【知识归纳】
一、 神经元的基本结构
神经组织的组成
1. 神经元(神经细胞):神经系统的基本结构与功能单位
2. 神经胶质细胞:对神经元起支持、保护、营养和绝缘作用
(一) 神经元与神经纤维
1. 神经元:
(1) 结构:包括胞体和突起两部分;突起又分为树突和轴突
(2) 功能:接受刺激,整合信息,产生并传导动作电位
2. 神经纤维:
(1) 结构:轴突离开胞体后外包髓鞘或神经膜称为神经纤维。
(2) 功能:传导兴奋
(3) 兴奋传导特征:①生理完整性;②双向传导;③绝缘性;④相对不疲劳性
二、 神经元之间的信息传递
(一) 突触:神经元与神经元之间相互联系并传递信息的部位称为突触。
1. 突触的基本结构
(1) 突触前膜:突触前神经元末梢膨大为突触小体,其内有许多突触囊泡,内含神经递质,前膜兴奋时常释放。
(2) 突触间隙:与细胞外液想通,含水解神经递质的酶(如胆碱酯酶)
(3) 突触后膜:膜上有能与相应递质结合的受体。
2. 突触传递过程
动作电位传至突触前神经元轴突末梢→突触前膜去极化→钙离子内流入突触小体→突触囊泡与前膜融合并通过出胞作用释放递质→递质在突触间隙扩散并与突触后膜受体结合→突触后膜对离子通透性改变→突触后神经元活动改变。
3.兴奋性突出后电位和抑制性突出后电位
项目 | 兴奋性突出后电位 | 抑制性突出后电位 |
突触前神经元 | 兴奋性神经元 | 抑制性神经元 |
递质 | 兴奋性递质 | 抑制性递质 |
突触后膜离子变化 | 钠离子内流>钾离子外流 | 氯离子内流>钾离子外流 |
突触后膜电位值 | 减小(去极化) | 增大(超极化) |
结果 | 突触后膜容易兴奋 | 突触后膜抑制,不容易兴奋 |
三、 中枢活动的一般规律
(一)中枢神经元的联系方式
联系方式 | 联系特征 | 生理意义 |
单线式 | 神经元一对一联系,即点对点式 | 确保信息传递精确性 |
辐射式 | 一个神经元与多个神经元联系 | 有助于信息扩散 |
聚合式 | 多个神经元对应一个神经元 | 有利于信息总和 |
环路式 | 神经元的侧支返回与之再联系 | 后放和反馈的结构基础 |
链锁式 | 神经元侧支与更多神经元联系 | 扩大作用范围 |
(二)中枢兴奋传递(突触传递)的特征
突触传递特征 | 表现 |
单向传递 | 兴奋只能由突触前末梢传至突触后神经元 |
可以总和 | 突触后电位属于局部兴奋,可发生时间和空间总和,去极化达阈电位即爆发动作电位 |
中枢延搁 | 兴奋在突触中的传递耗时较长 |
对内环境和药物敏感 | PH和药物均可影响突触传递过程 |
易疲劳 | 神经递质耗竭 |
兴奋节律可以改变 | 突触前与突触后神经元在兴奋传递中的放电频率往往不相同 |
有后放 | 发生于环路式联系 |
(三)中枢抑制
一般将中枢抑制分为突触后抑制与突触前抑制两张类型
类型 | 突触后抑制 | 突触前抑制 |
性质 | 超极化抑制 | 去极化抑制 |
抑制部位 | 突触后膜 | 突触前膜 |
突触类型 | 轴突-胞体突触 | 轴突-轴突突触 |
发生机制 | 传入侧支性抑制:抑制性中间神经元释放抑制性递质,后膜发生超极化 | 回返性抑制:通过侧支中间神经元,再返回去抑制原兴奋细胞 | 提前的刺激使突触前神经元释放兴奋性递质的量减少 |
生理意义 | 协调功能拮抗的运动神经元之间的活动 | 及时终止运动神经元的活动 | 全面控制上传的感觉信息,保证注意力集中
|
【典例精讲】
【例1】在突触传递过程中,引起递质释放的关键因素是
A、前膜内轴质黏度的高低
B、突触前膜发生去极化
C、兴奋传到神经末梢
D、前膜内侧负电位的大小
E、Ca2+进入突触前末梢
【解析】当冲动从上一神经元传至突触前膜时,末梢产生去极化,引起膜对Ca2+通透性增加,膜外的Ca2+内流入胞质,胞质中的Ca2+浓度增加,因此引起递质释放的关键因素是Ca2+进入突触前末梢
【答案】E
【例2】兴奋性突触后电位是突触后膜对哪种离子的通透性增加引起的
A、K+和Ca2+
B、Na+和K+,尤其是K+
C、Na+和K+,尤其是Na+
D、Na+和Ca2+
E、Cl-
【解析】突触后膜在递质作用下发生去极化,使该突触后神经元的兴奋性升高,这种去极化电位变化称为兴奋性突触后电位。EPSP的形成机制是兴奋性递质作用于突触后膜的相应受体,使配体门控通道开放,后膜对Na+和K+的通透性增大,并且由于Na+的内流大于K+的外流,故发生净的正离子内流,导致细胞膜的局部去极化
