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第10章神经系统第二节双语.ppt

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    • 第十章第十章 神经系统的功能神经系统的功能 v神经系统是由众多的神经细胞组成的庞大神经系统是由众多的神经细胞组成的庞大而复杂的信息网络,起着联络和调节机体而复杂的信息网络,起着联络和调节机体的各系统和器官的功能的各系统和器官的功能神经系统在机体神经系统在机体功能调节系统中起着主导的作用功能调节系统中起着主导的作用  v从从功功能能上上,,神神经经系系统统可可以以分分为为三三个个环环节节,,即即传传入入、、中中枢枢和和传传出出,,从从解解剖剖学学上上划划分分为为中中枢枢和和外外周周神神经经系统两部分系统两部分 第一节第一节 神经元与神经胶质细胞的功能神经元与神经胶质细胞的功能一、神经元一、神经元v神神经经细细胞胞能能够够感感受受刺刺激激和和传传导导兴兴奋奋,,是是构构成成神神经经系统的结构和功能的基本单位,又称为神经元系统的结构和功能的基本单位,又称为神经元 (一一) 神经元的基本结构与功能神经元的基本结构与功能 1.基本结构基本结构 2、基本功能、基本功能——接受和传递信息接受和传递信息v能感受体内外各种刺激而引起兴奋或抑制;能感受体内外各种刺激而引起兴奋或抑制;v对不同来源的兴奋或抑制进行分析综合;对不同来源的兴奋或抑制进行分析综合;v将将CNS中其他部位的信息转换为激素信息。

      中其他部位的信息转换为激素信息 ㈡㈡ 神经纤维的兴奋传导与纤维类型神经纤维的兴奋传导与纤维类型 1、神经纤维:轴突和感觉神经元的长树、神经纤维:轴突和感觉神经元的长树突统称为轴索其外面包有髓鞘或神经膜突统称为轴索其外面包有髓鞘或神经膜 2、神经纤维兴奋传导的特征:、神经纤维兴奋传导的特征: v生理完整性生理完整性(结构和功能)(结构和功能);;v绝缘性绝缘性(鞘的存在、少许结缔组织)(鞘的存在、少许结缔组织);;v双向传导双向传导(自身特性、在体为单向)(自身特性、在体为单向);;v相对不疲劳相对不疲劳3、功能:传递兴奋功能:传递兴奋 4、神经纤维传导的速度:、神经纤维传导的速度: v直径直径{传导速度(传导速度(m/s)约为)约为 6 X 直径(微米)直径(微米)}、、v髓髓鞘鞘的的有有无无((郎郎飞飞结结、、跳跳跃跃传传导导))、、髓髓鞘鞘的的厚厚度度(轴索与总直径的比例、最适比例为(轴索与总直径的比例、最适比例为 0.6))v温度温度(温度升高有利于传导)有密切的关系温度升高有利于传导)有密切的关系 ((“低温麻醉低温麻醉”)) 5、神经纤维的分类(自学)、神经纤维的分类(自学) :: v1、、 作用、性质、递质、形态等。

      作用、性质、递质、形态等v按传导速度和电生理特性:按传导速度和电生理特性: A、、B、、Cv按直径和来源:按直径和来源: I、、II、、III、、IVv其他:有无髓鞘、冲动的方向其他:有无髓鞘、冲动的方向 ㈢㈢ 神经元的蛋白合成与轴浆运输神经元的蛋白合成与轴浆运输 v轴轴浆浆运运输输::在在轴轴突突内内借借助助轴轴浆浆流流动动运运输输物物质质的的现现象v 顺向运输:顺向运输: 快速(快速(410mm/d))囊泡的运输囊泡的运输—驱动蛋白驱动蛋白 慢速(慢速(1-12mm/d))微丝、微管微丝、微管v逆逆向向运运输输::205mm/d,,反反馈馈作作用用病病毒毒、、毒毒素素的的侵入侵入(破伤风毒素损坏闰绍细胞)破伤风毒素损坏闰绍细胞)—动力蛋白动力蛋白 ㈣㈣ 神经的营养性作用神经的营养性作用v神神经经对对所所支支配配的的组组织织除除发发挥挥功功能能性性作作用用,,还还释释放放一一些些营营养养性性因因子子,,调调节节所所支支配配组组织织的的代代谢谢活活动动,,影影响响起起结结构构、、生生理理和和生生化化与与神神经经冲冲动动无关)无关)    如:脊髓灰质炎如:脊髓灰质炎 二、神经胶质细胞(自学)二、神经胶质细胞(自学) v支持作用、修复与再生作用、免疫应答、物质代支持作用、修复与再生作用、免疫应答、物质代谢和营养作用、绝缘和屏蔽作用、维持合适的离谢和营养作用、绝缘和屏蔽作用、维持合适的离子浓度、摄取和分泌神经递质。

