生理心理学第三讲.ppt
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1、第三讲动物有机体内部的信息传递和加工的基本过程OUTLINE概论神经系统中的电信号神经元兴奋和传导的离子运动突触传递的化学性质激素:也是一种化学通讯的系统一、概论本章的解决问题:、如何产生神经信号、如何传递神经信号、激素信号二、神经系统中的电信号、怎样发现、静息膜电位、神经冲动、神经冲动的传导、突触后电位、突触传递和神经元的信息加工、神经信号的电性质是怎样发现的?意大利医生、解剖学教授:伽伐尼,蛙腿,动物电物理学家:伏特、异议德国生理学家,最初测量到神经和肌肉在活动时的电位变化静息电位膜电位:不活动动作电位神经冲动:沿轴突传导的脉冲式的电位变化,高度兴奋突触后电位局部电位变化渐变的电位、静息膜
2、电位细胞膜变面和里面之间的微小电位差肌细胞、血细胞都有膜电位独特:能将静息电位的变化作为信号传递传递给其它细胞-70mV80mV乌贼的巨型轴突:1mm、神经冲动脉冲:脉搏跳动的波形,在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量轴突,脉冲式电位变化,连锁,传导 超极化:膜电位提高,电位差提高去极化:膜电位降低,电位差降低1、超极化不能引起神经冲动2、去极化 阈限(10-15mV)神经冲动阈限:引起神经冲动的最低次级强度神经冲动动作电位:神经细胞受到阈上刺激时,在静息电位基础上发生的迅速的、短促的、大的电位变化 神经冲动动作电位特点:1)传导过程中波幅不改变2)全或无强的电刺激 神经冲动频率增加
3、,最快达1200次/s频率高的电刺激 第一个刺激引起神经冲动 绝对不应期 相对不应期绝对不应期:阈限非常高相对不应期:阈限缓慢下降至静息水平4、神经冲动的传导1)高等动物 低等动物神经冲动传导速度 2)直径大的轴突传导速度 直径小3)有髓鞘的轴突:跳跃式的传导,加快速度增加行为的机敏性5、突触后电位突触前膜突触前膜突触后膜电位变化突触后膜电位变化突触间隙突触间隙兴奋的突触后电位电刺激电刺激记录电极记录电极刺激电极刺激电极抑制的突触后电位电刺激电刺激记录电极记录电极刺激电极刺激电极特点:1)只能从突触前传给突触后2)大多数是化学物质传递,极少为电传递3)远离胞体方向传递电突触与化学突触电突触化学
4、突触突触间隙 窄 2-4nm 降低电阻23-30nm传递方向 单向 由突触前至突触后单向由突触前至突触后传递延迟 极短0.5ms主体简单动物或简单线路 复杂动物和复杂线路6、突触传递和神经元的信息加工突触传递:神经系统中通讯的基本方式,神经系统可以进行信息加工的复杂基础空间的总和作用消减作用时间的总和作用二、神经元兴奋和传导的离子运动静息电位的离子机制动作电位的离子机制1、静息电位的离子机制70mV,膜内电位低于膜外电位胞内离子:(1)正离子:K、Na (2)负离子:Cl、蛋白离子膜的特点:只允许K自由进出钾平衡电位:钾离子停止流动时胞外的电位泵:排出Na,吸入K 维持膜内外固定的电位差2、动
5、作电位的离子机制原理:细胞膜提高Na的透过性,使其进入细胞,降低膜电位,40mV钠平衡电位:钠离子数量增加到胞内电位达40mV时,钠离子不再进入之后,钠离子通道关闭,钾离子通道打开,钾离子被排出膜外绝对不应期:Na通道全部打开,任何刺激均不能使膜进一步变化相对不应期:Na通道逐渐关闭,强大的刺激使已关闭了的Na通道重新开放Na通道通道开始开始打开打开Na通道通道全部全部打开打开Na通道通道开始开始关闭关闭Na通道逐通道逐渐关闭渐关闭K通道打开通道打开对Na通道的研究三、突触传递的化学性质1、有关结构 2、递质的存贮和释放3、受体蛋白的作用4、第二信使5、突触递质活动的停止6、递质传递过程7、已
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