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类型神经系统的功能(级本科护理)教学课件.ppt

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:4869248
  • 上传时间:2023-01-20
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    关 键  词:
    神经系统 功能 本科 护理 教学 课件
    资源描述:

    1、神经系统的功能(级本科护理)23 (一)(一)神经元的一般结构和功能神经元的一般结构和功能 (二)(二)神经纤维的分类及功能神经纤维的分类及功能 (三)(三)神经纤维的轴浆运输神经纤维的轴浆运输 (四)(四)神经的营养性作用神经的营养性作用 (五)(五)神经营养因子神经营养因子45(一)神经元的一般结构和功能(一)神经元的一般结构和功能1一般结构一般结构 胞体胞体(cell body)突起突起(processes)树突树突(dendrite)轴丘轴丘(axon hillock)轴突轴突(axon)始段始段(initiating portion)突触小体突触小体(synaptic knob)67

    2、Unipolar neurons Bipolar neurons Multipolar neurons 8 神经元轴突离开胞体后的部分,由轴突及髓鞘组成神经元轴突离开胞体后的部分,由轴突及髓鞘组成.有髓纤维有髓纤维 神经纤维外包裹有多层髓鞘。神经纤维外包裹有多层髓鞘。无髓纤维神经纤维外没有反复包裹髓鞘。无髓纤维神经纤维外没有反复包裹髓鞘。神经末梢神经末梢(nerve terminal)神经纤维的末端。神经纤维的末端。感觉神经末梢感觉神经末梢(sensory nerve terminals)运动神经末梢运动神经末梢(motor nerve terminals)9神经元的功能分区 1011 ()(

    3、)()12(二)(二)神经纤维的分类及功能神经纤维的分类及功能神经冲动神经冲动(nerve impulse)沿神经纤维传导的兴沿神经纤维传导的兴奋或动作电位。奋或动作电位。131 神经纤维传导兴奋的特征神经纤维传导兴奋的特征:(integrity)(isolated propagation)(bidirectional propagation)(relative indefatigability)(unattenuated propagation)14神经纤维传导速度因素神经纤维传导速度因素 纤维直径纤维直径 Conduction velocity(m/s)diameter(m)有无髓鞘有无髓

    4、鞘:有髓纤维无髓纤维有髓纤维无髓纤维 温度温度 15神经纤维的分类神经纤维的分类按电生理学特性分 根据传导速度、峰电位持续时间和后电位的差异等来分,可将哺乳动物的周围神经纤维分为A、B、C三类。根据纤维直径和来源分类 主要是对传入纤维分类,可分为、四类.16Habituation(习惯化)当一种较为温和的刺激反复出现时,突触对刺激的反应逐渐减弱(decrement)甚至消失的变化。Family memberCholinergic receptor(胆碱能受体)能与ACh结合并产生生物效应的受体。Recurrent Inhibition(回返性抑制)来 源Reflex反射指在中枢神经系统参与下,

    5、机体对体内、外环境变化的刺激所发生的规律性的适应性的反应。(6)突触的可塑性5nm,内含受体及各种离子通道。突触后膜的膜电位在递质作用下发生去极化,使该突触后神经元对其他刺激的兴奋性升高。Convergence principle(聚合式)多个神经元轴突末梢与同一个神经元的胞体或树突建立突触联系,使许多神经元的作用集中到一个神经元上发生总和。HRP,ADH,OXT,opioid peptide,brain-gut peptides,ANG-II,ANP,et al大而中心致密含神经肽类递质;5羟色胺能通路的确切作用尚不清楚,有证据显示它与睡眠的调节及“失眠症”、体温调节、情绪反应及痛觉活动等有

    6、关。PropranololConduction velocity(m/s)diameter(m)轴树型(axodendritic synapses)、3 主要的递质和受体系统5羟色胺能通路的确切作用尚不清楚,有证据显示它与睡眠的调节及“失眠症”、体温调节、情绪反应及痛觉活动等有关。Inhibitory Postsynaptic Potential,IPSP (抑制性突触后电位)纤维分类纤维分类 来来 源源 纤维直径纤维直径(m)传导速传导速度度(m/s)峰电位峰电位时程时程(ms)绝对不应绝对不应期期(ms)A(有(有髓)髓)A 初级肌梭传入纤维和支初级肌梭传入纤维和支配梭外肌的传出纤维配梭外

