图解神经科学.pdf
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1、神经系统神经系统显示脑和脊髓的人的中枢神经系统显示脑和脊髓的人的中枢神经系统基本的结构基本的结构神经系统由脑子、脊髓和外周神经组成。它由叫神经元的神经细胞和叫神经胶质细胞的支持细胞所构建。神经元神经系统由脑子、脊髓和外周神经组成。它由叫神经元的神经细胞和叫神经胶质细胞的支持细胞所构建。神经元有3種:感觉神经元感觉神经元与感受器相连接,感受器专门探测内、外环境的不同性质的刺激,并对之起反应,感受器对光、声音、机械和化学刺激的变化很敏感,从而能感知视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉。当机械、温度或化学对皮肤的刺激超出一定强度,就能造成组织损伤,这時,一套特异的感受器叫做伤害性感受器被激活,此道致防护性反
2、射和痛觉(参见第5章节触觉和痛觉)。运动神经元运动神经元控制肌肉的活动,它对包括语言在内的所有行为都起有支配的作用。插在感觉神经元和运动神经元之间的是中间神经元,在人脑中,它是数量最多的神经元,中间神经元中间神经元即调控简单的反射,又能传达脑的最高指令。神经胶质细胞神经胶质细胞,一直以来被认为只作支持神经元的作用,现在已知道它对神经系统的发育和维持成人脑功能也起着重要的作用。这些细胞数量繁多,但他们不象神经元那样地传送信息。神经元的结构包括细胞体和两个叫做“突突”的部分,其中一个叫做轴突轴突,它们的工作是将信息从神经元传给与其连接的其它细胞。另一个叫做树突树突,它们的工作是接受其它神经元的轴突
3、所传送出来的信息。这两个“突突”都参于叫做“突触”的特殊接连(参见第2和3章 动作电位和化学信使)。神经元组成复杂的链子和网络,这些网络是传送神经系统中信息的通路。脑和脊髓通过组成外周神经的长轴突与感受器和肌肉相连。脊髓脊髓有二个作用:其一是简单反射的所在地,例如膝反射和从一个热的物体或针刺迅速移开肢体的反射;另一个作用是比较复杂的反射,它还在身体和脑之间形成一条双向性的高速信息传导通路。神经系统的这些基本结构在所有脊椎动物是相似的,所不同的是人的脑与身体的比例比其它动物大,这是因为在进化演变中,人的中间神经元在数量上大大增加,使人对环境反应有宽广的选择。脑的解剖学脑的解剖学脑包括脑干脑干和大
4、脑半球大脑半球。脑干被划分成后脑、中脑和其间的间脑。后脑是脊髓的延伸,它包含由神经元网络构成的控制生命基本功能的中心,如呼吸和血压,在这些中心里面,神经元的活动控制这些功能。后脑的顶部是小脑小脑,它对运动的控制和协调同步起绝对的中心作用(见有关章节 运动和诵读困难)。中脑包含几组神经元,每组都似乎使用一个特殊类型的化学信使,它们都投射到大脑半球,它们被认为在脑的更高中心起调整的作用,譬如睡觉、注意力或奖励。间脑被划分成二个非常不同的区域,称丘脑丘脑和下丘脑:下丘脑:丘脑传递所有来自感觉系统到大脑皮层的冲动,大脑信息又送回到丘脑,这种在脑里的上下连通性是有趣的-信息传导不是单向的;下丘脑控制象吃
5、和喝的功能,它也调控与性功能有关的激素释放。PDF Page Organizer-Foxit Software人脑的上面,下面和侧面。人脑的上面,下面和侧面。有大脑皮层,人才能有随意活动、语言、演讲和有如思想与记忆等高级功能,这些功能多数是由大脑两半球同时执行,但一些功能只由一侧大脑半球执行,这些象演讲(大多数人的演讲区在左脑半球)的更高级功能区域已被辨认。然而,还有很多问题有待研究,尤其是象意识那样的引人入胜的课题,因此,大脑皮层功能的研究是最令人兴奋、也是神经科学里研究的热门。现代神经科学之父然蒙尼 卡豪尔Ramon y Cajal,摄于1890 年和他的显微镜。Cajal 的第一张神经元
