药理学第5章传出神经系统药理学概论课件.ppt
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1、第五章 传出神经系统药理学概论,第一节 传出神经系统分类第二节 胆碱能神经传递第三节 肾上腺素能神经传递第四节 传出神经系统的功能及作用于传出 神经系统的药物,掌握:1.传出神经系统的分类 2.传出神经系统递质和受体的分类 及其生理功能熟悉: 乙酰胆碱和去甲肾上腺素的生物合成、 转运、贮存、释放和代谢。,课时目标,大小脑,脑干,延髓,脊髓,Efferent (autonomic),Afferent(sensory),Efferent(motor),痛、温、触、压、内脏感觉,骨骼肌运动,内脏运动,What DoesNervousSystemDo ?,PNS在形态和机能上与CNS是完整不可分割的整
2、体,其作用是联络于CNS和机体其它各系统器官之间。将各种内外环境刺激转变为神经信号向CNS传递的神经纤维称为传入纤维,由这类纤维所构成的神经叫传入神经或感觉神经(afferent/sensory nerve)。向外周效应器官(effector)下传中枢指令的神经纤维称为传出纤维,由这类神经纤维所构成的神经称为传出神经或运动神经(efferent/motor nerve)。,第一节 传出神经系统的分类,ACh/DA,传出神经/运动神经(efferent/motor nerve),躯体运动神经 Somatic motor N.内脏运动神经 visceral motor N.即自主神经 autono
3、mic N.,运动神经 中枢N元纤维直接投射至效应器(骨骼 肌),以“突触”结构相互连接。,自主神经 中枢N元纤维首先投射至神经节,与神经节N元形成“突触”连接,神经节N元纤维投射至效应器(心脏、血管、腺体、平滑肌),以“突触”结构连接。,肾上腺 中枢N元纤维投射至肾上腺髓质, 形成 “突触” 连接 肾上腺髓质分泌肾上腺素入血循环,主要特点,虹膜开大肌 /睫状肌,心肌/起博点/传导系统,支气管/腺体,胃,肾,肠,膀胱/生殖器官,唾液腺,立毛肌、汗腺,血管,Autonomic Sympathetic NS,Epinephrine,脂肪动员,胃肠抑制,糖原分解,ACTH TSH,精神警醒,骨骼肌兴
4、奋,扩张气道,心脏兴奋,肾上腺髓质,Chromaffin Cells,交感神经 参与调节许多生理活动,但其主要功能在于整体调节机体应激状态下的反应,如创伤、恐惧、低血糖、寒冷或运动时。交感兴奋的效应 心搏加强、加速,呼吸兴奋,血压升高;动员机体能量储备,代谢提高;骨骼肌和心脏血流增加, 同时皮肤、黏膜和内脏器官的血流减少;汗腺分泌增加;瞳孔和支气管平滑肌扩张。,Autonomic Parasympathetic NS,Genitalia,Bladder,Large Intestines,Kidney,Bile DuctsGallbladder,Small Intestines,Stomach,
5、Bronchi/Bronchial Glands,SA & AV Node,Sphincter Muscle of IrisCiliary Muscle,Lacrimal Gland,Submaxillary &SublingualGlands,Parotid Gland,腮腺,舌下腺、颌下腺,泪腺,虹膜括约肌 睫状肌,支气管/支气管腺,胃,小肠,胆囊,副交感神经 为生命活动所必需, 维持和调节机体基础的生理活动, 如食物的消化吸收和排泄过程。副交感兴奋的效应 心搏减慢、血压降低、消化道平滑肌兴奋, 消化腺分泌增加,皮肤和内脏的血管舒张、瞳孔缩小和膀胱收缩等。分别影响不同的组织器官以适应机体的
6、“休养生息”。,相互协调, 相互拮抗 多数器官接受交感、副交感神经双重支配, 如迷走神经减慢心率而心交感神经加快心率, 但一般情况下只有一种神经系统功能占优势。少数器官如大部分血管、肾上腺髓质、肾、立毛肌、汗腺等只接受交感神经支配。,交感和副交感神经的关系,交感和副交感神经的关系,传出神经的信号传递,生物电传递 神经冲动:讯息以动作电位的形式进行传递, 主要见于神经元内部,化学传递学说的发展,1869年外源性毒蕈碱可以模拟电刺激迷走神经的效应,阿托品可以对抗电刺激和毒蕈碱的作用。 1904年TR Elliott 肾上腺素是交感神经的化学传递物。1905年(Longley)尼古丁和箭毒在N-M起
7、作用。 1907年Dixon尝试刺激狗迷走神经释放物可抑制另一狗心脏,但失败。 1921年德国的Loewi 利用并联灌流蛙心证明刺激迷走神经释放出抑制另一心脏的物质(半夜做梦醒后忘,第二夜重复梦,凌晨3点实验成功)。 1930年Dale 发现Ach在N-M和神经节是传递物质。 1946年Von Euler 证明交感神经末梢释放的是NA而不是Adr.,1921 德国科学家 Loewi 的离体双蛙心灌流实验,化学传递,突触 (synapse),突触传递是神经元之间传递信息的主要方式。,突触(synapse)是实现神经元之间或神经元与效应细胞间信息传递的机能性接触部位,是特化的结构和区域。在神经信息
8、的处理中处于关键地位。,突触的结构,前膜 神经末梢膨大处贴近次级神经元的细胞膜, 膜内侧有许多装满递质的囊泡。 后膜 次级神经元或效应器细胞贴近上级神经末梢的细胞膜,膜上有许多受体。 间隙 神经末梢与次一级神经元或效应细胞之间的小间隙,由神经末梢合成的特殊化学物质,预先储存于突触前膜内的囊泡内神经冲动引起递质释放到突触间隙中与后膜/前膜上特异性的受体结合,引发冲动或效应突触间隙中的递质被迅速清除, 活性迅速消失,突触传递 递质 ( transmitter ),神经递质的释放 依赖Ca2+的释放,Ca2+的荧光标记法测到动作电位到达神经末梢,活性带附近的Ca2+通道开放,时间大约300s。Ca2
9、+进入后,在离钙通道口50nm范围内,短时间(200s)造成高Ca2+,在钙通道口10nm处Ca2+升高到100-200mol,触发囊泡的胞裂外排。,若末梢释放递质为乙酰胆碱,该神经称胆碱能神 经(cholinergic nerve)。 若末梢释放递质为去甲肾上腺素,该神经称去甲肾上腺素能神经(noradrenergic nerve),也称为肾上腺素能神经(adrenergic nerve),骨骼肌,运动,交感,副交感,平滑肌,心脏,腺体,心脏、血管、平滑肌,汗腺,血循环,肾上腺髓质,Ach,NA,Ad,NA,突触传递 受体 ( receptor ),是位于细胞膜(突触后膜/前膜)上的特殊蛋白
10、质能识别并结合特异性的配体(递质或药物)通过一系列分子机制将配体携带的信息传入次级神经元或效应器从而产生冲动或效应与Ach结合的称乙酰胆碱受体, 与NA或肾上腺素(AD)结合的称肾上腺素受体,受体种类,乙酰胆碱受体M受体 (毒蕈碱型 ): M1 、M2 、M3、M4、M5N受体 (烟碱型): N1 、 N2 、肾上腺素受体 受体 ( 型) : 1 、2 受体 ( 型) : 1、 2 、3,神经冲动到达末梢,预先合成并储存于前膜内的递质经过胞裂外排量子释放等机制被释放到突触间隙, 并与后膜上的受体结合。引发次级神经元产生冲动或效应器产生效应。随后递质被代谢或重吸收, 活性消失。,突触传递一般过程
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