用不同重量臂丛神经牵拉试验肌腱时,传入冲动数有何改变?为什么

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医学人体生理学_梁尚栋_教案第11章.doc
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第十一章 神经统的功能.ppt 187页
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(二)神经纤维的分类
1.根据电生理学的特性分类:
A类:分为:Aα、Aβ、Aγ、Aδ四种亚型。
2.根据纤维直径分类:根据纤维直径的大小和来源的不同,可将传入纤维分为Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类,Ⅰ类纤维又包括 Ⅰa和Ⅰb 。
一般认为:Ⅰ类纤维相当于Aα纤维;Ⅱ纤维相当于Aβ纤维;Ⅲ纤维相当于Aδ纤维;Ⅳ纤维相当于C类纤维。 (三)神经纤维兴奋的传导
神经纤维的功能主要是传导兴奋,兴奋传导的实质是动作电位沿细胞膜向周围扩布。这种沿神经纤维传导的动作电位,通常称为神经冲动。 1.神经纤维传导兴奋的特征:
⑴完整性:结构和功能的完整性。
⑶双向性:但在整体情况下,常表现为单方
向的传导。
⑷相对不疲劳性 (四)神经纤维的轴浆运输
概念:指通过轴浆流动,完成神经元胞体与轴突末梢之间的物质运输 。
分类:顺向和逆向运输(双向性的)。
功能:顺向轴浆运输,将胞体内合成的蛋白质如神经递质、受体等物质,运输至轴突末梢;逆向轴浆运输,一方面可将神经末梢摄取的物质如神经生长因子运输至胞体,调节胞体活动,另一方面可能起着反馈控制胞体合成蛋白质的作用。
第二节 突触的兴奋传递 突触和接头的概念: 突触:指神经元之间相互接触的部位。
接头:神经元与效应器之间的连接部位。 一、经典的突触传递 神经元之间信息传递的基本方式:
化学性突触:定向突触、非定向突触
电突触 2.突触的分类:
(1)根据突触接触部位不同主要可分为:
轴突-胞体式突触
轴突-树突式突触
轴突-轴突式突触。 (2)根据突触对后神经元效应的不同可分为:
兴奋性突触
抑制性突触 (二)突触传递的原理 1.基本过程: ①突触前神经元兴奋,动作电位传导至神经末梢,引起突触前膜去极化, ②去极化使突触前膜上Ca2+通道开放,产生Ca2+内流; ③突触小泡前移,与前膜接触、融合,以出胞方式将递质释放进入突触间隙。 ④递质从间隙扩散到达后膜,作用于后膜的特异性受体或化学门控式通道; ⑤突触后膜离子通道开放或关闭,引起离子跨膜运动,使突触后膜发生电位变化,既产生突触后电位,引起突触后神经元兴奋性改变; ⑥递质与受体作用后迅速被分解或移除。
Ca2+的作用: ①降低轴浆粘度,以利突触小泡前移; ②消除突触前膜上的负电荷,便于小泡与前膜接触、融合和破裂。
突触前膜上Na+-Ca2+交换体可以把流入到轴浆内的Ca2+重新转运到细胞外,从而恢复突触前末梢内Ca2+浓度。
3.突触后电位的整合:
在中枢神经内,由单一纤维传入的神经冲动,由于其释放的递质量很少,只能使突触后神经元产生时程短暂、幅值小的EPSP,不足以使突触后神经元爆发动作电位。如果有多条纤维的传入冲动同时到达,或在同一纤维上有多个神经冲动相继传入,都能引起较多递质释放,从而使EPSP叠加起来,达阈电位水平而爆发动作电位。神经中枢的抑制(IPSP)过程也可产生总和。
突触后神经元的状态实际上取决于同时产生的EPSP与IPSP的总和。
这是一种无特定突触结构的传递。此类传递的前神经元轴突末梢有许多分支。分支上布满许多含有生物活性物质囊泡的曲张体。当神经冲动到达时,曲张体便释放活性物质,通过细胞周围的液体扩散到邻近的靶细胞,与其膜上的特异性受体结合发挥生理效应。
神经递质和受体 (一)神经递质
概念:是指由突触前神经元合成并在末梢处释放,经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体,从而完成信息传递功能的化学物质。
1.神经递质的鉴定: (1)突触前神经元内具有合成神经递质的前体物质及酶系统,能够合成该递质。 (2)递质贮存于突触小泡,冲动到达时能释放进入突触间隙内。 (3)递质能与突触后膜受体结合发挥特定的生理作用。 4.递质和调质的分类:现已了解得递质和调质已达100多种,根据化学结构,可将递质分为若干大类。 ②肾上腺素能纤维:
概念:凡末梢释放NE作为递质的神经纤维称为肾上腺素能纤维。
分布:大部分交感神经节后纤维的末梢(除上述交感胆碱能纤维外)均释放NE ③肽能纤维:
概念:凡末梢释放肽类化合物作为递质的神经纤维称为肽能纤维。
分布:胃肠道、心血管、呼吸道、泌尿系统。特别是胃肠道的肽能神经元,能释放多种肽类物质。 (2)中枢神经递质: 概念:在中枢神经系统内参与突触传递的化学物质,称为中枢递质。
中枢神经递质是中枢神经系统活动的关键环节,具有十分重要的作用。中枢神经系统递质比较复杂,种类很
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第三章 神经系统(6学时)
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