受体
受体

6.2.1
受体的基本特征
受体分为膜受体和胞内受体。无论定位于何处, 受体的两个基本功能缺一不可,即特异地识别并结 合特定的信号分子,然后把接受的信号准确无误地 放大并传递到细胞内,引发一系列胞内信号级联反 应,产生特定的细胞效应。
甾类激素、甲状腺素等疏水性胞间信号和气体 信号的受体均定位于胞内或核内,其它亲水性胞间 信号的受体均位于细胞质膜上。
《科学》杂志评出2007年十大科学发现
美国《科学》杂志12月21日公布了2007年度科学突破,“科学家发现人 类基因组差异”荣登榜首,成为2007年度最大的科学突破。以下是《科 学》杂志年度十大科学突破名单:
4. 揭开β 2-肾上腺素受体神秘面纱
揭开β 2-肾 上腺素受体 神秘面纱
长期以来,确定β 2-肾上腺素受体的结构便被列入“未完成名单”之列, 就在一些结晶学家认为这项任务不可能完成之时,研究人员却成功与肾上 腺素的这个“靶子”发生了“亲密接触”。β 2-肾上腺素受体是大约1000 个被称之为“G蛋白偶联受体”的跨膜分子中的一个。通过探测光、气味和 味道、这些受体为我们提供了周围环境的信息。此外,G蛋白偶联受体也可 通过传递激素、神经递质5-羟色胺以及其它分子的信息,帮助调整我们身 体的内部状况。 抗组胺剂、β -受体阻滞剂等药物均瞄准了G蛋白偶联受体,但一直以来, 研究人员从未发现这种受体的高清晰结构,以至于药物的有效性在一定程 度上受到了影响。有关G蛋白偶联受体结合位点的清晰图片可能加快更有效、 更安全药物的研发进程,但到目前为止,科学家只搞定了一种简单的G蛋白 偶联受体。
G蛋白耦联型受体为7次跨膜蛋白,受体胞外结构域识别胞外
信号分子并与之结合,胞内结构域与G蛋白耦联。通过与G蛋白 耦联,调节相关酶活性,在细胞内产生第二信使,从而将胞外
受体的名词解释

受体的名词解释受体是植物或动物生物体内调节生理活动的重要组成部分,是与外界特异性结合分子互作的蛋白质。
它们通常位于细胞膜上,可以把信息传递给细胞内,并帮助激活或调节细胞内的生化反应,从而调节植物或动物的生理活动。
它主要的功能是捕捉特定的分子,受到此分子的刺激,从而调节细胞内的生化反应,从而调节植物或动物的生理活动。
受体的作用涉及生物体的药物反应、抗体识别和各种信号分子的调节等。
一般来说,受体可分为两大类:结构性受体和功能性受体。
结构性受体是由结构性蛋白质组成的受体,它们不是特定的分子,而是一类特定结构的蛋白质,以特定的结合能有效地吸收外界信号,或者捕捉特定的配体来进行相反的作用。
功能性受体是指特定分子的受体,它们与外界物质或分子有特异性结合,因而可以产生特定的生物学活性,被称为功能性受体。
受体的蛋白质结构是由蛋白质的氨基酸序列决定的,受体的功能主要取决于其结构特征,包括氨基酸序列中的氨基酸类型、氨基酸序列中氨基酸的排列以及氨基酸序列中氨基酸的化学性质。
研究这些结构特征可以帮助我们了解外界分子如何与受体结合,从而畅通生物体内的信号传导,从而调节植物或动物的生理活动。
受体的认识和研究也可以帮助科学家开发新的药物,如靶向治疗药物或抗病毒药物,可以有效地抑制特定受体的活性,从而抑制疾病的发展。
此外,受体的研究也可以为遗传学和发育生物学的研究奠定基础,因为这些受体更具体地反映了基因对生物体的影响。
总之,受体是生物体调节生理活动的重要组成部分,可以传达外界信号,并把信号转换成细胞可识别的形式,从而调节植物或动物的生理活动。
受体的认识和研究也可以应用于药物研发,以及遗传学和发育生物学的研究。
通过这些研究,将会更加深入地认识受体的作用及其在控制生理活动的重要性。
受体的名词解释

受体的名词解释受体是指蛋白质或其他大分子,其能够与特定的分子或化合物进行作用,以刺激或抑制生物体内的特定细胞反应。
在生物活性药物发现和药物设计领域,受体经常被用作药物的“目标”,以引发有效的生物学改变。
