神经元的结构与功能说课材料.ppt
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1、神经元的结构与功能神经元功能:神经元功能:神经元功能:神经元功能:接受刺激,产生冲动,传递信息。接受刺激,产生冲动,传递信息。接受刺激,产生冲动,传递信息。接受刺激,产生冲动,传递信息。人类行为的复杂性主要决定于大量神经元形成人类行为的复杂性主要决定于大量神经元形成的精确神经环路。的精确神经环路。神经元实现调控功能的基础是生物信息的传送,神经元实现调控功能的基础是生物信息的传送,其间既包括细胞膜的其间既包括细胞膜的电信息传导电信息传导、跨膜信息转导跨膜信息转导以以及及胞内信使分子介导胞内信使分子介导的效应,还包括不同神经元共的效应,还包括不同神经元共同组成的调制环路。同组成的调制环路。(一)神
2、经元胞体(一)神经元胞体 神经元构造与其它组织的细胞类似,其胞膜具有神经元构造与其它组织的细胞类似,其胞膜具有高度分化的分子构成和独特的生理学功能。高度分化的分子构成和独特的生理学功能。(一)神经元胞体(一)神经元胞体 神经元胞体主要功能是进行合成代谢,是整个神神经元胞体主要功能是进行合成代谢,是整个神经元的营养中心。经元的营养中心。神经元突起由胞体发神经元突起由胞体发神经元突起由胞体发神经元突起由胞体发出,包括出,包括出,包括出,包括轴突轴突轴突轴突和和和和树突树突树突树突。树。树。树。树突较短、分支多、粗细不突较短、分支多、粗细不突较短、分支多、粗细不突较短、分支多、粗细不均,一般是神经元
3、的信息均,一般是神经元的信息均,一般是神经元的信息均,一般是神经元的信息感应区。轴突粗细均匀、感应区。轴突粗细均匀、感应区。轴突粗细均匀、感应区。轴突粗细均匀、表面光滑而绝缘、很少分表面光滑而绝缘、很少分表面光滑而绝缘、很少分表面光滑而绝缘、很少分支,末梢分支与其他神经支,末梢分支与其他神经支,末梢分支与其他神经支,末梢分支与其他神经元构成突触联系,实现其元构成突触联系,实现其元构成突触联系,实现其元构成突触联系,实现其信息传递。信息传递。信息传递。信息传递。(二)神经元突起(二)神经元突起二、神经元分类按神经元的功能按神经元的功能按神经元的功能按神经元的功能兴奋性神经元兴奋性神经元兴奋性神经
4、元兴奋性神经元按作用效应按作用效应按作用效应按作用效应传入神经元传入神经元传入神经元传入神经元按神经纤维的传导速度和动作电位的特点按神经纤维的传导速度和动作电位的特点按神经纤维的传导速度和动作电位的特点按神经纤维的传导速度和动作电位的特点抑制性神经元抑制性神经元抑制性神经元抑制性神经元按神经纤维的直径和来源按神经纤维的直径和来源按神经纤维的直径和来源按神经纤维的直径和来源中间神经元中间神经元中间神经元中间神经元传出神经元传出神经元传出神经元传出神经元A A、C Ca a、b bB B(一)细胞膜与离子通道(一)细胞膜与离子通道 细胞膜基本结构在电镜下可见细胞膜由三层结构细胞膜基本结构在电镜下可
5、见细胞膜由三层结构组成,其内外两侧各有一层致密带,中间夹有一层透组成,其内外两侧各有一层致密带,中间夹有一层透明带。每层厚约明带。每层厚约2.5nm,是一种具有特殊结构和功能,是一种具有特殊结构和功能的膜性结构。的膜性结构。三、离子通道三、离子通道细胞膜的基本结构 糖类 受体蛋白 膜外表面 膜内表面 通道蛋白离子通道的化学本质是镶嵌在细胞膜上的一类蛋白质 离子膜外膜内离子通道电压门控离子通道门控离子通道非门控离子通道化学门控离子通道(二)电压门控离子通道(二)电压门控离子通道 分子克隆与结构研究揭示了凡具有相同门控性分子克隆与结构研究揭示了凡具有相同门控性质的离子通道常常是一些一级和二级结构有