      子浓度、摄取和分泌神经递质 第二节第二节 神经元间的功能联系及反射神经元间的功能联系及反射v突突触触(synapse)指指的的是是一一个个神神经经元元的的轴轴突突末末梢梢与与其其他他的的神神经经元元的的胞胞体体或或突突起起相相接接触触部部位位所所形形成成的的特殊结构特殊结构v起信息传递的作用起信息传递的作用 一、经典的突触传递一、经典的突触传递(synaptic transmission)结构:结构:  突触前膜 (presynaptic membrane) 三类突触小泡(synaptic vesicle),激活区(active zone)  突触间隙 (synaptic cleft) 宽20~40 nm, 与细胞外液相通  突触后膜 (postsynaptic membrane) 受体 (receptor)突触的微细结构 (microstructure) 突触的突触的基本结构基本结构•突触小体突触小体 胞浆内含有大量突触小泡胞浆内含有大量突触小泡 •突触前膜、突触间隙和突触后膜三个部分构成突触前膜、突触间隙和突触后膜三个部分构成•突触前膜突触前膜 突触小泡内递质的释放突触小泡内递质的释放 •突触间隙突触间隙 在间隙两侧膜上存在一些分解相应在间隙两侧膜上存在一些分解相应递质的酶递质的酶•突触后膜突触后膜 是受体密集的部位,它能与突触前是受体密集的部位,它能与突触前膜释放的递质结合,在突触后神经元上发挥生膜释放的递质结合,在突触后神经元上发挥生理效应理效应。

      ㈠㈠ 突触的分类:突触的分类: v轴轴 – 树;树;v轴轴 – 胞;胞;v轴轴 – 轴v其他其他神经元细胞体轴突树突 ㈡㈡ 突触的微细结构突触的微细结构 突触小泡(大小和形态)突触小泡(大小和形态)::v小而清亮小而清亮 – Ach、甘氨酸、甘氨酸v小小而而具具有有致致密密中中心心 – 儿儿茶茶酚胺酚胺v大大而而具具有有致致密密中中心心 – 神神经经肽肽 ㈢㈢ 电电-化学化学-电的传递过程电的传递过程(兴奋在中枢通过突触传递过程)(兴奋在中枢通过突触传递过程)突触前神经元兴奋突触前神经元兴奋→→突触前膜去极化突触前膜去极化→→前前膜电压门控膜电压门控CaCa2+2+通道开放通道开放→→CaCa2+2+内流内流→ → 轴浆轴浆中形成中形成4Ca4Ca2+2+-CaM-CaM复合物复合物→→CaM kinase Ⅱ →CaM kinase Ⅱ →突触蛋白突触蛋白ⅠⅠ磷酸化并从突触小泡表面解离磷酸化并从突触小泡表面解离→→突触蛋白突触蛋白ⅠⅠ对小泡与前膜融合和释放递质的对小泡与前膜融合和释放递质的阻碍作用解除阻碍作用解除→→递质释放递质释放→→递质在突触间隙递质在突触间隙扩散并结合于突触后膜受体扩散并结合于突触后膜受体或化学门控或化学门控通道通道→→后膜对某些离子通透性后膜对某些离子通透性↑→↑→突触后电位突触后电位(postsynaptic potential)(postsynaptic potential) ㈣㈣ 突触后神经元的电活动变化突触后神经元的电活动变化1、突触后电位、突触后电位v递递质质与与突突触触后后膜膜上上的的受体结合后,受体结合后,    引引起起的的突突触触后后膜膜的的电电位变化,具位变化,具    有局部电位的性质有局部电位的性质。

      ((1))兴奋性突触后电位兴奋性突触后电位((excitatory postsynaptic potential, EPSP)):: v兴兴奋奋性性递递质质((如如::NE))使使后后膜膜上上所所有有小小离离子子通通道道开开放放((如如Na+、、K+ )) ,,主主要要是是Na+通通道道,,造造成成Na+内内流流突突触触后后膜膜局局部部去去极极化化,,兴兴奋奋性性升升高高,,产产生生EPSP当当达达到到阈值,可引起动作电位出现阈值,可引起动作电位出现                                                    (放大)(放大) ((2))抑制性突触后电位抑制性突触后电位(( inhibitory postsynaptic potential IPSP)) v 抑抑制制性性递递质质((如如Ach))使使后后膜膜上上一一些些小小离离子子通通道道开开放放((如如Cl-、、K+ )),,主主要要是是Cl- ,,引引起起Cl-内内流流,,造造成成突突触触后后膜膜的的局局部部超超极极化化使突触后神经元兴奋性降低使突触后神经元兴奋性降低 2、动作电位在突触后神经元产生、动作电位在突触后神经元产生 nEPSP+nIPSP(总和总和)→膜电位去极化膜电位去极化( 70 mV→ 52 mV)→阈电阈电位位→AP(首先产生(首先产生AP的部位是轴突始段)的部位是轴突始段)v轴突始段轴突始段爆发的动作电位向两个方向扩布。

