神经递质与神经调质研究生72页PPT
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Neurotransmitter categories Neurotransmitter chemistry Some important neurotransmitters
Basic Concepts of NT
Neurotransmitter
Endogenous signaling molecules that alter the behaviour of neurons or effector cells.
A diversity of subunits come together to form functional ionotropic receptors
Two Families of Postsynaptic Receptors
Transmitter-gated ion channels
Agent of transmission Synaptic delay
Ion current Virtually absent
Direction of transmission
Usually bidirectional
unidirectional
Signal Transmission at Chemical Synapses
Neuromodulator
Endogenous signaling molecules that regulate the behaviour of neurons or effector cells.
Criteria for neurotransmitter
The molecule must be synthesized and stored in the presynaptic neuron.
神经递质 ppt课件

胞体内
合成大分子前体
运输
裂解酶裂解、修饰
末梢
大分子递质(神经肽)
神经递质
神经肽的生物合成 三个时期
早
•神经肽前体 的合成 •形成二硫键、 糖基化、磷 酸化、硫酸 化
中
内蛋白酶水 解阶段, 参 加该阶段水 解蛋白酶总 称为内切酶
晚
外肽酶作用和修 剪下,进行a-N乙酰化,a-酰胺 化,和形成焦谷 氨酸,从而形成 有活性的神经肽。
细胞核核糖体内质网高尔基高尔基复合体分泌颗粒主要在分泌颗粒或囊泡中进神经递质19递质合成后通过囊泡转运体储存在囊泡内聚集在突触前膜活动区小清亮突触囊泡圆形s型扁平f型多形性颗粒囊泡小颗粒囊泡大致密核心突触囊泡与神经递质神经递质achglutamategabacapeptides形态清亮球型3060清亮扁小致密核心4060大致密核心中致密核心80100神经递质23小分子递质释放的比神经肽快因为储存小分子递质的清亮囊泡常锚靠在突触前膜的活性带在钙离子口10nm处ca升高到100200um时即可触发囊泡的胞裂外排神经递质24融合和胞吐融合和胞吐停靠停靠ca2动员和解锚神经递质25递质释放的突触前调制神经递质26ca2神经递质27ca2ca2神经递质28nachrnadaglugaba神经递质29神经递质30释放到突触间隙的递质必须迅速移去否则突触后神经元不能对随机而来的信号发生反应况且受体持续暴露在递质作用下几秒后失敏使递质传递效率降低注意
组成,依赖细胞内外Na+的电化学梯 度提供转运动力,需要Cl-或K+共同 转运
神经递质
膜转运体有两大家族:
Na+/Cl- 依赖性递质转运体家族 Na+/K+ 依赖性递质转运体家族
神经递质
★ Na+/Cl- 依赖性递质转运体家族:
合成大分子前体
运输
裂解酶裂解、修饰
末梢
大分子递质(神经肽)
神经递质
神经肽的生物合成 三个时期
早
•神经肽前体 的合成 •形成二硫键、 糖基化、磷 酸化、硫酸 化
中
内蛋白酶水 解阶段, 参 加该阶段水 解蛋白酶总 称为内切酶
晚
外肽酶作用和修 剪下,进行a-N乙酰化,a-酰胺 化,和形成焦谷 氨酸,从而形成 有活性的神经肽。