    7、肌的传出纤维 1322 70120 0.40.5 0.41.0 A 皮肤的触皮肤的触-压觉传入压觉传入纤维纤维 813 3070 0.40.5 0.41.0 A 支配梭内肌的传出纤支配梭内肌的传出纤维维 48 15300.40.5 0.41.0 A 皮肤痛、温觉传入纤皮肤痛、温觉传入纤维维 14 12300.40.5 0.41.0 B(有(有髓)髓)自主神经节前纤维自主神经节前纤维 133151.2 1.2 C(无(无髓)髓)sC自主神经节后纤维自主神经节后纤维 0.31.3 0.72.32.0 2.0 drC 后根中传导痛觉的传后根中传导痛觉的传入纤维入纤维 0.41.20.62.02.0

    8、2.0 17纤维纤维分类分类 来来 源源 纤维直径纤维直径(m)传导速度传导速度(m/s)电生理学电生理学分类分类 a 肌梭的传入纤维肌梭的传入纤维 1222 70120 A b 腱器官的传入纤维腱器官的传入纤维 12 70 A 皮肤的机械感受器传皮肤的机械感受器传入纤维(触入纤维(触-压觉、振压觉、振动觉)动觉)512 2570 A 皮肤痛、温觉、肌肉皮肤痛、温觉、肌肉的深部压觉传入纤维的深部压觉传入纤维 25 1025 A 无髓的痛觉、温度、无髓的痛觉、温度、机械感受器传入纤维机械感受器传入纤维 0.11.3 1 C 18(三)(三)神经纤维的轴浆运输神经纤维的轴浆运输19(四)(四)神经

    9、的营养性作用神经的营养性作用功能性作用(功能性作用(functional action)传导神经冲动)传导神经冲动,释放神经递质,调节所支配组织的功能活,释放神经递质,调节所支配组织的功能活动。动。神经的营养性作用神经的营养性作用(trophic action)通过神经末梢通过神经末梢经常地释放某些营养性因子,持续地作用于经常地释放某些营养性因子,持续地作用于所支配的组织,对它们的内在代谢活动发挥所支配的组织,对它们的内在代谢活动发挥影响影响。20(五)(五)神经营养因子神经营养因子Neurotrophin,NT:由神经所支配的组织和星形由神经所支配的组织和星形胶质细胞产生的支持神经元的物质。

    10、胶质细胞产生的支持神经元的物质。目前已发现的有目前已发现的有 Nerve Growth Factor,NGF、BrainDerived Neurotrophic Factor,BDNF、Neurotrophin 3,NT3 Neurotrophin 4/5,NT4/5。21 Astrocyte 星形胶质细胞 Oligodendrocyte 少突胶质细胞 Microgial cell 小胶质细胞22 Schwann cell 雪旺细胞 Satellite cell 卫星细胞23245.绝缘和屏障作用绝缘和屏障作用(Insulation and barrier)6.稳定细胞外稳定细胞外K+离子浓度

    11、离子浓度(Maintaining an appropriate K+ion concentration)7.参与神经递质的摄取和代谢参与神经递质的摄取和代谢(Participate in the taking up and metabolism of neurotransmitter)2526(一)化学信号传递(一)化学信号传递 1.1.经典的突触传递经典的突触传递 2.2.非突触性化学传递非突触性化学传递(二)电信号传递(二)电信号传递 缝隙连接缝隙连接271.1.经典的突触传递经典的突触传递(1)突触的细微结构突触的细微结构(2)突触的分类突触的分类(3)突触传递突触传递(4)突触后电位突

    12、触后电位(5)突触后神经元的兴奋与抑制突触后神经元的兴奋与抑制(6)(6)突触的可塑性突触的可塑性28(1)突触的细微结构突触的细微结构29由附近神经胶质细胞摄取5HT receptor:5HT1 5HT7 及其亚型3 主要的递质和受体系统中间神经元兴奋抵达其轴突末梢 双向性(bidirectional propagation)Norepinephrine,NE or Noradrenaline,NAAtropine递质扩散到突触后膜并与其上的特异性受体结合(4)氨基酸类递质及其受体 Dopamine,DATubarine、Hexamethonium3 主要的递质和受体系统Excitatory