外,受体也可以用来了解一些已知分子或药物的作用机制。
研究者可以研究受体结构,并将受体改造以改善药物的作用。
受体本质上是介质,它能够使两个反应联系起来,以产生特定的结果。
受体可以是蛋白质,也可以是其他大分子,可以是持续性和可更改性存在,也可以是临时存在。
受体通常位于细胞膜上,但也可以位于细胞内部。
受体可分为三类:内受体、表受体和细胞外受体。
内受体位于细胞内,从细胞外的分子或化合物中获得信号,并将其转换为细胞内的反应,如基因表达、激素分泌等。
表受体位于细胞膜上,能够检测外界的环境因子,如激素、抗原、病毒或其他分子,并将其转换为细胞内的信号。
细胞外受体是一类位于细胞膜外的受体,能够检测外来的分子或激素,并将其转换为细胞内的信号,从而促进细胞的功能。
受体有多种类型,常见的类型包括:受体蛋白质,G蛋白偶联受体,激酶受体,酰胺受体,细胞外信号受体和细胞内信号受体。
受体蛋白质是一类在细胞表面发挥作用的蛋白质,能够检测外界的环境因子,并与外界的信号分子发生相互作用,从而诱导细胞做出反应。
G蛋白偶联受体是一类在细胞膜上发挥作用的受体,能够检测外界的分子或激素,从而触发G蛋白信号的传导,进而刺激细胞内的其他过程。
激酶受体是一类能够检测激素,促进细胞内激酶的激活,从而引发细胞信号传导的受体,称为激酶受体。
酰胺受体是一类位于细胞膜上发挥作用的受体,能够与特定的抗原发生作用,从而刺激细胞的信号传导反应。
细胞外信号受体是一类位于细胞膜外的受体,能够检测外界的激素或其他分子,其转换后的信号被细胞内传递,引发细胞功能的上游反应,促进细胞发挥功能。
细胞内信号受体是一类位于细胞内表面发挥作用的受体,它能够受到细胞内的信号分子等刺激,从而引发细胞内的特殊反应,促进细胞发挥功能。
受体的概念及意义

受体的概念及意义受体是生物体中的一种特定分子结构,它能够与某些分子或化合物发生特异性的相互作用,从而导致信号传导、物质药效等生物效应的产生。
受体通常分布在细胞膜上,也可以存在于细胞质或细胞核内。
受体的概念主要起源于药理学和生物化学领域。
药理学角度来看,受体是指药物与生物体之间相互作用的特定靶点。
生物化学角度来看,受体是指与配体结合能够发生化学或物理变化的分子结构。
不同的生物体和不同的细胞具有不同的受体,这使得受体的研究成为药物设计和生理学研究的重要基础。
受体的意义主要体现在以下几个方面:1. 信号传导:细胞受体通过与配体结合,引起一系列内部信号转导的级联反应。
例如,肌肉细胞上的肾上腺素受体与外界的肾上腺素分子结合后,可以激活腺苷酸环化酶,从而产生环磷酸腺苷(cAMP),进而激活蛋白激酶A,最终导致肌肉收缩。
2. 药物作用:受体的发现和研究为药物设计和开发提供了重要的依据。
药物通常通过与受体结合或影响受体的活性来发挥作用。
药物的研发研究人员通过研究受体的结构和功能,可以更好地理解药物和受体之间的相互作用机制,从而设计出更加有效和有选择性的药物。
3. 生理调节:受体在生理活动中起到了重要的调节作用。
例如,许多内分泌系统靶标受体对于激素的抑制或促进起到了调节作用。
胰岛素受体对胰岛素的作用敏感,能够通过调节血糖水平来维持机体的内稳态;甲状腺受体对甲状腺激素的作用敏感,通过调节代谢率、能量平衡等来维持机体的正常功能。
4. 疾病诊断与治疗:许多疾病与受体的异常有关,如肿瘤、心血管疾病和神经系统疾病等。
研究受体的变化可以帮助我们了解疾病的发生和发展机制,并为疾病的早期诊断和治疗提供依据。
例如,癌症药物的设计常常针对特定的受体,如HER2受体在乳腺癌中的过度表达,通过设计针对HER2的抗体药物进行治疗。
受体的研究方法主要有两个方面:1. 结构研究,通过X射线晶体学、核磁共振等方法,解析受体的三维结构,从而揭示其与配体结合的机制;2. 功能研究,通过细胞生物学、分子生物学等方法,研究受体的功能,探究其在细胞内部信号传导及生理调控等方面的作用。