【答案】C
【例3】突触前抑制是由于突触前膜
A、产生抑制性突触后电位
B、释放抑制性递质
C、产生超极化
D、兴奋性递质释放减少
E、递质耗竭
【解析】通过改变突触前膜的活动,最终使突触后神经元兴奋性降低,从而引起抑制的现象叫做突触前抑制。机制是突触前膜被兴奋性递质去极化,使膜电位绝对值减少,当其发生兴奋时动作电位的幅度减少,释放的兴奋性递质减少,导致兴奋性突触后电位(EPSP)减少,表现为抑制。特点是抑制发生的部位是突触前膜,电位为去极化而不是超极化,潜伏期长,持续时间长
【答案】D
【同步训练】
【单项选择题】
1.神经胶质细胞的功能有
A. 对神经系统的支持作用 B. 对神经元的营养作用
C. 对神经纤维传导兴奋的绝缘 D. 对神经组织的修复与再生作用
E. 以上都有
2.关于神经纤维传导兴奋的叙述,哪一项是错误的
A.结构的完整性 B. 功能的完整性 C.单向传导
D.相对不疲劳性 E. 绝缘性
3.关于化学性突触传递的过程,下面哪项不正确
A.突触前膜兴奋后对Ca2+ 的通透性增加 B.前膜递质的释放通常是量子式释放
C.后膜的反应主要取决于递质的性质 D.后膜接受递质后即产生动作电位
E.突触后电位的本质是局部电位
4.化学性突触传递的特征中,下列哪一项是错误的
A.双向性传递 B.兴奋节律的改变 C.对内环境变化敏感
D.可发生总和 E.有后放现象发生
5.突触后抑制是由于
A.前膜超极化 B.中枢神经元超极化
C.中枢神经元去极化 D.后膜超极化
E. 前膜去极化
6.关于化学性突触传递的特点,以下哪项是错误的
A.主要通过化学递质 B.不需Ca2+ 参与 C.兴奋呈单向传递
D.有时间延搁E.易受药物和其他因素的影响
7.反射活动后放现象的结构基础是神经元之间的
A.单线联系 B.环状联系
C.辐散式联系 D.聚合式联系
E.侧支式联系
8.EPSP是由于突触后膜对哪些离子的通透性增加而发生的
A.K+、Na+,尤其是K+ B.K+、Na+,尤其是Na+
C.K+、Na+、Cl-,尤其是Cl- D.Ca2+,K+、Cl-,尤其是K+
E.K+、Cl-,尤其是Cl-
9.IPSP是由于突触后膜对哪些离子的通透性增加而产生的
A.K+、Na+,尤其是K+ B.K+、Na+,尤其是Na+
C.Ca2+、K+、Cl-,尤其是K+ D.K+、Cl-,尤其是Cl-
E.Ca2+、Cl-,尤其是Ca2+
10.动作电位到达突触前膜引起递质释放,与下列哪项有关
A.Ca2+ 外流 B.K+ 外流 C.Na+ 内流
D.K+ 内流 E.Ca2+ 内流
11.抑制性突触后电位
A.是局部去极化电位 B.具有全或无性质
C.是局部超极化电位 D.是突触前膜递质释放量减少所致
E.是突触后膜Na+通透性增加所致
12.突触前抑制产生的重要结构基础是
A.轴突-胞体型突触 B.轴突-树突型突触
C.轴突-轴突型突触 D.胞体-树突型突触
E.胞体-胞体型突触
13.突触前抑制发生的原因是由于
A.突触前膜兴奋性递质释放量减少 B.突触前膜释放抑制性递质
C.突触后膜超极化 D.突触前膜超极化
E.中间抑制性神经元兴奋结果
二、填空题
1.神经元即 ____,是由____和____组成的。
2.神经纤维传导冲动的特征是、、和。
3.突触后电位有两种,即和。
4.兴奋性突触后电位是突触后膜出现;抑制性突触后电位是突触后膜产生。
5.中枢兴奋传布的特征有、、、和。
6.根据中枢抑制产生的机制不同,一般分为和。
三、名词解释
1. 突触 2. 神经递质
四、简答题
简述兴奋性突触后电位传递过程
案例:在脊髓半离断的情况下,病人本体感觉和深部压觉的障碍发生在离断的同侧,而痛觉、温度觉和轻触觉的障碍则发生在离断的对侧。
(1 )讨论提纲
1 )躯体感觉传导通路有何特点?为何会出现上述现象?
2)脊髓半离断病人的护理应注意什么问题?
1)躯体感觉传导通路分为浅感觉传导通路和深感觉传导通路。浅感觉传导路径是先交叉后上行;深感觉传导路径是先上行后交叉。在脊髓半离断的情况下,浅感觉(痛觉、温度觉和轻触觉)的障碍发生在离断水平以下的对侧,而深感觉(本体感觉和深部压觉)的障碍发生在离断水平以下的同侧。
2)预防肺部感染
①定期指导病人咳嗽,促使肺膨胀和排痰。
②经常更换体位,减少分泌物淤积,有利于引流。