-神经系统与神经调节课件.ppt
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- 神经系统 神经 调节 课件
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1、 十三、神经系统与神经调节十三、神经系统与神经调节 神经元的结构与功能神经元的结构与功能 神经系统的结构神经系统的结构 脊椎动物神经脊椎动物神经 系统的功能系统的功能 人脑人脑 应激性应激性:刺激刺激 反应反应 目的目的 :趋利避害趋利避害 有利于生物体有利于生物体 反应的方式反应的方式:单细胞动物的反应方式单细胞动物的反应方式 多细胞动物的反应方式多细胞动物的反应方式 单细胞动物的反应方式单细胞动物的反应方式 趋性趋性 趋性趋性 趋化性、趋光性等趋化性、趋光性等 正趋性正趋性 有利刺激有利刺激 负趋性负趋性 有害刺激有害刺激 意义:意义:趋利避害趋利避害 多细胞动物的反应方式多细胞动物的反应
2、方式 神经系统神经系统 内分泌系统内分泌系统 免疫系统免疫系统 (一)神经元的结构与功能(一)神经元的结构与功能 1.1.神经元是神经系统的基本的结构神经元是神经系统的基本的结构与功能单位与功能单位 神经元的神经元的结结构构:胞体胞体 树突树突 轴突轴突 突起突起 树突、轴突树突、轴突 树突树突 轴突轴突 形态形态 短短 长长 分支多分支多 仅末端分支仅末端分支 感受刺激能力感受刺激能力 有有 无无 功能功能 传入纤维传入纤维 传出纤维传出纤维 轴突:轴突:有髓(鞘)有髓(鞘)神经纤维神经纤维(外外周 有 施 万 细周 有 施 万 细胞包围胞包围)无髓(鞘)无髓(鞘)神经纤维神经纤维 郎飞氏节
3、:郎飞氏节:两个施万细两个施万细胞相邻处胞相邻处 裸露裸露 2.2.神经元的静息跨膜电位与动作电位神经元的静息跨膜电位与动作电位 (1 1)静息电位)静息电位 神经细胞在神经细胞在静静息状态时的息状态时的电位电位 外正内负外正内负 哺乳动物神经哺乳动物神经细胞细胞:-70 -:-70 -90mV 90mV 为什么存在为什么存在静静息电位?息电位?神经纤维膜上有两种神经纤维膜上有两种离子通道离子通道:NaNa+通道:关闭通道:关闭 NaNa+不能进入膜内不能进入膜内 K K+通道:部分张开通道:部分张开 少量少量K K+渗出渗出 原因:膜内原因:膜内K K+浓度高浓度高 化学扩散力化学扩散力 膜
4、膜内负内负离子离子不能不能扩散扩散 结果:结果:K K+浓度:内为外的浓度:内为外的 30 30 倍倍 NaNa+浓度:外为内的浓度:外为内的1010倍倍 膜内、外出现相反的浓度梯度(处于极膜内、外出现相反的浓度梯度(处于极化状态)化状态)本质:本质:K K+的电的电-化学平衡电位化学平衡电位 (2 2)动作电位)动作电位 神经冲动引起动作电位,神经冲动的传神经冲动引起动作电位,神经冲动的传导是通过导是通过动作电位动作电位传播的。传播的。动作电动作电位的定义:位的定义:神经细胞神经细胞膜上的离子通膜上的离子通道随着膜的电道随着膜的电位变化而开闭,位变化而开闭,形成周期性的形成周期性的电位变化。
5、电位变化。3.3.为什么刺激神经会产生动作电位为什么刺激神经会产生动作电位 未受到未受到刺激时,刺激时,神经细胞神经细胞处于处于极化极化状态状态 当神经某处受到刺激时会使当神经某处受到刺激时会使钠通道开放钠通道开放,于是膜外钠离子在短期内大量涌入膜内,于是膜外钠离子在短期内大量涌入膜内,造成了内正外负的造成了内正外负的反极化现象反极化现象。但在很短。但在很短时间内钠通道又重新关闭,时间内钠通道又重新关闭,钾通道随即开钾通道随即开放放,钾离子又很快涌出膜外,恢复外正内,钾离子又很快涌出膜外,恢复外正内负的负的极化状态极化状态。动作电位产生的机制:动作电位产生的机制:NaNa+通道与通道与K K+
6、通道交替开放与关闭通道交替开放与关闭 产生的动作电位怎样进行传导?产生的动作电位怎样进行传导?当刺激部位处于当刺激部位处于内正外负内正外负的反极化状态时,的反极化状态时,邻近未受刺激的部位仍处于邻近未受刺激的部位仍处于外正内负外正内负的极的极化状态,两者之间会形成一化状态,两者之间会形成一局部电流局部电流。此。此电流又会刺激没有去极化的细胞膜使之去电流又会刺激没有去极化的细胞膜使之去极化,也形成动作电位。这样,不断地极化,也形成动作电位。这样,不断地以以局部电流为前导局部电流为前导,将动作电位一直传到神,将动作电位一直传到神经末梢。经末梢。膜电位的变化膜电位的变化:负负 0 0 正正 0 0