细胞核核糖体内质网高尔基高尔基复合体分泌颗粒主要在分泌颗粒或囊泡中进神经递质19递质合成后通过囊泡转运体储存在囊泡内聚集在突触前膜活动区小清亮突触囊泡圆形s型扁平f型多形性颗粒囊泡小颗粒囊泡大致密核心突触囊泡与神经递质神经递质achglutamategabacapeptides形态清亮球型3060清亮扁小致密核心4060大致密核心中致密核心80100神经递质23小分子递质释放的比神经肽快因为储存小分子递质的清亮囊泡常锚靠在突触前膜的活性带在钙离子口10nm处ca升高到100200um时即可触发囊泡的胞裂外排神经递质24融合和胞吐融合和胞吐停靠停靠ca2动员和解锚神经递质25递质释放的突触前调制神经递质26ca2神经递质27ca2ca2神经递质28nachrnadaglugaba神经递质29神经递质30释放到突触间隙的递质必须迅速移去否则突触后神经元不能对随机而来的信号发生反应况且受体持续暴露在递质作用下几秒后失敏使递质传递效率降低注意
组成,依赖细胞内外Na+的电化学梯 度提供转运动力,需要Cl-或K+共同 转运
神经递质
膜转运体有两大家族:
Na+/Cl- 依赖性递质转运体家族 Na+/K+ 依赖性递质转运体家族
神经递质
★ Na+/Cl- 依赖性递质转运体家族:
经典神经递质PPT参考幻灯片共82页

谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
经典神经递质PPT参考幻灯片
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴
神经递质和神经调质-研究生

神经肽(Neuropeptide): 是生物体内的一类生物活性 多肽,主要分布于神经组织,也存在于其他组织,按其 分布不同分别起着递质、调质或激素的作用。
3、神经递质的主要特征
递质必须在神经元内合成和储存: 在突触前神经元内具有合成递质的前体 物质及其合成酶系统,递质被囊泡储存以防止被胞浆内其它酶系所破坏。
拮抗作用:一种递质激活突触后细胞的一种受体,另一种递质则阻断另一 种受体。
反馈调节:一种递质作用于突触后细胞,另一种递质则作用于突触前末梢 自身受体,行使递质释放的反馈调节,共存的经典递质与神经肽可互相调节 彼此的释放。
抑制或易化调节:一种递质作用于突触后细胞,另一种递质作用于其它神 经末梢上的突触前受体,发挥突触前的抑制或易化作用。
囊泡GABA转运体(vesicular GABA transporters) 囊泡甘氨酸转运体(vesicula glycine transporters)
囊泡兴奋性氨基酸转运体(excitatory amino acid transporters, EAATs)
囊泡谷氨酸转运体(vesicula Rglutamate transporters, VGLUTs)
合成原料及限速底物:由乙酰辅酶A和胆碱(限速底物)合成。 合成酶:胆碱乙酰化酶(ChAC)或胆碱乙酰基转位酶(ChAT)。 反应式:
CH3 CO-S-CoA + (CH)3N+CH2CH2OH (乙酰辅酶A) (胆碱)
ChAC
(CH)3N+CH2CH2OCOCH3 + CoA (乙酰胆碱) (辅酶A)
按递质信息传递的时程划分 快突触传递:递质激活配体门控离子通道受体,如氨基酸类、Ach等。 通常发生在神经环路中,调节快速的反射活动。
《神经系统与神经调节》PPT【精选推荐课件】

感受器 传入神经
效应器
传出神经
神经中枢
1.反射:人或动物体通过神经系统,对各种刺激所做出
的有规律的反应。
传入神经元
感受器
传入神经元 感受器
2.反射弧 神经中枢 传出神经元 效应器
传出神经元 神经中枢 效应器
反射弧是完成反射活动的结构基础。
膝跳反射示意图
“握手—— 握手”反应测试
测试
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
神
经 调
反射弧:感受器、传入神经元、神经中枢、传出神经元、效应器
节
1.关于神经系统的组成,正确的叙述是( A )
A.神经系统包括中枢神经系统和周围神经系统 B.神经系统由大脑、小脑和脑干组成 C.神经系统由脊髓和脊神经组成 D.神经系统由脑和脑神经组成 2.人体感知外界环境的变化需要神经系统的参与,神经系统
胞1体 树2突
轴3突
神经元是神经系统结构与 功能的基本单位。
轴 突 末 梢
神经元的结构
神经元的功能
功能:接受刺激,产生冲动,传导冲动。
传导兴奋的方向
树突→神经元细胞体 →轴突 →轴突末梢
神经元细胞之间的联系
一条神经由__神__经__元__的神经纤维集结而成
膝跳反射
反射是神经活动的基本方式
结构和功能的基本单位是( C )
