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文档简介
2019/5/13,1,第2章 中枢神经系统生理,2019/5/13,2,2019/5/13,3,2019/5/13,4,2019/5/13,5,2019/5/13,6,2019/5/13,7,感觉机能:躯体感觉机能; 内脏感觉机能 运动机能:躯体运动机能; 内脏运动机能 高级机能:条件反射;睡眠; 学习和记忆等。,2019/5/13,8,第1节 神经系统的活动规律 第2节 神经系统的感觉机能 第3节 神经系统对躯体运动机能的调节 第4节 神经系统对内脏运动机能的调节 第5节 神经系统的高级机能,2019/5/13,9,2019/5/13,10,补充材料:Bell-Magendie二氏定律(贝尔 麦根地),贝麦定律,贝马定律: 所有传入纤维都经过后根进入脊髓,所有传 出纤维都经过前根离开脊髓。实验根据是: 刺激支配下肢的脊神经后根的中枢端引起下肢骨 骼肌的反应;而刺激其外周端则不引起下肢骨骼 肌的反应。,2019/5/13,11,相反,刺激前根的中枢端不引起反应,而刺激其 外周端则引起下肢的一定的肌肉收缩。 切断后根引起感觉麻痹,切断前根引起肌肉瘫 痪。,2019/5/13,12,2019/5/13,13,第1节 神经系统活动的一般规律,一、神经元活动的一般规律 树突和胞体:接受信息并对信息整合 轴丘:产生动作电位。 轴突:传导神经冲动。 轴突末梢:释放递质(输出信 息)。,2019/5/13,14,神经纤维传导冲动的原理 局部电流学说 神经纤维传导冲动的特点 神经纤维传导冲动的速度 神经纤维的分类,2019/5/13,15,神经纤维的轴浆运 输(axoplasmic transport)轴突内 借助轴浆流动运输物质 的现象。如运输递质、 营养因子等。有顺向运 输、逆向运输。 轴浆内含有线粒体、微 管(microtubule)、 微丝(microfilament) 等结构。,逆向运输,顺向运输,2019/5/13,16,神经的营养作用 (trophic action) 神经对所支配的组织(效 应器),通过末梢经常释 放一些物质,调整效应器 的代谢活动,持续地影响 效应器的结构和生理功 能。,2019/5/13,17,二、突触活动的 一般规律 (一)突触 (synapse)的概念: 一个神经元的轴突 末梢与另一个神经 元的胞体膜、树突 膜或轴突膜发生接 触、并进行信息传 递的部位,称突触 。,2019/5/13,18,(二)突触 的分类 轴体式; 轴树式; 轴轴式 (见右图)。 注意: 轴轴突触 是形成突触 前抑制的结 构基础。,2019/5/13,19,(三)突触的 结构 突触前结构: 突触囊泡 线粒体 Ca2通道 突触前膜 突触后结构: 突触后膜 受体 离子通道 突触间隙:,2019/5/13,20,(四)突触传递过程及原理 AP到达轴突末梢 Ca2+内流入末梢内 释放递质 与后膜受体结合 某些离子通道开放突触后膜发生去极化的 电位变化(兴奋性突触后电位)或超极化的电 位变化(抑制性突触后电位)。,2019/5/13,21,可见,突触传递包括了电-化学-电三个基 本过程。所以,可以把突触部位看成是一 个换能机构。,2019/5/13,22,1兴奋性突触后电位 ( Excitatory Post- Synaptic Potential, EPSP ) 特征:突触后膜出现局 部去极化。 产生机制: 前膜释放兴奋性递质, 后膜对Na+、 K+(主要 对Na+)通透性增加。 EPSP 是局部兴奋,如总 和达到阈电位水平,产生 动作电位。,2019/5/13,23,2.