7、负负 去极化去极化 倒极化倒极化 (去极化去极化)再极化(复极化)再极化(复极化)动动作作电电位位的的传传导导 4.4.突触的信号传递突触的信号传递 兴奋传导途径:兴奋传导途径:神经元神经元 下一个神经元、效应器下一个神经元、效应器 突触突触定义定义:一个神经元的神经末梢与一个神经元的神经末梢与 下一个神经元树突或细胞体下一个神经元树突或细胞体 之间的接触部位之间的接触部位 突触小体(突触前膜)突触小体(突触前膜)构造构造 突触间隙突触间隙 突触后膜突触后膜 (1 1)电突触与化学突触电突触与化学突触 电突触电突触 化学突触化学突触 存在存在 无脊椎动物无脊椎动物 脊椎动物脊椎动物 突触间隙、
8、阻力突触间隙、阻力 小小 大大 神经递质神经递质 无无 有有 传导速度传导速度 快快 慢慢 传导方向传导方向 双向双向 单向单向 (2 2)神经递质)神经递质 很多种,很多种,如如乙酰胆碱乙酰胆碱 (Ach)(Ach)、单胺类等、单胺类等 为什么神经冲动传导是定向的?为什么神经冲动传导是定向的?原因原因:神经递质神经递质仅存在于仅存在于突触前膜突触前膜的突触囊泡的突触囊泡内内 神经后膜内无突触囊泡神经后膜内无突触囊泡 (二)神经系统的结构(二)神经系统的结构 1.1.神经系统的演变神经系统的演变 神经网神经网神经节神经节 神经索神经索脑脑 神经系统的进化:神经系统的进化:网状神经系统网状神经系
9、统梯形神经系统梯形神经系统链状神链状神经系统经系统 2.2.脊椎动物中枢神经系统的进化脊椎动物中枢神经系统的进化 来源:背神经管来源:背神经管 中枢神经系统(脑、脊髓)中枢神经系统(脑、脊髓)分化:按位置、功能划分分化:按位置、功能划分 中枢神经系统中枢神经系统(脑、脊髓)(脑、脊髓)周围神经系统周围神经系统 自主神经系统自主神经系统 神经系统高度集中,神经系统高度集中,脑和脑和脊髓脊髓为中枢神经为中枢神经系统系统。从脑发出的脑神经和从脊髓伸出的脊。从脑发出的脑神经和从脊髓伸出的脊神经属于神经属于周围神经系统周围神经系统。脊椎动物神经系统的特点:脊椎动物神经系统的特点:脑的发育和进化趋势:脑的
10、发育和进化趋势:发育:神经管前端发育:神经管前端 原脑原脑 3 3个脑室;个脑室;前脑前脑 大脑大脑 间脑间脑(丘脑、下丘脑、松果体丘脑、下丘脑、松果体)中脑中脑 后脑后脑 脑桥、小脑、延髓(延脑)脑桥、小脑、延髓(延脑)脑的组成脑的组成 6 6个部分个部分 大脑、间脑、中脑、脑桥、小脑、延髓大脑、间脑、中脑、脑桥、小脑、延髓 脑的脑的进化趋势进化趋势 大脑、小脑大脑、小脑 发达发达 中脑中脑 变小、重要性下降变小、重要性下降脑的分化脑的分化:神经管膨大神经管膨大 前脑、中脑、菱前脑、中脑、菱 脑脑 端脑(大脑)、间端脑(大脑)、间脑、中脑、小脑、延脑、中脑、小脑、延脑脑脑皮的演化:脑皮的演化
11、:古脑皮古脑皮原脑皮原脑皮新脑皮新脑皮脑在脊椎动物中的演化:脑在脊椎动物中的演化:鱼类鱼类 原始性原始性以以嗅觉为主嗅觉为主两栖类两栖类仍以嗅觉为主仍以嗅觉为主高等爬行类高等爬行类大脑较发达大脑较发达鸟类鸟类 大脑发达大脑发达 嗅觉不发达嗅觉不发达视视觉发达觉发达 哺乳类哺乳类:新皮质(大脑皮质、大脑皮层)新皮质(大脑皮质、大脑皮层)体积、作用体积、作用 大大发展大大发展 低等哺乳类:已覆盖大脑的大部低等哺乳类:已覆盖大脑的大部 人类:人类:新皮质完全覆盖大新皮质完全覆盖大脑表面脑表面 原皮质原皮质 挤到里挤到里面面 海马体海马体 沟、回沟、回 重要性重要性:感觉、运动的控制、协调中心感觉、运
12、动的控制、协调中心 情绪控制、学习记忆、意识等情绪控制、学习记忆、意识等3.3.人的神经系统人的神经系统神神经经系系统统中枢中枢神经神经系统系统周围周围神经神经系统系统 脑脑:延脑、脑桥、小脑、延脑、脑桥、小脑、中脑、间脑、大脑中脑、间脑、大脑 脊髓脊髓传入神经(感觉神经)传入神经(感觉神经)传出神经传出神经(运动神经)(运动神经)躯体神经躯体神经内脏神经内脏神经交感神经交感神经副交感神经副交感神经(1 1)脊髓)脊髓脊髓:脊髓:功能功能 传导冲动、实现反射传导冲动、实现反射 灰质灰质 神经细胞体、树突、突触、神经胶质神经细胞体、树突、突触、神经胶质 白质白质 神经纤维神经纤维 脊髓脊髓 延脑
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