      爆发的动作电位向两个方向扩布v逆向扩布的动作电位将刷新神经元胞体的状态逆向扩布的动作电位将刷新神经元胞体的状态 (七)突触的可塑性七)突触的可塑性(自学)(自学) v指突触传递的功能可发生较长时程的指突触传递的功能可发生较长时程的增强或减弱增强或减弱 ㈠㈠ 非突触性化学传非突触性化学传递递 (非定向突触传递)(非定向突触传递)l曲张体曲张体 – 肾上腺素能肾上腺素能神经元的轴突末梢分支神经元的轴突末梢分支上的成串珠状的膨大结上的成串珠状的膨大结构,含有大量的小而致构,含有大量的小而致密的突触小泡密的突触小泡二、兴奋传递的其他方式二、兴奋传递的其他方式 特点:特点:q无特化结构;无特化结构;q无特定关系;无特定关系;q与效应器细胞距离远;与效应器细胞距离远;q信息传递时间长信息传递时间长q产生效应与否与效应器有无相应受体有关产生效应与否与效应器有无相应受体有关 ㈡㈡ 电突触传递电突触传递结构基础:结构基础:v缝缝隙隙连连接接::神神经经元元之之间间的的紧紧密密连连接接,,两两层层膜膜的的距距离很近特点:特点:v冲动可以直接以冲动可以直接以电传递电传递特性跨越神经元特性跨越神经元。

      v信信息息传传递递的的速速度度快快,,几几乎乎无无潜潜伏伏期期、、电电阻阻低低,,传传递的方向可以是双向的递的方向可以是双向的 三、神经递质和受体三、神经递质和受体 v神神经经递递质质(neurotransmitter)是是指指由由突突触触前前神神经经元元合合成成并并在在末末梢梢释释放放,,经经突突触触间间隙隙扩扩散散,,特特异异性性作作用用于于突突触触后后神神经经元元或或效效应应器器细细胞胞上上的的受受体体,,引引致信息从突触前传递到突触后的一些化学物质致信息从突触前传递到突触后的一些化学物质v1921年德国、洛伊维(年德国、洛伊维(Loewi)发现v以以往往认认为为神神经经末末梢梢向向其其所所支支配配的的器器官官传传递递信信息息是是由伴随着神经冲动的电波直接传导的由伴随着神经冲动的电波直接传导的v荣获荣获1936年诺贝尔生理学奖年诺贝尔生理学奖 ㈠㈠ 神经递质神经递质 1、递质的鉴定、递质的鉴定(有所了解)(有所了解)①①     在在突突触触前前神神经经元元中中合合成成,,有有合合成成递递质质的的前前体体和和酶系统②②     递递质质存存在在于于突突触触小小泡泡内内,,受受到到适适宜宜刺刺激激时时,,能能从突触从突触                 前神经元释放出来。

      前神经元释放出来③③     与与突突触触后后膜膜上上的的受受体体结结合合并并产产生生一一定定的的生生理理效效应④④     存在有使其失活的机制存在有使其失活的机制⑤⑤     有特异的受体激动剂和拮抗剂有特异的受体激动剂和拮抗剂 2、调质:、调质: v神经元产生,具有调节信息传递效应,增强或削神经元产生,具有调节信息传递效应,增强或削弱递质效应的化学物质弱递质效应的化学物质v调制作用(而递质作用是直接传递信息的用)调制作用(而递质作用是直接传递信息的用) 3、递质和调质的分类、递质和调质的分类 (自学)(自学)v胆碱类;单胺类;氨基酸;神经肽;其他胆碱类;单胺类;氨基酸;神经肽;其他 4、递质的共存、递质的共存qDale法则q递质共存:递质共存:q意义:协调某些生理过程,如:意义:协调某些生理过程,如:ACh和和VIP 5、递质的代谢、递质的代谢q合合成成::肽肽类类递递质质在在胞胞体体合合成成;;经经典典递递质质在在末末梢梢合合成q储存:在囊泡内也具有保护作用储存:在囊泡内也具有保护作用q释放:释放: Ca2+ 依赖性释放依赖性释放q失活:失活:重新摄取,酶的降解作用重新摄取,酶的降解作用,如如NA的失活的失活胆碱酯酶如胆碱酯酶如ACh 。

