经纤维只有在结构和功能两方面都保持完整时才能传导兴奋。
刺激神经纤维上任何一点所引起的兴奋,可同时向神经纤维的两端传导。
神经纤维在传导兴奋时一般不会互相干扰。
神经纤维能在较长时间内保持不衰减地传导兴奋的能力。
《正常人体机能》
神经元的结构与功能
神经纤维的分类
神经纤维的传导速度
神经纤维传导兴奋的特征
5
6
神经纤维的轴质运输
神经的营养性作用
神经元的结构与功能
概述
神经元的结构
神经元的功能
概述
神经组织=神经元+神经胶质细胞
1
神经元
神经系统结构和功能的基本单位。
2
神经胶质细胞
与神经元有物质、能量和信息的交流,对于维持神经系统微环境的稳态和正常功能活动有着重要作用。
1.神经元的结构和功能
神经元
中枢神经系统内约含:
1011个神经元
神经元的动作电位一般在始段产生,而后沿轴突传播。
轴突末梢可释放神经递质
神经元的功能
①接受信息的受体部位——胞体或树突棘
②产生动作电位的起始部位——轴突的始段
③传导神经冲动的部位——神经纤维
④引起递质释放的部位——突触小体
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