A.反射弧 B.脊髓 C.神经元 D.大脑
3.如图为反射弧结构模式图,请据图回答下列问题:
(1)写出图中各部分结构的名称。 ①_感__受__器___、传②入__神__经__元_____神、经③中__枢_____传__出、神④经__元_____效__应_ 器 ⑤________。 (2)若此反射为人的缩手反射的反射弧模式图,请写出完成该 反射的神经冲动传导路径:①__→__②__→__③__→__④__→__⑤__(用数字和箭 头表示)
神经递质和神经调质-研究生

不同神经肽共存: 如下丘;
下丘脑室旁核大细胞有SP与VIP的共存;降钙素基因相关肽(CGRP)与SP 共存于感觉神经节与支配心脏神经末梢等。
8、神经递质与神经调质的相互作用
协同作用:两种递质均经突触间隙作用于同一突触后细胞的一种或两种受 体,共存的辅递质或调质对突触后细胞上主递质的受体数量和反应性起调制 作用。
按化学性质划分 胆碱类:如乙酰胆碱(Ach)。 单胺类:如多巴胺(DA)、去甲肾上腺素(NE)、肾上腺素(A)、 5-羟色胺(5-HT) 、组胺等。 氨基酸类:包括兴奋性氨基酸如谷氨酸、天门冬氨酸;抑制性氨基酸 如γ-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸等。 多肽类:内源性阿片肽、P物质、神经加压素、胆囊收缩素(CCK)、 生成抑素、血管加压素和缩宫素、神经肽Y等。 其它:核苷酸类、气体信使分子、花生酸碱、阿南德酰胺等。
间接调制神经递质在突触前神经末梢的释放及其基础活动水平。
影响突触后细胞对递质的反应性,对递质的效应起调制作用。
神经递质与神经调质实际上 并不能绝对割裂开来,往往同一 种神经化学调节物的具体作用, 在某种情况下起递质作用,而在 另一种情况下起调质作用。
5、神经递质和神经调质的比较
6、戴尔原则与递质共存
一、概述
1、化学性突触传递学说
1904年,Elliot首次提出化学突触传递。 1921年,Loewi首先在蛙心灌流实验中证实 了化学性突触传递的过程。 1931年,Von Euler等从肠及脑组织中提取 P物质是最早发现的神经肽。 20世纪60年代后期,提出了神经肽的概念。
化学性突触传递
按分布的部位划分 中枢神经递质:主要包括乙酰胆碱、单胺类、氨基酸类和肽类。 周围神经递质:主要有乙酰胆碱(副交感)和去甲肾上腺素(交感)。
下丘脑室旁核大细胞有SP与VIP的共存;降钙素基因相关肽(CGRP)与SP 共存于感觉神经节与支配心脏神经末梢等。
8、神经递质与神经调质的相互作用
协同作用:两种递质均经突触间隙作用于同一突触后细胞的一种或两种受 体,共存的辅递质或调质对突触后细胞上主递质的受体数量和反应性起调制 作用。
按化学性质划分 胆碱类:如乙酰胆碱(Ach)。 单胺类:如多巴胺(DA)、去甲肾上腺素(NE)、肾上腺素(A)、 5-羟色胺(5-HT) 、组胺等。 氨基酸类:包括兴奋性氨基酸如谷氨酸、天门冬氨酸;抑制性氨基酸 如γ-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸等。 多肽类:内源性阿片肽、P物质、神经加压素、胆囊收缩素(CCK)、 生成抑素、血管加压素和缩宫素、神经肽Y等。 其它:核苷酸类、气体信使分子、花生酸碱、阿南德酰胺等。
间接调制神经递质在突触前神经末梢的释放及其基础活动水平。
影响突触后细胞对递质的反应性,对递质的效应起调制作用。
神经递质与神经调质实际上 并不能绝对割裂开来,往往同一 种神经化学调节物的具体作用, 在某种情况下起递质作用,而在 另一种情况下起调质作用。
5、神经递质和神经调质的比较
6、戴尔原则与递质共存
一、概述
1、化学性突触传递学说
1904年,Elliot首次提出化学突触传递。 1921年,Loewi首先在蛙心灌流实验中证实 了化学性突触传递的过程。 1931年,Von Euler等从肠及脑组织中提取 P物质是最早发现的神经肽。 20世纪60年代后期,提出了神经肽的概念。
化学性突触传递
按分布的部位划分 中枢神经递质:主要包括乙酰胆碱、单胺类、氨基酸类和肽类。 周围神经递质:主要有乙酰胆碱(副交感)和去甲肾上腺素(交感)。
第一节 神经系统与神经调节_PPT幻灯片
五 大脑皮层是神经系统的最高级中枢
(一)认识我们的脑
(二) 大脑