6、和它们的树突的图片。Cajal 的精妙的小脑神经元的图画。脑子的侧视图,显示在大脑半球和脑干之间的分界延伸部为小脑大脑半球小脑脑干丘脑下丘脑大脑半球胼胝体基底神经节脑的横剖面图,显示丘脑和下丘脑脑的横剖面,显示基底神经节和胼胝体上网链接:上网链接:http:/ http:/psych.hanover.edu/Krantz/neurotut.html大脑半球大脑半球包括核心的基底神经节基底神经节,和薄而广泛的一层神经元构成的大脑皮层的灰质。基底神经节在起动与控制运动中起着一个中枢作用(见第7章 运动)。大脑皮层被包裹在有限的颅骨里,它迂回折叠使神经元的薄层表面积大大增加。这些皮层组织是人脑的进化
7、中最高的发育部分-比大猩猩的要大四倍。它被划分成很多独立的区域,每个分区有其特殊的层次和连接,我们已知很多这些区域的功能,如视觉,听觉,和溴觉区,从皮肤接受的知觉(称躯体觉区)和不同的运动区。从感觉感受器到大脑皮层和从大脑皮层到肌肉的通路是交叉的,所以,身体右边的运动由左边的大脑皮层控制(反之亦然)。同样,身体左边把感觉信号发射到右大脑半球,例如,左耳接收的声音主要传达到右侧大脑皮层。但是,大脑两半球的运作不是孤立的,因为左右大脑皮层由一称胼胝体的大纤维束连接。PDF Page Organizer-Foxit Software神经元和动作电位无论神经元是感觉性的还是运动性的,大的或是小的,都有
8、一个共同特点:它们的活动是电子性和化学性的。神经元互相合作和竞争去调控神经系统的整体状态,就象人们在决策过程中的合作与争斗。在树突接受到的来自与其相联接的轴突发出的化学信号被变换成电子信号,它加强或减弱所有其它突触上的电子信号,从而做出决定是否将信号传到别处。电子电位会移行到轴突,传到下一个相联接的神经元树突上的突触,这个过程反复进行。神经元和动作电位无论神经元是感觉性的还是运动性的,大的或是小的,都有一个共同特点:它们的活动是电子性和化学性的。神经元互相合作和竞争去调控神经系统的整体状态,就象人们在决策过程中的合作与争斗。在树突接受到的来自与其相联接的轴突发出的化学信号被变换成电子信号,它加
9、强或减弱所有其它突触上的电子信号,从而做出决定是否将信号传到别处。电子电位会移行到轴突,传到下一个相联接的神经元树突上的突触,这个过程反复进行。动态神经元动态神经元我们在上一章叙述了一个神经元包含多个树突树突、一个细胞体一个细胞体、一个轴突轴突和多个突触的终端突触的终端。这个结构反映了它的功能,可分为接受、整合和传送内隔间膜,大略地说,树突负责接受,细胞体进行整合而轴突负责传送-这概念叫做极化状态极化状态,因为它们处理的信息只沿一个方向进行。一个神经元的关键概念一个神经元的关键概念树突细胞体轴突突触接受整合传送任何一个结构都必须相互连结。由含脂质构成的神经元外膜膜覆盖在一个由小管形和丝状蛋白质
10、建成的细胞骨架细胞骨架上,丝状蛋白质延伸而成树突和轴突,这种结构有点象帆布被舒展在帐篷的管形支架上。神经元的各个部分不断地运动,这个重新整理的过程反映出它本身和它相邻细胞的活动。当神经元尽力大声一点或少声一点谈话时,树突会改变其形状,发出新芽建立新的连接,而撤掉旧芽;轴突则生长出新的末梢。脊髓运动神经元锥体细胞小脑浦肯野细胞轴突轴突轴突在神经元里面有许多由蛋白质组成的内间隔内间隔,这些蛋白质主要在细胞体内合成,沿细胞骨架运输。在树突上突起的微小隆凸叫树突棘树突棘,这里是轴突做连接的主要地方。蛋白质被运输到树突棘是很重要的,因为它们创造和维持神经元的连通性。这些蛋白质不断地更新,它们完成了它们的
