神经生物学复习资料大全
神经生物学_复习

神经元的分类 根据神经元形状来分: 多极神经元:大多数均为此类,一个轴突,多个树突。运动神经元以及中间神经元; 双极神经元:感觉器内多见(视网膜,味觉器官,嗅觉,内耳神经元)一个轴突一个树突; 假单极神经元:一个突出(可分支) ,感觉上行神经元(DRG) 。周围神经系统中的感觉神经元,具 有一根很长的树突以及一根与脊髓相连的短轴突。 Classification of Neurons by Axon Length 1. Golgi type I Neurons:Long axons (longest from the cortex to the tip of spinal cord, 50-70 cm) 2. Golgi type II Neurons:Short axons (shortest axons terminate only a few micron from cell body, interneurons) 3. Amacrine Neurons(无长突神经元) :An unusual cell type, lack axons 根据功能分类: 感觉神经元:从感受器上传至 CNS,接受刺激上传至 CNS; 中间神经元:在神经元之间交换信息,形成 CNS 的环路; 运动神经元:从 CNS 到效应细胞;传递下行冲动到达 PNS 效应器,执行行动。
神经细胞的增殖,迁移和分化 a) 细胞增殖: 腹侧区域细胞伸出轴突(或树突)向上延伸并指向软脑膜区域(这是啥?)接触上端。在增殖 过程中,细胞核会向上迁移,从腹侧区域上移到软脑膜内表面,与此同时,细胞核内 DNA 进行 复制。当复制完成的时候,细胞和也再一次迁移到腹侧区域,此时细胞核内包含两套相同的遗 传物质。细胞从软脑膜内表面回缩,将细胞分裂成为两份。 b). 迁移 The daughter cells from the precursors that immature neuron are called Neuroblast. A scaffold for the migration provided by the radial glial cells.the first migration neuroblasts away from the ventricular form the cortical plate. 细胞迁移的支架是由放射状的胶质细胞提供。第一批迁移的神经母细胞是从神经管腔面向外迁 移,形成皮质板 - Inside-out development of the cortex: the first cells to migrate to cortical plate from VZ that form subplate; As these differentiate into neurons – become layer VI in the cortical plate;this process repeats again and again until all layers of the cortex;the sublate neurons e 少突胶质细胞:构成中枢神经的髓鞘;抑制再生神经元突起的生长; Ependymocyte 室管膜细胞:分布在脑室周围,支持和保护,参与脑脊液形成; 周围神经系统的神经胶质细胞 Schwann cell/Neurolemmal cell 施万细胞/神经膜细胞:形成周围神经的髓鞘,绝缘、保护,在神经纤 维再生过程中有诱导作用; Satellite cell 卫星细胞:周围神经节中包绕神经元胞体,保护。 功能: 1. 支持作用:为神经元提供支架 astrocyte; 2. 运输营养物质:如 astrocyte 长突起末端膨大(end-foot)终止于毛细血管壁及神经元上,起到运输 营养物质的作用; 3. 