    13、 Postsynaptic Potential,EPSP(兴奋性突触后电位)中间神经元兴奋抵达其轴突末梢(6)突触的可塑性Neurotransmitter(神经递质)由突触前神经元合成、突触前膜释放、经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神经元或效应器细胞膜上的受体,具有携带和传递神经信息功能的特殊的化学物质。神经纤维上的Ap传到轴突末梢 (electricity)muscletype NR(N2 R)突起(processes)Facilitation(易化)指在一串持续刺激作用下生理过程渐进性变易的过程(兴奋性增加)。(7.5nm)(7.5nm)(2040nm)30突触小泡突触小泡(synap

    14、tic vesicle)31(2)突触的分类突触的分类按神经元接触部位不同分按神经元接触部位不同分 轴胞型轴胞型(axosomatic synapses)、轴树型轴树型(axodendritic synapses)、轴轴型轴轴型(axoaxonic synapses)、树 树 型树 树 型(d e n d r i t i c d e n d r i t i c synapses)按突触功能分按突触功能分 兴奋性突触兴奋性突触(excitatory synapse)抑制性突触抑制性突触(inhibitory synapse)3233 (3)突触传递突触传递 Synaptic Transmissi

    15、on(突触传递)指突触前细胞的信息,通过传递引起突触后细胞活动改变的过程。Conduction(传导)兴奋在单个细胞范围内传播。Transmission(传递)兴奋在两个细胞间传播。34 神经纤维上的神经纤维上的ApAp传到轴突末梢传到轴突末梢 (electricity)突触前膜去极化(电位变化)突触前膜去极化(电位变化)前膜上电压依从式前膜上电压依从式CaCa2+2+通道开放,通道开放,CaCa2+2+进入突触前膜进入突触前膜 CaCa2+2+与轴浆内钙调蛋白结合为与轴浆内钙调蛋白结合为CaCa2+_2+_CaMCaM激活蛋白激酶激活蛋白激酶使突使突触小泡表面突触蛋白磷酸化触小泡表面突触蛋白

    16、磷酸化突触小泡与前膜融合突触小泡与前膜融合 囊泡内囊泡内递质递质“倾囊式倾囊式”释放入突触间隙释放入突触间隙 (chemistry)递质扩散到突触后膜并与其上的特异性受体结合递质扩散到突触后膜并与其上的特异性受体结合 突触后膜上某些离子通道开放,改变了膜对某些离子的通透性突触后膜上某些离子通道开放,改变了膜对某些离子的通透性 突触后膜产生去极化或超级化突触后膜产生去极化或超级化局部电位局部电位 (electricity)35(4)突触后电位突触后电位36 突触前神经元兴奋,前膜释放突触前神经元兴奋,前膜释放兴奋性递质兴奋性递质 递质经突触间隙扩散到突触后膜递质经突触间隙扩散到突触后膜 递质与突

    17、触后膜上特异性受体结合递质与突触后膜上特异性受体结合 突触后膜对一价正离子(突触后膜对一价正离子(Na+、K+,尤其尤其是是Na+)通透性)通透性,Na+内流内流 K+外流外流 突触后膜产生局部膜的突触后膜产生局部膜的去极化去极化(EPSP)3738IPSP。39 突触前神经元兴奋,前膜释放突触前神经元兴奋,前膜释放抑制性递质抑制性递质 递质经突触间隙扩散到突触后膜递质经突触间隙扩散到突触后膜 递质与突触后膜上特异性受体结合递质与突触后膜上特异性受体结合 突触后膜对某些小离子突触后膜对某些小离子(Cl、K+,尤其尤其是是Cl)通透性)通透性,Cl内流内流 突触后膜产生局部膜的突触后膜产生局部膜