      递质的失活递质的失活•多途径多途径: :酶促降解酶促降解, ,重新摄取重新摄取•酶酶促促降降解解 如如AChACh的的消消除除依依靠靠突突触触间间隙隙中中的的胆胆碱碱酯酶酯酶•NANA、、氨氨基基酸酸类类和和胺胺类类递递质质的的消消除除则则通通过过末末梢梢的的重重摄摄取取和和酶酶解解失失活活, ,重重摄摄取取是是其其消消除除的的主主要要方式•肽类递质的消除主要依靠酶促降解肽类递质的消除主要依靠酶促降解 ㈡㈡ 受体受体 ((Receptor))v受受体体::是是指指细细胞胞膜膜或或细细胞胞内内能能与与某某些些化化学学物物质质发发生生特特异异性性结结合合并并诱诱发发生生物物效效应应的的特特殊殊性性生生物物分子分子v激动剂与拮抗剂激动剂与拮抗剂 – 配体配体.v配体与受体相结合的特性配体与受体相结合的特性::q特异性;特异性;q饱和性;饱和性;q可逆性 l功能不同分得越细,用药越好)功能不同分得越细,用药越好)l l分类与激活机制分类与激活机制分类与激活机制分类与激活机制     以递质化学性质分类以递质化学性质分类以递质化学性质分类以递质化学性质分类     以受体激活机制分类以受体激活机制分类以受体激活机制分类以受体激活机制分类 化学门控通道化学门控通道化学门控通道化学门控通道( ( ( (如如如如N N N N受体、部分氨基酸受体等受体、部分氨基酸受体等受体、部分氨基酸受体等受体、部分氨基酸受体等) ) ) ) G- G- G- G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体蛋白耦联受体蛋白耦联受体( ( ( (如如如如M M M M受体、肾上腺素能受体等受体、肾上腺素能受体等受体、肾上腺素能受体等受体、肾上腺素能受体等) ) ) )1、受体的亚型:、受体的亚型: γγ通过通过G蛋白和蛋白激酶。

      蛋白和蛋白激酶 通过通过G蛋白和蛋白激酶蛋白和蛋白激酶γ l多数产生抑制多数产生抑制突触前递质进一突触前递质进一步释放的作用步释放的作用2、突触前受体:、突触前受体: •受体的上调和下调受体的上调和下调3 3、、受体的受体的调节调节 ㈢㈢ 主要的递质和受体系统主要的递质和受体系统 1、乙酰胆碱及、乙酰胆碱及(acetylcholine, ACh)其受体其受体 v胆胆碱碱能能神神经经元元和和胆胆碱碱能能纤纤维维::以以Ach作作为为递递质质的的神经元和神经纤维神经元和神经纤维v分分布布::所所有有自自主主神神经经的的节节前前纤纤维维、、大大多多数数副副交交感感神神经经的的节节后后纤纤维维、、少少数数交交感感神神经经的的节节后后纤纤维维、、支支配骨骼肌的纤维(外周)配骨骼肌的纤维(外周) 脊脊髓髓前前角角运运动动神神经经元元、、丘丘脑脑后后部部腹腹侧侧的的特特异异性性感感觉觉投投射射神神经经元元、、脑脑干干网网状状结结构构上上行行激激动动系统的各个环节中等等(中枢)系统的各个环节中等等(中枢)重点重点内容内容 胆碱能受体:胆碱能受体:以以Ach为配体的受体。

      为配体的受体 分类分类 毒蕈碱受体毒蕈碱受体 烟碱受体烟碱受体q亚型亚型 M1、、M2、、M3、、M4、、 M5 神经元型神经元型N1、肌肉型、肌肉型N2q分布分布 大多数副交感神经的节后纤大多数副交感神经的节后纤 所有自主神经元的突触所有自主神经元的突触 维和少数交感神经的节后纤维维和少数交感神经的节后纤维 后膜和神经后膜和神经-肌接头的终肌接头的终 支配的效应器细胞上支配的效应器细胞上板膜上板膜上q作用作用 心肌、平滑肌和腺体心肌、平滑肌和腺体 自主神经节、神经自主神经节、神经-肌接头肌接头 毒蕈碱样作用(毒蕈碱样作用(M样作用)样作用) 烟碱样作用(烟碱样作用(N样作用)样作用) ((具体作用具体作用))q机制机制 G蛋白蛋白-第二信使第二信使 Ach门控通道门控通道q阻断剂阻断剂 阿托品阿托品 筒箭毒筒箭毒 六六烃烃季季铵铵 十十烃烃季季铵铵 2 2、儿茶酚胺及其受体、儿茶酚胺及其受体、儿茶酚胺及其受体、儿茶酚胺及其受体 ①① 去去甲甲肾肾上上腺腺素素((norepinephrine,   NE))、、肾肾上上腺腺素素(( epinephrine,   E))q肾肾上上腺腺素素能能纤纤维维::在在外外周周,,以以NE作作为为递递质质的的神神经经纤纤维维。