11、工作后就会被新的蛋白质所替换。所有这些活动都需要“燃料”,在细胞里面的“能量工厂”(线粒体)使所有这些运作得以进行。轴突的终点也对叫做生长因子的分子有反应。这些因子在细胞里提取,被运输到细胞体,影响神经元的基因表示,因此制造新的蛋白质。这使神经元能够长出更长的树突、改变它的形状或功能。这样,信息、营养物质和信使总是在细胞体里持续地流动。树突棘是神经元的绿色树突上微小的绿色隆突,这是突触所在的地方。树突棘是神经元的绿色树突上微小的绿色隆突,这是突触所在的地方。3 种不同类型的神经元3 种不同类型的神经元细胞体细胞体细胞体PDF Page Organizer-Foxit Software在大脑皮层
12、的细胞上的突触大多数是在突出的树突棘上,就象小麦克风话筒找寻微弱的信号,在这些连接点上神经细胞间的联络被称为突触传递突触传递。突触传递是一个化学过程,我们将在下一章叙述。轴突发射出化学信使,当树突接受到其中这样一个化学信使时,在接收端树突棘里面会产生微细的电流。通常,进入细胞的电流产生兴奋兴奋,流出细胞的电流产生抑制抑制。所有这些正性和负性的电流在树突里面积累,并传到细胞体,如果它们加起来的电压不够大,电流就会很快平息下来,但是,如果加起来的电流超出一个阈值,此神经元就会将信号发送给其它神经元。树突是细胞的接收端,它与其它细胞的轴突有紧密的接触,每个接触点只有大约万亿分之20米的间隙。一个树突
13、可以与一个、几个甚至数千个其它神经元连接,这些交接处被命名为突触突触,其名字是由古希腊词演变而来,为“扣紧在一起”的意思。因此神经元是一个“微型计算器”,不断地进行“加减”,它所加所减的是从其它神经元所收到的信息。一些突触导致兴奋,另一些导致抑制。这些信号怎样构成感觉、思想和运动很大程度上取决于这些神经元的网络。动作电位动作电位答案是利用物理和化学梯度所产生的能量,并用一个高效率的方式结合这些能量。神经元轴突传送的电子脉冲叫做动作电位动作电位。动作电位沿神经纤维移行,就象一波浪在一条跳绳上移行一样,之所以能如此运作,是因为轴突膜含有离子通道离子通道,它能够开关而让带电荷的离子通过,一些通道让钠
14、离子(Na+)通过,另一些让钾离子(K+)通过。当通道打开时,Na+或K+离子流动以拮抗化学和电子梯度,根据细胞膜的电子去极化电子去极化而进出细胞。动作电位动作电位钠离子通道打开钾离子通道打开静息电位毫伏毫秒接收和决定接收和决定神经元的信号首先要沿轴突移行,才可使一神经元与另一神经元有沟通,神经元是怎样做的呢?PDF Page Organizer-Foxit Software虽然动作电位是复杂的,它的属性是电子性。神经纤维的行为象电子导体(虽然它们没有绝缘导线那么高效率),因此在一点上生成的一个动作电位会影响在它邻近膜之间激活和静息电压的梯度,这样,动作电位活跃地以去极化波从神经纤维的一个末端
15、传播到另一个末端。为帮助您理解,可把动作电位的传导比喻为手拿闪光烟花被点燃后沿一端燃烧时能量的运动。当它的一端被点燃,引发局部燃烧产生火花(等于与离子流在动作电位的地点流动进出轴突),整支烟花的火花传播比动作电位要慢。神经纤维奇妙之处是它有“沉默期”(不应期不应期),使失去效能的膜恢复它迅速反应的能力,为轴突膜产生下一个动作电位作准备。以上这些已为人所知50年,其实验根据是使用某些拥有非常大神经元和轴突的海生物所作的奇妙的试验。这些大型体的轴突使科学家能够在轴突里面安置微小的电极去测量改变的电子电压。如今,一个现代电子记录技术叫膜片钳膜片钳使神经科学家能够研究在各种各样的神经元里某一离子通道的