6、一定同质的离子通道常常是一些一级和二级结构有一定同源氨基酸序列的蛋白质,因而把它们归类于同一蛋源氨基酸序列的蛋白质,因而把它们归类于同一蛋白质家族。白质家族。1.电压门控阳离子通道的分子结构电压门控阳离子通道的分子结构阳离子通道的分子结构 NaNa+和和CaCa2+2+通道的通道的亚亚单位都含有四个重复出现单位都含有四个重复出现的结构单元的结构单元(motifs),(motifs),每每个个motifmotif又都有六个跨膜又都有六个跨膜螺旋螺旋(S(S1 1S S6 6);电压门控;电压门控K K通道的通道的亚单位则只含亚单位则只含一个一个motif,motif,不过,一个机不过,一个机能性
7、能性K K通道则需由四个通道则需由四个亚单位构成亚单位构成。Na+通道K+通道Ca2+通道 三种离子通道有较多同三种离子通道有较多同源氨基酸参与源氨基酸参与螺旋,每个螺旋,每个motif的的S4 4有一带正电荷的有一带正电荷的精氨酸精氨酸(Arg)或赖氨酸或赖氨酸(Lys)残基重复出现,它对膜电残基重复出现,它对膜电位的变化敏感,起着电压位的变化敏感,起着电压感受器感受器(voltage sensor)的的作用。作用。2.电压门控离子通道的开放与关闭电压门控离子通道的开放与关闭 Na+通道通道亚单位的亚单位的S4,其,其Arg与与Lys残基在膜两侧形成一种螺旋残基在膜两侧形成一种螺旋状正电荷条
8、带或状正电荷条带或“楼梯楼梯”,与带负,与带负电荷的电荷的S1、S2、S3螺旋配对或中和,螺旋配对或中和,形成一种螺旋形排列的离子对。在形成一种螺旋形排列的离子对。在静息电位下,电切力将正电荷向内静息电位下,电切力将正电荷向内拉,负电荷向外推,藉以稳定离子拉,负电荷向外推,藉以稳定离子对的相互作用。对的相互作用。Na+通道的静息备用状态通道的静息备用状态 膜的去极化,电切力消失,膜的去极化,电切力消失,S4螺旋发生一种向外的螺旋运动,螺旋发生一种向外的螺旋运动,4个个motifs螺旋形运动是构成门控电螺旋形运动是构成门控电流流(gating currents)的基础。每一的基础。每一功能单元的
9、功能单元的S4运动均引起运动均引起motifs构构象发生变化;象发生变化;4个单元的构象发生个单元的构象发生相似变化,导致一个通道开放,即相似变化,导致一个通道开放,即通道被激活。通道被激活。Na+通道的激活状态通道的激活状态离子通道开放 第第和第和第个个motif在在细胞内侧(胞浆侧)的连细胞内侧(胞浆侧)的连接袢与通道失活有关。在接袢与通道失活有关。在膜去极化和通道开放后,膜去极化和通道开放后,此细胞内袢向通道内口摆此细胞内袢向通道内口摆动,因此阻止了离子的流动,因此阻止了离子的流动,这就是通道失活的动,这就是通道失活的“球与链模型球与链模型”(ball and chain model)。
10、但是,不)。但是,不同的电压门控离子通道的同的电压门控离子通道的失活机制可能不一样。失活机制可能不一样。Na+通道的失活状态通道的失活状态3.离子通道的状态离子通道的状态离子通道三种状态离子通道三种状态通道是关闭的,但可被某种信号引起其通道是关闭的,但可被某种信号引起其开放。开放。通道被打开,离子能顺通道被打开,离子能顺电化学梯度跨膜流动。电化学梯度跨膜流动。通道处于关闭,且不为任何因素引起再开通道处于关闭,且不为任何因素引起再开放。放。备用状态:备用状态:激活状态:激活状态:失活状态:失活状态:复复活活(三)配体门控离子通道(三)配体门控离子通道 配体门控离子通道具有相应受体及调节部位,当配