受体

受体的数目减少和(或)受体与配体的 结合亲和力降低与失敏。
• 受体上调(up regulation) 受体的数目增加和(或)受体与配体的 结合亲和力升高。
调节机制:
• 磷酸化与脱磷酸化作用
• 膜磷脂的代谢的影响
是一类和GTP 或 GDP 相结合、位于细胞 膜胞浆面的外周蛋白,由 α、β、γ 三个亚基组
成。有两种构象:
非活化型: α、β、γ 三聚体结合GDP
活化型: α亚基结合GTP,与βγ 亚基分离
G蛋白的效应蛋白: AC cAMP↑ cGMP↓ cGMP的PDE
PLC
P子通道:Ca 2+,Na+,K+通道
DNA结合蛋白。
膜受体:
存在于细胞质膜上的受体,绝大部分是 镶嵌糖蛋白。
一、受体的分类、结构与功能
(一)膜受体
1. 环状受体 ——配体 依赖性离子通道 4-5个亚基构成,每个 亚基由 4-5 α-跨膜 螺旋组成
2. 七个跨膜α螺旋受体——G蛋白偶联受体
※ G蛋白(guanylate binding protein)
G蛋白偶联受体的信息传递可归纳为:
激素
受体
G蛋白
酶
第二信使
蛋白激酶
酶或功能蛋白磷酸化
生物学效应
信息传递过程中的G蛋白
G蛋白的类型 Gs α亚基 αs 功 能
激活腺苷酸环化酶
Gi Gq Gt
Go
αi
抑制腺苷酸环化酶 激活磷脂酶
αt
αo
激活视觉
大脑中主要的G蛋白
3. 单个跨膜 α 螺旋受体
受体的名词解释

受体的名词解释受体(Receptor)是指生物体内一种特殊的分子结构,能够与特定的信号分子或化学物质发生相互作用,并传递信号到细胞内,从而产生生物学效应。
受体在生物体内的功能非常重要,可以让细胞接收并解读外界的信息,进而作出相应的反应。
受体通常位于细胞膜表面,但也可以存在于细胞内部。
根据受体的位置和结构特点,可以将其分为以下几种类型:1. 膜受体:位于细胞膜上的受体,包括离子通道受体、酪氨酸激酶受体、鸟苷酸环化酶受体等。
这些受体通常能够与信号分子结合后,改变细胞膜的通透性或激活内部信号转导途径,从而产生作用。
2. 核受体:位于细胞核内的受体,包括雌激素受体、孕激素受体等。
这类受体在信号分子结合后,会调控基因的转录和翻译过程,从而改变细胞内的基因表达水平。
3. 细胞内受体:位于细胞质或内质网上的受体,包括G蛋白偶联受体、细胞色素P450等。
这些受体与信号分子结合后,通过激活或抑制特定的酶活性,从而发挥调节细胞代谢的作用。
受体的结构可以分为两个主要部分:结合域和信号传导域。
结合域负责与信号分子结合,并触发信号传导过程。
信号传导域则将信号传递到细胞内,激活相关信号转导途径,从而引发一系列的生物学反应。
受体的结合与信号转导是高度特异的,即受体只能与特定的信号分子结合,并引发特定的生物学效应。
这种特异性是通过受体的空间构象和电荷分布决定的。
不同类型的受体具有不同的结构特点和功能,使其能够适应不同种类的信号分子和环境条件。
受体在生物体内起到了重要的调节作用。
它们参与了很多生物过程,如免疫反应、神经传导、细胞分化和发育等。
通过与信号分子的结合,受体能够调节细胞内的代谢和功能,使细胞对外界的变化做出适当的反应。
值得注意的是,一些药物也可以作为受体的配体结合到受体上,从而改变受体的活性。
这种现象被广泛应用于药物研发和治疗疾病的方法中,如激动剂、抑制剂和拮抗剂等。
综上所述,受体是生物体内重要的分子结构,能够与特定的信号分子结合并传递信号到细胞内,从而产生生物学效应。
受 体
受 体3.1受体的含义许多药物在体内先与某种生物大分子称为受体(receptor)结合,然后产生某种生物作用。
受体的概念在百余年前就已开端,1878年Langley 研究阿托品与匹罗卡品对猫的唾液腺可产生相互拮抗作用,提出细胞内有某种物质,可与阿托品,匹罗卡品都形成化合物。
