神经元间的信息传递(ppt)课件.ppt
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- 神经元 信息 传递 ppt 课件
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1、神经元间的信息传递(ppt)(优选)神经元间的信息传递一、一、 突触结构与传递突触结构与传递 1. 概述概述突触:一个神经元与另一个神经元、肌细胞、腺突触:一个神经元与另一个神经元、肌细胞、腺细胞以及其他效应器细胞或感受器细胞等紧密接细胞以及其他效应器细胞或感受器细胞等紧密接触并形成特殊结构的功能接触部位。触并形成特殊结构的功能接触部位。 分类分类 按接触部位按接触部位 轴突轴突 树突型树突型轴突轴突 胞体型胞体型轴突轴突 轴突型轴突型 胞体胞体 胞体型胞体型树突树突 树突型树突型按结构和机制按结构和机制 化学性突触化学性突触电突触电突触 按照传递性质按照传递性质 兴奋性突触兴奋性突触抑制性突
2、触抑制性突触 2. 电突触电突触(1)缝隙连接()缝隙连接(gap junction) 细胞间惟一能直接进行信息和物质交换的通道。细胞间惟一能直接进行信息和物质交换的通道。 由相邻细胞膜上的两个连接子(由相邻细胞膜上的两个连接子(connexon)相互锚定而成)相互锚定而成。六个连接蛋白(六个连接蛋白(connexin)排列成六角形,中央有一直径约)排列成六角形,中央有一直径约1.5 nm的的孔形成了连接两细胞的亲水性孔道。孔形成了连接两细胞的亲水性孔道。 在体内有较广泛的分布,发育期超过发育成熟后在体内有较广泛的分布,发育期超过发育成熟后 神经系统中主要存在于胶质细胞之间神经系统中主要存在于
3、胶质细胞之间 分子量低于分子量低于1 KD或直径小于或直径小于1.5 nm的物质可通过缝隙连接的物质可通过缝隙连接(2)电突触的作用)电突触的作用 功能意义:使神经元形成同步化活动功能意义:使神经元形成同步化活动 不存在突触延搁不存在突触延搁传递信号可靠,不易受各种因素的影响传递信号可靠,不易受各种因素的影响传递速度快,易于形成同步化传递速度快,易于形成同步化电突触电突触结构基础:结构基础:缝隙连接缝隙连接(gap junction)电突触的突触间隙很窄,在突触小体内无突触小泡,电突触的突触间隙很窄,在突触小体内无突触小泡,间隙两侧的膜是对称的,形成通道,带电离子可通过间隙两侧的膜是对称的,形
4、成通道,带电离子可通过通道传递电信号。通道传递电信号。特点:特点:电突触多数是双向传导的,即缝隙连接,是以电流电突触多数是双向传导的,即缝隙连接,是以电流(电讯号)传递信息。作为化学突触(电讯号)传递信息。作为化学突触,其传递是单向性其传递是单向性的,化学物质(神经递质)作为通讯的媒介。的,化学物质(神经递质)作为通讯的媒介。3. 化学突触化学突触经典突触传递,即突出前神经元产生的兴奋性电信经典突触传递,即突出前神经元产生的兴奋性电信号(动作电位)诱发突触前膜释放神经递质,跨过号(动作电位)诱发突触前膜释放神经递质,跨过突触间隙而作用于突触后膜,进而改变突触后神经突触间隙而作用于突触后膜,进而
5、改变突触后神经元的电活动。元的电活动。突触前神经元首先通过释放神经递质,将神经元电突触前神经元首先通过释放神经递质,将神经元电信号转变为化学信号,然后携带信息的神经递质作信号转变为化学信号,然后携带信息的神经递质作用于突触后膜,并将化学信号再转换为电信号,所用于突触后膜,并将化学信号再转换为电信号,所以又称为以又称为电电化学化学电传递。电传递。(1)化学突触的解剖结构)化学突触的解剖结构 突触前膜突触前膜 7.5 nm7.5 nm,递质、受体递质、受体 突触间隙突触间隙 202030 nm30 nm,粘多糖、糖蛋白、,粘多糖、糖蛋白、水解酶水解酶 突触后膜突触后膜 受体、离子通道受体、离子通道
