《生理学》课件——神经系统(一).pptVIP

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(二)突触传递二、神经元间的信息传递第一节神经元及其相互联系突触后电位有两种类型:兴奋性突触后电位(EPSP):后膜对Na+、K+的通透性,Na+内流大于K+外流,后膜去极化抑制性突触后电位(IPSP):后膜对Cl-的通透性,Cl-内流,后膜发生超极化(三)中枢突触传递特征第一节神经元及其相互联系1、单向传递2、中枢延搁3、总和(多个突触后电位相加)4、兴奋节律的改变5、后发放(刺激停止后,神经仍在发放冲动)6、对内环境变化敏感和易疲劳(四)中枢抑制突触后抑制:指由抑制性神经元释放抑制性神经递质,使突触后膜出现超极化,从而使突触后神经元抑制。突触前抑制:指通过改变突触前膜的活动而使突触后神经元产生抑制的现象。结构基础:轴-轴突触第一节神经元及其相互联系(五)中枢神经元的联系方式(一)单线式联系(二)辐散式联系(三)聚合式联系(四)链锁式联系(五)环路式联系第一节神经元及其相互联系(六)神经递质概念由突触前神经元合成并释放,能特异性作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体,产生一定效应的信息传递物质。中枢传递信息的神经递质众多,如:乙酰胆碱胺类递质:多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素、5-羟色胺和组胺等氨基酸类递质:谷氨酸、甘氨酸和γ-氨基丁酸。肽类:速激肽、脑肠肽、阿片肽等。第一节神经元及其相互联系*生理学第十章神经系统第一节神经元及其相互联系第二节神经系统的感觉功能第三节神经系统对躯体运动的调节第四节神经系统对内脏活动的调节第一节神经元及其相互联系一、神经元的一般结构和功能二、神经元间信息传递第十章神经系统一、神经元的一般结构和功能(一)神经元的一般结构胞体突起轴突(1个)树突(多个)图示神经元的结构第一节神经元及其相互联系突触小体:轴突末端有许多分支,每个分支的末梢膨大呈球形神经细胞(neurocyte)又称神经元(neuron),是构成神经系统的结构和功能的基本单位。神经纤维的分类按有无髓鞘分:有髓神经纤维、无髓神经纤维第一节神经元及其相互联系神经纤维:神经元长的树突或轴突统称为轴索,轴索外围包裹着神经膜或髓鞘,称为神经纤维。第一节神经元及其相互联系根据电生理特性分(主要是根据传导速度):A类、B类(有髓)、C类(无髓)根据直径分:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类第一节神经元及其相互联系(二)神经元的一般功能神经元的主要功能:接受刺激和传递信息。神经纤维具有传导兴奋功能:在神经纤维上动作电位的传导称神经冲动。神经纤维的兴奋传导特征:生理完整性绝缘性双向性相对不易疲劳性快速性第一节神经元及其相互联系(二)神经元的一般功能第一节神经元及其相互联系(二)神经元的一般功能神经纤维兴奋传导速度影响因素:神经纤维的直径:神经纤维的直径越大,其兴奋传导速度越快髓鞘:有髓纤维以跳跃式的方式传导兴奋,比无髓纤维的传导速度快。温度:在一定范围内,温度升高会使传导速度加快,温度下降使其传导速度减慢,当温度降至0℃以下时会发生传导阻滞,局部暂时失去感觉。第一节神经元及其相互联系(二)神经元的一般功能神经纤维还对其所支配的组织有营养作用,称为神经的营养性作用。例如:临床上脊髓灰质炎患者的前角神经元变性死亡后,其所支配的肌肉出现明显萎缩,就是由于失去了神经营养性作用的结果。二、神经元间的信息传递(一)突触的概念、分类和结构1.概念神经元与神经元之间、神经元与效应器之间发生功能接触的部位,是传递信息的重要结构。图示突触的微细结构模式图第一节神经元及其相互联系二、神经元间的信息传递(一)突触的概念、分类和结构第一节神经元及其相互联系2.突触的分类根据传递冲动的方式不同:化学性突触、电突触根据神经元相互接触的部位不同:轴-体型突触轴-轴型突触轴-树型突触二、神经元间的信息传递(一)突触的概念、分类和结构3.经典突触结构突触前膜、突触后膜、突触间隙图示突触的微细结构模式图第一节神经元及其相互联系(二)突触传递二、神经元间的信息传递第一节神经元及其相互联系突触前神经元神经冲动→突触前膜去极化→Ca2+通道开放,Ca2+内流→促进囊泡向前膜移动出胞→释放神经递质→神经递质与后膜受体结合→带电离子发生跨膜流动→后膜发生去极化或超极化→产生突触后电位。

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