11、体门控离子通道具有相应受体及调节部位,当配体与受体部位结合后配体与受体部位结合后,离子通道开放,引起跨膜离子离子通道开放,引起跨膜离子电流。电流。质膜配体门控离子通道:质膜配体门控离子通道:胞内配体门控离子通道:胞内配体门控离子通道:分布于突触后膜和接头后膜分布于突触后膜和接头后膜分布于质膜内侧或内质网膜等分布于质膜内侧或内质网膜等N-Ach受体受体,NMDA受体受体,非非NMDA受体受体,5-HT受体受体,GABA受体受体,Gly受体等。受体等。配体多为配体多为cAMP,cGMP,IP3和和Ca2+等第等第二信使。二信使。配体门控离子通道配体门控离子通道配体门控离子通道配体门控离子通道N-A
12、ch受体受体IP3受体受体第二节 神经元的跨膜物质转运和轴突运输 神经元在新陈代谢的过程中,会不断有各种物质进出细神经元在新陈代谢的过程中,会不断有各种物质进出细胞,物质进出细胞时的跨膜转运功能,是神经元赖以维持新陈胞,物质进出细胞时的跨膜转运功能,是神经元赖以维持新陈代谢、维持细胞稳态和信号转导的基础。代谢、维持细胞稳态和信号转导的基础。由于细胞膜结构自身的特殊性和各种物质不同的特性,由于细胞膜结构自身的特殊性和各种物质不同的特性,不同物质跨膜转运的机制各有不同,其中多种物质的转运过程不同物质跨膜转运的机制各有不同,其中多种物质的转运过程有赖膜蛋白参与完成。有赖膜蛋白参与完成。一、神经元的跨
13、膜物质转运功能(一)单纯扩散w概念概念 在生物体中,细胞外液和细胞内液中的脂溶性溶质,在生物体中,细胞外液和细胞内液中的脂溶性溶质,根据扩散原理顺浓度差跨膜转运。根据扩散原理顺浓度差跨膜转运。w转运机制转运机制 膜两侧的膜两侧的O2、CO2、NO、脂肪酸、类固醇等脂、脂肪酸、类固醇等脂溶性物质通过扩散的方式进行。溶性物质通过扩散的方式进行。呼吸气体O2、CO2跨膜转运过程(二)载体介导的易化扩散 w转运对象转运对象:葡萄糖、氨基酸的跨膜转运葡萄糖、氨基酸的跨膜转运 w动力动力:膜两侧该物质的浓度差膜两侧该物质的浓度差(与转运速率有关与转运速率有关)w条件条件:膜上存在充分有效,数量足够的载体蛋
14、白膜上存在充分有效,数量足够的载体蛋白w载体蛋白转运的特点载体蛋白转运的特点 载体蛋白的结构特异性高载体蛋白的结构特异性高 具有饱和现象具有饱和现象 竞争性抑制竞争性抑制 葡萄糖的易化扩散机制示意图 糖:以葡萄糖的形式,与糖:以葡萄糖的形式,与Na+耦联,通过耦联,通过 继发性主动转运的方式吸收入血。继发性主动转运的方式吸收入血。小肠上皮细胞w概念概念:带电的离子如带电的离子如Na+、K+、Ca2+、CI-等借等借 助于助于通道蛋白的介导通道蛋白的介导,由膜的顺浓度梯度由膜的顺浓度梯度 或电位梯度的跨膜扩散。或电位梯度的跨膜扩散。w中介膜蛋白称为离子通道(中介膜蛋白称为离子通道(离子选择性离子
15、选择性)Na+、K+、Ca2+、CI-、非选择性阳离子通道等;、非选择性阳离子通道等;同一种离子,在不同细胞或同一细胞可存在同一种离子,在不同细胞或同一细胞可存在 结构和功能上不同的通道蛋白质结构和功能上不同的通道蛋白质。1.离子通道的扩散离子通道的扩散(三)(三)离子的跨膜转运离子的跨膜转运w通道运输的特点:通道运输的特点:转运离子等转运离子等 通道开闭取决于通道开闭取决于膜电位膜电位或或化学信号化学信号 结构特异性结构特异性 体内至少已发现有三种以上的体内至少已发现有三种以上的CaCa2+2+通道通道 七种以上的七种以上的K K+通道通道 与细胞在功能活动和调控的复杂化和精密与细胞在功能活