到1908年,Ehrlich 将细胞内与药物形成化合物的物质称为接受物质(Receptive substance),能接受药物的刺激,并传递刺激.经过百年来不断进展,目前认为受体是生物体的细胞膜上或细胞以内的一种大分子结构。
信息分子如内源的激素或传导神经的递质,在极低浓度就能和有关受体大分子相互作用,生成可逆性复合物,并进一步启动功能性变化,如开启细胞膜上的离子通道,或激活特殊的酶,从而导致生理变化。
药物也作用于同一受体。
有些受体已经从细胞分出,大多是蛋白质或糖蛋白。
有些分出的蛋白的氨基酸顺序已经测定。
配体(ligand)是能与受体产生特异性结合的生物活性物质。
信息分子和药物能与受体结合的,都是配体。
配体通过受体上的结合部位(binding site)直接结合。
受体有着特定的含义,是对特定生物活性物质具有识别能力,并可选择性结合的大分子。
可是,从寻找药物的角度,酶、离子通道、抗原、核酸、多糖、脂质等也与药物结合,产生生物作用,因而也可看作广义的受体样物质。
3.2激动作用与拮抗作用药物(S)产生作用,首先与受体(R)结合而成复合物(SR),然后生成反应产物,或产生生物效应(都以P 代表〕式中K 为各该反应的速率,K 1/K 2的数值越大,则药物与受体的结合越牢,称为亲和力(affinity), 即为复合物解离常数的倒数。
K 3数值愈大,即愈易生成产物或效应。
每单位复合物产生的效应称为内在活力(Intrinsic activity)。
(1〕药物如对受体的亲和力很强,内在活力也较大,意为能激活整个受体分子使其产生生物效应,称激动作用,这药物称激动剂(agonist). (2) 如对受体亲和力很强,但内在活力为零,于是占去了受体,阻断了信息分子的作用,不使其产生生物效应,称拮抗作用,这药物称拮抗剂(antagonist),或称阻断剂(blocker). (3〕如对受体亲和力很强,内在活力不是零,但也数值不大,一方面产生程度上不强的效应,一方面又阻断了信息分子的生物效应,表现为部分激动效应,这药物称部分激动剂(partial agonist).S+RPK K 1233.3交感神经与副交感神经的递质生物的许多活动通过神经或激素传递信息。
受体的名词解释
受体的名词解释受体是生物学中一种重要的概念,它分为多种不同的类型,可以在多种不同的系统中发挥作用。
受体是一种非常常见的生物元素,它可以与其他一些蛋白质及分子联系在一起,发挥重要的作用。
受体( Receptor是一种调节生物学过程的分子,它可以结合特定的物质,监测生物体内发生的变化,进行反应,而以受体为中心的过程叫做受体调节。
受体的主要作用是生物体内的分子特异结合,其特异性是如何形成的仍未完全搞清楚,但是受体的本质是一种特异性结合,该结合可以使受体与其他活性的分子物质或对立的物质相互作用,以及特异性发挥不同的作用。
受体分为多种类型,如荷尔蒙受体、酶受体、细胞表面受体及分子受体。
荷尔蒙受体(Hormone Receptor)是由一类蛋白质所构成的,它们可以与荷尔蒙特异性结合,并调节生物体内的生理活动,这些蛋白质分子的形式和特性均特异性不同。
一般来说,荷尔蒙受体都是在细胞内形成的,但它们也可以在细胞外发挥作用;荷尔蒙受体不仅可以检测外界信号,而且还可以调节内部系统,如细胞代谢等。
酶受体(Enzyme Receptor)是一类特定的蛋白质,它可以与酶特异性结合,在生物体内起着主要的作用。
它们主要有两种形式:一种是具有可逆结合作用的group-specific受体,另一种是具有不可逆结合功能的monospecific受体。
酶受体的主要作用是与相应的酶分子结合,发挥调节生物过程的作用,如催化酶的活性,促进特定反应的进行,以及调节活性物质的产生。
