2022年2021年神经生物学复习资料 .pdf
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1、2009 年神经生物学复习资料(仅供参考)- 1 - 2009年神经生物学复习资料一 名词解释静息电位: 活细胞处于安静状态时存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位,在多数细胞中呈现稳定的内负外正的极化状态,通常是采用细胞内记录获得。阈电位和阈强度: 能使Na+ 通道大量开放从而产生动作电位的临界膜电位。(或能使膜出现 Na+ 内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位。在一定的刺激持续作用下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度,称为阈强度。动作电位“全或无”现象: 指动作电位的产生,不会因为刺激因素的不同或强度的差异而使动作电位的形状发生改变,即动作电位只要发生, 它的波形就不发生变化。后电
2、位:在锋电位下降支最后恢复到静息电位水平前,膜两侧电位还要经历一些微小而较缓慢的波动,称为后电位。突触:一个神经元和另一个神经元之间的机能连接点,神经元之间传递信息的特殊结构。突触的结构一般可由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成。根据突触连接的界面分类 : 分为型突触或非对称突触;型突触或对称突触。根据突触的功能特性分类:分为兴奋性突触和抑制性突触。根据突触的信息传递机制分类:分为化学突触和电突触。突触整合:不同突触的冲动传入在神经元内相互作用的过程。它不是突触电位的简单代数和, 其本质是突触处激活的电导和离子流的对抗作用,从而控制膜电位的去极化和超极化的相对数量。 (当神经元具有两个或者两个以
3、上的信号同时输入的时候, 这些信号在神经元上就会发生叠加,这种现象称为 突触整合 。两次兴奋造成的神经元去极化作用将大于单个兴奋性;如果兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位同时发生,则两种作用可能会互相抵消。)电压依赖性离子通道离子通道是神经系统中信号转导的基本元件。能产生神经元的电信号, 调节神经递质的分泌, 也能将细胞外的电解质、 化学刺激及细胞内产生的化学信号转变成电反应。有两个基本特性: 对离子的特异性和对调节的易感性。有一类通道对电压变化敏感,受电压变化的调节而关闭。化学依赖性通道 :能特异性结合外来化学刺激的信号分子,引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放, 然后靠相应离子的易化扩散完
4、成跨膜信号传递的膜通道蛋白。化学门控通道: 能特异性结合外来化学刺激的信号分子,引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放,然后靠相应离子的易化扩散完成跨膜信号传递的膜通道蛋白。时间性总和:局部兴奋的叠加可以发生在连续解接受多个阈下刺激的膜的某一点,即当前面刺激引起的局部兴奋尚未消失时,与后面刺激引起的局部刺激发生叠加。G 蛋白: 能与GTP 结合的蛋白称为 G 蛋白,它能接到神经递质、光、味、激素和其他细胞外信使的作用。一般说来。G 蛋白是一个三聚体结构,由alpha 、beta 、garma亚基组成,具有多种类型。反常整流: 也称为内向整流器,钾通道的一种,因去极化而关闭,只有在膜处于超极化并且
5、大于静息电位时才开放,此时开放的钾电流为内向的, 驱使膜电位趋向钾离子平衡电位。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - 2009 年神经生物学复习资料(仅供参考)- 2 - 快瞬性钾通道: 也称早期钾电流, 可被很小的去极化作用迅速激活和失活,特别是在一次动作电位之后。被超极化作用“去失活”而接通。生长锥:神经元轴突和树突生长的末端被称为生长锥,它是一种高度能动的细胞结构特化形式, 它的三个结构域是中央