分隔与绝缘作用:髓鞘,oligodendrocyte,astrocyte; 4. 修复与再生:astrocyte 吞噬溃变碎片形成 gliar scar。增殖的胶质细胞又称为反应性胶质细胞,释 放神经营养因子,促再生修复; 5. 屏障作用:血脑屏障 end-foot,ependymocyte; 6. 免疫应答:oligodendrocyte,astrocyte 表达 MHC II 结合外来抗原,microglia 吞噬功能; 7. 调节神经元功能:保持突触敏感性: astrocyte 摄取 Glu , GABA ;合成和分泌神经活性物质: angiotensin,NGF,PGL,白介素 神经元及神经胶质细胞间的相互作用? 神经元调控胶质细胞的增殖和分化,神经冲动影响胶质细胞形成髓鞘,神经元调控胶质细胞活性 轴突运输系统 Axoplasmic transport(轴浆运输) :神经元胞体合成的分泌物必须经轴浆流动运输到分泌部位,称为 轴浆运输。 Anterograde(顺向) :soma to end;kinesin 驱动蛋白介导 Retrograde (逆向) : end to soma; dynein 动力蛋白介导 (破伤风病毒, 狂犬病毒, 辣根过氧化酶 HRP) 轴浆运输与神经冲动传导无关! 1.顺向轴浆运输 顺向轴浆运输(anterograde anxoplasmic transport) : 指自胞体向轴突末梢进行的转运。胞体是 神经元合成代谢的中心,维持轴突代谢所需的蛋白质、轴突终末释放的神经肽及合成递质的酶类等 物质,均在细胞体合成,然后运至轴突末梢。快速轴浆运输是具有膜的细胞器,如线粒体、递质囊 泡和分泌颗粒等囊泡结构的运输,运输速度约410mm/d。慢速轴浆运输指胞体合成的微丝、微管及 轴浆内的可溶性物质向轴突末梢的运输(指的是由胞体合成的蛋白质所构成的微管和微丝等结构不 断向前延伸,其他轴浆的可溶性成分也随之向前运输) ,速度为1~12mm/d。 2.逆向轴浆运输 逆向轴浆运输指自末梢向胞体的转运。逆向运输除向胞体转运经过重新活化的突触前末梢囊泡 外,还能转运末梢摄取的外源性物质,是外源性亲神经物质的转运渠道,速度约205mm/d。神经生 长因子、狂犬病毒和破伤风毒素等也可通过末梢以入胞方式摄取,被逆向运输到胞体。
医学神经生物学知识点

医学神经生物学知识点一、神经细胞的结构与功能神经细胞是构成神经系统的基本单位,主要由细胞体、轴突和树突组成。
细胞体是神经细胞的主要部分,含有细胞核和细胞质,负责细胞代谢和蛋白质合成。
轴突是神经细胞的传导部分,负责将信号从细胞体传递到其他神经细胞或靶细胞。
树突是接收信号的部分,它们具有很多分支,增加了神经细胞与其他细胞之间的联系。
二、神经传递过程神经传递是指神经细胞之间的信息传递过程。
当神经细胞受到刺激时,会产生电信号。
这些电信号通过轴突传递,并通过神经递质在神经细胞之间传递。
神经递质通常分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质。
兴奋性神经递质会导致目标细胞产生电信号,而抑制性神经递质则抑制目标细胞的活动。
三、脑的结构与功能人类的大脑分为左右两个半球,主要负责思维、意识和感知等高级功能。
脑干位于大脑的底部,控制基本的生理功能,如呼吸、心跳和消化。
小脑位于颅后窝,协调肌肉活动和平衡。
大脑皮质是大脑表面的灰质区域,包含大量的神经元,负责感知、记忆、思考和语言等复杂功能。
四、神经系统疾病与治疗神经系统疾病包括脑卒中、帕金森病、阿尔茨海默病等。
脑卒中是由于脑血管破裂或堵塞导致的脑部供血不足,可以导致瘫痪和认知障碍。
帕金森病是一种运动障碍性疾病,主要由于多巴胺神经元的损失而引起。
阿尔茨海默病是老年痴呆的一种形式,特征包括记忆力下降和认知功能障碍。
治疗神经系统疾病的方法包括药物治疗、手术和康复治疗等。
药物治疗常用于改善症状和控制疾病的进展。
手术常用于治疗脑肿瘤、脑出血等需要手术干预的疾病。
