神经系统1五年制.ppt
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1、脑、脊髓 脑、脊髓之外,神经系统,中枢神经系统+周围神经系统,第一节,神经系统功能活动的基本原理,一、神经元(neuron)和神经胶质细胞(glial cell),神经细胞:播放:神经元 是神经系统结构和功能的基本单位。神经胶质细胞:对神经元起支持、保护和营养作用,并通过再生修复受损的神经组织。,(一)神经元(neuron)1、神经元一般结构与功能 数量:1011(中枢)结构:胞体 突起 树突 轴突,播放:神经元,(dendrite),(axon),轴突发自神经元胞体的纤细管状结构每个神经细胞仅有一条粗细均一胞体发出轴突的部位:轴丘轴突的起始部位:始段(动作电位产生部位)其形状由细胞骨架维持末
2、端分支的膨大:突触小体功能:轴浆运输、信息传递,树突短而粗的树枝状突起其上的指状突起:树突棘存在多种细胞器功能:接受传入信息活动的主要形式:局部电压变化,2、神经纤维(nerve fiber),轴突 感觉神经元的长树突 轴索外面包有髓鞘或神经膜便成为神经纤维神经纤维分为:有髓鞘、无髓鞘神经纤维神经纤维末端称为神经末梢,都称为轴索,1)结构,神经纤维与神经的关系图,2、神经纤维,2)功能 兴奋传导(主要)。神经纤维上传导的兴奋或动作电位称神经冲动轴浆运输,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,轴突,髓鞘,神经,血管,成束的神经纤维,神经纤维的绝缘性,纤维直径:与直径
3、成正比 V(m/s)6D(总直径,m)D=轴索+髓鞘厚度 轴索与总直径的比值为 0.6,速度最快。髓鞘厚度 温度:一定范围内升高可加快速度。有髓纤维 无髓纤维。,神经纤维传导兴奋的速度,有髓神经的跳跃性传导,哺乳动物周围神经纤维的类型,传导速度,1、定义:借助轴浆流动而进行的物质运输。2、分类:顺向轴浆运输(anterograde axoplasmic trasport)胞体 轴突末梢A、快速运输:细胞器(如线粒体、囊泡等);速度较快,可达300-400mm/d;通过驱动蛋白(kinesin)实现,神经纤维的轴浆运输,A:驱动蛋白和动力蛋白分子示意图 B:驱动蛋白沿微管运输细胞器的示意图,a:
4、驱动蛋白 b:向着远离神经细胞体的方向运输,B:慢速轴浆运输:运输速度慢,为1-12mm/d。轴浆中的可溶性成分随微管、微丝等结构不断向前移动而发生的延伸。,顺向轴浆运输,神经纤维的轴浆运输,自末梢向胞体的运输。如神经营养因子、狂犬病病毒、破伤风毒素等的运输。逆向轴浆运输由动力蛋白(dynein)完成,逆向轴浆运输(Retrograde axoplasmic trasport),神经纤维的轴浆运输,Hitching a Ride on“Retrorail”,辣根过氧化物酶(HRP),3、神经的营养性作用(trophic action),神经末梢还经常释放某些营养性因子,持续地调整所支配组织的内
5、在代谢活动,影响其持久性的结构、生化和生理的变化,这一作用称为神经的营养性作用。,神经的营养性作用,(二)神经胶质细胞中枢神经系统:数量(15)1012星形胶质细胞少突胶质细胞小胶质细胞 周围神经系统:形成轴突髓鞘的施万细胞脊神经节中的卫星细胞,星形胶质细胞,用经典的金属浸镀技术(银染色)显示。,人星形胶质细胞,细胞培养后用GFAP抗体荧光免疫方法。,GFAP:胶质纤维酸性蛋白,髓鞘,少突胶质细胞,神经胶质细胞的功能 1支持和引导神经元迁移 2.隔离作用 3.修复和再生作用 4免疫应答作用 5参与脑屏障的形成 6物质代谢和营养性作用 7稳定细胞外的K+浓度 8.参与某些活性物质的代谢,二、突触
6、传递,突触的概念是英国神经生理学家Sherrington于1897年提出,于1932年获诺贝尔生理学或医学奖。突触传递:突触处的信息传递,包括神经元与神经元之间,神经元与效应细胞之间(接头)。,突触,31,英国神经生理学家Charles Scott Sherrington,1897 年 提出使用 突触;脊髓前角运动神经元称为运动传出的最后公路。1925 年提出使用运动单位。1893 年就已发现肌肉、肌腱和关节等处具有感觉功能,并提出了本体感觉、去大脑僵直、牵张反射。著名著作神经系统的整合作用1932 年诺贝尔生理学或医学奖,sljpkc.fudan.edu/Physio7/page10-1a.