      多数交感神经的节后纤维为肾上腺素能纤维多数交感神经的节后纤维为肾上腺素能纤维q肾肾上上腺腺素素能能神神经经元元::在在中中枢枢,,以以肾肾上上腺腺素素作作为为递递质质的的神神经元中枢神经系统中主要见于延髓中枢神经系统中主要见于延髓q去去甲甲肾肾上上腺腺素素能能神神经经元元::在在中中枢枢,,以以NE作作为为递递质质的的神神经元中枢神经系统中主要见于低位脑干中枢神经系统中主要见于低位脑干 肾上腺肾上腺素能受素能受体体α受体受体β受体受体α1α2β1β2:外周血管的平滑肌上,缩血管:外周血管的平滑肌上,缩血管::突触前膜上突触前膜上((育亨宾)育亨宾)::大多数交感神经支配的大多数交感神经支配的效应细胞上效应细胞上((心得宁)心得宁):分布于大的管道上:如冠:分布于大的管道上:如冠脉、胆道、支气管脉、胆道、支气管((心得乐)心得乐)酚妥拉明酚妥拉明(哌唑嗪)(哌唑嗪)普萘洛尔普萘洛尔 ⑵⑵ 配体的特性配体的特性qNE对对α受体的作用较强;受体的作用较强;q肾上腺素肾上腺素对对α和和β受体的作用都强受体的作用都强q异丙肾上腺素异丙肾上腺素主要对主要对β受体有强烈作用受体有强烈作用     多巴胺能神经元多巴胺能神经元多巴胺能神经元多巴胺能神经元 主要分布于中枢:主要分布于中枢:主要分布于中枢:主要分布于中枢: 黑质黑质黑质黑质- - - -纹状体通路纹状体通路纹状体通路纹状体通路————————参与运动调节参与运动调节参与运动调节参与运动调节 中脑边缘系统中脑边缘系统中脑边缘系统中脑边缘系统————————参与精神活动参与精神活动参与精神活动参与精神活动 结节结节结节结节- - - -漏斗通路漏斗通路漏斗通路漏斗通路————————参与神经内分泌调节参与神经内分泌调节参与神经内分泌调节参与神经内分泌调节     受体:都是受体:都是受体:都是受体:都是G-G-G-G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体蛋白耦联受体蛋白耦联受体 D D D D1 1 1 1、、、、D D D D2 2 2 2、、、、D D D D3 3 3 3、、、、D D D D4 4 4 4、、、、D D D D5 5 5 53 3、多巴胺、多巴胺、多巴胺、多巴胺(dopamine, DA)(dopamine, DA)及其受体及其受体及其受体及其受体  5-羟色胺能神经元 主要集中于低位脑干中缝核内  受体亚型:14种, 5-HT1-7, 多G-蛋白耦联受体         5-HT1A(部分是突触前受体)、、1B、、1D、、1E、、1F、、             5-HT2A、、2B、、2C、、 5-HT3(离子通道)、、5-HT4、、         5-HT5A、、5B、、5-HT6、、5-HT7  调节痛觉等4 4、、、、5-5-羟色胺及其受体羟色胺及其受体(5-hydroxytryptamine, 5-HT)(5-hydroxytryptamine, 5-HT) 5 5、组胺、组胺(histamine)(histamine)及其受体及其受体      组胺能神经元组胺能神经元 主要分布于下丘脑后部结节乳头核主要分布于下丘脑后部结节乳头核 纤维投射至中枢几乎所有部位纤维投射至中枢几乎所有部位   受体:受体:HH1 1、、HH2 2、、HH3 3受体受体 均均G-G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体, , 多数多数HH3 3为突触前受体为突触前受体 参与觉醒、性行为、腺垂体分泌、血压、参与觉醒、性行为、腺垂体分泌、血压、 饮水、痛觉等饮水、痛觉等   兴奋性氨基酸兴奋性氨基酸 谷氨酸谷氨酸(glutamate)(glutamate)、门冬、门冬氨酸氨酸(aspartate)(aspartate) 谷氨酸能神经元:谷氨酸能神经元: 分布广泛分布广泛, , 大脑皮层和大脑皮层和脊髓背侧相对为多脊髓背侧相对为多 受体:促代谢型受体:受体:促代谢型受体:1111种种 促离子型受体:促离子型受体:KAKA、、AMPAAMPA、、NMDANMDA6、、氨基酸类递质及其受体氨基酸类递质及其受体 ((1)谷氨酸:)谷氨酸: v广广泛泛存存在在于于CNS,,几几乎乎对对所所有有神神经经元元都都有有兴兴奋奋作作用用。

      长长时程加强作用时程加强作用促促代代谢谢型型受受体体::G蛋蛋白白偶偶联联受受体体,,激激活活后后可可使使细细胞胞内内IP3、、DG水水平平升升高高,,使使cAMP水水平平降降低低与与神神经经元元生生长长和和发发育育有关(可塑性)有关(可塑性)    促离子型受体:配体化学门控通道促离子型受体:配体化学门控通道§海人藻酸受体、海人藻酸受体、AMPA受体受体 – Na+内流、内流、K+外流外流§NMDA受体受体 – Na+内流、内流、K+外流、外流、Ca2+内流内流            * *  - -氨基丁酸氨基丁酸( ( -aminobutyric acid, -aminobutyric acid, GABAGABA) )l在在大大脑脑皮皮层层的的浅浅层层和和小小脑脑皮皮层层的的浦浦肯肯野野细细胞胞层层含含量量较较高高,,为为抑抑制性递质制性递质l亲亲代代谢谢型型受受体体::GABAGABAB B受受体体、、G G蛋蛋白白偶偶连连受受体体,,激激活活后后可可增增加加K K+ +通道的电导通道的电导l亲离子型受体:亲离子型受体:GABAGABAA A受体、配体化学门控通道、受体、配体化学门控通道、ClCl- -通道。

