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文档简介

(七)突触可塑性可塑性

突触传递功效可发生较长时程增强或削弱强直后增强

突触前膜受到一短串强直性刺激后在突触后神经元上产生突触后电位增强习惯化

当一个较温和刺激一遍又一遍地重复时,突触对刺激反应逐步削弱甚至消失敏感化

突触对刺激反应性增强,传递效能增强第1页第1页二、兴奋传递其它方式(一)非突触性化学传递第2页第2页不存在突触前膜和突触后膜特化结构不存在一对一支配关系曲张体与效应器间距离普通不小于20mm递质扩散距离较远,传递费时释放递质能否产生效应,取决于效应器细胞上有无相应受体第3页第3页(二)电突触传递第4页第4页三、神经递质和受体(一)神经递质神经递质

突触前神经元合成并在末梢处释放,经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神经元或效应器上受体引致信息从突触前传递到突触后一些化学物质1.递质鉴定第5页第5页突出前神经元应含有合成递质前体和酶系统,并能合成该递质递质贮存于突触小泡内,当兴奋冲动到达末梢时,小泡内递质能释放入突触间隙递质释出后经突触间隙作用于后膜上特异受体而发挥其生理作用;人为施加递质至突触后神经元或效应器细胞旁,应能引致相同生理效应存在使该递质失活酶或其它失活方式有特异受体激动剂和拮抗剂,并能够分别拟似或阻断该递质突触传递作用第6页第6页调质

有一类化学物质,虽由神经元产生,也作用于特定受体,但它们并不是在神经元之间起直接传递信息作用,而是调整信息传递效率,增强或削弱递质效应,这类化学物质称为神经调质,并将调质所发挥作用称为调制作用2.调质概念3.递质和调质分类4.递质共存5.递质代谢第7页第7页(二)受体受体

细胞膜或细胞内能与一些化学物质发生特异性结合并诱发生物效应特殊生物分子激动剂

能与受体发生特异性结合并产生生物效应化学物质拮抗剂

能与受体发生特异性结合但不产生生物效应化学物质第8页第8页受体与配体结合特性特异性饱和性可逆性第9页第9页对神经递质受体结识对每个配体来说,都有数个受体亚型受体除了存在于突触后膜,还存在于突触前膜受体分为两大家族,与离子通道相耦联受体,即化学门控通道;通过G-蛋白和蛋白激酶路径而产生效应受体受体较长时间暴露于配体时,大多数受体失去反应性,即产生脱敏现象第10页第10页第11页第11页(三)主要递质、受体系统1.乙酰胆碱及其受体交感、副交感神经节前纤维大多数副交感神经节后纤维少数交感节后纤维支配骨骼肌纤维胆碱能纤维

在周围神经系统,释放乙酰胆碱作为递质神经纤维第12页第12页胆碱能神经元

在中枢神经系统,以乙酰胆碱作为递质神经元脊髓前角运动神经元

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