细胞表面受体(Cell Surface Receptor)是一类膜蛋白质,它们主要分布在细胞表面上,参与生物体内外的信号传递,细胞内发生正常的生物学过程,如细胞增殖,基因表达,细胞分化,细胞功能等。
细胞表面受体主要由多肽链组成,其中一部分可以与其他细胞表面蛋白结合,而另一部分可以与细胞外分子特异性结合,引起细胞内的变化,从而影响细胞的活性。
分子受体(Molecular Receptor)是一类低分子量的蛋白质,它们可以与低分子量的分子特异性结合,发挥其特异的功能。
受体的概念药理
受体的概念药理受体(receptor)是生物体内分子的一种,它可以与其他分子结合,执行特定的生理或药理功能。
受体主要存在于细胞膜、细胞质以及细胞核内,是信息传递的重要部分。
受体可以感受外部环境和内部环境的信号,转化为生物体能够识别和响应的语言,从而让生物体做出相应的调节和反应。
因此,受体的概念对于药理学的研究和应用具有极其重要的意义。
受体可以通过多种方式分为不同的类别,例如按照结构区分可分为膜受体(例如离子通道和G蛋白偶联受体)和细胞内受体(例如核受体);按照功能区分可分为激动受体、抑制受体和调节受体等。
不同的受体类型具有不同的特点和作用方式,研究不同受体的结构、功能和调节机制对于揭示生物体的生理和病理过程,以及开发新的治疗方法具有重要价值。
在药理学中,受体是药物作用的靶点之一。
常见的药物可以通过与受体结合来产生药理效应,进而调节生物体内的相应生理和代谢过程。
比如,β肾上腺素受体的激动剂能够模拟肾上腺素的作用,而β受体阻滞剂则可以阻断肾上腺素对受体的作用。
锂盐可以通过作用于细胞膜上的离子通道,达到抗抑郁和抗躁狂的治疗效果。
因此,研究不同受体在药物作用中的作用和调节机制,不仅对新药的发现和开发具有重要的价值,也可以为药物治疗的个体化给予更多的考虑和选择。
另外,受体也可以在生理过程和病理过程中发挥重要的作用。
例如,β淀粉样蛋白是一个可溶性的膜受体,它在多种神经退行性疾病中扮演着重要角色,其异常聚集可能导致神经元的死亡和脑细胞的发育障碍。
糖皮质激素受体则在机体应激反应中起到重要的作用,它能够调节糖代谢、免疫反应和炎症反应等多种生理和代谢过程。
了解不同受体在生理和病理过程中的作用,有助于深入理解疾病的发生机制,开发新的药物治疗方案和预防措施。
总之,受体是生命体内信息传递的主要载体,不同的受体类型在生理、病理、药理等方面发挥着重要的作用。
了解受体的结构、特点、功能和调节机制,对于药物的研发和治疗策略的制定,以及揭示生物体生理和病理过程等方面具有重要的意义。
受体名词解释
受体名词解释
受体是指在感觉和感知过程中接受刺激并产生相应响应的器官、细胞或结构。
受体能够接受外界的刺激信息,并将其转换成神经信号传递给大脑,并最终产生感觉或感知的过程。
受体可以分为不同的类型,常见的有视觉受体、听觉受体、触觉受体、嗅觉受体和味觉受体。
这些受体位于人体的不同部位,分别负责接收不同的刺激信息。
视觉受体位于眼睛中的视网膜中,接受光线的刺激。
视网膜中的视细胞能够感知光线的强弱和颜色,并将这些信息转化为神经脉冲传递到大脑的视觉皮层,最终形成视觉感知。
听觉受体位于耳朵中的耳蜗中,接受声音的刺激。
耳蜗内的听细胞感受声音的频率和强度,并将其转化为神经脉冲传递给大脑的听觉皮层,最终形成听觉感知。
触觉受体分布在皮肤的不同部位,负责感知与皮肤接触的压力、温度和疼痛等刺激。
这些受体包括触觉感受器、温度感受器和痛觉感受器等,能够将不同的刺激信息转化为神经脉冲传递给大脑,形成触觉感知。
嗅觉受体分布在鼻腔的黏膜上,感知不同的气味刺激。
嗅觉受体能够识别不同的气味分子,并将这些信息转化为神经脉冲传递给大脑的嗅觉区域,形成嗅觉感知。
味觉受体分布在舌头的味蕾上,接受食物味道的刺激。
舌头上
