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文档简介

1,神经生物学,郑州大学基础医学院生理教研室,2,3,4,5,6,第一章脑细胞,第一节神经元的结构第二节神经元的分类第三节胶质细胞和髓鞘第四节血-脑屏障,7,第一节神经元的结构,8,9,神经元的结构,细胞膜胞体细胞质细胞核树突突起轴突,10,一.胞体-信号整合,11,1.细胞膜,12,液态镶嵌模型,13,14,2.细胞核,神经细胞:细胞核大而圆核仁明显,15,16,17,一个神经细胞有与其他体细胞相同的“细胞器”,细胞核:包含遗传物质(染色体),这些遗传物质包含细胞生存所必需的细胞发育信息和蛋白质合成。细胞核由核膜包裹.核仁:制造将遗传信息转化为蛋白质所必需的核糖体。尼氏体:蛋白质合成所需要的核糖体群。内质网(ER):在细胞质中传输物质的管道系统,其中包含核糖体的叫做粗面内质网,不包含核糖体的叫做滑面内质网。有了核糖体,内质网对蛋白质合成很重要。高尔基体:是膜包绕的结构,其重要性是将多肽和蛋白质(包括神经递质)加工包装成囊泡;神经小管:神经元内的物质传送系统,也可用于支撑结构;线粒体:为细胞活动提供能量。,18,3.胞质,神经元细胞核周围的细胞质也称核周质,其内除含有细胞器和包含物之外,尚有特征性结构即尼氏体和神经原纤维。尼氏体(Nisselsbody)只存在于胞体和树突中,而在轴突和轴丘中没有观察到。糙面内质网和核糖核蛋白体所组成,是神经元内合成蛋白质的主要部位。,19,2.神经原纤维(neurofibril)为成束排列的细束,由直径不等的神经微管和微丝组成。有的在胞体中交织成网,有的在轴突中和树突中彼此平行,密集成束。神经原纤维的功能可能是起细胞骨架的作用和协助轴浆运输物质。,20,二.突起,树突(dendrite):信号的感受组分一至多个多数细胞器可深入树突粗面内质网和核糖体贯穿树突全长(树突和轴突的主要鉴别点)树突棘(spine):形态、数目、分布可变,21,2.轴突(axon):信号的传导组分一条,细而均匀,直径0.220m,长度数m1m轴丘轴突和轴丘都没有游离核糖体和粗面内质网特征:兴奋阈最低微管集合成小束,微管和微丝在一定间隔处有横桥相连,23,TransientexpressionofpEGFP-NFM,EGFP-NFMmoving,轴突和树突的主要不同点,24,轴突和树突的主要不同点,25,轴突和树突的主要不同点,26,27,第二节神经元的分类和数量,(了解)神经元的分类神经元的数量,28,神经元的分类,按突起数目:单极、假单极、双极、多极按功能:感觉、运动、联络按所含递质:DA、Ach、NE、5-HT等按对下一级神经元所产生的效应:兴奋性、抑制性,29,按神经元的形态分类:,30,31,第三节胶质细胞和髓鞘,神经胶质细胞的数量约为神经细胞的1050倍,体积一般比神经细胞小在中枢神经系统内部构成部分实质,并衬在脑室系统的壁上。在周围神经系统它们是包裹神经纤维的施万细胞及感觉上皮的支持细胞。,32,胶质细胞的一般特征:,胶质细胞与神经细胞一样也具有细胞突起,但其胞质突起不分树突和轴突。它与神经细胞不同,可终身具有分裂增殖的能力。常规染色标本上只能看到细胞核,用现代免疫细胞化学方法可在光镜下观察胶质细胞的整体形态,电镜下可发现在胶质细胞之间存在着低电阻通路的缝隙连接(gapjunction)。,33,神经胶质细胞,周围神经系统:施万细胞(Schwannscell)又称神经膜细胞,形成轴突髓鞘卫星细胞(Satellitecell)又称被囊细胞,在脊神经节中中枢神经系统:星形胶质细胞(Astroglia)少突胶质细胞(Oligodendrocyte)小胶质细胞(Microglia)其它:室管膜细胞,Millers细胞等,34,星形胶质细胞(astrocytes),在胶质细胞中体积最大、数量最多常用区分方法:免疫细胞化学染色(胶原纤维酸性蛋白,GFAP)星形胶质细胞无尼氏体相邻星形胶质细胞之间以及相邻终足之间存在有缝隙连接(离子耦联、代谢耦联),35,36,星形胶质细胞的主要功能:,支持作用:星状胶质细胞修复和保护作用参与构筑血脑屏障维持神经元周围K+稳态(结构基础:缝隙连接)影响突触传递(屏障;加快细胞间隙递质的消除)调节神经元糖的供应(需要时释放Glu),37,少突胶质细胞和雪旺细胞,均为髓鞘细胞,分别在CNS和PNS。少突胶质细胞所含的胶质丝和糖原较星形胶质细胞少,但有较多的微管,因此在电镜下可根据胶质丝和微管的含量来区别星形胶质细胞和少突胶质细胞。少突胶质细胞表面膜上含有半乳糖脑苷脂(galactocerebroside,GC),可鉴别少突胶质细胞。,少突胶质细胞,雪旺细胞,38,39,中枢神经系统内几种胶质细胞示意图,1.neuron.2.oligodendrocyte.3.capillary.4.axon.5.astrocyte.6.ependymalcell.7.microglialcell,40,第四节血脑屏障,1885年Ehrich将色素注入静脉后,发现除了脑实质未被染色外,其他脏器均被染色。1913年Goldman将台盼蓝注入静脉同样脑未被染色反之将台盼蓝注入脑室,虽脑被染色,但色素不进入血液,其他脏器未被染色。这提示血液与脑之间存在一屏障,称之为血脑屏障(bloodbrainbarrier,BBB)。,41,42,血脑屏障,脑毛细血管内皮细胞之间存在紧密连接,在BBB处,血液与组织之间的物质

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