抑制性突触后电位 (Inhibitory Post- Synaptic Potential, IPSP ) 特征:后膜超极化。 产生机制: 前膜释放抑制性递 质,后膜对Cl- 通 透性增加,Cl-内流,2019/5/13,24,(五)神经递质 在神经元之间或神经元与效应细胞之间起传 递信息作用的化学物质。 1. 外周神经递质 (1)乙酰胆碱(ACh) 胆碱能纤维:凡末梢释放乙酰胆碱作为递 质的神经纤维。,2019/5/13,25,属于胆碱能纤维的有: 交感节前神经纤维 副交感节前神经纤维 副交感节后神经纤维 躯体运动神经纤维 支配汗腺和骨骼肌舒血管的交感神经节 后纤维。,2019/5/13,26,(2)去甲肾上腺素(NE) 肾上腺素能纤维:末梢释放去甲肾上腺素作 为递质的神经纤维。 人体内大部分交感神经节后纤维属于肾上腺 素能纤维。,2019/5/13,27,(3)嘌呤类和肽类递质 主要存在于胃肠。这类神经元释放的递质 是嘌呤类或肽类化合物(如三磷酸腺苷、 血管活性肠肽等)。,2019/5/13,28,2019/5/13,29,2019/5/13,30,2. 中枢神经递质 主要可分为4类: (1)乙酰胆碱 分布很广,如:脊髓灰质前角、丘脑 、脑干网状结构、纹状体、杏仁核、海马等部位;与感 觉、运动、学习记忆等活动有关。 (2)单胺类: 多巴胺(dopamine,DA),主要分布在黑质-纹状体,尾状核含量最多;其功能被破坏出现震颤麻痹。,2019/5/13,31,去甲肾上腺素, 主要分布在低位脑干、尤其是中 脑网状结构、脑桥的蓝斑核等部位;其功能与觉 醒、睡眠、情绪活动有关。 5-羟色胺(5-HT) 主要分布在低位脑干的中缝 核内;与镇痛、睡眠、自主神经功能有关。 (3)氨基酸类: 谷氨酸(glutamate) 在中枢内分布极为广泛, 以大脑皮层和脊髓背侧含量相对较高;是兴奋性 递质。,2019/5/13,32,-氨基丁酸(Gamma AminoButyric Acid, GABA) 在大脑皮层的浅层、小脑皮层的浦肯野细胞 层含量较高;是抑制性递质。 甘氨酸(glycine) 主要分布在脊髓和脑干中,闰 绍氏细胞末梢释放的递质就是甘氨酸。 (4)神经肽(neuropeptide) 速激肽(tachykinin):包括P物质、神经肽A、神经 肽K等;P物质在脊髓灰质后角、黑质-纹状体通路含 量较多。,2019/5/13,33,阿片肽(opioid peptide):包括-内啡肽、脑 啡肽、强啡肽3类。-内啡肽主要分布于下丘 脑、丘脑、脑干、视网膜和腺垂体等部位,主要 起抑制性调制作用; 脑啡肽在脊髓后角胶质区浓度很高,可能与痛 觉传入的调制有关; 强啡肽在中脑的中央灰质、延髓头端腹侧和脊 髓后角胶质区浓度较高。,2019/5/13,34,脑-肠肽(brain-gut peptide) 指在胃肠道 和脑内双重分布的肽类物质,主要有缩胆囊素 (CCK)、血管活性肠肽(VIP)、神经降压素、 胃泌素释放肽等。 CCK在脑内具有抑制摄食行为等多种作用。,2019/5/13,35,(5)其它可能的递质 NO,CO等; 已经发现某些神经元含有NO合酶,它能使精氨酸 生成NO。NO能直接结合并激活鸟苷酸环化酶,从 而引起生物效应。 1998年生理学或医学诺贝尔奖,2019/5/13,36,Robert F.Furchgott , Louis J.Ignarro 与 Ferid Murad ,表彰他们发现“NO是心血管系统 的信号分子”。这一发现首次表明一种气体分子 可以在有机体内进行信号传递,亦即由一个细胞 产生的气体穿过细胞膜,调节另一细胞的功能, 从而揭示了生物系统信号传递的另一崭新的原 理。