6、以轴突末梢释放特殊的化学物质以轴突末梢释放特殊的化学物质来完成突触传递的方式来完成突触传递的方式(2)突触前膜()突触前膜(presynaptic membrane) 突触终扣(突触终扣(synaptic button)致密突起(致密突起(dense projection)网格(网格(grid)突触囊泡,突触小泡(突触囊泡,突触小泡(synaptic vesicle)信号整合区信号整合区特征:大量突触囊泡特征:大量突触囊泡(3)突触间隙)突触间隙 (synaptic cleft) 约约 20 nm 含电子致密物质含电子致密物质(4)突触后膜()突触后膜(postsynaptic membran
7、e) 含多种特异的蛋白质,主要是受体蛋白、通道含多种特异的蛋白质,主要是受体蛋白、通道蛋白,还有一些能分解神经递质使之失活的酶类。蛋白,还有一些能分解神经递质使之失活的酶类。 特征:颗粒和细丝特征:颗粒和细丝4. 突触传递突触传递synaptic transmission 突触前神经元:电信号突触前神经元:电信号化学信号化学信号突触间隙:化学物质突触间隙:化学物质突触后神经元突触后神经元突触后神经元:化学信号突触后神经元:化学信号电信号电信号过程过程Ca2+内流进入突触前膜内流进入突触前膜囊泡释放递质到突触间隙囊泡释放递质到突触间隙递质作用于突触后膜受体,递质作用于突触后膜受体,打开钠通道打开
8、钠通道递质激活突触后膜递质激活突触后膜G蛋白蛋白偶联受体偶联受体递质作用于突触前膜递质作用于突触前膜受体或被突触前膜重摄入受体或被突触前膜重摄入递质被胶质细胞摄入递质被胶质细胞摄入突触囊泡的形成突触囊泡的形成其它囊泡释放其它囊泡释放 (1)化学突触的传递过程和特点)化学突触的传递过程和特点特点特点 (1)单向传递单向传递 (2)突触延搁(突触延搁(0.5 ms) (3)总和总和 (4)对内环境变化的敏感性对内环境变化的敏感性 (5)对某些药物敏感对某些药物敏感 (2)突触前膜去极化和)突触前膜去极化和Ca2的内流的内流 (3)突触前递质释放)突触前递质释放以胞吐(以胞吐(exocytosis)
9、的形式释放神经递质)的形式释放神经递质以胞吞(以胞吞(endocytosis)的方式进行再生)的方式进行再生 Endocytosis and exocytosis 神经递质在突触前细胞发生冲动(动作电位)神经递质在突触前细胞发生冲动(动作电位)时,钙离子通道负责将去极化转化成神经递质的释时,钙离子通道负责将去极化转化成神经递质的释放。放。 兴奋兴奋-分泌耦合(分泌耦合(excitation-secretion coupling)(4)量子释放与胞吐作用)量子释放与胞吐作用量子释放(量子释放(quantal release) 胞吐(胞吐(exocytosis) 去极化去极化 Ca2内流内流泊靠泊
10、靠 融合、卸货融合、卸货胞饮、再填充胞饮、再填充 量子释放的基础:一个囊泡,量子释放的基础:一个囊泡,“最小包装最小包装”融合方式融合方式 吻了就跑吻了就跑 (kiss-and-run)全融合全融合 (5)参与胞吐作用的相关蛋白)参与胞吐作用的相关蛋白突触囊泡膜蛋白突触囊泡膜蛋白突触前膜蛋白质突触前膜蛋白质胞液中的蛋白质胞液中的蛋白质突触蛋白、突触小泡蛋白、突触结合突触蛋白、突触小泡蛋白、突触结合蛋白、囊泡整合蛋白家族等蛋白、囊泡整合蛋白家族等突触融合蛋白、突触小体相关蛋白突触融合蛋白、突触小体相关蛋白-25、生长相关蛋白生长相关蛋白-43等等N 乙基马来酰亚胺敏感因子乙基马来酰亚胺敏感因子-