    18、的超极化超极化(IPSP)403 神经系统的感觉分析功能Acetylcholine(ACh)皮肤的触-压觉传入纤维Synaptic Transmission(突触传递)指突触前细胞的信息,通过传递引起突触后细胞活动改变的过程。大部分副交感神经节后纤维;指无特定的突触结构,但也以神经递质为媒介进行的化学传递。The distance between varicosity&the effecter cells is greater than 20nm;大部分副交感神经节后纤维;(1)突触的细微结构指无特定的突触结构,但也以神经递质为媒介进行的化学传递。Ap突触前膜去极化Ca2+由膜外进入突触小泡与

    19、突触前膜融合其内递质外排由血流带走,在肝脏灭活Propranolol(5)突触后神经元的兴奋与抑制突触后神经元的胞体对EPSP和IPSP进行总和(EPSP和IPSP的代数和)(2)Catecholamine&its receptor 双向性(bidirectional propagation)41(5)突触后神经元的兴奋与抑制突触后神经元的兴奋与抑制突触后神经元的胞体对突触后神经元的胞体对EPSPEPSP和和IPSPIPSP进行进行总和总和(EPSPEPSP和和IPSPIPSP的代数和)的代数和)总和的结果使膜电位总和的结果使膜电位去极化去极化 突触后神经元兴奋突触后神经元兴奋总和的结果使膜电

    20、位总和的结果使膜电位超极化超极化 突触后神经元抑制突触后神经元抑制4243总和总和膜电位去极化膜电位去极化突触后神经元兴奋突触后神经元兴奋性性如果达到阈电位如果达到阈电位 ApAp的产生的产生神经元上神经元上ApAp首先产生在轴突的始段首先产生在轴突的始段 顺传顺传 神经末梢神经末梢 传导兴奋传导兴奋 逆传逆传 胞体胞体 刷新胞体状态刷新胞体状态44(6)(6)突触的可塑性突触的可塑性45n Habituation(习惯化习惯化)当一种较为温和的刺激反当一种较为温和的刺激反复出现时,突触对刺激的反应逐渐减弱复出现时,突触对刺激的反应逐渐减弱(decrement)甚至消失的变化。甚至消失的变化。

    21、n Sensitization(敏感化敏感化)重复性刺激(尤其为有害重复性刺激(尤其为有害刺激)引起的突触对刺激的反应反射性增强,传刺激)引起的突触对刺激的反应反射性增强,传递效能增强递效能增强(enhancement)。46n LongTerm Potentiation,LTP(长时程增强长时程增强)在在CNS中中,突触前神经元受到短暂的快速重复性刺激后,引,突触前神经元受到短暂的快速重复性刺激后,引起突触后神经元快速产生突触后电位的持续性增强起突触后神经元快速产生突触后电位的持续性增强,持续时间可达数天甚至数周。,持续时间可达数天甚至数周。由于突触后神经由于突触后神经元胞质内元胞质内Ca2

    22、+增加引起增加引起n LongTerm Depression,LTD(长时程抑制长时程抑制)即特定的即特定的刺激模式引起的突触后神经元产生突触后电位的持刺激模式引起的突触后神经元产生突触后电位的持续性减退。续性减退。机制及功能未明机制及功能未明472.2.非突触性化学传递非突触性化学传递4849 No specialized structure of presynaptic&postsynaptic membrane;No innervation relationship of one to one,a varicosity can innervate many effecter cells;

    23、The distance between varicosity&the effecter cells is greater than 20nm;Diffusion time is longer than 1 s;Whether or not there is effect from the transmitter depends on the presence of corresponding receptor on effecter cell.50(二)电信号传递(二)电信号传递电突触传递电突触传递(electrical synaptic transmission)两个相邻细胞膜紧密接触,仅

    24、间隔两个相邻细胞膜紧密接触,仅间隔23nm,形成缝隙连接形成缝隙连接(gap junction),其间有水相通,其间有水相通道蛋白构成的微孔相通,使带电离子可以自道蛋白构成的微孔相通,使带电离子可以自由移动,形成直接电信息传递。由移动,形成直接电信息传递。5152531 1 神经递质神经递质2 2 受体受体3 3 主要的递质和受体系统主要的递质和受体系统541 1 神经递质神经递质 Neurotransmitter(神经递质)由突触前神(神经递质)由突触前神经元合成、突触前膜释放、经突触间隙扩散经元合成、突触前膜释放、经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神经元或效应器细,特异性地作用于突触后神