康复治疗旨在帮助病人恢复运动功能、语言能力和日常生活能力。
五、神经生物学研究的进展随着医学技术的不断发展,神经生物学研究取得了巨大的进展。
例如,神经成像技术可以通过扫描脑部活动来了解特定区域在认知和行为过程中的作用。
基因编辑技术使得科学家能够研究特定基因与神经系统功能之间的关系。
神经干细胞研究为治疗神经系统疾病提供了新的途径。
六、结语神经生物学是研究神经系统的结构和功能的领域,它对于我们理解人类思维、行为和疾病治疗等方面具有重要意义。
神经生物复习重点

神经生物复习重点名词解释1.感觉:客体现实的个别特征在人脑的反应。
2.性别假定:分辨别人是与自己同性别还是异性别。
3.僵立反应:人或动物遇到危险时逃避攻击的行为反应,遇到危险时僵立直至危险穿过安全区,一般然后会突然逃跑。
4.应激的警觉阶段:即刻产生的对危险的短时程效应,持续数分钟至数小时,产生攻击或逃跑的选择反应,当应激刺激终止,副交感神经系统接管,使机体恢复至应激前状态。
5.应激的抗拒阶段:应激的第二个阶段,发生长时程的代谢调整,持续的应激刺激最终引起TSH和生长激素分泌下降,性和生殖过程被抑制。
6.飞行时差反应:跨时区旅行硬气的日周期节律相序改变。
睡眠觉醒节律会在48小时内恢复,而体温节律需要较长时间。
7.三原色理论:视网膜存在三种不同的感光细胞,分别对应短中长波光敏感,收到不同刺激产生不同兴奋状态,进而在中枢引起某种颜色知觉。
8.开胃物效应:餐前开胃物增加进食量,可能与头期效应有关。
9.性别认同:对自己是男性还是女性的心理和主观感受。
10.习得性味道厌恶:由于进食后产生疾病,而对该食物产生厌恶。
11.焦虑障碍:是一组主要表现为焦虑、抑郁、恐惧、强迫、疑病症状或神经衰弱症状的精神状态。
12.离子通道选择性:每一种通道只对一种或几种离子有较大的通透能力,对其他的离子则不允许或不易通透。
13.神经管:由神经外胚层管构成的原始胚胎中的中枢神经系统。
14.胶质细胞:广泛分布于中枢和周围神经系统中的支持细胞。
15.突触:神经元之间或神经元与效应器之间特化的接触区域。
16.抑郁症:持续的情绪低落、兴趣低下、思维能力降低。
17.神经生物学:当今生命科学的带头学科之一,研究神经系统的结构功能及精神病的发生机理。
18.神经元树突和轴突:神经元胞体的延伸部分,树突为神经元的输入通道,将其他神经元所接收的动作电位传送至细胞本体,轴突为输出通道,传递细胞本体的动作电位至突触。
19.非匹配样本任务:人类遗忘症的动物模型,猴子为了取到一个食物奖励而移开一个样本物体,一段时间延缓后,猴子要移开与先前样本不同的物体才能得到食物。
神经生物学复习

神经生物学复习⏹ 大细胞通路&小细胞通路超柱(hypercolumn ):视皮质中即有朝向柱又有眼优势柱的基本功能单位。
一个超柱包含一组对各种朝向有反应的朝向片(一套朝向柱)、一组左、右眼的眼优势柱和若干处理颜色信息的小杆。
能对接受的信号进行新一轮的分析、整合,并将处理结果输至脑的有关区域。
双眼性:皮质细胞的感受野严格左右对应、最佳朝向相同、两眼的信号相互重叠的特性称为皮质细胞的双眼性。
双眼性是双眼视觉的基础。
朝向柱(方位柱):皮质中以垂直方向分隔,具有恒定感受野朝向的区域。
是皮质视觉感受野组构的一个特点。
视觉感受野receptive field )指能够引起某个视觉神经元发生反应的视网膜区域。
视觉系统在处理图像信息时,可以对不同形式的感受野逐级进行抽提。
视觉信息中枢传导两条通路:大细胞通路(M 通路):空间和运动识别 小细胞通路(P 通路):物体辨认海兔缩鳃反射敏感化:当海兔尾部受到一个伤害性电刺激后,对喷水管一个温和的触觉刺激会引起鳃和喷水管过于强烈的收缩,即产生敏感化,并能维持一定的时间(数分钟 ~ 数周)。
