2022年神经生物学复习资料.docx
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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2022 年神经生物学复习资料(仅供参考)2022年神经生物学复习资料一 名词说明 静息电位: 活细胞处于寂静状态时存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位,在多数细胞中出现稳固的内负外正的极化状态,通常是采纳细胞内记录获得;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 能使膜显现 Na+内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位;在肯定的刺 激连续作用下,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,不会由于刺激因素的不同或强度的
2、差异而使动作电位的外形发生转变,变化;即动作电位只要发生, 它的波形就不发生后电位:在锋电位下降支最终复原到静息电位水平前,膜两侧电位仍要经受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;依据突触连 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;依据突触的 功能特性分类:分为兴奋性突触和抑制性突触;依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 简洁代数和, 其本质是突触处激活的电导和离
3、子流的对抗作用,从而掌握膜电位 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,奋造成的神经元去极化作用将大于单个兴奋性;这种现象称为 突触整合 ;两次兴 假如兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位同时发生,就两种作用可能会相互抵消;)电压依靠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, 调剂神经递质的分泌, 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剂的易感性;有一类通道对电 压变化敏锐,受电压变化的调剂而关闭;化学依靠性通道 :能特异
4、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;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逝时,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
5、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大于静息电位时才开放,向钾离子平稳电位;此时开放的钾电流为内向的, 促使膜电位趋- 1 - 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2022 年神经生物学复习资料(仅供参考)快瞬性钾通道: 也称早期钾电流, 可被很小的去极化作用快速激活和失活,特殊是在一次动作电位之后;被超极化作用“ 去失活” 而接通;生
6、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心区、 片状伪足和丝状伪足; 其功能活动受 细胞胞体(细胞内游离 Ca 2+ 浓度)和外部环境(神经递质、细胞外基质、细胞粘 连分子)的调剂;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;具有复杂 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,的、与脑相像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
7、神经元快速形成的连续时间较长的 幅度增高、斜率加大;EPSP(兴奋性突触后电位)增强,表现为埋伏期缩短、Papez 回路: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心情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 成环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 边缘叶主要参加嗅觉和心情功能;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
8、性牵张反射( phasic stretch reflex 肌肉一次快速而短暂的位相性收缩;紧急性牵张反射( tonic stretch reflex 起的肌肉柔弱而长久的紧急性收缩;):由肌肉长度的短暂变化所引起的)或肌紧急: 由连续地牵拉肌肉所引下运动神经元: 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终大路(final common pathway );随便运动: 是为了达到某种目的而指向肯定目标的运动或行为,既可由肯定的感 觉刺激引起, 又可由主观愿望而产生; 具有目的性和习得性, 必需有大脑皮层的 参加,如弹钢琴、开汽车;随便运动可分成运动的方案、
9、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留意、 辨论以及方案作出有意义的反应的才能;包括语词、非语词性(如空间的辨认、深度知觉、触 赏等);- 压觉、图像视觉、音乐欣情感性攻击: 为了争夺配偶或爱护后代, 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,并且摆出威逼性或防备性的姿态;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掌握的生理活动包括睡眠 - 觉醒、体温调剂、激素分泌、精神/ 运动、记忆等;正常情形下,生物昼夜节律总是受到
10、明 - 暗周期的校正,并与之同步,周期变为 24h整;记忆: 记忆是对所猎取信息的编码、巩固、储存和读出的神经过程;依据储存和回忆方式,记忆可分为陈述性记忆和非陈述性记忆两类;依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;- 2 - 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2022 年神经生物学复习资料(仅供参考)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
11、: 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,胆碱等)、胺类(如多巴胺、肾上腺素、完成信息传递; 主要包括胆碱类 (如乙酰 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,进入血液循环到肯定场所分解失活;3)被突触前膜吸取后再利用;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四周和中枢神经系统
12、中;在四周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、绝缘和隔离作用(2)修复和再生作用(3)参加血脑屏障的形成和免疫应答功能(4)对神经元养分和爱护作用(5)对离子的调剂作用(6)参加神经信号传递和处理 3 受体有那些特点?可分为几类?答:受体特点: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;受体分子能精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;依据其结构不
13、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,然后通过其他其次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?产生不同的缘由是什么?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 膜显现 Na+内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位;在肯定的刺激持续时
14、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,不能进展为动作电位;阈下刺激未能使静息电位的去极化达到阈电位,- 3 - 但他也能引起该段膜中所细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2022 年神经生物学复习资料(仅供参考)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
15、部显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,在阈下刺激的范畴内,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, 但随距离加大而快速减小以至消逝,成为电紧急性扩布局部兴奋可以相互叠加,当一处产生的局部兴奋由于电紧急性扩布致使接近处的膜也显现 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,虽然两者单独显现 时都不足以引起一次动作电位, 但假如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
16、; 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逝时,与 后面刺激引起的局部兴奋勉生叠加,称为时间性总和;在刺激超过阈强度后, 动作电位的上升速度和所能达到的最大值,就不再依靠于 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,动作电位并不是只显现在受刺激的局部,他在 受刺激部位产生后, 仍可沿着细胞膜向四周传播, 而且传播的距离并不由于原处 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
17、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舒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( dorsolateral pathway)从外胚层下面穿过,沿中心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 依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
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