第二章神经的兴奋与传导课件.ppt
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1、第二章 神经的兴奋与传导,参考书:神经生物学纲要 徐科 主编 科学出版社 2000,第二章 神经的兴奋与传导参考书:神经生物学纲要 徐,2.1 兴奋性和兴奋,应激性(irritability):活的机体、组织与细胞对刺激发生反应的 能力、性能。动植物普遍所具有的。,兴奋性(excitability):可兴奋细胞受到刺激后产生兴奋的能力。可兴奋细胞:指感受器细胞、神经组织、肌肉细胞和腺细胞。,兴奋:可兴奋组织对刺激作出的反应。,细胞在受刺激时产生动作电位的能力兴奋性动作电位产生的过程或动作电位兴奋,2.1 兴奋性和兴奋应激性(irritability):活的,胞体:轴丘2、神经元 树突(dend
2、rite):接受神经冲动传向胞体(neuron)突起 轴突(axon):神经纤维,2.2 神经元的结构和分类,运动神经元结构,1、神经:许多神经纤维(轴突)包围在结缔组织中组成(图2-1)。,3、神经纤维:有髓纤维(myelinated fibers):髓鞘(myelin)、(图2-2)郎飞氏结(Node of Renvier)(图)许旺氏细胞(Schwan Cell)无髓纤维(unmyelinated fibers)图2-4,三种神经元模式图(图)神经元的主要类型(图),神经胶质细胞,与神经元的关系,2.3 刺激的要素,刺激(stimulus):引起细胞兴奋的内外环境因素的变化。,(一)刺激
3、的要素如下:,1、刺激的强度,阈强度(threshold intensity):刚能引起组织兴奋的刺激强度。,阈刺激:达到这一临界强度的刺激。(阈上刺激、阈下刺激),顶强度(maximal intensity):刺激强度增加到一定水平后,继续增加肌肉收缩不会再增加。,2.3 刺激的要素刺激(stimulus):引起细胞兴奋的,2、时间,“全或无”原理(“all or none”,“all or nothing”):,某些生理现象不发生则无,一旦发生即为最大反应,反应的大小与引起这个反应的刺激的大小无关。,动作电位(单细胞或单神经纤维);骨骼肌单纤维的收缩;心脏的收缩;钠离子通道的开放,基强度:
4、阈强度不再随着刺激时间的增加而减小即最小阈强度,2、时间“全或无”原理(“all or none”,“,(二)、强度时间曲线(strength-duration curve),基强度:阈强度不再随着刺激时间的增加而减小。最短时间:小于此时间,不论强度多大,都不能引起兴奋。曲线上每一点表示阈刺激。(阈值曲线),类似于双曲线,又不同于双曲线,(二)、强度时间曲线(strength-duration,3、强度的变化率(Rate of change),图2-6 Rc=I/t,3、强度的变化率(Rate of change)图2-6,二、阈上刺激引起组织一次兴奋后,组织兴奋性的变化过程:(图2-7),一
5、、兴奋性的衡量指标阈强度:与兴奋性成反比时值:两倍基强度的刺激引起兴奋所需的最短时间利用时:用基强度的刺激引起兴奋所需的最短时间,2.4 兴奋性的指标与兴奋性的变化,绝对不应期(absolute refractory period):兴奋性为零2.相对不应期(relative refractory period):引起兴奋的刺激强度 阈强度3.超常期(supernormal period):引起兴奋的刺激强度阈强度4.低常期(subnormal period):兴奋性又低于正常水平。(图),阈下刺激的总和:时间总和;空间总和,组织一次兴奋后,兴奋性的变化,具有重要机能意义。,二、阈上刺激引起组
6、织一次兴奋后,组织兴奋性的变化过程:(图2,2.5 生物电的发现,Galvani意大利医生和生理学家。生物电的发现。(图)Volta意大利物理学家。金属接触电动势理论、Volta电池。Matteuci意大利生理学家。二次收缩实验,2.5 生物电的发现Galvani意大利医生和生理学家。生,剑桥大学Hodgkin和Huxley应用金属微电极 对乌贼巨神经纤维电活动进行系统研究,Hodgkin和 Katz提出离子假说。1949年,凌宁和Gerard 发明玻璃微电极。电压钳和膜片钳将电生理研究推向分子水平。,用玻璃微电极做细胞电生理实验,尖端直径0.5m的玻璃微电极,2.6 神经干的损伤电位和动作电
7、位 细胞内记录(intracellular Recording),剑桥大学Hodgkin和Huxley应用金属,细胞内记录,以神经纤维为例解决:实验材料;微电极尖端直径刺激刺激仪器记录仪器,细胞内记录以神经纤维为例,一、损伤电位和静息电位,1、损伤电位(injury potential):存在于损伤部位与完整部位之间的电位差。(图2-11),2、静息电位(resting potential)细胞未受刺激时,即细胞处于“静息”状态下细胞膜两侧存在的电位差。内负外正。即极化状态(polarization)。图2-20,二、动作电位(action potential)1、动作电位:指可兴奋细胞在受到
8、刺激而发生兴奋时所产生的外负内正的扩布性电位变化。,一、损伤电位和静息电位1、损伤电位(injury pote,一些术语,极化(polarization)1.去极化(除极化)(depolarization)2.反极化(reversal polarization)3.复极化(repolarization)复极相4.超射(overshoot)5.峰电位(spike potential)6.后电位(after-potential):负后电位,正后电位7.超极化(hyperpolarizaton),一些术语极化(polarization),2、动作电位主要特点:,(1)“全或无”性质:如果刺激未达到阈
9、值,则不引起动作电位,而动作电位一经引起,其幅度便具有最大值。(图2-14)(2)非衰减性传导,3、动作电位的主要生理功能,(1)作为快速、长距离传导的电信号;(2)调控神经递质的释放、肌肉的收缩和腺体的分泌。,2、动作电位主要特点:(1)“全或无”性质:如果刺激未达到阈,RM6240C微机生物信号处理系统,神经干标本盒。,S+S-E R1-R1+R2-R2+,4、双相动作电位和单相动作电位,细胞外记录(Extracellular Recording),RM6240C微机生物信号处理系统神经干标本盒。S+,采样频率,通道模式,扫描速度,灵敏度,滤波频率,时间常数,采样频率通道模式扫描速度灵敏度
10、滤波频率时间常数,4、双相动作电位和单相动作电位(细胞外记录),4、双相动作电位和单相动作电位(细胞外记录),2.7 神经冲动的传导速度和传导特点,1、传导速度 1)测量 2)传导速度与神经纤维直径的关系(图2-21),哺乳动物神经干内有A、B、C三类纤维:,A类纤维:有髓鞘的躯体传入和传出纤维,直径1-22m,传导速度5-120 m/s(图2-22),B类纤维:有髓鞘的内脏神经节前纤维,直径3m,传导速度3-15 m/s,C类纤维:无髓鞘传入纤维和无髓鞘交感神经节后纤维,直径0.3-1.3m,传导速度0.6-2.3 m/s,2.7 神经冲动的传导速度和传导特点1、传导速度哺乳动物神,2、神经
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