第二节 神经系统的结构与功能

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名称 第二节 神经系统的结构与功能
格式 rar
文件大小 3.6MB
资源类型 教案
版本资源 浙科版
科目 生物学
更新时间 2010-06-03 08:36:00

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课件36张PPT。神经系统的结构和功能
重点:神经元和神经纤维的基本结构,突触的结构和兴奋传递机理,主要的感觉传导路及大脑投射特点,神经系统的调节功能,了解大脑高级机能的一些主要内容。 神经系统的意义:是机体的管理机构,将人体内、外环境的各种刺激转变为神经冲动(神经电活动),通过反射调节各器官的活动。 总论1.概述 草履虫网状神经系统梯状神经系统假体腔动物棘皮动物链状神经系统软体动物节肢动物头足纲昆虫纲甲壳纲蛛形纲海绵动物海葵神经系统的进化
低等动物至高等动物: 从无到有,从简单到复杂中枢神经系统:脊髓,延髓,脑桥,中脑, 小脑,间脑, 大脑半球(包括大脑皮层基底神经节,海马及杏仁核)。神经系统的组成: 中枢神经系统和外周神经系统外周神经系统: 脑神经:分布于头面部脊神经:分布于躯干和四肢自主神经:分布于内脏,心血管脑神经2. 神经元与神经胶质细胞 神经系统中的两类主要的细胞:
神经元 :
产生和传导动作电位(action potential, AP), 是神经系统的基本功能单位。
神经胶质细胞:
对神经元起支持和保护作用是神经系统的结构和功能单位
对物理和化学刺激能产生反应
产生和传导电化学冲动
释放化学递质
不能进行有丝分裂2.1 神经元和神经纤维神经元的形态主要由3部分构成 :
胞体;
代谢和营养中心.树突 :
接受其它神经元传来的冲动.
并将冲动传到胞体.轴突:
将冲动从胞体传递到另一个神经元或所支配的细胞上.2.1.1 神经元的结构和功能:神经元胞体神经细胞的膨大部分, 内含大量的细胞质和细胞器
从树突接受信号,并将信号传递给轴突
神经元维持生命的主要场所, 给树突和轴突提供营养。 树突 有受体, 接受外源的刺激信号.
将刺激信号传递给胞体.
对各种刺激产生膜电位变化提供神经冲动的形成.
一个神经元可以有多个树突轴突轴突的起始段是神经元动作电位的起源区域.
将冲动从起源区域传向轴突末梢.
直径很小, 但长度可以很长 .
每个神经元只有一个轴突.
如果轴突被切断, 轴突末端将退化.
有时有髓鞘包裹轴突轴丘神经元和轴突的连接部分, 呈圆锥状.
产生膜电位变化或产生可传导的神经冲动,原因是轴丘处阈电位比较低(离子通道丰富),容易产生动作电位.按功能来分:
感觉神经元:
也称传入神经元, 把信息由外周传向中枢.
运动神经元:
也称传出神经元, 把信息由中枢传向外周.
中间神经元:
联合神经元, 两个神经元之间的信息传递神经元. (二)少突胶质细胞:多分布于白质内神经纤维间和灰质内神经元胞体间,常呈一串念珠状排列成行。胞体小,细胞质少,突起分支少。是在中枢神经系统中包裹神经纤维形成髓鞘。中枢神经系统的胶质细胞2.3 神经纤维 神经纤维是指神经元的长突起(包括轴突和感觉神经元的长树突)及包在外面的神经胶质细胞(雪旺氏细胞和少突胶质细胞)所构成的。这些神经纤维中央的长突起又名轴索。根据神经纤维外有无髓鞘分为有髓和无髓纤维二种。 神经纤维传导兴奋的特征
1)双向传导
2)绝缘性
3)生理完整性 突触定义:一个神经元与另一个神经元或其他细胞相接触的部位。是机能上发生联系的部位, 是信息传递和整合的关键部位。3. 神经元之间的信息传递 神经元的信息交流通过突触完成突触的分类化学性突触传递电突触传递经典的化学性突触传递非经典化学性突触传递一. 信息传递的方式(一)化学性突触传递
1). 经典的化学性突触传递
一般指一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的胞体或突起相互接触并依靠化学物质进行信息传递。 轴突-树突接触: 一个神经元的轴突末梢与下一个神经元的树突相接触.
轴突-胞体接触:
轴突-轴突接触:突触前膜: 突触小体与另一个神经元贴附的膜,前膜的胞浆面有致密的增厚突起伸入胞浆, 呈栏栅状, 称为突触小泡栏栅;内有突触小泡,小泡内有神经递质。
突触后膜: 突触后神经元与突触前膜相对应的膜,后膜往往增厚形成突触后致密区,有与神经递质结合的特殊蛋白质, 受体有多种,结合具有特异性。
突触间隙,间隙有50nm—70nm 。 突触的结构 突触传递:AP延轴突传到突触小体;
突触小体膜电位变化导致VG Ca++ 通道打开;
Ca++ 进入突触小体, 并呈浓度梯度分布;
Ca++激活 钙调素,钙调素在进一步激活蛋白激酶;
突触蛋白(突触囊泡)被蛋白激酶磷酸化,构象发生改变,与细胞膜融合
神经递质从小泡(囊泡)中释放到突触间隙中, 并弥散到突触后膜;
神经递质与突触后膜的特异性受体相结合;化学门控的离子通道打开;产生突触后电位:整个过程:(二)非突触性传递:
不与效应细胞形成经典的突触联系(1:1), 神经递质通过弥散到达效应细胞引起反应。如交感肾上腺素能神经元的轴突末梢有许多分支,在分支上形成串珠状的膨大结构,称为曲张体。曲张体内的递质通过弥散,与多个细胞构成突触联系。化学性突触传递的特性:
单向传递
突触延搁
对环境的变化敏感
突触传递的可塑性(三) 电突触传递 也有前膜,间隙和后膜组成,但间隙只有2-3nm,两侧膜也没有增厚。
缝隙连接是紧密接触的部位上有沟通两细胞浆的水通道蛋白(连接子),允许带电离子通过,且电阻低。 传递过程:电-电(AP以局部电流方式)。 传递特征:双向性,速度快,几乎无潜伏期。 反射中枢及其活动的一般规律一.反射、反射孤和反射中枢反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境变化所做的规律性应答。
反射活动的结构基础是反射弧
感受器→传入神经→反射中枢(神经中枢)→传出神经→效应器。
反射中枢:是具有调节某一特定生理功能的神经元集群。如呼吸中枢、心血管中枢等。 典型的反射弧组成示意图感受器传入神经元反射中枢传出神经元效应器单突触反射(二元反射)反射弧只有一个突触.
感觉神经元和运动神经元构成直接联系二. 反射的分类根据参与反射弧的突触数根据反射弧是否先天形成非条件反射
是先天就有的反射,是在物种的进化中逐渐发展起来的。
条件反射
是后天建立起来的,有时候需要一定的学习与记忆的参与。三. 中枢神经元的其联系方式 中枢神经系统内存在着几十亿个神经元,传出神经元的数量约数十万个,传入神经元的数量是传出神经元的1-3倍;而中间神经元则最多。感受器传入神经元反射中枢传出神经元效应器