缩鳃反射敏感化的细胞机制:突触前易化 尾部的刺激兴奋中间神经元释放5-HT ,5-HT 与感觉神经元上的受体结合,激活PKA ,PKA 磷酸化K+通道并使其关闭,延长感觉神经元上的动作电位时间,从而使Ca2+内流增加,神经递质释放增加,从而使运动神经元动作电位增多,肌肉收缩加强。
长时程增强(long term potentiation, LTP ):高频重复刺激后,在突触后神经元快速形成的、持续时间较长的EPSP 增强(潜伏期缩短、振幅增高、斜率加大)。
该现象可持续的时间长达几小时-几周。
这种持续电刺激引起的突触后神经元的长时程易化称为LTP 。
⏹ 谷氨酸Glutamate &谷氨酰胺glutamine 循环⏹NMDA&AMPA受体信号转导比较⏹神经营养因子小题和大题⏹兴奋性电位和抑制性电位区别试述兴奋性与抑制性突触后电位的作用与产生原理。
神经生物学复习

神经⽣物学复习神经⽣物学神经系统总论1.神经元的结构①细胞膜:为可兴奋膜,在接受刺激,传播神经冲动和信息处理等⽅⾯起重要作⽤,其上有离⼦通道,受体等。
通道有的是电位门控通道,有的是化学门控通道,有的通道是经常开放的。
②胞体:LM下,核位胞体中央,⼤⽽圆;核异染⾊质少,着⾊浅,有性染⾊质;核仁⼤⽽明显;核周质主要有尼⽒体、神经原纤维等。
EM下可见,RER、核糖体、微管、微丝、 Golgi复合体、脂褐⾊素、多泡体等;某些分泌性神经元还有分泌颗粒。
③树突:结构与胞体中核周质基本相似,有的树突上有树突棘(spine),EM 下可见树突棘中有的有棘器(spine apparatus)。
④轴突:⼀般由胞体发出,也有从树突⼲的基部发出的,发起处呈圆锥形,为轴丘(axon hillock),此处⽆尼⽒体。
轴突表⾯的细胞膜称轴膜(axolemma),胞质为轴质(axoplasm)。
轴质内有⼤量的微管和神经丝、微丝,在其内构成⽹架结构。
细胞器主要有SER及⼩泡等,⽆RER及Golgi复合体。
轴膜可传导神经冲动。
2.神经元功能①信息传递②营养细胞③分泌激素④免疫3.神经系统组成神经系统由脑和脊髓及由它们发出的神经组成。
脊髓(spinal cord)中枢神经系统神经系统脑(brain)脑神经:12对,有感觉与运动之分周围神经系统脊神经:31对⾃主神经内(脏神经的传出部分⼜称为⾃主神经系统或植物神经系统,分为交感和副交感神经。
)4.常⽤术语灰质:在中枢神经系统中,神经元胞体和树突的聚集部位,此部分因富含⾎管⽽在新鲜标本中呈现灰⾊。
⽩质:中枢神经系统内的神经纤维聚集⽽成,髓鞘⾊泽⽩亮。
⽪质:⼤脑和⼩脑表层的灰质。
髓质:⼤脑和⼩脑的⽩质被⽪质包绕,位于深⽅,称为髓质。
神经核:在中枢神经系统,形态功能相近的神经元胞体聚集⽽成的灰质团块。
神经节:在周围神经系统,形态功能相近的神经元胞体聚集⽽成的灰质团块。
纤维束:中枢神经内⾏程与功能相同的神经纤维聚集成束,称纤维束。
神经生物学期末重点

1.静息电位:神经元及其它可兴奋细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。
2.A P:指给细胞一次有效刺激,在细胞膜RP基础上发生的一次快速而可逆的、可向远处传播的电位波动。
3.阈电位:在外界有效刺激(阈刺激或阈上刺激)下,膜电位去极化到某一临界值时,产生动作电位,这个临界值称为阈电位。
4.阈强度:能引起膜发生去极化并达到临界值产生动作电位的外界刺激强度。
5.神经发育关键期(敏感期)所谓神经发育关键期(敏感期),就是神经系统的某种机能在某个时期突然快速发展,如果错过了这个时期,比如由于环境剥夺等原因妨碍了该机能的正常发展,导致永久的、不可逆的功能缺陷,以后这种机能几乎无法修复、弥补。
出生前关键期:通常导致器质性缺陷出生后关键期:通常导致功能性缺陷(如弱视等)6.印记(imprinting):是指某些动物在初生婴幼期间对环境刺激所表现的一种原始而快速的学习方式。
7.Hebbian theory 赫布理论:即突触前神经元向突触后神经元的持续重复的刺激可以导致突触传递效能的增加。