16、动和调控的复杂化和精密化相一致。化相一致。w离子通道活动表现离子通道活动表现-离子选择性离子选择性 每一种通道都对一种或几种离子有较高的通透能力,每一种通道都对一种或几种离子有较高的通透能力,其他离子则不易或不能通过。其他离子则不易或不能通过。钾通道钾通道对对K K+、NaNa+通透性之比为通透性之比为100100:1 1 乙酰胆碱受体阳离子通道乙酰胆碱受体阳离子通道 对小的阳离子对小的阳离子K K+、NaNa+高度通透,不通透高度通透,不通透CICI-。电压门控Na+、K+通道转运示意图w离子通道功能状态的调控:离子通道功能状态的调控:通道蛋白质有别于载体的重要特点之一,通道蛋白质有别于载体
17、的重要特点之一,通道蛋白质有别于载体的重要特点之一,通道蛋白质有别于载体的重要特点之一,结构和功能状态可以结构和功能状态可以结构和功能状态可以结构和功能状态可以因细胞内外各种理化因素因细胞内外各种理化因素因细胞内外各种理化因素因细胞内外各种理化因素膜膜膜膜电位、化学信号、机械刺激电位、化学信号、机械刺激电位、化学信号、机械刺激电位、化学信号、机械刺激的影响而迅速改变。的影响而迅速改变。的影响而迅速改变。的影响而迅速改变。通道蛋白质结构中可能存在着类似闸门(通道蛋白质结构中可能存在着类似闸门(通道蛋白质结构中可能存在着类似闸门(通道蛋白质结构中可能存在着类似闸门(gategategategate
18、)一)一)一)一类的基团,由它决定通道的功能状态。类的基团,由它决定通道的功能状态。类的基团,由它决定通道的功能状态。类的基团,由它决定通道的功能状态。-门控门控门控门控 电压门控通道电压门控通道电压门控通道电压门控通道-膜两侧电位差膜两侧电位差膜两侧电位差膜两侧电位差 化学门控通道化学门控通道化学门控通道化学门控通道-化学物质(化学物质(化学物质(化学物质(AchAchAchAch)机械门控通道机械门控通道机械门控通道机械门控通道机械刺激机械刺激机械刺激机械刺激2.离子泵的主动转运离子泵的主动转运 概念概念概念概念 主动转运主动转运主动转运主动转运:细胞膜通过本身的某种耗能过程将某种物细胞膜
19、通过本身的某种耗能过程将某种物细胞膜通过本身的某种耗能过程将某种物细胞膜通过本身的某种耗能过程将某种物质分子或离子作逆浓度差或电位差的转运过程。质分子或离子作逆浓度差或电位差的转运过程。质分子或离子作逆浓度差或电位差的转运过程。质分子或离子作逆浓度差或电位差的转运过程。特点特点特点特点 a.a.依靠膜上特殊蛋白质分子实现跨膜转运。依靠膜上特殊蛋白质分子实现跨膜转运。依靠膜上特殊蛋白质分子实现跨膜转运。依靠膜上特殊蛋白质分子实现跨膜转运。b.b.逆浓度差或电位差的转运过程。逆浓度差或电位差的转运过程。逆浓度差或电位差的转运过程。逆浓度差或电位差的转运过程。c.c.细胞膜通过本身的某种耗能过程。细
20、胞膜通过本身的某种耗能过程。细胞膜通过本身的某种耗能过程。细胞膜通过本身的某种耗能过程。钠泵钠泵(钠钠-钾泵、钾泵、Na+-K+依赖式依赖式ATP酶酶)(1)结构结构 钠泵膜的脂质双分子层中钠泵膜的脂质双分子层中镶嵌着的一种特殊蛋白质镶嵌着的一种特殊蛋白质 它是由它是由和和亚单位组成亚单位组成的二聚体蛋白质,肽链多的二聚体蛋白质,肽链多次穿越脂质双分子层,是次穿越脂质双分子层,是一种结合蛋白质。一种结合蛋白质。2个个亚单位亚单位:催化亚单位,催化亚单位,2个个亚单位亚单位.(2)功能功能 Na+:将细胞内的将细胞内的Na+转运转运到膜外到膜外 K+:将细胞外的将细胞外的K+转运到转运到膜内膜内