的味蕾包括甜、咸、酸、苦和鲜等不同类型的味蕾,能够感知不同味道的食物,并将其转化为神经脉冲传递给大脑的味觉区域,形成味觉感知。
受体的存在使我们能够感知外界的刺激,对环境做出适应和反应。
它们在人体的不同部位起着重要的作用,为我们提供了丰富的感觉和感知体验。
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三. 感觉投射系统 (一)特异投射系统 除嗅、 听觉以外的经典的感觉的传导通路, 除嗅、视、听觉以外的经典的感觉的传导通路, 由三级神经元接替完成: 由三级神经元接替完成: 脊髓神经节或脑神经感觉神经节 →脊髓后角或脑干的 有关神经核团 →丘脑感觉接替核 →皮层的特定区域 特点: 点对点的投射,引起特定感觉。 特点:1. 点对点的投射,引起特定感觉。 2. 纤维终止皮层第四区,再通过中间神经元到 纤维终止皮层第四区, 大锥体细胞胞体,突触小体多。 大锥体细胞胞体,突触小体多。 3. 局部阈下兴奋易总和而产生扩布性兴奋。 局部阈下兴奋易总和而产生扩布性兴奋。 4. 接受特异传导道的冲动,联系切断后动物仍 接受特异传导道的冲动, 保持觉醒状态。 保持觉醒状态。
(一) 内脏痛的特征 1. 缓慢、持续、定位不清、对刺激分辨率差 缓慢、持续、定位不清、 对机械性牵拉、缺血、痉挛、炎症敏感, 2. 对机械性牵拉、缺血、痉挛、炎症敏感,对使皮肤 痛的切割、烧灼等不敏感. 痛的切割、烧灼等不敏感. 食管、 3. 大部分由交感传入纤维传递 (食管、气管为迷走神 直肠、子宫为盆神经传入). 经; 直肠、子宫为盆神经传入). (二) 体腔壁痛 • 体腔壁浆膜受到刺激是产生的疼痛. 体腔壁浆膜受到刺激是产生的疼痛. • 特征与躯体痛相似. 特征与躯体痛相似. • 由躯体神经传入. 由躯体神经传入.
6. 氨基酸类递质及其受体 (1)兴奋性氨基酸类: )兴奋性氨基酸类: 谷氨酸 门冬氨酸 谷氨酸受体:促代谢型谷氨酸受体; 种亚型 谷氨酸受体:促代谢型谷氨酸受体;11种亚型 促离子型谷氨酸受体: 促离子型谷氨酸受体:NMDA NON- NMDA:AMPA 和海人藻酸受体 :
闰绍氏细胞等的抑制性递质) 抑制性氨基酸类: 抑制性氨基酸类:甘氨酸 (闰绍氏细胞等的抑制性递质) ( γ-氨基丁酸 部分大脑、小脑抑制性递质, 氨基丁酸 部分大脑、小脑抑制性递质, 突触前抑制性递质) 突触前抑制性递质) 氨基丁酸受体: γ-氨基丁酸受体: 氨基丁酸受体 GABAA (促离子型受体):Cl-通道, 促离子型受体):Cl-通道, ):Cl GABAB (促代谢型受体):通过 促代谢型受体):通过IP3、DG增加钾电导。 ):通过 、 增加钾电导。 增加钾电导 二者都引起突触后膜超极化而产生抑制效应。 二者都引起突触后膜超极化而产生抑制效应。 甘氨酸氨酸受体: 甘氨酸氨酸受体: Cl- 通道受体, 通道受体, 也可与NMDA受体结合,产生兴奋效应。 受体结合, 也可与 受体结合 产生兴奋效应。
9. 其他可能的递质: 其他可能的递质: NO: : NO合成酶 合成酶 精氨酸 谷氨酸 + NO cGMP 酶
作用特点: 无小泡, 无受体, 作用特点: 无小泡, 无受体, 扩散出胞
三、反射弧中枢部分的活动规律
(一)反射活动的中枢控制 反射活动传入信号在中枢进行整合。 反射活动传入信号在中枢进行整合。 整合既有初级水平,也有较高水平。 整合既有初级水平,也有较高水平。 (二) 中枢神经元的联系方式 二 单线联系: 单线联系:
4. 接受脑干网状结构上行 接受脑干网状结构上行 激动系统冲动, 激动系统冲动,使动物 保持觉醒状态。 保持觉醒状态。切断此 通路,引起动物昏睡。 通路,引起动物昏睡。
在脑干网状结构内存在具有上行唤醒作用的功能系统, 在脑干网状结构内存在具有上行唤醒作用的功能系统,网状 结构上行激动系统。 结构上行激动系统。