8.神经肌肉接头(neuromuscular junction, NMJ):运动神经元轴突末梢和骨骼肌之间形成的一种特殊突触链接,是一种外周神经系统胆碱能突触。
9.神经递质(neurotransmitters,NTs):由神经元合成并由突触释放参与突触信息传递的化学物质。
神经元之间通过神经递质进行电—化学—电信号的转换。
10.神经调质(neuromodulator,调节性神经递质),可调节膜电位、兴奋度,也可调控其突触后神经元的递质释放。
11.光遗传学(Optogenetics)一类通过用光激活遗传编码的效应物来操纵神经元活性的方法,效应物通常是微生物的视蛋白,光遗传学能够在毫秒量级的时间内准确控制遗传学上靶定的特定神经元活性。
12.传导通路:传导通路是复杂反射弧的一部分,有上行(感觉)和下行(运动)之分。
总体来说,它们分别是反射弧组成中的传入和传出部分,一般要涉及最高中枢大脑皮质。
神经生物学概论(一)2024

神经生物学概论(一)引言:神经生物学是研究神经系统的结构、功能和发展的学科,是生物学的重要分支之一。
本文将介绍神经生物学的基本概念、神经元的结构与功能、神经信号传递、神经系统发育以及神经科学的应用领域。
正文:一、基本概念1. 神经生物学的定义和研究对象2. 神经生物学与其他学科的关系3. 神经生物学的历史和重要里程碑4. 神经科学的研究方法和技术5. 神经生物学的研究意义和应用前景二、神经元的结构与功能1. 神经元的基本结构和组成2. 神经元的功能:信息处理和传递3. 神经元的类型和分类4. 神经元的发育和成熟过程5. 神经元的可塑性和学习记忆三、神经信号传递1. 神经元内部电信号的传导与产生2. 突触传递的基本过程和机制3. 突触可塑性及其在神经系统功能中的作用4. 神经递质的种类和作用机制5. 神经调节和神经信号整合四、神经系统发育1. 神经细胞的分化和定位2. 神经细胞迁移和形态发育3. 突触的形成和发展4. 神经系统发育的调控因素5. 神经系统发育中的异常与疾病五、神经科学的应用领域1. 神经科学在临床医学中的应用2. 神经科学在神经退行性疾病中的研究与治疗3. 神经科学在心理学和行为学中的应用4. 神经科学在人工智能和机器学习中的应用5. 神经科学的未来发展方向和挑战总结:神经生物学作为研究神经系统的学科,涉及到神经元的结构与功能、神经信号传递、神经系统发育以及神经科学的应用领域。
通过深入研究神经生物学,我们可以更好地理解神经系统的工作原理,为神经科学的发展和疾病治疗提供有力支持。
随着技术的不断进步和研究的深入,神经生物学将继续为人们提供更多的启示和突破。
【大学考试资料】-神经生物学复习题

希望在全面复习的基础上,然后带着下列的问题重点复习一、名词解释神经元、神经调质、离子通道、突触、化学突触、电突触、皮层诱发电位、信号转导、受体、神经递质、神经胚、神经诱导、神经锥、感受器、视网膜、迷路、味蕾、习惯化、敏感化、学习、联合型学习、非联合性学习、记忆、陈述性记忆、非陈述记忆、程序性记忆、边缘系统、突触可塑性、量子释放、动作电位、阈电位、突触传递、语言优势半球、RIA、LTP、CT、PET、MRI、兴奋性突触后电位、儿茶酚胺、神经递质转运体、神经胚、半规管、传导性失语、离子通道、神经生物学、神经科学、免疫组织化学法、细胞外记录、EEG、突触小泡、纹外视皮层、半侧空间忽视、二、根据现有神经生物学理论,判断下列观点是否正确?说明其理由。
1、神经系统在发育过程中,从神经胚到形成成熟的神经系统,其神经细胞的数量是不断增多的。
2、在神经科学的发展过程中,西班牙的哈吉尔(Cajal)、英国的谢灵顿(Sherrinton)和俄国的巴甫洛夫做出了杰出的贡献,并因此获得诺贝尔生理学或医学奖,其中哈吉尔主要是因创立了条件反射理论,谢灵顿主要是因创立神经元的理论,而巴甫洛夫主要是因创立反射(突触)学说。
3、神经元是神经组织实施其功能的主要细胞,但其数量在神经组织并不是最多的。