      通道 * * 甘氨酸甘氨酸(glycine)(glycine):神经元主要位于脊髓:神经元主要位于脊髓 受体:受体:ClCl 通道通道, , 可为士的宁阻断可为士的宁阻断 抑制性氨基酸抑制性氨基酸   P P物质和其他速激肽:哺乳动物有物质和其他速激肽:哺乳动物有6 6个成员个成员 受体均为受体均为G-G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体基因基因基因基因多肽产物多肽产物多肽产物多肽产物受体受体受体受体 SP/NKASP/NKA P P物质物质物质物质NK-1NK-1 神经激肽神经激肽神经激肽神经激肽A A 神经肽神经肽神经肽神经肽K KNK-2NK-2 神经肽神经肽神经肽神经肽  神经激肽神经激肽神经激肽神经激肽A(3-10)A(3-10) NKBNKB 神经激肽神经激肽神经激肽神经激肽B BNK-3NK-37 7、、、、肽类递质及其受体肽类递质及其受体 阿片肽阿片肽(opioid peptides)(opioid peptides) 包括:包括:   - -内啡肽内啡肽( (   -endophin)-endophin) 脑啡肽脑啡肽(enkephalin)(enkephalin) 甲硫氨酸脑啡肽甲硫氨酸脑啡肽(met- enkephalin)(met- enkephalin) 亮氨酸脑啡肽亮氨酸脑啡肽(leu- enkephalin)(leu- enkephalin) 强啡肽强啡肽(dynorphin)(dynorphin) 受体:受体:   、、   、、   受体受体, , 都是都是G-G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体   下丘脑调节肽下丘脑调节肽(HRP)(HRP)和神经垂体肽和神经垂体肽 如如TRHTRH、、CRHCRH、、SSTSST、、OXTOXT、、VPVP等等 生长抑素受体:生长抑素受体:SSTR1 ~SSTR5SSTR1 ~SSTR5 都是都是G-G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体  脑脑- -肠肽肠肽(brain-gut peptides)(brain-gut peptides) 如如CCK-4CCK-4、、 CCK-8CCK-8、、VIPVIP、胃泌素、、胃泌素、 神经降压素、甘丙肽、胃泌素释放肽等神经降压素、甘丙肽、胃泌素释放肽等 CCKCCK受体:受体:CCK-ACCK-A、、CCK-BCCK-B受体受体   降钙素基因相关肽降钙素基因相关肽        (calcitonin gene-related peptides, CGRP)(calcitonin gene-related peptides, CGRP) 包括:包括:CGRPCGRP   、、CGRPCGRP     神经肽神经肽Y(neuropeptide Y, NPY)Y(neuropeptide Y, NPY) 存在于脑内和自主神经系统存在于脑内和自主神经系统 常与常与NANA共存共存, , 能增强能增强NANA的缩血管作用的缩血管作用              在下丘脑增进食欲在下丘脑增进食欲, , 促进摄食行为促进摄食行为 8 8、、、、 嘌呤类递质及其受体嘌呤类递质及其受体   分布:中枢和外周分布:中枢和外周   包括:腺苷包括:腺苷(adenosine)(adenosine)、、ATPATP、、ADPADP   腺苷受体:均腺苷受体:均G-G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体 A A1 1、、A A2A2A、、A A2B2B、、A A3 3受体受体   ATPATP受体:受体:P2YP2Y、、P2UP2U受体受体, G-, G-蛋白耦联受体蛋白耦联受体 P2XP2X1-31-3、、P2ZP2Z受体受体, , 离子通道离子通道   ADPADP受体:受体:P2TP2T受体受体, , 可能离子通道可能离子通道 9、、其他可能的递质  一氧化氮(nitric oxide, NO) 分布于外周和中枢 与一氧化氮合酶(NOS)伴行 直接结合并激活鸟苷酸环化酶(GC)  一氧化碳(carbon monoxide, CO) 与NO相似, 也通过激活GC而起作用  前列腺素(prostaglandin, PG) 脑匀浆神经末梢碎片中分离到 神经细胞膜上可能存在PG转运体 神经活性类固醇(neuroactive steroid) 脑内能产生有活性的神经类固醇 脑内有类固醇激素受体 三、反射弧中枢部分的活动规律三、反射弧中枢部分的活动规律v神神经经反反射射是是指指在在CNS的的参参与与下下,,机机体体对对内内外外环环境境变变化化所所做做的的规规律律性性应应答答。