7、html,电突触(离子电流)化学突触(神经递质),定向突触,非定向突触,突触传递分类,根据传递的信息类型分:,突触前后解剖关系,电突触,化学突触,结构基础:缝隙连接,(一)电突触传递,1.两神经元之间的间隙仅为 2 3 nm2.不存在突触小泡,靠水相通道蛋白联系3.传递为双向性4.电阻低,速度快,无潜伏期5.电突触传递的功能是促进不同神经元产生 同步性放电。,电突触传递特点,电突触传递,电突触-缝隙连接的结构和功能,结构:突触前膜、突触间隙、突触后膜组成。,(二)化学性突触传递,突触前膜释放 神经递质仅作用于突触后膜,(二)化学性突触传递,1、定向突触传递,突触的类型,经典突触的微细结构,突触
8、小体:A.小体轴浆内有:线粒体;含神经递质的大小、形态不同的囊泡vesicle(突触小泡)。B.突触前膜:约7.5nm 厚,囊泡分类:小而清亮:含Ach和氨基酸类递质。小而有致密中心:含儿茶酚胺类递质大而有致密中心:含神经肽类递质,经典突触的微细结构,突触间隙(Synaptic cleft):宽20nm,与细胞外液相通。神经递质经此间隙扩散到后膜。存在使神经递质失活的酶类。,突触后膜(Postsynaptic membrane):约7.5 nm厚。有与神经递质结合的特异受体(化学门控离子通道)。后膜对电刺激不敏感(直接电刺激后膜不易产生去极化反应),经典突触的微细结构,经典突触的传递过程*,C
9、a2+,Ca2+,Na+,电-化学-电传递,播放:电信号在神经元之间的传递,1.突触前过程:神经冲动到达突触前神经元轴突末梢突触前膜去极化前膜上电压门控Ca2+通道开放膜外Ca2+内流入前膜轴浆内Ca2+瞬时升高触发突触囊泡的出胞末梢递质的量子式释放。然后,轴浆内的Ca2+通过Ca2+-Na+交换迅速外流,使Ca2+浓度迅速恢复。,了解:由轴浆内Ca2+浓度瞬时升高触发递质释放的机制,2.间隙过程:神经递质通过间隙并扩散到后膜,3.突触后过程:神经递质作用于后膜上特异性受体或化学门控离子通道后膜对某些离子通透性改变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(postsynapti
10、c potential)。,在突触传递过程中,突触前末梢去极化是诱发递质释放的关键因素;Ca2+是前膜兴奋和递质释放过程的耦联因子;囊泡膜的再循环利用是突触传递持久进行的必要条件。,2、非定向突触传递,特点:不存在突触前膜及后膜的结构。不存在一对一的支配关系。递质传递距离远近不等,时间长短不一。递质的影响取决于效应细胞有无相应受体。,(1)影响递质释放的因素:主要是进入神经末梢的Ca2+的量,3.影响化学性突触传递的因素,细胞外Ca2+的升高或Mg2+的降低,突触前末梢动作电位的频率或幅度增加,突触前膜存在受体,激活后可调节 递质释放量,(2)影响已释放递质清除的因素:递质重摄取 递质酶解代谢
11、,3.影响化学性突触传递的因素,如三环类抗抑郁药抑制脑内NA在突触前膜的重摄取;利血平抑制末梢轴浆内突触囊泡膜对NA的重摄取。,新斯的明、有机磷农药抑制胆碱酯酶,(3)影响受体的因素:递质释放量:可影响受体与递质亲和力、受体数量。进入细胞外液的药物、毒素或化学物质如筒箭毒碱、-银环蛇毒。,3.影响化学性突触传递的因素,4、突触后电位(1)兴奋性突触后电位*(Excitatory postsynaptic potential,EPSP)突触前膜释放:兴奋性递质 突触后膜:Na+(主)、K+通透性增大。,记录兴奋性突触后电位(EPSP),脊髓前角运动神经元RP=-70mV,电刺激传入纤维后0.5m
12、s,脊髓前角运动神经元发生去极化,产生EPSP。随刺激强度增加,EPSP发生总和而逐渐增大,当EPSP总和达到阈电位-52mV时,就在轴突始段爆发可扩布性的AP。,记录兴奋性突触后电位(EPSP),突触前神经元末梢释放兴奋性递质作用于后膜受体,提高后膜对Na+和K+,尤其是Na+的通透性,导致后膜局部去极化。Na+通道或Ca2+通道开放,可导致后膜局部去极化。,EPSP产生机制*,EPSP Generation(Na+Influx),The equil point forNA is about+40 mV,4、突触后电位(2)抑制性突触后电位(Inhibitory postsynaptic p