    25、经元或效应器细胞膜上的受体,具有携带和传递神经信息功胞膜上的受体,具有携带和传递神经信息功能的特殊的化学物质。(直接的信息传递者能的特殊的化学物质。(直接的信息传递者)55 突触前神经元内有合成递质的前体物质及相应突触前神经元内有合成递质的前体物质及相应的酶系统,能合成该物质。的酶系统,能合成该物质。合成的递质贮存于囊泡内,神经冲动到来时能合成的递质贮存于囊泡内,神经冲动到来时能释放入突触间隙。释放入突触间隙。5657(2)调质的概念58Categorization Family member cholineAcetylcholine(ACh)amine Dopamine(DA),noradr

    26、enaline(NA),adrenaline(Adr),5-HT,histamineAmino acids Glutamate,aspartic acid,glycine,-aminobutyric acid peptid HRP,ADH,OXT,opioid peptide,brain-gut peptides,ANG-II,ANP,et al purine Adenosine,ATP gas NO,CO lipide prostanoid 59(4 4)递质的代谢)递质的代谢Synthesis of Transmitter(递质的合成递质的合成)多在胞浆内进行多在胞浆内进行,需要有关酶的催

    27、化。,需要有关酶的催化。Releasing of Transmitter(递质的释放递质的释放)Ap突触前膜去极化突触前膜去极化Ca2+由膜外进入由膜外进入突触小泡突触小泡与突触前膜融合与突触前膜融合其内递质外排其内递质外排 进入的进入的Ca2+量与递质的释放量有直接的关系。量与递质的释放量有直接的关系。60Degradation&Elimination of Transmitter(递质的失递质的失活与清除活与清除)酶促降解酶促降解 由突触前膜重摄取由突触前膜重摄取 由血流带走,在肝脏灭活由血流带走,在肝脏灭活 由附近神经胶质细胞摄取由附近神经胶质细胞摄取612 2 受体受体(1)Recep

    28、tor(受体受体)指细胞膜或细胞内能与指细胞膜或细胞内能与某些化学物质发生特异性结合,并诱发生某些化学物质发生特异性结合,并诱发生物效应的特殊生物分子物效应的特殊生物分子,其本质属于蛋白,其本质属于蛋白质。质。Ligand(配体配体):凡能与受体发生特异性结合凡能与受体发生特异性结合的化学物质,都属配体。的化学物质,都属配体。62配体可分为配体可分为 激动剂激动剂(agonist):(agonist):能与受体发生特能与受体发生特异性结合并产生生物效应的化学物质异性结合并产生生物效应的化学物质。拮抗剂拮抗剂(antagonist)(antagonist)只能与受体发生只能与受体发生特异性结合,

    29、并不产生生物效应的化特异性结合,并不产生生物效应的化学物质。学物质。63(2)受体的分类受体的分类 与离子通道直接耦联的受体又称为化学门控通道与离子通道直接耦联的受体又称为化学门控通道 64 通过激活通过激活G G蛋白和蛋白激酶途径产生效应的受体蛋白和蛋白激酶途径产生效应的受体65(3)突触前受体)突触前受体 分布于突触前膜,其作用分布于突触前膜,其作用主要是调节神经末梢的递主要是调节神经末梢的递质的释放,多数是起抑制质的释放,多数是起抑制突触前膜递质释放的作用突触前膜递质释放的作用,对递质的释放起自身调,对递质的释放起自身调节作用,又称为自身受体节作用,又称为自身受体(autorecepto

    30、r)。663 3 主要的递质和受体系统主要的递质和受体系统(1)Acetylcholine&its Receptors:Cholinergic Neuron(胆碱能神经元胆碱能神经元)在在中枢神经系统中,释放中枢神经系统中,释放ACh作为递质作为递质的神经元。的神经元。分布脊髓前角、脑干网状结构、丘脑后分布脊髓前角、脑干网状结构、丘脑后侧腹核、边缘系统等。侧腹核、边缘系统等。67:在周围神经系统在周围神经系统中,释放中,释放AChACh作为递质的神经纤维。作为递质的神经纤维。自主神经系统:所有的自主神经节节前纤维(交感和副交感)所有的自主神经节节前纤维(交感和副交感)大部分副交感神经节后纤维大

