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神经细胞和各种胶质细胞的免疫细胞因子 细胞因子 神经细胞 星形细胞 少突胶质细胞 小胶质细胞 IL-1 C/R C/R C/R C/R IL-2 C/R R R IL-3 C/R C/R R R IL-4 R R R IL-5 C C/R IL-6 C/R C/R C/R IL-7 R R R IL-8 R C/R R IL-9 R IL-10 C/R C/R IL-11 C IL-12 C IL-15 C C TNF-α C/R C/R R C/R IFN-γ C/R R TGF-β C/R C/R C/R GM-CSF R C/R R R M-CSF C R C/R 五、反射弧 神经系统的活动方式 ——反射 反射弧: 感受器→传入神经→中枢→传出神经→效应器 六、神经系统的常用术语 中枢:灰质(皮质、神经核)、 白质、髓质、 纤维束、网状结构 周围:神经节(感觉神经节、内脏运动节) 神经 内脏运动节 睫状神经节 下颌下神经节 耳神经节 翼腭神经节 器官旁节 器官内节 周围神经 突起 2. 轴突 axon 一般说,神经元都有一根细长、表面光滑而均匀的轴突,在行进中很少分支,其分支从主干常呈直角发出,构成侧支(collateral branch)。轴突是将信息传递一定距离的高度特化的结构。表面常包被髓鞘。 A. 特点:细、长、表面光滑,轴丘,其细胞器与树突不同处是:无核糖体、粗面内质网和Colgi复合体。 B. 轴浆运输:在活体可见轴浆沿轴突长轴双向流动,称轴浆运输。 a .分类: 按运输的方向 轴突末梢-胞体 逆行运输 胞体-轴突末梢 顺行运输 按运输速度 快运输:运送递质小泡,细胞器,酶蛋白,其中顺行100-400mm/d,逆行50mm/d 慢运输:运送组成微管,微丝的有关蛋白及一些可溶性蛋白,顺行20mm/d,逆行少见 b. 营养物质的供应 c.径路追踪 cochian 轴突和树突的主要形态学特点 轴突 树突 从胞体或树突主干的基部出发,只一条 从胞体发出一至多条 起始段细 起始段的树突主干最粗,其胞质成分与核周质者相同 表面光滑,粗细均匀 分支逐渐变细,一般不均匀或表面有小棘 有髓或无髓 一般无髓,偶见有薄髓 不含核糖体及粗面内质网 含核糖体及粗面内质网 一般近侧段微丝多于微管,远侧段少于微管 树突主干及其分支内均以微管为主 小轴突均匀细小,成束分布 小树突多单个分布,外形不规则,最小树突分支也较小轴突粗 突触 synapse (一)?? 概念 sherrington 1897年提出,相互连接的两个神经元之间或神经元与效应器之间的接触部位,在形态上特殊分化,在机能上可以进行神经冲动的传递和情报的整合,称此为突触。 突触的特性: Sherrington认为突触在神经元间是朝一个方向传导的。同时,还发现突触的另一些特征,即冲动在突触连接处有延搁现象,并易于疲劳,对缺氧和麻醉的敏感性很强。他也指出位于运动神经元上的很多突触彼此可以相互作用,其中有兴奋性的,也有抑制性的。 (二)?? 分类 I 电突触 II 化学突触 电突触的传递是电耦合(electric coupling),可使信号通过突触直接传递给下一个神经元,其突触延搁极短,甚至无延搁现象,而电信号可双向传递,在功能上总是兴奋性的。电突触是对称性的,其突触间隙很窄,约2nm,为闭锁型的突触间隙,属缝隙连接,借细管使相邻细胞的离子相通,产生一个对电流的低阻抗通路,很容易使电流通过。 在 鱼、蛙类多见,哺乳类少见。 化学突触是借释放递质传递信息。当神经冲动到来时,储存在突触囊泡内的化学递质便进行释放,通过突触间隙扩散到突触后膜上与受体结合,引起突触后膜去极化或超极化。神经信号通过突触时有明显的延搁现象,约为0.5~2ms。 哺乳类主要为化学性突触。 (三)、突触 synapse的结构 (一)?? 化学性突触的一般结构 由突触前成份,突触后成份及突触间隙组成 突触 synapse I 突触前成份(presynaptic element); 1. 突触前膜(presynaptic membrane)厚5-7nm,膜旁致密质(paramembranous),突触前小泡栅栏(presynaptic vesicular) 2. 突触囊泡 synaptic vesicles,是神经递质储存的部位。
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