13、otential,IPSP)突触前膜释放:抑制性递质(甘氨酸、-氨基丁酸)突触后膜:Cl-通透性增大,抑制性突触后电位(IPSP),伸肌,屈肌,IPSP Generation(Cl-Influx),The equil point forCl is about 60 mV,突触前神经元(抑制性中间神经元)末梢释放抑制性递质作用于突触后膜,后膜:Cl-通道开放,Cl-内流,后膜发生超极化;对K+的通透性增加、K+外流增加,以及Na+或Ca2+通道关闭,膜发生超极化。,IPSP产生机制*,EPSP和IPSP的机制,EPSP 和 IPSP均属局部电位 等级性:大小与递质释放量有关;电紧张扩布:这种作用
14、取决于局部电位与邻 近细胞RP之间的电位差的大小和距离的远近,电位差越大,距离越近,影响越大;可叠加性。,突触后电位的特点,突触后神经元的电活动变化,5.动作电位在突触后神经元的产生,同时与多个神经末梢形成突触的突触后神经元,其膜电位变化的总趋势取决于同时所产生的EPSP和IPSP的代数和。,5.动作电位在突触后神经元的产生,运动神经和中间神经元:轴突始段。感觉神经元有髓神经:第一个郎飞氏结。,(1)概念:突触的形态和功能可发生较持久改 变的特性或现象。生理学角度:突触传递效率的改变。(2)形式:强直后增强 习惯化和敏感化 长时间增强和长时间抑制,6.突触的可塑性(synaptic plast
15、icity),1、概念:突触前末梢受到一短串高频刺激(强直刺激)后,在突触后神经元上产生的 突触后电位增强,其持续时间可数分钟、或 延长 1h 及之上。2、机制:强直刺激使突触前神经元Ca2+积累,末梢持续释放神经递质,突触后电位增强。,强直后增强(posttetanic potentiation),1、概念:温和刺激反复作用,使突触减小对 刺激的反应能力,一般是短时程。2、机制:突触前膜Ca2+通道逐渐失活胞内 Ca2+前膜递质释放。,习惯化(habituation),Experiments on invertebrates have revealed the cellular basis
16、of some types of learning,海兔缩腮反射习惯化:连续弱刺激喷水管皮肤缩腮反应逐渐减弱。,Habituation und Dishabituation bei Aplysia,Interstimulus 5 min,海兔缩腮反射,1、概念:一次或多次外加的伤害性刺激,可使突触对原有刺激的反应性增强,传递效能。一般是短时程。2、机制:突触前膜Ca2+通道开放时间延长胞内Ca2+前膜递质释放。,敏感化(sensitization),海兔缩腮反射敏感化:强刺激尾部后,再用弱刺激喷水管皮肤 缩腮反应明显增强。,Habituation und Dishabituation bei
17、Aplysia,Interstimulus 5 min,海兔缩腮反射,1、概念:给突触前纤维一个短暂的高频刺激后,再给单刺激引起的突触后神经元EPSP明显增大。EPSP表现:潜伏期短、强度增加几倍且能持续数小时至几天的现象。主要存在海马区域:学习与记忆的神经基础,长时程增强(long-term potentiation,LTP),LTP的发现:1973年Bliss及其合作者,电刺激麻醉兔的内嗅皮层,使海马表层的穿通纤维兴奋,可在齿状回记录到场电位。先用高频电刺激几秒钟后,再用单个电刺激,记录到的部分场电位幅度大大超过原先记录的对照值,并可持续几小时,几天。这一现象称为长时程增强效应(LTP)。
18、,长时程增强(long-term potentiation,LTP),高频刺激,齿回,海马Schaffer侧支LTP产生,海马Schaffer侧支LTP产生机制示意图,NMPA,AMPA,AMPA,NMPA,海马Schaffer侧支LTP 产生机制:突触后神经元Ca 2+持续数天。,给突触前纤维低频刺激,突触传递效率和强度(EPSP)长时程降低。持续时间更长的LTP和LTD涉及到蛋白合成、突触和树突棘的结构改变。,长时程压抑(long-term depression,LTD),三、神经递质和受体,(一)神经递质(neurotransmitter)指由突触前神经元合成并在末梢处释放,能特异性作用
