第2章--神经元的电活动与信息交流-生理心理学概论-教学课件.ppt
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1、 一、神经元与突触一、神经元与突触二、神经元的电活动二、神经元的电活动主要内容主要内容一、神经元与神经胶质细胞一、神经元与神经胶质细胞(一)神经元(一)神经元(二)神经胶质细胞(二)神经胶质细胞二、突触二、突触一、神经元和神经胶质细胞一、神经元和神经胶质细胞(一)神经元(一)神经元1、神经元的一般结构、神经元的一般结构 尽管神经元的大小、形状、细胞结尽管神经元的大小、形状、细胞结构各异,但每个神经元一般都可分为构各异,但每个神经元一般都可分为胞胞体、突起(树突、轴突)和终末体、突起(树突、轴突)和终末三部分。三部分。神神 经经 元元 示示 意意 图图(1)胞体胞体:是神经元营养、代谢和功能活动
2、:是神经元营养、代谢和功能活动中心。中心。分布分布:主要位于大脑和小脑的皮质、脑干和脊:主要位于大脑和小脑的皮质、脑干和脊髓的灰质以神经系统的神经节。髓的灰质以神经系统的神经节。体积体积:神经元胞体大小差异很大,小的直径仅:神经元胞体大小差异很大,小的直径仅5- 8um,如小脑的颗粒细胞及视网膜的双,如小脑的颗粒细胞及视网膜的双极细胞等;大的直径达极细胞等;大的直径达100-150um,如运,如运动神经元等。动神经元等。结构结构:胞体表面是细胞膜,内为细胞质和细胞:胞体表面是细胞膜,内为细胞质和细胞核。核。神经元的神经元的特征特征结构:结构:尼氏体尼氏体和和神经原纤维神经原纤维 尼氏体尼氏体:
3、由由粗面内质网粗面内质网和和核糖体核糖体构成构成。 染色质溶解:神经元受伤或轴突被切染色质溶解:神经元受伤或轴突被切断时,尼氏体溶解并消失,这种现象称为断时,尼氏体溶解并消失,这种现象称为染色质溶解(染色质溶解(chromatolysis)。 用途:切断轴突造成尼氏体溶解的实用途:切断轴突造成尼氏体溶解的实验,可以追踪其起源的细胞。验,可以追踪其起源的细胞。 神经原纤维神经原纤维 在光镜下,镀银染色在光镜下,镀银染色(Cajal法)切片中胞质法)切片中胞质内的很多棕黑色的细纤维交错成网,并伸内的很多棕黑色的细纤维交错成网,并伸入树突和轴突。入树突和轴突。 电镜下,神经原纤维由排列成束的微管和电
4、镜下,神经原纤维由排列成束的微管和神经细丝(神经细丝(neurofilament )组成,它们与组成,它们与微丝共同构成神经元的细胞骨架,并参与微丝共同构成神经元的细胞骨架,并参与物质的运输等。物质的运输等。(2)突起突起形成形成:自胞体伸出,包括树突和轴突,组成:自胞体伸出,包括树突和轴突,组成 中枢神经系统的神经网络及神经通路和遍中枢神经系统的神经网络及神经通路和遍布全身的周围神经。布全身的周围神经。形态形态:各种神经元突起的长短、数量与形态:各种神经元突起的长短、数量与形态各异。是神经元分类的依据之一。各异。是神经元分类的依据之一。 树突树突(dendrite)通常有多个,一般自胞)通常
5、有多个,一般自胞体发生后即成锐角反复分支,逐渐变细而体发生后即成锐角反复分支,逐渐变细而终止。当树突多且分支多时,形成光镜下终止。当树突多且分支多时,形成光镜下明显的树突状外观。在树突的分支上,常明显的树突状外观。在树突的分支上,常有多种形状的小突起,通成树突棘。树突有多种形状的小突起,通成树突棘。树突棘是接受信息的装置,是神经元之间形成棘是接受信息的装置,是神经元之间形成突触的主要部位。突触的主要部位。 轴突轴突只有一条,由胞体发出,可有侧支。只有一条,由胞体发出,可有侧支。 轴浆运输轴浆运输为为双向双向运输运输 顺向顺向运输:由胞体到末梢。运输神经元的营运输:由胞体到末梢。运输神经元的营