    31、部分副交感神经节后纤维;少数交感神经节后纤维少数交感神经节后纤维;68 AchAch是由胆碱是由胆碱和乙酰辅酶和乙酰辅酶A A合成的合成的 Sarin 69 Muscarinic receptor(毒蕈碱受体毒蕈碱受体,M受体受体)Muscarinelike action:receptors couple with G proteins 亚型亚型:M1,M2,M3,M4,M5 receptor 拮抗剂拮抗剂:Atropine70 Nicotinic Receptor(烟碱受体烟碱受体,N受体受体)Nicotiniclike action:ligand chemicallygated chann

    32、el 亚型亚型:neuronaltype NR(N1 R)muscletype NR(N2 R)拮抗剂拮抗剂:NR:Tubocurarine N1R:Hexamethonium N2R:Decamethonium71 胆碱能受体的分类、分布和作用胆碱能受体的分类、分布和作用 分类分类 分布分布作用作用拮抗剂拮抗剂Muscarinic Receptor(M1M5)副交感神经节后纤副交感神经节后纤维支配的效应器、维支配的效应器、交感神经支配汗腺交感神经支配汗腺和交感舒血管神经和交感舒血管神经支配的骨骼肌血管支配的骨骼肌血管副交感神经兴副交感神经兴奋的效应;汗奋的效应;汗腺分泌增加;腺分泌增加;骨骼

    33、肌血管舒骨骼肌血管舒张张AtropineNicotinic ReceptorN1自主神经节内突自主神经节内突触后膜上触后膜上自主神经节自主神经节节后神经元节后神经元兴奋兴奋Tubarine、HexamethoniumN2神经神经-肌接头终肌接头终板膜上板膜上终板膜兴奋终板膜兴奋,肌肉收缩肌肉收缩Tubarine Decamethonium72(2)Catecholamine&its receptor Norepinephrine,NE or Noradrenaline,NA Adrenaline,Adr or Epinephrine,E Dopamine,DA73747576肾上腺素类受体的分

    34、类、分布和作用肾上腺素类受体的分类、分布和作用Receptor 分布分布作用作用拮抗剂拮抗剂1大多数内脏平大多数内脏平滑肌、腺体滑肌、腺体平滑肌收缩、平滑肌收缩、腺体分泌增加腺体分泌增加Phentolamine、Prazosin2突触前膜、小突触前膜、小肠平滑肌肠平滑肌小肠小肠平滑肌舒平滑肌舒张张Yohimbine1心肌心肌心肌兴奋增加心肌兴奋增加 Propranolol、Atenolol2平滑肌(血管、平滑肌(血管、小肠、支气管)小肠、支气管)平滑肌舒张平滑肌舒张Butoxamine3脂肪细胞脂肪细胞脂肪分解增加脂肪分解增加 Propranolol77肾上腺素能受体兴奋后效应复杂的原因肾上腺

    35、素能受体兴奋后效应复杂的原因 受体类型的不同;兴奋后产生不同效应受体类型的不同;兴奋后产生不同效应 不同配体与不同受体结合能力的差异不同配体与不同受体结合能力的差异 去甲肾上腺素对去甲肾上腺素对受体结合能力强,对受体结合能力强,对受体结合受体结合能力弱;能力弱;肾上腺素对肾上腺素对 、受体结合能力均强;受体结合能力均强;异丙肾上腺素对异丙肾上腺素对受体结合能力强;受体结合能力强;不同器官上不同类型受体分布密度不同不同器官上不同类型受体分布密度不同78Dobamine(多巴胺多巴胺):是肾上腺素和去甲是肾上腺素和去甲肾上腺素合成的中间产物,本身也是肾上腺素合成的中间产物,本身也是一种中枢神经系统