调节人和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。
大脑皮层就 是大脑表层的 灰质结构,这 里有着极大数 量的神经元。 大脑皮层位于 最高级中枢地 位。它的生理 活动叫做高级 神经活动
注意:大脑皮层的功能区:大脑皮层一定 区域损伤,将失去相应的功能。
传入神经 传出神经
效应器
四 反射可分为条件反射和非条件反射
非条件反射:生来就已经建立的先天性反射 引起非条件反射的刺激是非条件刺激
条件反射:在出生以后个体生活中逐渐形成的 后天性反射
引起条件反射的刺激叫做条件刺激 注意:1、条件反射是可以改变和重建的。
2、条件反射对于人和动物适应环境的能力 来说比非条件反射有更为积极的意义
(2)中枢神经系统
灰质----神经元胞体集中, 色泽灰暗 白质----神经元突起集合成束,色泽白亮
第二课时 反射是神经活动的基本方式
❖ 学习目标: ❖ 1、反射的概念及反射弧的组成和功能。 ❖ 2、能与同学共同尝试完成测试“传递羽毛球”
反应时间的实验活动。 ❖ 3、举例说出条件反射和非条件反射的区别,
建立条件反射的过程。
三 反射是神经调节的基本方式
1.反射是人体通过神经系统对刺激做出的规律性 反应。
2.反射必须依靠完整的反射弧才能完成。反射弧 由:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、 效应器组成。
感受器由传入神经末梢组成;
效应器由传出神经末梢和支配的肌肉或腺体组成。
反射弧的组成
神经中枢
感受器
❖ 神经系统的调节起着最主要的作用
第一课时 神经系统的组成概况和神经元的结构
与功能
❖ 学习目标: ❖ 1、描述神经系统的组成概况。 ❖ 2、描述神经元的形态结构特征,说出神经元
医学神经生物学--神经递质和神经肽 ppt课件
共存递质的可能作用方式
➢ 两种递质均可穿过突触间隙间隙于突触 后细胞上相同的或不同的受体; ➢一种递质激活一种突触后受体,同时封 闭另一种类型的受体; ➢一种递质作用于突触后细胞,另一种递 质则作用于突触前末梢的自身受体 (autoreceptor),行使递质释放的反 馈调节; ➢一种递质作用于突触后细胞,一种递质 作用于其它神经末梢上的受体,起突触前 调节作用; ➢一种递质作用于一类细胞,一种递质作 用于另一类细胞。
Neuronal (Autonomic ganglia); 7homomers, 354, 3524 Muscle; 11()
外周N受体:---骨骼肌-电器官N受体(N1受体,肌肉型) ---神经节N受体(N2受体,神经元型)
中枢N受体:----银环蛇毒不敏感N受体 ----BGT敏感N受体
肌肉型nAChR
三. 胆碱受体
能与毒蕈碱(muscarine)反应:M受体 能与烟碱(nicotine)反应: N受体
Acetylcholine Receptor
Acetylcholine
Muscarinic R
(G-protein Coupled R)
M1; Gq/11(increase IP3/DAG), NO M2; Gi (cAMP modulation), K+ (G) M3; Gq/11(increase IP3/DAG), M4; Gi (cAMP modulation), K+ (G) M5; Gq/11(increase IP3/DAG),
(Tyrosine hydroxylase,TH)
(Dopamine -hydroxylase,D H) (Phenylethanolamine-N-methyl transferase, PNMT)
《神经系统与神经调节》 PPT实用课件
•
6强 调 “ 道 ” 和“人 ”之间 不可分 割、相 互联系 的重要 涵义之 一,是 肯定道 所具有 的各种 意义唯 有通过 人自身 的知和 行、认 识世界 和改变 世界的 过程, 才能呈 现出来 。正如 深山中 的花自 开自落 ,并无 美或不 美的问 题,只 有在人 的审美 活动中 ,它的 审美意 义才得 到呈现 。
•
不过,“德”既有跨越时空的通达一 面,往 往又是 与时俱 进、随 地而异 的。能 历久不 衰而长 传的道 德典范 不多, 因“立 德”而 青史留 名的例 子也很 少。加 以中国 历代皇 帝都想 要作之 君作之 师,所 以士人 自然也 多朝立 功立言 的方向 努力。 大体上 ,真能 两者兼 具的读 书人, 重立功 仍胜于 立言。