肾上腺素能受体: 肾上腺素能受体: (1)α 受体( α1和 α2)- G蛋白偶联受体 ) 受体( 蛋白偶联受体 分布: 分布:交感节后纤维支配的效应器膜上 效应:以兴奋为主-子宫 血管、 子宫、 效应:以兴奋为主 子宫、血管、瞳孔括约肌收缩 小肠平滑肌抑制-舒张 舒张。 小肠平滑肌抑制 舒张。 阻断剂:酚妥拉明阻断α 阻断剂:酚妥拉明阻断α1和 α2; ; 派唑嗪特异阻断α1;育亨宾阻断α2; 派唑嗪特异阻断α1;育亨宾阻断α2; 是突触前受体,可乐定兴奋α α2是突触前受体,可乐定兴奋α2受体治疗高血压 (2) β 受体 – G 蛋白偶联受体 ) 分布:交感节后纤维的效应器膜上 交感节后纤维的效应器膜上 效应:主要为抑制效应-子宫、小肠、支气管、部分血管 效应:主要为抑制效应 子宫、小肠、支气管、 子宫 平滑肌(骨骼肌的血管)舒张。 平滑肌(骨骼肌的血管)舒张。 心肌为兴奋效应,收缩加强( 心肌为兴奋效应,收缩加强(有α也有β,β作用明显)。 也有β 作用明显)
也有通过激活GABAB受体 也有通过激活 或G蛋白偶联受体通过改变 蛋白偶联受体通过改变 钾通道功能,继发改变Ca++ 钾通道功能,继发改变 通道活动,介导突触前抑制。 通道活动,介导突触前抑制。
第三节 神经系统的感觉分析机能 一、躯干感觉的中枢分析传导通路 一般由三级神经元接替。 一般由三级神经元接替。 (一)传入通路 (1) 浅感觉传导路 径 传导痛觉 温度觉 传导痛觉, 和轻触觉 特点: 特点 先交叉再上行 (2) 深感觉传导路径 传导肌肉本体感觉, 传导肌肉本体感觉 深部压觉 和辨别觉 特点:先上行再交叉 特点 先上行再交叉
2. 第二类:联络核 第二类: 接受丘脑感觉接替核和其他皮层下中枢来的纤维,换元后 接受丘脑感觉接替核和其他皮层下中枢来的纤维 换元后 投射到大脑皮层某一特定区域. 投射到大脑皮层某一特定区域 听觉→ 听觉→ 内侧膝状体 →丘脑枕 →枕叶 颞叶 枕叶,颞叶 视觉→ 视觉→外侧膝状体 小脑,苍白球→腹外侧核→ 小脑 苍白球→腹外侧核→皮层运动区 苍白球
伸肌运动神经元
闰绍细胞 屈肌运动神经元
(2) 回返性抑制 (recurrent inhibition)
伸肌运动神经元
闰绍细胞 屈肌运动神经元
2. 突触前抑制 (presynaptic inhibiton)
产生过程: 产生过程 纤维末梢去极化, 纤维末梢去极化 B 纤维末梢释放 GABA → A纤维末梢去极化 膜电位减小 → A 纤维本身兴奋时末梢动作电位变小 末梢的Ca → 进入 A 末梢的 ++减少 → 递质释放量减少 →运动神经元产生的 运动神经元产生的 兴奋性突触后电位减小
3。第三类:髓板内的核团 。第三类: 中央中核、束旁核、中央外侧核等通过突触的联系, 中央中核、束旁核、中央外侧核等通过突触的联系, 弥散投射到整个皮层,维持皮层的兴奋状态。 弥散投射到整个皮层,维持皮层的兴奋状态。
第一、第二细胞群, 第一、第二细胞群,投向大脑皮层的特定区域 --- 特异投射系统 第三类核团弥散地投射到大脑皮层的广泛区域 --- 非特异投射系统
脊髓半断离情况下, 脊髓半断离情况下 对 侧浅感觉 侧浅感觉, 同 侧深感觉障碍
二. 丘脑的核团 大脑皮层发达动物的感觉换元的接替站。 大脑皮层发达动物的感觉换元的接替站。根据我国神经生理 学家张香桐的意见, 学家张香桐的意见, 丘脑的各类细胞群分为三大类 1. 第一类:特异感觉接替核 第一类: 接受第二级感觉纤维投射, 接受第二级感觉纤维投射 并传向大脑皮层 例如: 听觉→ 视觉→ 例如 听觉→ 内侧膝状体 视觉→外侧膝状体 后腹核:躯体感觉→外侧腹核;头面部→ 后腹核:躯体感觉→外侧腹核;头面部→内侧腹核