11、可溶性可溶性NSF附着蛋白附着蛋白GAP-43 (green)Synapsin(6)神经递质突触前释放的调制)神经递质突触前释放的调制 4种调制靶点种调制靶点 内在过程内在过程: 由静息膜电位或动作电位发由静息膜电位或动作电位发放的变化所引起放的变化所引起 2种过程种过程外部过程外部过程: 其它神经元的突触输入其它神经元的突触输入 改变启闭钙通道改变启闭钙通道 改变钙通道门控改变钙通道门控 改变改变K+或或Na+内流内流 作用于作用于Ca2+内流的下游机制内流的下游机制 (7)慢传递与快传递)慢传递与快传递 快信息传导快信息传导 :直接产生突触后电位,:直接产生突触后电位,1 mS是突触传递的
12、基本形式是突触传递的基本形式 慢信息传导慢信息传导 : 产生一系列生化反应,以秒计产生一系列生化反应,以秒计是一种调制机制是一种调制机制 二、突触整合二、突触整合(synaptic integration) A typical mammalian neuron in the cortex may be in synaptic contact with 100-1000 other neurons 兴奋性突触后电位兴奋性突触后电位(EPSP) 抑制性突触后电位抑制性突触后电位(IPSP) 突触整合突触整合:神经元将各种传入冲动引神经元将各种传入冲动引起的起的突触后突触后反应进行空间反应进行空间和
13、时间的总和,最终决定和时间的总和,最终决定是否输出动作电位的过程。是否输出动作电位的过程。 中科院上海生命科学研究院神经研究所的研究人员发现了大中科院上海生命科学研究院神经研究所的研究人员发现了大脑皮层维持兴奋和抑制动态平衡的新机制,并画出了一幅大脑皮脑皮层维持兴奋和抑制动态平衡的新机制,并画出了一幅大脑皮层层“太极图太极图”,这项研究有助于分析癫痫、精神分裂症等神经系,这项研究有助于分析癫痫、精神分裂症等神经系统疾病。这一研究成果公布在统疾病。这一研究成果公布在公共科学图书馆公共科学图书馆生物学生物学(PLoS Biology)杂志上。)杂志上。 大脑皮层各种功能的正常发挥依赖于皮层中兴奋和
14、抑制的动大脑皮层各种功能的正常发挥依赖于皮层中兴奋和抑制的动态平衡。在皮层神经网络中,兴奋性的锥体神经元和抑制性的中态平衡。在皮层神经网络中,兴奋性的锥体神经元和抑制性的中间神经元通过突触结构形成局部神经环路,这些环路是皮层中兴间神经元通过突触结构形成局部神经环路,这些环路是皮层中兴奋奋-抑制平衡的结构基础。一般认为,兴奋性神经元发放的动作电抑制平衡的结构基础。一般认为,兴奋性神经元发放的动作电位(数码信号)沿轴突传导至突触前膜,通过突触传递在抑制性位(数码信号)沿轴突传导至突触前膜,通过突触传递在抑制性神经元上产生兴奋性突触后电位(神经元上产生兴奋性突触后电位(EPSP),如果达到特定的发放
15、),如果达到特定的发放阈值,抑制性神经元会产生动作电位并在其支配的兴奋性神经元阈值,抑制性神经元会产生动作电位并在其支配的兴奋性神经元上产生抑制性突触后电位(上产生抑制性突触后电位(IPSP),从而反馈抑制兴奋性神经元。),从而反馈抑制兴奋性神经元。大脑皮层的电活动状态与行为息息相关,那么皮层又是如何在不大脑皮层的电活动状态与行为息息相关,那么皮层又是如何在不同的电活动状态下(即当神经元处于不同的膜电位水平时)维持同的电活动状态下(即当神经元处于不同的膜电位水平时)维持兴奋兴奋-抑制的动态平衡呢?抑制的动态平衡呢? 研究人员在离体脑薄片上应用膜片钳技术同时记录多个皮研究人员在离体脑薄片上应用膜
16、片钳技术同时记录多个皮层神经元,发现反馈性抑制受到突触前锥体神经元膜电位的调控:层神经元,发现反馈性抑制受到突触前锥体神经元膜电位的调控:锥体神经元的阈下膜电位去极化(兴奋性提高)可增强其动作电锥体神经元的阈下膜电位去极化(兴奋性提高)可增强其动作电位在突触后锥体神经元上引起的双突触位在突触后锥体神经元上引起的双突触IPSP(抑制性增强)。(抑制性增强)。进一步实验证明,双突触进一步实验证明,双突触IPSP的增强是由抑制性中间神经元所的增强是由抑制性中间神经元所介导:突触前去极化增大动作电位在抑制性中间神经元上诱发介导:突触前去极化增大动作电位在抑制性中间神经元上诱发EPSP(膜电位依赖的模拟