,2019/5/13,37,Furchgott 纽约州立大学Brooklyn健康科学中心药理学教授,2019/5/13,38,2019/5/13,39,Ignarro 是美国加州大学洛杉 矶医学院药理学教授,2019/5/13,40,Murad 美国德克萨斯大学休斯顿医学院的药理学教授,2019/5/13,41,(三)递质的合成、释放和失活 小分子递质如乙酰胆碱,在神经末梢内, 由一定的酶催化而合成。 肽类递质由基因调控,在胞体的核糖体 上通过翻译合成。 递质合成后,储存于囊泡内,囊泡被运 输到轴突末梢,经出胞作用而释放。,2019/5/13,42,递质的失活,其机制有被酶水解、被神经末 梢再摄取或被神经胶质细胞摄取等。 例如,乙酰胆碱被突触后膜上的胆碱酯酶水 解。 去甲肾上腺素一部分吸收回血液,在肝中被 破坏;另一部分在效应细胞内被酶破坏;大部分 被神经末梢摄取,回收后再重新利用。,2019/5/13,43,三、反射活动的一般规律 (一)反射(Reflex) 的概念 (二)反射弧,2019/5/13,44,2019/5/13,45,(三)反射的分类 1. 按反射形成的特点分: 非条件反射、条件反射。 2. 按感受器作用的特点分: 如:牵张反射、颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射,等等。,2019/5/13,46,3. 按效应器作用的特点分: 如:屈肌反射、瞳孔对光反射,等等。 4. 按反射的生物学意义分: 防御性反射、食物反射、性反射、探究 反射,等等。,2019/5/13,47,(四)中枢神经元的联系方式及其意义 1.单线式 2.辐散式 3.聚合式 4.链锁式 5.环路式,2019/5/13,48,(五)反射活动的基本特征 1. 中枢兴奋过程的特征 (1)单向传递 (2)中枢延搁 (3)总和 (4)后放 (5)对内环境变化的敏感性和易疲劳性,2019/5/13,49,空间总和1,2019/5/13,50,空间总和2,2019/5/13,51,(a)一个突触前 AP在突触后神 经元产生一个 小的EPSP。,(b)EPSP的空间总和:当同时有2个或更多的突触前输入,它们各自的EPSP相互叠加。,(C)EPSP的时间总和:当同一个突触前纤维连续、快速地发放几个AP时,各自的EPSP相互叠加。,2019/5/13,52,反射时的测定、反射弧的分析、搔扒反射:可观察后放现象,2019/5/13,53,2. 中枢抑制过程的特征 (1)突触后抑制 (Postsynaptic inhibition) 传入侧支性抑制 回返性抑制,2019/5/13,54,2019/5/13,55,2019/5/13,56,2019/5/13,57,(2)突触前抑制 (Presynaptic inhibition) 结构基础: 轴-轴突触 特点: 轴突A与神经 元C形成轴-胞式 突触; 轴突B与轴突 A形成轴-轴突触;,2019/5/13,58,实验步骤: 单独刺激轴突A。 在神经元C记录的 结果。 单独刺激轴突 B,在神经元C记 录的结果。 先刺激B,再刺 激A,在神经元C 记录的结果。,2019/5/13,59,如何解释这一现象? 要点: 递质的释放量 与动作电位的幅 度有关,AP的幅 度高,递质的释 放量多;AP的幅 度低,递质的释 放量少。,2019/5/13,60, 先刺激了B,使得 A末梢静息电位的绝 对值变小,如由原来 的-70 mv-60 mv。 所以,再刺激A 时,到达A末梢的AP 幅度变小,如由原来 的110mv100 mv。 A末梢的递质释 放量减少。,2019/5/
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