6、区、 片状伪足和丝状伪足。 其功能活动受细胞胞体(细胞内游离Ca2+ 浓度)和外部环境(神经递质、细胞外基质、细胞粘连分子)的调节。先驱神经纤维: 在神经束中轴突生长期间, 发育期间形成较早, 最早到达靶组织的轴突,是其他轴突发育为神经束的引路向导。外周脑:脊椎动物的视网膜由于在胚胎发育中与脑一样起源于外胚层,具有复杂的、与脑相似的多层次的网络结构,因而被人通俗地称为“外周脑”。嗅球:传递和处理嗅信息的初级中枢。LTP :是指突触前神经元在短时间内受到快速重复的刺激后,在突触后神经元快速形成的持续时间较长的EPSP (兴奋性突触后电位)增强,表现为潜伏期缩短、幅度增高、斜率加大。Papez 回
7、路:由美国神经生物学家 James Papez提出,在脑的内侧面上有一个 “情绪系统”,它联系着新皮层和下丘脑, 这些结构组成的神经回路在情绪体验和情绪表达中起关键作用。这个回路被称为Papez回路。Broca 边缘叶: 1878年,由法国神经生物学家Broca提出,是指在脑的内表面形成围绕脑干和胼胝体的环的结构,主要由扣带回和颞叶内表面皮层组成,Broca边缘叶主要参与嗅觉和情绪功能。牵张反射: 指骨骼肌受外力牵拉时引起受牵拉的同一肌肉收缩的反射活动。分为:位相性牵张反射( phasic stretch reflex):由肌肉长度的短暂变化所引起的肌肉一次快速而短暂的位相性收缩。紧张性牵张反
8、射( tonic stretch reflex )或肌紧张: 由持续地牵拉肌肉所引起的肌肉微弱而持久的紧张性收缩。下运动神经元: 脊髓腹角内的躯体运动神经元,只有它们能直接命令肌肉收缩,因而又被称为运动系统的最后公路(final common pathway )。随意运动:是为了达到某种目的而指向一定目标的运动或行为,既可由一定的感觉刺激引起, 又可由主观愿望而产生。 具有目的性和习得性, 必须有大脑皮层的参与,如弹钢琴、开汽车。随意运动可分成运动的计划、运动的编程和运动的执行三个阶段。认知: 脑对外界刺激或内在动机的注意、 分辨以及计划作出有意义的反应的能力。包括语词、非语词性(如空间的辨认
9、、深度知觉、触-压觉、图像视觉、音乐欣赏等) 。情感性攻击: 为了争夺配偶或保护后代, 而不是为食物而发起的攻击, 伴交感神经系统活性增强的现象,一般都会发出叫声,并且摆出威胁性或防御性的姿势。昼夜节律: 指周期大约为 24h的生物节律,具有内源性(endogenous)和协同性(entrainment )两个基本特性。哺乳动物时程分布受昼夜节律控制的生理活动包括睡眠 -觉醒、体温调节、激素分泌、精神/ 运动、记忆等。正常情况下,生物昼夜节律总是受到明 - 暗周期的校正,并与之同步,周期变为24h整。记忆: 记忆是对所获取信息的编码、巩固、保存和读出的神经过程。根据储存和回忆方式,记忆可分为陈
10、述性记忆和非陈述性记忆两类。根据记忆保留时间的长短, 记忆可以分为短时程记忆、 中时程记忆和长时程记忆。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - 2009 年神经生物学复习资料(仅供参考)- 3 - 简答题1 什么是神经递质,神经递质如何失活的?答:神经递质: 一般指有特异结构的神经终末释放的特殊化学物质,它作用于突触后的神经元或效应细胞的膜上受体,完成信息传递。 主要包括胆碱类 (如乙酰胆碱等)、胺类(
11、如多巴胺、肾上腺素、5-羟色胺等),氨基酸类(如谷氨酸、甘氨酸等),肽类(如阿片肽、血管升压素等),和其他类(如核苷酸类、NO等)。神经递质失活的三种途径1)由特异的酶分解该种神经递质。2)被细胞间液稀释后,进入血液循环到一定场所分解失活。3)被突触前膜吸收后再利用。2 神经胶质细胞有哪几类?它们的主要功能是什么?参考答案:神经胶质细胞有 星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞和室管膜细胞 四种。神经胶质细胞广泛分布于周围和中枢神经系统中。在周围神经系统中主要是包裹神经纤维的施万细胞和感觉细胞的支持细胞。在中枢神经系统中, 神经胶质细胞主要是星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。(1)支持、