17、信号),并使其发放动作电位的概率(膜电位依赖的模拟信号),并使其发放动作电位的概率和数目增加,从而介导和数目增加,从而介导IPSP的增强。这种膜电位依赖的的增强。这种膜电位依赖的EPSP和和IPSP的变化由轴突的变化由轴突D-电流(一种快激活但缓慢失活的钾电流)电流(一种快激活但缓慢失活的钾电流)所介导。所介导。 该研究揭示了大脑皮层动态维持其网络中兴奋和抑制平衡该研究揭示了大脑皮层动态维持其网络中兴奋和抑制平衡的新机制。由于皮层中这一平衡的破坏与癫痫、精神分裂症等神的新机制。由于皮层中这一平衡的破坏与癫痫、精神分裂症等神经系统疾病有关,这项研究成果可为相关疾病的临床治疗提供新经系统疾病有关,
18、这项研究成果可为相关疾病的临床治疗提供新思路。思路。突触整合(突触整合(synaptic integration):): 不是突触电位简单的代数和不是突触电位简单的代数和 是突触处被激活的电导和离子流的对抗作用是突触处被激活的电导和离子流的对抗作用 受突触电位在神经元树突分支上几何位置的影响受突触电位在神经元树突分支上几何位置的影响 是脑最基本功能活动的本质是脑最基本功能活动的本质 (1)突触整合的简单形式)突触整合的简单形式 总和总和 时间总和时间总和空间总和空间总和 (2)突触整合的关键部位)突触整合的关键部位轴突始段(轴突始段(axon initial segment)即动作电位的触发区
19、即动作电位的触发区 轴突始段轴突始段三、突触可塑性三、突触可塑性 (synaptic plasticity)突触可塑性突触可塑性 指化学性突触传递效能的改变指化学性突触传递效能的改变 ,包括突触传递,包括突触传递增强和突触传递减弱两方面,表现为突触后膜上电增强和突触传递减弱两方面,表现为突触后膜上电反应的增强或减弱反应的增强或减弱。Typical LTP graph, obtained from the CA1 region of the hippocampus 根据电反应持续时间:根据电反应持续时间: 短时程突触可塑性短时程突触可塑性 长时程突触可塑性长时程突触可塑性突触可塑性突触可塑性 (
20、广义)(广义)突触传递可塑性突触传递可塑性 突触发育可塑性突触发育可塑性 突触形态的可塑性突触形态的可塑性 (1)短时程突触可塑性)短时程突触可塑性 突触前神经末梢受到一连串有效电刺激后,突触前神经末梢受到一连串有效电刺激后,在短时间内(数十毫秒到数十分钟)突触前或突在短时间内(数十毫秒到数十分钟)突触前或突触后反应的增强或减弱。触后反应的增强或减弱。 三三种种形形式式 突触易化(突触易化(synaptic facilitation)强直后增强(强直后增强(posttetanic potentiation, PTP)突触抑制(突触抑制(synaptic depression) (2)长时程突触
21、可塑性)长时程突触可塑性 可以持续数小时乃至数周的突触活动的增强可以持续数小时乃至数周的突触活动的增强与抑制现象,分别被称为与抑制现象,分别被称为LTP和和LTD 。LTP(long term potentiation):突触前末梢受到强:突触前末梢受到强直刺激后,突触后神经元出现的一种突触后电位持直刺激后,突触后神经元出现的一种突触后电位持续性增强的现象。续性增强的现象。LTP被普遍视为构成学习与记忆基础的主要分子机制之一被普遍视为构成学习与记忆基础的主要分子机制之一 long-term synaptic potentiationLTD(long term depression )突触传递效
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