7. 肽类递质及其受体 神经激素肽: 加压素,催产素, 神经激素肽: 加压素,催产素, 阿片样肽: 内啡肽, 阿片样肽: β-内啡肽,脑啡肽,强啡肽 内啡肽 脑啡肽, 胃肠肽: 胃肠肽: 物质, 其他肽类: 物质 血管紧张素II 其他肽类: P-物质,血管紧张素 8. 磦呤类递质及其受体 腺苷是中枢神经系统中的抑制性神经递质. 咖啡和茶的 腺苷是中枢神经系统中的抑制性神经递质 (咖啡和茶的 兴奋作用通过抑制腺苷而发生) 兴奋作用通过抑制腺苷而发生 腺苷受体: A1, A2A, A2B, A3, (G蛋白偶联受体 腺苷受体 蛋白偶联受体) 蛋白偶联受体 ATP受体 P2Y, P2U, P2X, P2Z 受体: 受体
去甲肾上腺素
肾上腺素
异丙基肾上腺素
α>β
α=β
α<β
受体阻断剂在临床上的应用: β 受体阻断剂在临床上的应用: 心脏以 β1受体为主,可用心得宁阻断; 受体为主 可用心得宁阻断; 气管平滑肌, 受体为主,被心得乐阻断。 气管平滑肌,冠状血管以 β2 受体为主,被心得乐阻断。 3. 多巴胺递质、受体系统 多巴胺递质、 位于中枢三个部分:黑质-纹状体;中脑边缘系统; 位于中枢三个部分:黑质-纹状体;中脑边缘系统; 结节-漏斗部; 结节-漏斗部; 受体亚型: 水平; 受体亚型:D1 样 (D1 D5), 受体激活后升高 , 受体激活后升高cAMP水平; 水平 D2 样 (D2, D3, D4),受体激活后降低 水平; ,受体激活后降低cAMP水平; 水平
2。投射区域的大小与体表 。 部位感觉分辨的精细程度 有关。 有关。 3。躯体感觉倒置安排, 。躯体感觉倒置安排, 下肢顶部、上肢中间、 下肢顶部、上肢中间、 头面部在底部, 头面部在底部,头面部 代表区内部是正立的。 代表区内部是正立的。
三、躯体感觉和内脏感觉 痛觉的病理生理 • 痛觉是机体受到伤害性刺激是产生的复杂感觉. 痛觉是机体受到伤害性刺激是产生的复杂感觉. • 疼痛是许多疾病的共同症状,临床意义重大. 疼痛是许多疾病的共同症状,临床意义重大. • 痛觉的中枢机制尚未完全阐明.感受器可能为神 痛觉的中枢机制尚未完全阐明. 经末梢,没有适宜刺激. 经末梢,没有适宜刺激. (一) 痛觉分类 内脏痛 体腔壁痛 牵涉痛
二、大脑皮层的感觉代表区 分区:根据皮层成分、结构特征共分52个区(Brodmann分区) 分区:根据皮层成分、结构特征共分 个区( 分区) 个区 分区
1. 体表感觉区 第一感觉区:中央后回( 第一感觉区:中央后回(3-1-2)区 ) 全身体表感觉的投射区
投射规律 1. 躯体感觉为交叉投射, 躯体感觉为交叉投射, 头面部感觉为双侧投射。 头面部感觉为双侧投射。
4.54.5-羟色胺及其受体 羟色胺能神经元集中在脑干中缝核 纤维投射到纹状体、 脑干中缝核, 5-羟色胺能神经元集中在脑干中缝核,纤维投射到纹状体、 丘脑、大脑皮层等。 丘脑、大脑皮层等。 已知的5 羟色胺受体有7 已知的5-羟色胺受体有7种:5HT1-5HT7。 受体是离子通道型受体,其余为G蛋白偶联受体; 5-HT3受体是离子通道型受体,其余为G蛋白偶联受体; TH1A受体是突触前受体 受体是突触前受体; 5-TH1A受体是突触前受体; 5-羟色胺系统与调节痛觉、精神情绪、睡眠、体温等有关。 羟色胺系统与调节痛觉、精神情绪、睡眠、体温等有关。 5. 组胺及其受体 组胺神经元胞体位于下丘脑后部的结节乳头体, 组胺神经元胞体位于下丘脑后部的结节乳头体,纤维 投射广泛。 投射广泛。 已知受体为: 已知受体为:H1-H3; ; H1受体 激活PLC 受体: PLC; H3受体 提高cAMP浓度; 受体: cAMP浓度 H1受体:激活PLC; H3受体:提高cAMP浓度; H2受体 受体: H2受体:突触前受体 组胺系统与觉醒、痛觉、内分泌、血压等有关。 组胺系统与觉醒、痛觉、内分泌、血பைடு நூலகம்等有关。