16、运动,因此能对与我们相似的脑子做非常准确的测量。当一动作电位在细胞体内开始产生时,首先打开Na+通道,钠离子的脉冲闪入细胞内,一个新的平衡在一毫秒之内达成,立刻,膜间电压转换约100毫伏,它从膜内负性电压(大约-70毫伏)快速转为正性电压(大约+30毫伏)。然后打开K+通道,触发钾离子流出细胞外,其速度几乎与钠离子内流一样快,这导致膜的电位再翻转到原来膜内负性状态。这动作电位完成所用的时间比住户内开灯后即关灯还要少。值得注意的是,在动作电位期间,极少量离子跨跃细胞膜,而且在细胞质之内Na+和K+离子的浓度改变不大。但是,从长时间来看,这些离子的平衡由离子泵离子泵控制,离子泵的作用是将多余的钠离
17、子清除掉。这就象在帆船的船身有一微小漏洞,用水桶将渗入的水舀出,没有削弱船身对抗它所漂浮在其上的水压力的整体能力。绝缘轴突绝缘轴突研究尖端研究尖端新研究告诉我们有关组成这髓鞘的蛋白质。这条“毯子”防止离子的电流漏出到错误的地方,胶质细胞时不时留下一个有用的小的间隙,在这里,轴突集中它的Na+和K+离子通道。这些离子通道群作为放大器增强和维护动作电位沿神经跳跃,这可以是非常快速的,动作电位“赛跑”可达每秒100米!动作电位的典型特征是所有或没有:它们在大小上没有变化,只在频率上有异。因而,一个刺激的力度或持续时间是否能在一细胞内编码,取决于动作电位频率的变异。最高效率的轴突传导动作电位的频率可达
18、每秒1000次。上网链接:上网链接:http:/psych.hanover.edu/Krantz/neurotut.htmlhttp:/www.neuro.wustl.edu/neuromuscular/在许多轴突里,动作电位传导性很好,但不快。而在其它的一些轴突里,动作电位能沿神经跳跃,这是因为伸长的轴突被一脂肪性绝缘的“毯子”所包裹,“毯子”由伸展的神经胶质细胞做成,称髓鞘髓鞘。阿伦 赫之肯(AlanHodgkin)和安德鲁 和卡斯里(AndrewHuxley)发现神经冲动的传输机制,获得了诺贝尔奖。他们使用乌贼的“巨型轴突”在普利茅斯海洋生物实验室作研究。上面所示神经纤维(紫色显示轴突)
19、被雪旺氏细胞(红色)包裹,雪旺氏细胞对它的周围的神经电子传导起绝缘作用。发萤光的化学物染色显示最近被发现的蛋白质复合体。这蛋白质复合体的中断导致一种肌肉萎缩的遗传性疾病。PDF Page Organizer-Foxit Software化学信使化学信使化学递质被包装在球状袋子里,可随时释放而横跨突触的交接点然后,这个信使扩散横跨称为突触间隙突触间隙的20毫微米的间隙。当当突触小泡的膜被吞回到神经末梢时,它们重新组合,在神经末梢里再装满神经递质,于下一个循环过程中释放。化学信使惊人的快速-在少于一毫秒内,便可到达突触间隙的另一边,它与下个神经元的膜上叫做受体受体的一种特殊分子结构互相作用。胶质细
20、胞也潜伏在突触间隙周围,其中一些有如微型吸尘器,叫运载体,运载体,它的工作是吸入突触间隙的递质,清除掉多余的化学信使,这样,为下个动作电位清除道路。但这些化学递质不会被浪费-胶质细胞处理递质后,送它回到神经末梢上的储存小泡里被储存起来,为将来使用。胶质细胞的家务清理不是神经递质在突触里被清除的唯一方式,有些时候,神经细胞将递质分子直接地泵入它们的神经末梢,另一些时候,递质在突触间隙被别的化学分子分解掉。打开离子通道的信使打开离子通道的信使神经递质与受体之间的互相作用,就象钥匙与锁。递质(钥匙)与受体(锁)的附着常导致一离子通道的开放;这些受体叫做离子型受体(见图)。如果离子通道允许正离子(Na