21、(3)生理意义生理意义a.钠泵参与维持神经细胞容积与渗透压的现对稳定。钠泵参与维持神经细胞容积与渗透压的现对稳定。b.钠泵活动维持细胞的正常兴奋性。钠泵活动维持细胞的正常兴奋性。c.钠泵活动建立起一种细胞内高钠泵活动建立起一种细胞内高K+,细胞外高,细胞外高Na+的的势能贮备,为继发性主动转运物质提供了能量。势能贮备,为继发性主动转运物质提供了能量。e.钠泵活动造成细胞内高钠泵活动造成细胞内高K+是许多细胞代谢过程所是许多细胞代谢过程所必需的条件。必需的条件。f.钠泵起着电流发生器的作用,是膜超极化。钠泵起着电流发生器的作用,是膜超极化。钙 泵w分布分布:细胞膜、肌浆网(细胞膜、肌浆网(SR)
22、膜、内质网膜膜、内质网膜(ER)。w功能:逆浓差将胞浆功能:逆浓差将胞浆Ca2+转运至胞内钙库或胞外,转运至胞内钙库或胞外,保持细胞内钙稳态。保持细胞内钙稳态。w意义:意义:calcium pump 功能障碍,造成细胞内功能障碍,造成细胞内calcium overload,是导致细胞损伤的直接原因是导致细胞损伤的直接原因Ca2+泵转运过程3.离子交换体离子交换体 膜上一类能在帮助某种离子顺电化学梯度转运膜上一类能在帮助某种离子顺电化学梯度转运膜上一类能在帮助某种离子顺电化学梯度转运膜上一类能在帮助某种离子顺电化学梯度转运的同时也能带动另一类离子作反方向跨膜转运的蛋的同时也能带动另一类离子作反方
23、向跨膜转运的蛋的同时也能带动另一类离子作反方向跨膜转运的蛋的同时也能带动另一类离子作反方向跨膜转运的蛋白质,即离子交换体。白质,即离子交换体。白质,即离子交换体。白质,即离子交换体。NCXNCX(NaNa+-Ca-Ca2+2+)交换器的转运)交换器的转运)交换器的转运)交换器的转运(四)水的跨膜转运(四)水的跨膜转运 w动力动力:水分子的浓度差(渗透压差)水分子的浓度差(渗透压差)w条件条件:膜对水分子通透性的大小膜对水分子通透性的大小w转运机制转运机制:水通道的特殊膜蛋白结构实现水通道的特殊膜蛋白结构实现(五)胞纳与胞吐 大分子物质或物质团块,可通过膜的更为复杂大分子物质或物质团块,可通过膜
24、的更为复杂的结构和功能变化,实现它们的跨膜转运,此转运的结构和功能变化,实现它们的跨膜转运,此转运过程也需要耗能,所以过程也需要耗能,所以,也是一种主动转运,可分为也是一种主动转运,可分为胞纳与胞吐二种过程。胞纳与胞吐二种过程。1.胞纳w概念概念 胞纳胞纳:细胞外的某些物质细胞外的某些物质团块(如细菌、病毒、团块(如细菌、病毒、异物、血浆中的脂蛋白异物、血浆中的脂蛋白颗粒、大分子营养物质颗粒、大分子营养物质等)进入细胞的过程。等)进入细胞的过程。w转运过程转运过程 如示意图如示意图2.胞吐 w概念概念 胞吐胞吐:细胞内的某些大细胞内的某些大分子物质(如神经末分子物质(如神经末梢释放神经递质,内
25、梢释放神经递质,内分泌腺分泌激素,外分泌腺分泌激素,外分泌腺分泌酶原颗粒分泌腺分泌酶原颗粒和粘液等和粘液等)由细胞排)由细胞排出的过程出的过程。w转运过程转运过程 如示意图如示意图二、神经元的轴浆运输二、神经元的轴浆运输 顺向轴浆运输顺向轴浆运输 Anterograde axoplasmic trasportAnterograde axoplasmic trasport自胞体向轴突末梢的运输。按运输速度分为两类:自胞体向轴突末梢的运输。按运输速度分为两类:快速轴浆运输:运输速度较快,可达快速轴浆运输:运输速度较快,可达300-400mm/d300-400mm/d。慢速轴浆运输:运输速度慢,为慢
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