6、养物质和神经递质。养物质和神经递质。 逆向逆向运输:由末梢到胞体。运输神经元的代运输:由末梢到胞体。运输神经元的代 谢废物和神经递质的重吸收。谢废物和神经递质的重吸收。 2.2.神经元的神经元的分类分类:多种,如:多种,如(1)按突起的数目分按突起的数目分(2)按生理功能分)按生理功能分(3)按释放的递质)按释放的递质假假 单单 极极 细细 胞胞 双双极极细细胞胞(二)神经胶质细胞(二)神经胶质细胞1.结构、功能特点结构、功能特点(1)无树突和轴突之分。)无树突和轴突之分。(2)不能传导神经冲动。)不能传导神经冲动。(3)终身保持分裂能力。)终身保持分裂能力。2.形态分类形态分类(1)星形胶质
7、细胞)星形胶质细胞(2)少突胶质细胞)少突胶质细胞(3)小胶质细胞)小胶质细胞种类及形态种类及形态二、突触二、突触 定义定义:神经元与神经元及其它组织之间进:神经元与神经元及其它组织之间进行信息传递的功能连接部位。行信息传递的功能连接部位。 分类:按信息传递的机制分为化学突触和分类:按信息传递的机制分为化学突触和电突触。电突触。(一)(一)化学突触化学突触:指通过递质传递信息的:指通过递质传递信息的突触,由突触前成分、突触后成分和突突触,由突触前成分、突触后成分和突触间隙构成。触间隙构成。 1.突触前成分 2.突触后成分 3.突触间隙(二)电(二)电突触:以电耦合传递电信号,以电耦合传递电信号
8、,电阻抗低,双向离子流传递,速度快。电阻抗低,双向离子流传递,速度快。第二节第二节 神经元的电活动神经元的电活动一、神经元的生物电记录技术一、神经元的生物电记录技术(一)细胞外记录(一)细胞外记录(二)细胞内记录(二)细胞内记录细胞内记录细胞内记录二、静息电位及动作电位二、静息电位及动作电位(一)静息电位(一)静息电位(二)动作电位及其产生机制(二)动作电位及其产生机制(一)神经元的静息电位(一)神经元的静息电位 静息电位静息电位是指细胞是指细胞未未受刺激时存在于受刺激时存在于细胞膜两侧的电位差,由于这一电位差细胞膜两侧的电位差,由于这一电位差存在于安静细胞膜的两侧,故又称存在于安静细胞膜的两
9、侧,故又称跨膜跨膜静息电位静息电位或或膜电位膜电位。 锋电位存在的时期就相当于锋电位存在的时期就相当于绝对不应期绝对不应期,这,这时细胞对新的刺激不能产生新的兴奋;负后时细胞对新的刺激不能产生新的兴奋;负后电位出现时,细胞大约正处于电位出现时,细胞大约正处于相对不应期和相对不应期和超常期超常期,正后电位则相当于,正后电位则相当于低常期低常期。 在同一细胞上动作电位大小不随刺激强在同一细胞上动作电位大小不随刺激强度和传导距离而改变的现象,称作度和传导距离而改变的现象,称作“全或无全或无”现象现象。 离子通道:离子通道:由大分子蛋白质组成的各由大分子蛋白质组成的各种特殊结构跨越膜的两层:它们充当种
10、特殊结构跨越膜的两层:它们充当了特定离子从一个水相非脂肪区了特定离子从一个水相非脂肪区(神(神经元外)进入另一区(细胞内)的桥经元外)进入另一区(细胞内)的桥梁。然而,由于这些蛋白质通路紧紧梁。然而,由于这些蛋白质通路紧紧地插入穿过膜中间层,它更像一个地插入穿过膜中间层,它更像一个隧隧道道。 (二)(二)生物电产生的机制生物电产生的机制 膜的离子流学说膜的离子流学说:生物电产生的前提是细胞膜内:生物电产生的前提是细胞膜内外某些带电离子分布和浓度不同。正常时细胞内外某些带电离子分布和浓度不同。正常时细胞内的的 K浓度和蛋白质负离子(浓度和蛋白质负离子(A-)浓度比膜外高,)浓度比膜外高,而细胞外