19、于突触后神经元或效应细胞的受体,并使突触后神经元或效应细胞产生一定效应的信息传递物质。,(一)神经递质,德国科学家奥托洛伊维sljpkc.fudan.edu/Physio7/page4-1d.html,89,Otto Loewi,Nobel Prize in 1936Forced to leave Germany in 1938Became US citizen in 1941Worked at Woods Hole Institute,b.1873(in Frankfurt-on-the-Main,Germany)d.1961,90,德国科学家 Otto Loewei梦中获得一个巧妙的实验设
20、计,首次证明:迷走神经末梢释放的化学物质可抑制心脏的活动;而交感神经末梢释放的化学物质可加速心脏的活动,离体双蛙心灌流实验,哺乳动物神经递质的分类,分类,主要成员,胆碱类:乙酰胆碱,单胺类:去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺、组胺,氨基酸类:谷氨酸、门冬氨酸、-氨基丁酸、甘氨酸,肽类:P物质和其他速激肽、阿片肽、下丘脑调节肽、ADH、缩宫素、脑-肠肽、ANP、降钙素基因相关肽、神经 肽Y等,嘌呤类:腺苷、ATP,气体类:NO、CO,脂类:花生四烯酸及衍生物(前列腺素等)、神经活性类固醇,经典的神经递质应符合的条件:突触前神经元有合成递质的前体和酶系统,能合成该递质。递质储存突触囊泡,当
21、兴奋冲动抵达末梢时释放与突触后膜上受体结合,产生特定生理效应存在使其失活的机制:重摄取或酶解。有特异的受体激动剂、拮抗剂。,1、递质的鉴定,神经元合成和释放的对递质信息传递起调节作用的物质称为神经调质(neuromodulator)调质所发挥的作用称调制作用(modulation)例:交感神经末梢释放NE、阿片肽。阿片肽的调制作用:作用于-receptor,促进末梢释放NE,加强血管收缩 作用于-receptor,抑制末梢释放NE,抑制血管收缩,2、调质的概念,两种或两种以上的递质(包括调质)共存于同一神经元内,这种现象称为递质共存。,3、递质共存(neurotransmitter co-ex
22、istence),唾液腺,交感神经,副交感神经,去甲肾上腺素,神经肽,少量粘稠唾液,乙酰胆碱,血管活性肽,大量稀薄唾液,1)合成:多在胞浆内进行,需要有关酶 的催化。2)储存:突触囊泡内。3)释放:当AP传来,突触前膜去极化,Ca2+由膜外进入,使突触囊泡与突触前膜融合形成融合孔,融合孔孔径扩大,其内递质外排。进入的Ca2+量与递质的释放量有直接关系,4、递质代谢(metabolism of transmitter),4)结合:与突触后膜受体结合,发挥效应。5)递质失活与清除:被酶降解;突触前膜重摄取;弥散入血。几种神经递质的失活机制,4、递质代谢(metabolism of transmit
23、ter),乙酰胆碱:酶降解去甲肾上腺素:重摄取(主要),酶降解、弥散入血多巴胺,5-羟色胺:重摄取,酶降解肽类:酶降解(主要),酪氨酸,多巴,多巴胺,儿茶酚胺氧位甲基移位酶,单胺氧化酶,定义:是指位于细胞膜上或细胞内能与某些化学物质特异结合并诱发特定生物学效应的特殊生物分子。与递质结合的受体一般为膜受体,且主要分布于突触后膜上。,(二)受体(receptor),受体激动剂:能与受体特异结合,产生特定效应的化学物质。受体阻断剂:能与受体特异结合,不产生生物效应的化学物质。配体:激动剂和拮抗剂都称之。,(二)受体(receptor),受体的亚型:胆碱受体:M受体、N受体(N1、N2)肾上腺素能受体
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- 神经系统 五年制
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