    36、递质一种中枢神经系统递质.多巴胺递质受体系统在中枢主要分布多巴胺递质受体系统在中枢主要分布 黑质纹状体部分、中脑边缘系统部分黑质纹状体部分、中脑边缘系统部分、结节漏斗部分。、结节漏斗部分。79脑内多巴胺神经元位于黑质、中脑脚间核、脑内多巴胺神经元位于黑质、中脑脚间核、下丘脑弓状核。下丘脑弓状核。多巴胺系统在控制动物的运动、行为、情绪多巴胺系统在控制动物的运动、行为、情绪和感知方面是必需的,许多神经系统疾病如和感知方面是必需的,许多神经系统疾病如帕金森氏病、精神分裂症及抑郁症等都与多帕金森氏病、精神分裂症及抑郁症等都与多巴胺能神经通路障碍有关。巴胺能神经通路障碍有关。805hydroxytryp

    37、tamine,5HT(5羟色胺羟色胺):分布在分散的神经核团内,大部分位于低位脑干,分布在分散的神经核团内,大部分位于低位脑干,神经元集中在低位脑干近中线的中缝核内,其纤神经元集中在低位脑干近中线的中缝核内,其纤维可向上、向下和向低位脑干投射。维可向上、向下和向低位脑干投射。5羟色胺能通路的确切作用尚不清楚,有证据显示羟色胺能通路的确切作用尚不清楚,有证据显示它与睡眠的调节及它与睡眠的调节及“失眠症失眠症”、体温调节、情绪反、体温调节、情绪反应及痛觉活动等有关。应及痛觉活动等有关。5HT receptor:5HT1 5HT7 及其亚型及其亚型81氨基酸类递质主要存在于中枢神经系统内氨基酸类递质

    38、主要存在于中枢神经系统内兴奋性递质兴奋性递质(excitatory transmitter):(excitatory transmitter):谷氨酸谷氨酸(glutamic acid)(glutamic acid)、门冬氨酸、门冬氨酸(aspartic(aspartic acid);acid);抑制性递质抑制性递质(inhibitory transmitter):(inhibitory transmitter):氨基丁酸氨基丁酸(gammaaminobutyric acid,GABA)(gammaaminobutyric acid,GABA)和和甘氨酸甘氨酸(glycine)(glycine

    39、)。82838485反射的分类反射的分类 Unconditioned reflex Unconditioned reflex非条件反射由种系遗传的非条件反射由种系遗传的、与生俱有的、反射弧与反应都较固定的反射。如、与生俱有的、反射弧与反应都较固定的反射。如防御反射防御反射(defense reflex)(defense reflex),性反射,性反射(sex reflex)(sex reflex)等。等。Conditioned reflex Conditioned reflex条件反射在非条件反射的基条件反射在非条件反射的基础上通过后天学习和训练而建立的反射。可建立、础上通过后天学习和训练而建

    40、立的反射。可建立、可消退,数目不定。扩大了机体的反应范围,使之可消退,数目不定。扩大了机体的反应范围,使之具有更大的灵活性以适应生存环境。具有更大的灵活性以适应生存环境。86Singlet principle(单线式单线式)一个神经元轴突仅与一个神经元轴突仅与一个突触后神经元发生联系,保持突触传递的一个突触后神经元发生联系,保持突触传递的精确性。精确性。Divergence principle(辐散式辐散式)一个神经元轴突一个神经元轴突可通过其分支与许多神经元建立突触联系,使可通过其分支与许多神经元建立突触联系,使许多神经元同时兴奋或抑制,扩大其影响范围许多神经元同时兴奋或抑制,扩大其影响范围

    41、。8788Convergence principle(聚合式聚合式)多个神经元轴突多个神经元轴突末梢与同一个神经元的胞体或树突建立突触联末梢与同一个神经元的胞体或树突建立突触联系,使许多神经元的作用集中到一个神经元上系,使许多神经元的作用集中到一个神经元上发生总和。发生总和。89Circuitlike connection(环路式环路式)一个神经元通过轴突侧支与中一个神经元通过轴突侧支与中间神经元联系,中间神经元反间神经元联系,中间神经元反过来再与该神经元发生突触联过来再与该神经元发生突触联系,构成闭合的环路,实现反系,构成闭合的环路,实现反馈调节馈调节.Chainlike connectio