      反反射射弧弧是是反反射射活活动动的的结结构基础 ( (一一一一) )反射反射反射反射活动的中枢控制活动的中枢控制反射与反射弧反射与反射弧 1. 反射反射(reflex)的概念和分类的概念和分类   神经系统活动的基本方式神经系统活动的基本方式   非条件反射和条件反射非条件反射和条件反射 (unconditioned & conditioned reflex) 反射分类反射分类 获得获得 数量数量 形式形式非条件反射非条件反射先天先天有限有限固定、低级固定、低级条件反射条件反射后天后天无限无限可变、高级可变、高级 2. 2. 反射弧反射弧(reflex arc)(reflex arc)的组成和反射的基本过程的组成和反射的基本过程 刺激刺激→感受器感受器→传入神经元传入神经元→中枢中枢→             传出神经元传出神经元 →效应器效应器      反射活动依赖于结构和功能的完整性反射活动依赖于结构和功能的完整性      反射中枢的范围可以相差很大反射中枢的范围可以相差很大      整体情况下整体情况下, 多级水平整合多级水平整合,  更具适应性更具适应性      某些情况下某些情况下, 传出效应由内分泌腺参与传出效应由内分泌腺参与 ㈡㈡ 中枢神经元的联系方式中枢神经元的联系方式 q单线式单线式联系联系q辐辐散散原原则则(divergence)(divergence)   ::可可以以使使许许多多神神经经元元兴兴奋奋或或抑抑制制、、传入传入。

      q聚聚合合原原则则(convergence)(convergence)   ::可可以以由由许许多多神神经经元元兴兴奋奋和和抑抑制制在在一一个个神神经经元元上上产产生生总总和和,,产产生兴奋或抑制效应生兴奋或抑制效应、、传出传出 连锁状连锁状(chain circuit)(chain circuit)和环状和环状(recurrent circuit)(recurrent circuit)联系联系 后放:后放:即使刺激已经停止,传出通路仍可在即使刺激已经停止,传出通路仍可在一定时间内持续发放冲动的现象一定时间内持续发放冲动的现象      单向传布单向传布(one-way conduction)(one-way conduction)      中枢延搁中枢延搁(central delay)(central delay)      总和总和 (summation)(summation)      兴奋节律的改变兴奋节律的改变(change of excitatory (change of excitatory rhythm)rhythm)      后发放后发放(afterdischarge)(afterdischarge)             对内环境变化敏感和易疲劳对内环境变化敏感和易疲劳 (susceptibility & fatigue)(susceptibility & fatigue)( (三三) ) 中枢兴奋传布的特征中枢兴奋传布的特征 神经纤维传导和突触传递特征的比较神经纤维传导和突触传递特征的比较神经纤维传导神经纤维传导神经纤维传导神经纤维传导突触传递突触传递突触传递突触传递传导方向传导方向传导方向传导方向双双双双 向向向向单单单单 向向向向时间延搁时间延搁时间延搁时间延搁无无无无有有有有电位变化电位变化电位变化电位变化全全全全 或或或或 无无无无总和、节律改变总和、节律改变总和、节律改变总和、节律改变后后后后 发发发发 放放放放无无无无有有有有完完完完 整整整整 性性性性要要要要 求求求求要要要要 求求求求疲疲疲疲 劳劳劳劳相对不易相对不易相对不易相对不易相对容易相对容易相对容易相对容易环境因素影响环境因素影响环境因素影响环境因素影响绝绝绝绝 缘缘缘缘 性性性性易受影响易受影响易受影响易受影响 (四)中枢抑制(四)中枢抑制(central inhibition)v兴奋兴奋 抑制抑制 突触前抑制突触前抑制v抑制抑制 传入侧支性抑制传入侧支性抑制 突触后抑制突触后抑制 回返性抑制回返性抑制 1、突触后抑制、突触后抑制(postsynaptic inhibition) ::v都是由抑制性中间神经元的活动引起的都是由抑制性中间神经元的活动引起的v此抑制性中间神经元释放抑制性神经递质此抑制性中间神经元释放抑制性神经递质,使使与其发生突触联系的突触后神经元产生与其发生突触联系的突触后神经元产生IPSP,从而使突触后神经元发生抑制从而使突触后神经元发生抑制v突触后抑制可分为传入侧支性抑制和回返性抑突触后抑制可分为传入侧支性抑制和回返性抑制制 v兴奋性神经元兴奋兴奋性神经元兴奋抑制性中间神经元引起抑制性中间神经元引起 分类:分类:v①①传传入入侧侧支支性性抑抑制制(afferent collateral inhibition) ::交交互抑制。

