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第三章中枢神经系统第一节总论一、概述(一)神经系统的意义:调节。1、使机体各器官系统的功能相互协调;2、使机体与外界环境相适应。(二)神经系统的演化神经系统的调节能力与其复杂程度有关。1、从无到有2、从分散到集中3、从简单到复杂4、端化(脑化、皮层化)(三)中枢神经系统的分部及整合作用1、中枢神经系统的构成(1)脑:大脑、间脑、脑干(中脑、脑桥、延髓)、小脑。(2)脊髓(1)感觉和运动功能(2)传导和整合作用(3)节段性(部分)和整体性的统一(4)兴奋和抑制的统一(5)高级神经活动依赖于大脑皮质2、各部的功能及其特点图3-1二、神经元活动的一般规律(一)神经元1、基本结构:(1)胞体(2)突起:树突、轴突2、神经元的分类(1)按功能分:感觉神经元、运动神经元、中间神经元。(2)按产生的效应分:兴奋性神经元、抑制性神经元。(3)按释放的递质分:胆碱能神经元、肾上腺素能神经元、多巴胺能神经元等。图3-2(二)突触1、突触的结构突触前膜:突触小泡突触后膜:受体突触间隙:20-30nm。2、突触的分类(1)根据突触接触的部位分轴突-树突突触轴突-胞体突触轴突-轴突突触图3-3(2)根据突触前神经对突触后神经元的影响分兴奋性突触抑制性突触(3)根据突触的结合形式分包围式突触依傍式突触3、突触的传递过程与原理(1)递质的释放(兴奋—分泌偶联):突触前膜去极化—Ca离子内流入突触小体—突触小泡与前膜融合、释放递质到突触间隙(2)递质—受体复合物的形成(3)突触后电位的发生:突出后膜离子通透性变化,引起后膜去极化或超级化,产生电位变化:突触后电位。(4)递质作用的终止①递质的灭活,即递质被有关的酶破坏②递质被突触前膜或突触后膜的重摄取兴奋性突触后电位的产生
突触前轴突末梢的AP—Ca2+内流:降低轴浆粘度和消除突触前膜内的负电位—突触小泡释放兴奋性递质—递质与突触后膜受体结合—突触后膜离子通道开放—Na+(主)、Cl-、K+通透性↑—Na+内流、K+外流—膜电位降低,局部去极化—兴奋性突触后电位(EPSP)。抑制性突触后电位
突触前轴突末梢的AP—Ca2+内流:降低轴浆粘度和消除突触前膜内的负电位—突触小泡释放抑制性递质—递质与突触后膜受体结合—突触后膜离子通道开放—Cl-
(主)
、K+通透性↑—膜电位增大,局部超极化—抑制性突触后电位(IPSP)。(三)中枢递质1、神经递质的概念:参与突触传递的化学物质。确定神经递质的标准:突触前神经元内具有合成神经递质的前体及酶系统。递质贮存于突触小泡,冲动到达时能释放入突触间隙。能与突触后膜受体结合,发挥特定的生理作用。存在能使该递质失活的酶或其它环节(如重摄取)。用递质拟似剂或受体阻断剂能加强或阻断递质的作用。2、神经递质的种类(1)按化学结构分胆碱类:乙酰胆碱单胺类:多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色胺氨基酸类:谷氨酸、门冬氨酸、甘氨酸、GABA其他:前列腺素、P物质、组织胺等。(2)按效应分兴奋性递质:谷氨酸、门冬氨酸、乙酰胆碱抑制性递质:甘氨酸、GABA3、递质的共存一个神经元内可存在两种以上递质,共存的递质可同时释放,共同完成细胞间的通讯调节。由突触前膜释放,但没有直接的信息传递作用,而是对递质释放和后膜对递质的反应发挥调节的一类物质。4、神经调质
5、受体学说(1)概念和特点受体是细胞膜中的蛋白质,能与递质结合而产生生理效应。受体与配体(递质)的结合具有特异性、饱和性和可逆性。(2)受体激动剂和受体阻断剂(3)突触前受体存在于突触前膜,可调节突触前膜神经元的递质释放。(1)胆碱能受体(2)肾上腺素能受体(3)其他6、几种主要受体的分布、效应及其阻断剂(四)神经胶质细胞1、胶质细胞的形态特点和种类图3-42、胶质细胞的功能支持作用隔离及绝缘作用摄取化学物质分泌功能修复及再生作用对神经系统发育的作用营养功能
图3-5三、反射活动
(一)反射:机体在中枢神经系统参与下,对内外环境刺激所发生的规律性反应。(二)反射弧(三)反射的分类1、按形成特点分:条件反射、非条件反射2、按感受器作用特点分:外感受性反射、内感受性反射(内脏感受性反射、本体感受性反射)3、按效应器作用特点分:躯体反射、内脏反射4、按生物学意义分:防御性反射、保护性反射、食物反射、性反射、朝向反射等。(四)中枢神经元的联系方式1、辐散2、聚合3、连锁状与环状联系图3-6图3-7连锁状与环状联系图3-8(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(时间总和和空间总和)(4)对内环境变化的敏感性和易疲劳性(5)后放:刺激停止后,传出神经仍可发放冲动,使反射活动持续一段时间。原因可能有:①中枢神经元的环状联系;②效应器反应时,刺激效应器本身的感受器,其兴奋再传入中枢。
2、抑制过程的特征(1)突触后抑制①传入侧支性抑制
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