喂食。这种做法就是用( B )
A.条件刺激强化非条件反射
B.非条件刺激强化条件反射
C.非条件刺激强化非条件反射
D.条件刺激强化条件反射
《神经系统与神经调节》 PPT实用课件
《神经系统与神经调节》 PPT实用课件
6.如图为一婴儿的缩手反射示意图,请回答下列问题。
(1)当手不小心受到针或火的刺激时,会发生缩手反射,此反
•
8.从 人 的 实 践 活动 看,“ 万物并 育而不 相害” 则涉及 不同的 个体、 团体、 民族、 国家之 间的共 处、交 往问题 ,它以 承认不 同个体 的差异 、不同 社会领 域的分 化为前 提。个 体的差 异、不 同社会 领域的 分化是 一种历 史演化 过程中 无法否 认的事 实,如 何使分 化过程 中形成 的不同 个体、 存在形 态以非 冲突的 方式共 处于世 界之中 ,便成 为
1.反射的类型 (1)非条件反射:生来就有,对刺激的基本反应。不需大脑的 参与。例:缩手反射、膝跳反射、吃东西分泌唾液等。 (2)条件反射:后天生活经验的积累形成,能适应不断变化的 环境,需要大脑皮层的神经中枢参与。
第三节神经调节幻灯片
(3)用强刺激施加该反射弧后,在①~⑤可以测出电位变化的部位是 ___________,在b部位的电荷分布情况是___________________。
答:①②③④ 外正内负
自主神经系统对内脏活动的调节
人处于安静状态 人处于紧张状态
副交感神经兴奋
交感神经兴奋
心跳减慢
心跳加快
调节内脏器官正常活动
六、冲动的传导:(一)冲动在神经纤维上的传导 安静状态:静息电位——外正内负 刺激兴奋状态:动作电位——外负内正
传导方式 电信号(神 经冲动)
耗能的多少 少
化学信号 (神经递质)
多
已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后 神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递 质立即被分解。某种药物可以阻止该种递质的
分解,这种药物的即时效应是( B )
A.突触前神经元持续性兴奋
B.突触后神经元持续性兴奋
C.突触前神经元持续性抑制
电位变化 神经冲动
兴奋就从一个神经元通过突触传递给另一个神经元
灰质 白质
后角 前角
神
传
经
入
中
神
枢
经
传
感
出
受
神
器
经
效应器
兴奋在神经元间的传递是单向的吗? 为什么?
单向的: 因为神经递质只存在于突触小体内, 只能由前膜释放,作用于后膜,而不能按相反 的方向传递。
主要突触组成
轴突与树突相接触
轴突与细胞体相接触
神经中枢 兴奋
传出神经 兴奋 相应的活动:
效应器
(肌肉收缩或腺体分泌)
兴奋神经纤维上的传导
1、未受刺激时(静息状态):外正内负
2、某部位受刺激产生兴奋时,该部位 膜外由“正”→“负” 膜内由
答:①②③④ 外正内负
自主神经系统对内脏活动的调节
人处于安静状态 人处于紧张状态
副交感神经兴奋
交感神经兴奋
心跳减慢
心跳加快
调节内脏器官正常活动
六、冲动的传导:(一)冲动在神经纤维上的传导 安静状态:静息电位——外正内负 刺激兴奋状态:动作电位——外负内正
传导方式 电信号(神 经冲动)
耗能的多少 少
化学信号 (神经递质)
多
已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后 神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递 质立即被分解。某种药物可以阻止该种递质的
分解,这种药物的即时效应是( B )
A.突触前神经元持续性兴奋
B.突触后神经元持续性兴奋
C.突触前神经元持续性抑制
电位变化 神经冲动
兴奋就从一个神经元通过突触传递给另一个神经元
灰质 白质
后角 前角
神
传
经
入
中
神
枢
经
传
感
出
受
神
器
经
效应器
兴奋在神经元间的传递是单向的吗? 为什么?
单向的: 因为神经递质只存在于突触小体内, 只能由前膜释放,作用于后膜,而不能按相反 的方向传递。
主要突触组成
轴突与树突相接触
轴突与细胞体相接触
神经中枢 兴奋
传出神经 兴奋 相应的活动:
效应器
(肌肉收缩或腺体分泌)
兴奋神经纤维上的传导
1、未受刺激时(静息状态):外正内负
2、某部位受刺激产生兴奋时,该部位 膜外由“正”→“负” 膜内由