第二章神经的兴奋与传导课件.ppt
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- 第二 神经 兴奋 传导 课件
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1、参考书:神经生物学纲要参考书:神经生物学纲要 徐科徐科 主编主编 科学出版社科学出版社 200020002.1 兴奋性和兴奋兴奋性和兴奋应激性应激性(irritability):活的机体、组织与细胞对刺激发生反应的: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。能力、性能。动植物普遍所具有的。兴奋性兴奋性(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。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。兴奋:可兴奋组织对刺激作
2、出的反应。细胞在受刺激时产生动作电位的能力细胞在受刺激时产生动作电位的能力兴奋性兴奋性动作电位产生的过程或动作电位动作电位产生的过程或动作电位兴奋兴奋 胞体:胞体:轴丘轴丘2、神经元神经元 树突树突(dendrite):接受神经冲动传向胞体:接受神经冲动传向胞体 (neuron)突起突起 轴突(轴突(axon):神经纤维):神经纤维运动神经元运动神经元结构结构1、神经:许多神经纤维(轴突)包围在结缔组织中组成、神经:许多神经纤维(轴突)包围在结缔组织中组成(图图2-1)。3、神经纤维:、神经纤维:有髓纤维(有髓纤维(myelinated fibers):髓鞘:髓鞘(myelin)、(图图2-2
3、)郎飞氏结郎飞氏结(Node of Renvier)(图)(图)许旺氏细胞(许旺氏细胞(Schwan Cell)无髓纤维(无髓纤维(unmyelinated fibers)图图2-4 三种神经元模式图三种神经元模式图(图图)神经元的主要类型(神经元的主要类型(图图)神经胶质细胞神经胶质细胞与神经元的关系与神经元的关系刺激刺激(stimulus):引起细胞兴奋的内外环境因素的变化。:引起细胞兴奋的内外环境因素的变化。(一)刺激的要素如下(一)刺激的要素如下:1、刺激的强度刺激的强度阈强度(阈强度(threshold intensity):刚能引起组织兴奋的刺激强度。:刚能引起组织兴奋的刺激强度。
4、阈刺激:达到这一临界强度的刺激。阈刺激:达到这一临界强度的刺激。(阈上刺激、阈下刺激)(阈上刺激、阈下刺激)顶强度顶强度(maximal intensity):刺激强度增加到一定水平后,: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。继续增加肌肉收缩不会再增加。2、时间、时间“全或无全或无”原理原理(“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。大小与引起这个反应的刺激的大小无关。动作电位动作电位(单细胞或单神经纤维);(单细
5、胞或单神经纤维);骨骼肌单纤维的收缩;骨骼肌单纤维的收缩;心脏的收缩;心脏的收缩;钠离子通道的开放钠离子通道的开放基强度:基强度:阈强度不再随着刺激时间的增加而减小阈强度不再随着刺激时间的增加而减小即最小阈强度即最小阈强度基强度:阈强度不再随着刺激时间的增加而减小。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。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)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 图图2-6 Rc=I/t Rc=I/t二、阈上刺激引起组织一次兴奋后,组织兴奋性的变
6、化过程: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、兴奋性的衡量指标一、兴奋性的衡量指标阈强度:与兴奋性成反比阈强度: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利用时:用基强度的刺激引起兴奋所需的最短时间1.绝对不应期绝对不应期(absolute refractory period):兴奋性为零2.相对不应期相对不应期(relative refractory period):引起兴奋的刺激强度 阈强度3.超常期超常期(supernormal period):引起兴奋
7、的刺激强度阈强度4.低常期低常期(subnormal period):兴奋性又低于正常水平。(图)(图)阈下刺激的总和:时间总和;空间总和阈下刺激的总和: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。组织一次兴奋后,兴奋性的变化,具有重要机能意义。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 剑桥大学剑桥大学Hodgkin和和Huxley应用金属微电极应用金属微电极 对乌贼巨神经纤维电活动对乌贼巨神经纤维电活动进行系统研究,进行系统研究,Hodgkin和和
8、Katz提出离子假说。提出离子假说。1949年,凌宁和年,凌宁和Gerard 发明玻璃微电极。电压钳和膜片钳将电生理研发明玻璃微电极。电压钳和膜片钳将电生理研究推向分子水平。究推向分子水平。用玻璃微电极做细胞电生理实验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位神经干的损伤电位和动作电位 细胞内记录(细胞内记录(intracellular Recordingintracellular Recording)以神经纤维为例以神经纤维为例解决:实验材料;解决:实验材料;微电极尖端直径微电极尖端直径刺激刺激刺激仪器刺激仪器记录仪器记录仪器1、损伤
9、电位(、损伤电位(injury potential):存在于损伤部位):存在于损伤部位与完整部位之间的电位差。与完整部位之间的电位差。(图图2-11)2、静息电位(、静息电位(resting potential)细胞未受刺激时,即细胞处于细胞未受刺激时,即细胞处于“静息静息”状态下细胞状态下细胞膜两侧存在的电位差。膜两侧存在的电位差。内负外正。即极化状态(内负外正。即极化状态(polarization)。图图2-20 二、动作电位(二、动作电位(action potential)1、动作电位:、动作电位:指可兴奋细胞在受到刺激而发生指可兴奋细胞在受到刺激而发生兴奋时所产生的外负内正的扩布性电位
10、变化。兴奋时所产生的外负内正的扩布性电位变化。polarization1.去极化(除极化去极化(除极化)(depolarization)2.反极化(反极化(reversal polarization)3.复极化(复极化(repolarization)复极相复极相4.超射(超射(overshoot)5.峰电位(峰电位(spike potential)6.后电位(后电位(after-potential):):负后电位,正后电位负后电位,正后电位7.超极化(超极化(hyperpolarizaton)(1)“全或无全或无”性质:如果刺激未达到阈值,则不性质:如果刺激未达到阈值,则不引起动作电位,而动作
11、电位一经引起,其幅度便具有引起动作电位,而动作电位一经引起,其幅度便具有最大值。最大值。(图(图2-14)(2)非衰减性传导)非衰减性传导(1)作为快速、长距离传导的电信号;)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。)调控神经递质的释放、肌肉的收缩和腺体的分泌。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、双相动作电位和单相动作电位细胞外记录(细胞外记录(Extracellular Recording)采样频率通道模式扫描速度灵敏度滤波频率时间常数1、传导速度传导速度 1)测量)测量
12、2)传导速度与神经纤维直径的关系)传导速度与神经纤维直径的关系(图图2-21)哺乳动物神经干内有哺乳动物神经干内有A、B、C三类纤维:三类纤维:A类纤维:有髓鞘的躯体传入和传出纤维,直径类纤维:有髓鞘的躯体传入和传出纤维,直径1-22m,传,传导速度导速度5-120 m/s (图图2-22)B类纤维:有髓鞘的内脏神经节前纤维,直径类纤维:有髓鞘的内脏神经节前纤维,直径3m,传导速,传导速度度3-15 m/sC类纤维:无髓鞘传入纤维和无髓鞘交感神经节后纤维,直类纤维:无髓鞘传入纤维和无髓鞘交感神经节后纤维,直径径0.3-1.3m,传导速度,传导速度0.6-2.3 m/s 1)生理完整性)生理完整
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