4、海马的LTP与哺乳动物的学习记忆形成的机制有关。
5、神经系统的功能学研究方法和形态学研究方法是本质上不同的两种方法,因此迄今尚没有办法把功能学和形态学研究结合起来。
6、一个神经元一般只存在一种神经递质或调质。
7、大脑功能取决于脑的重量。
8、神经肌肉接头处是一个化学突触。
9、10、Bernstein 的膜假说和Hodgkin等的离子学说均能很好地解释神经细胞静息电位和动作电位的产生。
11、EPSP有“全和无”现象12、抑制性突触后电位的产生与氯通道激活有关,而兴奋性突触后电位的产生与钠通道激活有关。
13、视锥决定了眼的最佳视锐度(空间分辨率),视杆决定视敏度。
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2009年神经生物学复习资料一名词解释静息电位:活细胞处于安静状态时存在于细胞膜两侧的电位差,称为静息电位,在多数细胞中呈现稳定的内负外正的极化状态,通常是采用细胞内记录获得。
阈电位和阈强度:能使Na+通道大量开放从而产生动作电位的临界膜电位。
(或能使膜出现Na+内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位。
在一定的刺激持续作用下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度,称为阈强度。
动作电位“全或无”现象:指动作电位的产生,不会因为刺激因素的不同或强度的差异而使动作电位的形状发生改变,即动作电位只要发生,它的波形就不发生变化。
后电位:在锋电位下降支最后恢复到静息电位水平前,膜两侧电位还要经历一些微小而较缓慢的波动,称为后电位。
突触:一个神经元和另一个神经元之间的机能连接点,神经元之间传递信息的特殊结构。
突触的结构一般可由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成。
根据突触连接的界面分类:分为Ⅰ型突触或非对称突触;Ⅱ型突触或对称突触。
根据突触的功能特性分类:分为兴奋性突触和抑制性突触。
根据突触的信息传递机制分类:分为化学突触和电突触。
突触整合:不同突触的冲动传入在神经元内相互作用的过程。
它不是突触电位的简单代数和,其本质是突触处激活的电导和离子流的对抗作用,从而控制膜电位的去极化和超极化的相对数量。
(当神经元具有两个或者两个以上的信号同时输入的时候,这些信号在神经元上就会发生叠加,这种现象称为突触整合。
两次兴奋造成的神经元去极化作用将大于单个兴奋性;如果兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位同时发生,则两种作用可能会互相抵消。
)电压依赖性离子通道离子通道是神经系统中信号转导的基本元件。
能产生神经元的电信号,调节神经递质的分泌,也能将细胞外的电解质、化学刺激及细胞内产生的化学信号转变成电反应。
有两个基本特性:对离子的特异性和对调节的易感性。
有一类通道对电压变化敏感,受电压变化的调节而关闭。
化学依赖性通道:能特异性结合外来化学刺激的信号分子,引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放,然后靠相应离子的易化扩散完成跨膜信号传递的膜通道蛋白。
化学门控通道:能特异性结合外来化学刺激的信号分子,引起通道蛋白质的变构作用而使通道开放,然后靠相应离子的易化扩散完成跨膜信号传递的膜通道蛋白。
时间性总和:局部兴奋的叠加可以发生在连续解接受多个阈下刺激的膜的某一点,即当前面刺激引起的局部兴奋尚未消失时,与后面刺激引起的局部刺激发生叠加。
G蛋白:能与GTP 结合的蛋白称为G 蛋白,它能接到神经递质、光、味、激素和其他细胞外信使的作用。
一般说来。
G蛋白是一个三聚体结构,由alpha、beta、garma亚基组成,具有多种类型。