21、+或Ca+)进入,流入的正性电流导致兴奋,产生膜电位的摆动,叫兴奋性突触后电位(epsp)。典型的情况是,很大数量的突触聚合在一个神经元上,同一时刻,一些是兴奋,一些是不兴奋的,当这些兴奋性突触后电位的总和达到产生一个脉冲的阈值时,一个新的动作电位会形成,产生的信号将在接收神经元的轴突上传导,正如在前一章所述。离子型受体促代谢受体离子型受体促代谢受体递质(配体)细胞外血浆膜细胞内递质受体G-蛋白质第二信使效应器受体动作电位沿轴突被传达到叫做突触的某一特定地区,轴突在此与其它神经元的树突联接,它组成突触前的神经末梢,一个小间隙将它与树突棘上突触后部分分离开来。负责动作电位沿轴突传播的电流无法横跨
22、突触间隙,横跨这个突触间隙要靠叫作神经递质的化学信使来完成。动作电位沿轴突被传达到叫做突触的某一特定地区,轴突在此与其它神经元的树突联接,它组成突触前的神经末梢,一个小间隙将它与树突棘上突触后部分分离开来。负责动作电位沿轴突传播的电流无法横跨突触间隙,横跨这个突触间隙要靠叫作神经递质的化学信使来完成。在轴突终止端,神经递质神经递质被储存在叫突触小泡突触小泡的微小的球状袋子里,一,一些小泡起存贮作用,另一些靠近神经末梢的小泡则有随时释放的作用。动作电位的到达导致让钙离子(Ca+)进入的离子通道开放,这激活了作用在一系列突触前蛋白质的酶,这些突触前蛋白质被冠上异 乎 寻 常 的 名 字 象“sna
23、re”、“tagmin”和“brevin”-是近代科学历险记里角色的好名字。神经科学家刚发现这些突触前的蛋白质可作标记和圈套,引起可以释放的突触小泡与膜融化、打开、而使化学信使从神经末梢释放。存贮和释放存贮和释放离子型受体(左边)有一离子通过的通道(譬如离子型受体(左边)有一离子通过的通道(譬如Na+Na+和和K+K+),通道由五个亚单位排列而成。促代谢受体(右边)没有通道,但它与在细胞膜内的G-蛋白质耦合,而传递信息。),通道由五个亚单位排列而成。促代谢受体(右边)没有通道,但它与在细胞膜内的G-蛋白质耦合,而传递信息。PDF Page Organizer-Foxit Software在脑内
24、主要的兴奋性神经递质是谷氨酸,神经运动的高度精确性要求一些神经元的兴奋要与另一些神经元的抑制活动相伴,这就带出了抑制性。抑制性。在抑制性突触抑制性突触,受体被激活导致离子通道开放,负性离子的内流改变细胞膜的电位,叫抑制性突触后电位(ipsp)(见图),这拮抗膜的去极化,因此在神经元的细胞体上起动一个动作电位,抑制性神经递质有两个r-氨基丁酸和氨基乙酸。突触传导是一个非常迅速的过程:从动作电位到达突触至下个神经元产成兴奋性突触后电位十分快速-1/1000秒。不同的神经元必须定时将谷氨酸发送出去,才能使接收神经元的兴奋性突触后电位积累起来触发一新冲动;同样地,抑制作用也需要在一定的时间间隔里运作才
25、能起有效的关闭作用。兴奋性突触后电位(兴奋性突触后电位(epspepsp)是在膜电位从-70)是在膜电位从-70mVmV到靠近0到靠近0mVmV的移动。抑制性突触后电位(的移动。抑制性突触后电位(ipspipsp)则有相反的作用。)则有相反的作用。调节信使调节信使在大量地研究兴奋性和抑制性神经递质的同时,我们发现了很多从神经元发放出来的其它化学成分,它们大多数与神经元膜上另外一套不同的叫做促代谢受体促代谢受体的蛋白质互相作用,从而影响神经元的结构。这些受体不包含离子通道,不一定存在于突触区,最重要的是,它不导致动作电位的起动。我们现在认为这些受体在神经元里面起适应或调节浩大的化学过程的作用,这
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