12、绝缘和隔离作用(2)修复和再生作用(3)参与血脑屏障的形成和免疫应答功能(4)对神经元营养和保护作用(5)对离子的调节作用(6)参与神经信号传递和处理3 受体有那些特征?可分为几类?答:受体特征:a、饱和性。受体数量有限,与配体的结合在剂量反应曲线上有饱和现象。b、特异性或专一性。受体分子能准确的识别配体及化学结构类似的物质。c、可逆性。配体与受体的结合,多数是通过离子键、氢键或分子间作用力结合的,因此这种结合是可逆的。根据其结构不同,受体可分为3类:1、递质(配体)门控性离子通道。这种受体本身就是离子通道,在递质与受体结合后,离子通道很快打开,产生快速的生理反应,故称快速非酶受体。2、G 蛋
13、白偶联型受体,将膜外侧配体结合后转化为内侧G 蛋白的活化,然后通过其他第二信使和效应蛋白的磷酸化起作用,传递速度慢。3、催化型受体,受体的细胞内成分有酶活性,受体激活不要通过G 蛋白偶联。4、不同强度的电刺激作用于单根神经纤维和神经干,记录到的电变化有何不同?产生不同的原因是什么?解析能使 Na+通道大量开放从而产生动作电位的临界膜电位。(或能使膜出现 Na+ 内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位。在一定的刺激持续时间作用下, 引起组织兴奋所必需的最小刺激强度,称为阈强度。 比阈电位弱的刺激,成为阈下刺激, 他们只能引起低于阈电位值的去极化,不能发展为动作电位。阈下刺激未能使静息电位的
14、去极化达到阈电位,但他也能引起该段膜中所名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - 2009 年神经生物学复习资料(仅供参考)- 4 - 含Na+ 通道的少量开放,这是少量Na+ 内流造成的去极化和电刺激造成的去极化叠加起来,在受刺激的局部出现一个较小的去极化,成为局部兴奋或局部反应。其特点为:它不是“全或无”的,在阈下刺激的范围内,随刺激强度的增大而增大,不能在膜上作远距离的传播, 但由于膜本身由于有电阻
15、和电容特性而膜内外都是电解质溶液, 发生在膜的某一点的局部兴奋, 可以使邻近的膜也产生类似的去极化, 但随距离加大而迅速减小以至消失,成为电紧张性扩布局部兴奋可以互相叠加,当一处产生的局部兴奋由于电紧张性扩布致使临近处的膜也出现程度较小的去极化, 而该处又因另一刺激也产生了局部兴奋,虽然两者单独出现时都不足以引起一次动作电位, 但如果遇到一起时可以叠加起来,以致有可能达到阈电位引发一次动作电位, 称为空间性总和。 局部兴奋的叠加也可以发生在连续数个阈下刺激的膜的某一点, 亦即当前面刺激引起的局部兴奋尚未消失时,与后面刺激引起的局部兴奋发生叠加,称为时间性总和。在刺激超过阈强度后, 动作电位的上
16、升速度和所能达到的最大值,就不再依赖于所给刺激的强度大小了。 即只要刺激达到足够的强度, 再增加刺激强度并不能使动作电位的幅度有所增大。 此外,动作电位并不是只出现在受刺激的局部,他在受刺激部位产生后, 还可沿着细胞膜向周围传播, 而且传播的距离并不因为原处刺激的强度而有所不同, 直至整个细胞的膜都依次兴奋并产生一次同样大小和形式的动作电位。即动作电位的“全或无”现象。5、简述神经嵴细胞迁移的两条途径。答:一、躯干部神经嵴细胞的两条迁移途径:腹侧途径( ventral pathway)通过体节的前部向腹侧伸展分化为交感和副交感的神经节、肾上腺髓质细胞和施万细胞。背侧部途径( dorsolate
17、ral pathway)从外胚层下面穿过,沿中央背区移动到皮肤的最腹侧分化为色素细胞。二、头部神经嵴细胞的迁移途径:头部神经嵴主要产生面部的结构,如上下颌、 牙齿和面部的肌肉群均由这些细胞定位后分化形成的。 后脑沿其后轴分节成为菱脑节。鸡胚头部的神经嵴细胞根据它们菱脑节的起源, 有三条迁移途径: 一、从r2菱脑节起源的神经嵴细胞迁移到第一咽(下颌)囊并形成三叉神经的神经节,二、从r4菱脑金节起源的细胞迁移到第二咽囊(形成颈部的舌软骨)并形成膝状神经和听前庭神经的神经节。三、r6菱脑金节起源的神经嵴细胞迁移到第三和第四咽囊中,形成胸腺、 甲状腺和甲状旁腺,也形成迷走神经和舌咽神经的神经节。6、为
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