反常整流:也称为内向整流器,钾通道的一种,因去极化而关闭,只有在膜处于超极化并且大于静息电位时才开放,此时开放的钾电流为内向的,驱使膜电位趋向钾离子平衡电位。
快瞬性钾通道:也称早期钾电流,可被很小的去极化作用迅速激活和失活,特别是在一次动作电位之后。
被超极化作用“去失活”而接通。
生长锥:神经元轴突和树突生长的末端被称为生长锥,它是一种高度能动的细胞结构特化形式,它的三个结构域是中央区、片状伪足和丝状伪足。
其功能活动受细胞胞体(细胞内游离Ca2+ 浓度)和外部环境(神经递质、细胞外基质、细胞粘连分子)的调节。
先驱神经纤维:在神经束中轴突生长期间,发育期间形成较早,最早到达靶组织的轴突,是其他轴突发育为神经束的引路向导。
外周脑:脊椎动物的视网膜由于在胚胎发育中与脑一样起源于外胚层,具有复杂的、与脑相似的多层次的网络结构,因而被人通俗地称为“外周脑”。
嗅球:传递和处理嗅信息的初级中枢。
LTP:是指突触前神经元在短时间内受到快速重复的刺激后,在突触后神经元快速形成的持续时间较长的EPSP(兴奋性突触后电位)增强,表现为潜伏期缩短、幅度增高、斜率加大。
Papez 回路:由美国神经生物学家James Papez提出,在脑的内侧面上有一个“情绪系统”,它联系着新皮层和下丘脑,这些结构组成的神经回路在情绪体验和情绪表达中起关键作用。
这个回路被称为Papez回路。
Broca 边缘叶:1878年,由法国神经生物学家Broca提出,是指在脑的内表面形成围绕脑干和胼胝体的环的结构,主要由扣带回和颞叶内表面皮层组成,Broca边缘叶主要参与嗅觉和情绪功能。
牵张反射:指骨骼肌受外力牵拉时引起受牵拉的同一肌肉收缩的反射活动。
分为:1、位相性牵张反射(phasic stretch reflex):由肌肉长度的短暂变化所引起的肌肉一次快速而短暂的位相性收缩。
2、紧张性牵张反射(tonic stretch reflex )或肌紧张:由持续地牵拉肌肉所引起的肌肉微弱而持久的紧张性收缩。
下运动神经元:脊髓腹角内的躯体运动神经元,只有它们能直接命令肌肉收缩,因而又被称为运动系统的最后公路(final common pathway)。
随意运动:是为了达到某种目的而指向一定目标的运动或行为,既可由一定的感觉刺激引起,又可由主观愿望而产生。
具有目的性和习得性,必须有大脑皮层的参与,如弹钢琴、开汽车。
随意运动可分成运动的计划、运动的编程和运动的执行三个阶段。
认知:脑对外界刺激或内在动机的注意、分辨以及计划作出有意义的反应的能力。
包括语词、非语词性(如空间的辨认、深度知觉、触-压觉、图像视觉、音乐欣赏等)。
情感性攻击:为了争夺配偶或保护后代,而不是为食物而发起的攻击,伴交感神经系统活性增强的现象,一般都会发出叫声,并且摆出威胁性或防御性的姿势。
昼夜节律:指周期大约为24h的生物节律,具有内源性(endogenous)和协同性(entrainment)两个基本特性。
哺乳动物时程分布受昼夜节律控制的生理活动包括睡眠-觉醒、体温调节、激素分泌、精神/运动、记忆等。
正常情况下,生物昼夜节律总是受到明-暗周期的校正,并与之同步,周期变为24h整。
记忆:记忆是对所获取信息的编码、巩固、保存和读出的神经过程。
根据储存和回忆方式,记忆可分为陈述性记忆和非陈述性记忆两类。
根据记忆保留时间的长短,记忆可以分为短时程记忆、中时程记忆和长时程记忆。
二选择题1 神经递质与突触后膜受体结合后,使后膜对Na+的通透性提高,将引起后膜的电位变化是:(C)A.兴奋性突触后电位B.抑制性突触后电位C.静息电位不变D.产生动作电位2 以下哪个观点不是通道亚型的划分根据?(D)A 激活电位阀值B 失活特性C 药理学敏感性D 通道所处的细胞种类3 电压依赖性通道结构中,被推测可能为电压感受器的为?(C) A S1 B S2 C S4 DS5,S64 用膜片钳记录离子通道的离子电流为(C)。
