第四章突触传递和突触活动的调节题库.ppt

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第四章 突触传递和突触活动的调节 第三节 神经递质和神经调质 * 第一节 神经肌肉接头 突触:可兴奋细胞之间的机能联系部位。化学性突触和电突触。 (一)神经肌肉接头的结构 运动终板:运动神经纤维末梢终止在骨骼肌细胞的表面,构成卵圆形的板状结构,叫运动终板。 运动单位:每个运动神经元和它所支配的骨骼肌细胞,叫一个运动单位。 突触前膜+突触后膜+突触间隙 二、神经肌肉接头的信号传递 (一)神经肌肉的兴奋传递过程 通过Ach作为化学递质完成的,电信号→化学信号→电信号 神经冲动→神经末梢轴膜去极化→Ca2+通道开放, Ca2+内流→激活钙依赖蛋白激酶→突触前泡与轴膜碰撞、融合和穿孔→Ach的量子式释放→Ach扩散穿过突触间隙→Ach与终板膜上的N型Ach受体结合→受体中Na+通道开放,Na+内流→终板膜去极化,产生终板电位→总和作用→肌细胞的动作电位 一个突触囊泡释放的Ach(3-4万)→微终板电位 (二)神经肌肉传递信号的阻断   终板膜上的乙酰胆碱酯酶(AchE)   抗AchE物质:毒扁豆碱,新斯的明,有机磷农药等,→去极化阻滞 Ach受体阻断剂:箭毒 Na+通道阻断剂:河豚毒素 K+通道阻断剂:四乙胺 (三)神经肌肉传递的特征 1、单向传递 2、突触延搁 3、高敏感性,易产生疲劳 第二节 神经元突触 一、电突触 结构基础:缝隙连接 传递方向:双向 传递速度:快 二、化学突触 (一)化学突触结构及信号传递 结构:突触前膜+突触后膜+突触间隙 传递方向:单向 突触前膜→突触后膜 传递速度:相对较慢 (二)突触的连接形式 1.轴—树突触 2.轴—体突触 3.轴—轴突触 4.树—树突触 三、突触的活动 (一)突触后电位 (1)兴奋性突触 轴—树突触 兴奋性突触后电位(EPSP :  神经冲动→兴奋性神经递质(如Ach)→Na+、Ca2+通透性↑→Na+或Ca2+内向电流→突触后膜局部去极化→EPSP (2)抑制性突触 轴—体突触   抑制性突触后电位 IPSP)   神经冲动→抑制性神经递质(GABA)→Cl-通透性↑→突触后膜超极化→IPSP (二)突触输入的总和 时间总和、空间总和 四、突触活动的调节 (一)突触前活动的调节 1.突触前抑制 通过突触前轴突末梢兴奋而抑制另一个突触前膜的递质释放,从而使突触后神经元呈现出抑制性效应。突触后膜的兴奋性不发生变化,也不产生IPSP。也称为去极化抑制。 2.突触前易化 (二)突触后抑制 突触后抑制都是由抑制性中间神经元的活动引起的。这些神经元兴奋时,轴突末梢释放抑制性递质,使突触后膜产生超极化,该突触后神经元对其它刺激的兴奋性降低,活动受到抑制,故称为突触后抑制  ①传入侧支性抑制(afferent collateral inbibition ②回返性抑制(recurrent inihibition) 自身受体 突触前抑制与突触后抑制比较 (三)突触传递特征 1.单向传递 2.突触延搁 3.突触活动的可塑性调节 4.对内环境变化的敏感性 一、神经递质和神经调质的一般性质 确认为神经递质的物质须符合下列条件:  ①突触前神经元含有并能合成这种物质; ?? ②给予适当刺激后可被突触前神经元释放; ③将此物质电泳至突触后膜中能模拟刺激突触前神经元产生的作用; ④突触前刺激和微电泳这种物质能够被药物以相同方式所改变。 神经调质 neuromodulator 神经调质是指神经元产生的另一类化学物质,也作用于特定的受体,但它们在神经元之间并不是起直接传递信息的作用,而是调节信息传递的效率,起到增强或削弱递质效应的作用,因此被称为神经调质 递质的共存   一个神经元内可含有两种以上的神经递质(包括调质)。通常多是一种经典递质与一种神经肽或多种神经肽的共存。 *

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