      协调各种活动协调各种活动v②②   回回返返性性抑抑制制(recurrent inhibition) ::使使神神经经元元的的活活动及时终止;同步化动及时终止;同步化 (放大)(放大) 2、突触前抑制、突触前抑制(presynaptic inhibition)v是指由于通过某种生理机制是指由于通过某种生理机制( (另一神经元的影响另一神经元的影响下下) )减少了动作电位到达时兴奋性突触前末梢递减少了动作电位到达时兴奋性突触前末梢递质的释放,使得突触后神经元不易或不能兴奋,质的释放,使得突触后神经元不易或不能兴奋,而呈现抑制性效应的现象而呈现抑制性效应的现象v结构基础结构基础: :轴突轴突- -轴突式突触轴突式突触•意义:控制从外周传入中枢的感觉信息,对感觉意义: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的作用传入的调节具有重要的作用 机制:机制:①①A正常的正常的AP120mV,,②② B兴奋释放兴奋释放GABA,,轴突末梢轴突末梢A的的Cl-外流,外流,引起引起A去极化、去极化、 A的的AP幅值降为幅值降为100,,③③ A末梢释放递质减少、末梢释放递质减少、     在在C上的上的EPSP减少,减少,④④ 产生抑制作用。

      产生抑制作用BACAA •意义:意义:控制从外周传入中枢的感觉信息,对感觉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的作用传入的调节具有重要的作用 3 3、、、、中枢中枢易化易化(突触易化突触易化synaptic facilitation)       突触后易化:突触后易化:EPSP, 若达阈电位若达阈电位→AP       突触前易化:结构与突触前抑制相同突触前易化:结构与突触前抑制相同          机制:末梢机制:末梢B兴奋兴奋→末梢末梢A内内cAMP↑→             K+通道磷酸化而关闭通道磷酸化而关闭→传到末梢传到末梢A AP            复极化延缓复极化延缓→末梢末梢A Ca2+内流内流↑→            末梢末梢A递质释放递质释放↑→运动神经元运动神经元EPSP↑ v1. 1. 神经纤维的功能和功能特点是什么?神经纤维的功能和功能特点是什么?v2. 2. 神经纤维轴浆运输分为哪几类?你认为其各自有何神经纤维轴浆运输分为哪几类?你认为其各自有何意义?意义?v3. 3. 神经元间信息传递方式有哪几种?最主要、最多的神经元间信息传递方式有哪几种?最主要、最多的是哪种?是哪种?v4. 4. 何谓突触?经典的突触结构组成如何?各组成成分何谓突触?经典的突触结构组成如何?各组成成分有何特点?突触按功能可分为哪几类?有何特点?突触按功能可分为哪几类?v5. 5. 何谓兴奋性突触后电位、抑制性突触后电位?兴奋何谓兴奋性突触后电位、抑制性突触后电位?兴奋如何通过突触传递使突触后神经元兴奋如何通过突触传递使突触后神经元兴奋( (兴奋在中枢通过兴奋在中枢通过突触传递的过程与机理突触传递的过程与机理) )??v6.6.非定向突触传递和电突触传递各有何特点?非定向突触传递和电突触传递各有何特点?v   v7. 7. 何谓神经递质?什么情况下才能认为神经细胞释何谓神经递质?什么情况下才能认为神经细胞释放出的化学物质是神经递质?神经递质失活的意义放出的化学物质是神经递质?神经递质失活的意义是什么?试举例说明各种失活途径。

      是什么?试举例说明各种失活途径v8.8.何谓受体?受体分类及亚型研究你认为有何意义何谓受体?受体分类及亚型研究你认为有何意义?突触前受体、受体的上调、下调各有何生理意义?突触前受体、受体的上调、下调各有何生理意义??v9. 9. 何谓胆碱能纤维、肾上腺素能纤维?哪些外周神何谓胆碱能纤维、肾上腺素能纤维?哪些外周神经纤维属于胆碱能纤维?哪些外周神经纤维属于肾经纤维属于胆碱能纤维?哪些外周神经纤维属于肾上腺素能纤维?胆碱能受体、肾上腺素能受体各分上腺素能纤维?胆碱能受体、肾上腺素能受体各分为哪些类型、亚型?各自的外周功能及拮抗剂是什为哪些类型、亚型?各自的外周功能及拮抗剂是什么?么? v10.10.氨基酸类递质可分为哪两类?每类各有哪些氨基酸类递质可分为哪两类?每类各有哪些氨基酸类递质?氨基酸类递质? v11.11.你如何理解反射活动的中枢控制?中枢神经你如何理解反射活动的中枢控制?中枢神经元的分类及其主要联系方式是什么?元的分类及其主要联系方式是什么?v12 12 请述反射弧中枢部分兴奋传递的特征请述反射弧中枢部分兴奋传递的特征v13 13 为什么说中枢抑制和中枢兴奋一样也很重要为什么说中枢抑制和中枢兴奋一样也很重要?中枢抑制有何意义?中枢抑制如何分类??中枢抑制有何意义?中枢抑制如何分类?v14.14.何谓突触前抑制、突触后抑制、传入侧支性何谓突触前抑制、突触后抑制、传入侧支性抑制、回返性抑制?各有何生理意义?突触前抑抑制、回返性抑制?各有何生理意义?突触前抑制的结构基础是什么?制的结构基础是什么? 始段突触小体 (抑制性中(抑制性中间神经元)间神经元)(闰绍(闰绍C))伸肌和屈肌骨骼肌收缩 。

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