A mA(毫安)级B μA(微安)级C pA(匹安)级D 以上都不对5 某细胞正常状态时的静息电位为-60mV,当被某病毒感染后,某一时段的静息电位变为-48mV。
其主要原因是影响了(C)A 细胞膜完整性B ATP 酶活性C Na+-K+泵D 钙离子通道6 神经干细胞主要存在于成体脑的室管膜区、_______和_______(B)A 脑室上区、海马 B、脑室下区、海马 C、脑干、海马 D、脑室上区、脑干7、_______和______的长出是神经元固有的特性,其始发方向由神经元内在因素决定,但进一步生长和延长受胞外环境影响(C) A、轴突、胞体 B、树突、胞体 C、轴突、树突 D、以上都是8、视皮层神经元对视觉刺激的各种静态和动态特征都具有高度选择性,如双眼视差(binocular disparity)选择性、_____(D)①方位/方向选择性②空间频率选择性③速度选择性④颜色选择性A、①②③B、②③④C、①③④D、以上都是9、视网膜中,能产生分级电位而不能产生动作电位的神经元是(C)。
A、神经节细胞B、无长突细胞C、水平细胞D、以上都不是10、___接受大于90%的至耳蜗的传入联系,___是传出神经的突触后靶位(A)A、内毛细胞外毛细胞B、基底细胞支持细胞C、支持细胞基底细胞D、外毛细胞内毛细胞11、听觉上行通路的最高级结构是(D)。
A、下丘 B、内膝体 C、上橄榄复核 D、听觉皮层12、嗅球内的神经递质有哪些?(D)①肌肽②GABA ③去甲肾上腺素④5-羟色胺⑤乙酰胆碱A、①②③④B、①②④⑤C、②③④⑤D、以上都是13 假设你在剧场中看魔术,魔术师让你上台配合演出,他拿出两张牌:J 和K,让你在其中随便选一张,过了一会儿,他又让你挑一张,不过要是上次没选的那张。
在挑选第二张牌的过程中,需要记起第一张牌的内容,这类记忆属于下面的那种记忆类型?(A)(A)陈述性记忆(B)启动效应(C)程序性记忆(D) 联合型学习记忆(E)非联合型学习记忆14 相传佛祖佛祖释迦牟尼因为吃了香蕉才获得无穷的智慧,因此香蕉有智慧之果的美誉。
现代营养学家认为香蕉的公用还有很多。
比如有研究表明食用香蕉可以缓解人抑郁症等心理疾病,因为香蕉能促进大脑中合成某种物质增加人的愉快情绪,使人心情变得快乐和安宁。
这种科学家认为能改善情绪的物质是:BA 肾上腺素(B)5-羟色胺(C)乙酰胆碱(D)生长激素15 在手握住某个物体的时候,随着肌肉的持续收缩所出现的疲劳现象会导致手的收缩张力逐渐减少。
在机体中感受肌肉收缩张力变化的感受器是:A (A)肌梭(B)前庭器官(C)关节感受器(D)腱器官16 在肌肉收缩的过程中,运动单位的募集遵循大小原则,胞体较小的运动神经元首先被激活,因此最先被募集的运动单位属于的类型是:AA 慢速收缩抗疲劳型(B)快速收缩抗疲劳型(C)快速收缩易疲劳型(D)以上都有17 一位车祸受伤的病人,膝跳反射消失,但是手部肌肉握力仍正常,没有眩晕症状。
他最有可能受伤的部位是:BA 初级运动皮质(B)脊髓运动神经元(C)小脑(D)基底神经节18 某位病人的视觉,躯体感觉和运动能力正常,但是对左侧空间的要素和事物不能报告和定向。
比如当要求患者描绘一朵花的时候,他只描绘了右半部而忽视左半部。
该患者在大脑皮层中可能损伤的部位是: AA 顶叶联合皮层(B)颞叶联合皮层(C)前额叶联合皮层(D)以上都不是19 下面哪项活动不属于边缘系统功能: D (A)情绪(B)记忆(C)学习(D)痛觉20 把一只不会动的鹰放入鸟笼,小鸟刚开始会吓得乱飞,然后反应逐渐减弱。
这一过程属于: DA 敏感化(B)经典条件反射(C)操作式条件反射(D)习惯化21 在对梦游病人EEG 记录中,显示梦游的时候,脑电出现弥散的大幅度的δ节律。
这个结果显示梦游有可能发生在睡眠的哪个阶段? DA 快速眼动睡眠(RME)(B)1 期非RME 睡眠(C)2 期非RME 睡眠(D)慢波睡眠22 与动物每日生物节律关系最密切的神经核是: D (A)缝核 (B)前庭核 (C)视丘下核 (D)视交叉上核。