    42、n(链锁式链锁式)神经元一个接一个的联系,同神经元一个接一个的联系,同时都有侧支传出冲动,可在空时都有侧支传出冲动,可在空间上加强或扩大作用范围。间上加强或扩大作用范围。90单向传布兴奋的传布是单向的,但信息的沟通单向传布兴奋的传布是单向的,但信息的沟通是双向的。是双向的。中枢延搁中枢延搁 兴奋通过一个突触需耗时兴奋通过一个突触需耗时0.30.5ms.0.30.5ms.兴奋传递通过的突触越多,需时越长。兴奋传递通过的突触越多,需时越长。总和两个或多个生理效应的叠加,叫总和。兴总和两个或多个生理效应的叠加,叫总和。兴奋或抑制均可产生总和奋或抑制均可产生总和.91兴奋节律的变化兴奋节律的变化 传出

    43、神经元(突触后神经元传出神经元(突触后神经元)的兴奋节律与传入神经元(突触前神经元)的兴奋节律与传入神经元(突触前神经元)的兴奋节律不同。的兴奋节律不同。后发放可发生在环式联系的反射通路中后发放可发生在环式联系的反射通路中,反馈反馈信息可不停地传入中枢,用于纠正和维持原先信息可不停地传入中枢,用于纠正和维持原先的反射。的反射。对内环境的变化敏感和易疲劳性对内环境的变化敏感和易疲劳性:因突触间因突触间隙与细胞外液的相通,使传递对内环境变化敏隙与细胞外液的相通,使传递对内环境变化敏感,易疲劳性与递质耗竭有关。感,易疲劳性与递质耗竭有关。9293分类按抑制性中间神经元的联系方式的不同分类按抑制性中间

    44、神经元的联系方式的不同,可分为,可分为 Afferent Collateral Inhibition(传入侧支性抑制)传入神经纤维在兴奋一个中枢神经元的同时,发出侧支兴奋另外一个抑制性中间神经元,通过抑制性中间神经元释放抑制性递质,进而使另一个中枢神经元抑制。又称为交互抑制或前馈抑制。9495 96生理意义生理意义 防止神经元过度、过久的兴奋,使防止神经元过度、过久的兴奋,使某一中枢的神经元兴奋后能迅速终止,某一中枢的神经元兴奋后能迅速终止,并可限制其扩散,促使同一中枢的神经并可限制其扩散,促使同一中枢的神经元之间的活动能够步调一致。元之间的活动能够步调一致。979899 中间神经元兴奋抵达其

    45、轴突末梢中间神经元兴奋抵达其轴突末梢 中间神经元释放出递质中间神经元释放出递质GABA GABA 激活突触前神经元激活突触前神经元GABAAGABAA受体,受体,ClCl电导电导,ClCl出胞,膜去极化出胞,膜去极化 突触前神经元兴奋抵达其轴突末梢时,所产生的突触前神经元兴奋抵达其轴突末梢时,所产生的ApAp 进入突触前膜进入突触前膜Ca2+Ca2+数量数量,突触前膜释放的兴奋性递质,突触前膜释放的兴奋性递质 突触后膜产生的突触后膜产生的EPSPEPSP幅度幅度或消失或消失 突触后神经元不能产生兴奋,表现出抑制突触后神经元不能产生兴奋,表现出抑制 100生理意义生理意义 控制从外周传入中枢的感

    46、觉信息,对控制从外周传入中枢的感觉信息,对感觉传入的调节具有重要作用。由于突感觉传入的调节具有重要作用。由于突触后神经元的膜电位不受影响,故选择触后神经元的膜电位不受影响,故选择性更好。性更好。101Facilitation(易化易化)指在一串持续刺激作用下生指在一串持续刺激作用下生理过程渐进性变易的过程(兴奋性增加)。理过程渐进性变易的过程(兴奋性增加)。突触前易化突触前易化(presynaptic facilitation)突触后易化突触后易化(postsynaptic facilitation)表现为表现为EPSP,使突触后膜电位靠近,使突触后膜电位靠近Tp水平,使水平,使Ap易爆发。易爆发。谢谢观看!

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