11、的而细胞外的Na浓度和浓度和Cl- -浓度比膜内高。因此,浓度比膜内高。因此,K和和A- -有向膜外扩散的趋势,而有向膜外扩散的趋势,而Na+和和C1- -有向有向膜内扩散的趋势。膜内扩散的趋势。 静息电位产生的机制静息电位产生的机制: 细胞膜在安静时,对细胞膜在安静时,对K的通透性最大,对的通透性最大,对Na十十和和Cl- -的通透性很小,而对的通透性很小,而对A- -几乎不通透。因此,几乎不通透。因此,K便顺着浓便顺着浓度差向膜外扩散,使膜外具有较多的正电荷;膜内的度差向膜外扩散,使膜外具有较多的正电荷;膜内的A- -虽虽有随有随K外流的倾向,但因不能透过膜而被阻留在膜的内外流的倾向,但因
12、不能透过膜而被阻留在膜的内侧面,使膜内具有较多的负电荷。这就造成膜外变正、膜侧面,使膜内具有较多的负电荷。这就造成膜外变正、膜内变负的极化状态。内变负的极化状态。 由由K+外流造成的这种以膜为界的内负外正的外流造成的这种以膜为界的内负外正的电位差,将成为阻止电位差,将成为阻止K+外流的力量。随着外流的力量。随着K+外外流的增加,阻止流的增加,阻止K+ 外流的电位差也增大。外流的电位差也增大。 当促使当促使K+外流的浓度差和阻止外流的浓度差和阻止K+外流的电外流的电位差这两种拮抗力量达到平衡时,将不再有位差这两种拮抗力量达到平衡时,将不再有K+的净移动。此时,膜两侧内负外正的电位将稳的净移动。此
13、时,膜两侧内负外正的电位将稳定于某一数值不变,此即定于某一数值不变,此即K+的平衡电位,也就的平衡电位,也就是静息电位。是静息电位。 静息电位主要是静息电位主要是K K+ +外流所形成的电外流所形成的电-化学化学平衡电位。平衡电位。 静息电位的特点静息电位的特点 细胞膜两侧的电位差恒定细胞膜两侧的电位差恒定。即只要细即只要细胞未受到外来刺激而且保持正常的新陈代胞未受到外来刺激而且保持正常的新陈代谢,静息电位就稳定在某一相对恒定的水谢,静息电位就稳定在某一相对恒定的水平。平。 (除一些有自律性的心肌细胞和胃肠除一些有自律性的心肌细胞和胃肠平滑肌细胞例外平滑肌细胞例外)。)。(二)动作电位(二)动
14、作电位 动作电位动作电位是指细胞受刺激而兴奋时,是指细胞受刺激而兴奋时,在膜两侧所产生的快速、可逆、可扩在膜两侧所产生的快速、可逆、可扩布性的电位变化。动作电位是细胞兴布性的电位变化。动作电位是细胞兴奋的标志。奋的标志。 -70mv 0mv时间时间动作电位示意图动作电位示意图膜电位膜电位1.描述膜两侧电荷分布状态的术语描述膜两侧电荷分布状态的术语 膜的极化膜的极化(polarization):静息电位存在):静息电位存在时,膜两侧所保持的内负外正状态称为膜时,膜两侧所保持的内负外正状态称为膜的极化。的极化。 膜的超极化膜的超极化(hyperpolariza-tion):当静当静息电位的数值向膜
15、内负值加大的方向变化息电位的数值向膜内负值加大的方向变化时,称作膜的超极化。时,称作膜的超极化。 去极化或除极去极化或除极(depolar-ization):如果如果膜内电位向负值减少的方向变化,称作去膜内电位向负值减少的方向变化,称作去极化或除极。极化或除极。 复极化复极化(repolarization) :细胞由去极化细胞由去极化状态向正常安静时膜内所处的负值恢复,状态向正常安静时膜内所处的负值恢复,则称作复极化。则称作复极化。动作电位产生的机制动作电位产生的机制上升支上升支:当细胞受刺激而兴奋时,当细胞受刺激而兴奋时,NaNa十十通道大量开通道大量开放,膜对放,膜对NaNa十十的通透性突
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