神经系统的结构与功能
神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能神经系统是控制我们整个身体的复杂系统。
它由所有与神经元有关的组织结构组成,这些神经元负责处理和传递信息。
它包括中枢神经系统和周围神经系统。
本文将探讨神经系统的组织结构和功能。
一、神经元神经元是神经系统的基础构建单元。
它是特殊的细胞类型,它们能够接收信息、处理信息、储存信息并传递它们。
神经元体型结构分为细胞体、树突、轴突。
树突是细胞体之外的分支突出,它们可以接收信息。
轴突是连接细胞体和树突的连接点,它们被用于传递信息到临近的神经元或效应器。
细胞体是神经元的中心,它包含神经核和其他细胞器,它也是细胞体的主要位置,所有输入的突触将被集成和处理。
二、中枢神经系统中枢神经系统是神经系统的一部分,它包含大脑和脊髓,它是处理所有高级功能的主要位置。
所有的神经元都连接到其他神经元或效应器,这种连接被称为突触。
在突触上,神经元集成接收到的信息,例如声音、味道、气味、触觉等。
然后,神经元将信息传递到其他神经元或效应器,例如肌肉或腺体。
大脑是中枢神经系统的主要组成部分。
它负责身体的感知、行动和许多其他高级功能,例如思考、记忆和情感。
大脑有许多不同的部分,每个部分都负责不同的功能。
例如,额叶负责思考和计划,顶叶负责视觉处理,颞叶负责听觉处理和记忆等。
脊髓也是中枢神经系统的一部分。
它是长的、薄的神经组织,它连接大脑和身体的其余部分。
脊髓负责传递信息,包括身体的感觉和运动。
例如,当您的手碰到热锅时,感觉神经元将信息传递到脊髓,然后脊髓将信息传递到大脑,告诉您的身体要移开手。
三、周围神经系统周围神经系统是神经系统的另一部分,它包含所有神经元的集合体,负责传递信息到和从中枢神经系统。
这些神经元被分为两类:传入神经元和传出神经元。
传入神经元从身体的各个部分接收信号,然后将它们传递到中枢神经系统。
例如,感觉神经元从手接收到热的信号,它们将信号传递到脊髓,然后传递到大脑进行处理。
传出神经元从中枢神经系统向身体的不同部分传递信号,例如肌肉和腺体。
神经系统的结构与功能

神经系统的结构与功能神经系统是人体重要的生理系统之一,负责传递、处理和储存信息,以及控制身体各项活动。
本文将从结构和功能两个方面来介绍神经系统。
一、结构神经系统由中枢神经系统(CNS)和周围神经系统(PNS)两部分组成。
1.中枢神经系统中枢神经系统是神经系统的核心部分,包括大脑和脊髓。
大脑是人体思维、情感、记忆和意识的中心,由两个半球状脑结构组成,左右半球分别控制身体的相应一侧。
脊髓与大脑相连接,负责传递信息和控制基本的反射动作。
2.周围神经系统周围神经系统由神经纤维和神经节组成,分布于全身各个部位。
神经纤维分为两类:传入纤维(感觉神经)和传出纤维(运动神经)。
感觉神经负责将外界刺激信息传递至中枢神经系统,而运动神经则传递来自中枢神经系统的指令到各个器官和组织。
二、功能神经系统具有多种功能,主要包括传递信息、调节身体机能和维持体内平衡。
1.传递信息神经系统通过神经元之间的电信号传递信息。
当外界刺激作用于感受器官时,感觉神经将其转化为神经冲动,并通过传入纤维传递至中枢神经系统。
中枢神经系统对接收到的信息进行加工处理,然后通过传出纤维将指令传递给目标器官,使其产生相应的反应。
2.调节身体机能神经系统参与调节人体各项生理机能,如呼吸、循环、消化、代谢等。
中枢神经系统通过控制内分泌系统的分泌,维持体内各个器官和组织的协调运作。
3.维持体内平衡神经系统通过保持稳定的内部环境,维持体内的平衡状态。
例如,当体温过高时,中枢神经系统会调节出汗和皮肤血管扩张,以散发体热;当体温过低时,中枢神经系统则会引起寒战和皮肤血管收缩,以保持体温。
结语神经系统是人体重要的生理系统,其结构和功能的完善使得人体能够感知、适应和应对外界环境的变化。
通过传递信息、调节身体机能和维持体内平衡,神经系统保证了人体的正常运转。
对于我们来说,了解神经系统的结构和功能,有助于我们更好地保护和维护自己的健康。
神经科学中的神经系统结构与功能知识点

神经科学中的神经系统结构与功能知识点神经科学是研究神经系统的结构与功能的学科领域,涉及到众多复杂而精细的知识点。
在本文中,将从神经系统的组成结构、神经元的特点及其功能,以及神经递质和神经传递过程等几个方面,介绍神经科学中的重要知识点。
一、神经系统的组成结构神经系统是由大脑、脊髓和周围神经组成的。
其中,大脑是神经系统的主要控制中枢,分为大脑半球、大脑脑干和小脑;脊髓则负责传递信息,并控制部分反射动作。
此外,周围神经系统由神经纤维和神经节组成,将信息传递至身体各个部位。
神经系统还包括多个功能区域,如运动区、感觉区、视听区等。
这些区域在大脑皮层内分布,并负责不同的神经功能。
二、神经元的特点与功能神经元是神经系统的基本功能单位,具有多个突起和突触。
神经元的功能包括接收、处理和传递信息。
神经元的突起分为轴突和树突。
树突接收来自其他神经元的信号,并将其传递至细胞体;轴突则将信号从细胞体传递到其他神经元或靶细胞。
神经元之间的连接通过突触完成。
突触分为化学突触和电突触,其中化学突触是最常见的突触类型。
突触通过神经递质的释放实现神经信号的传递。
三、神经递质与神经传递过程神经递质是神经信号传递的重要介质,包括多种类型,如乙酰胆碱、谷氨酸和多巴胺等。
神经递质通过突触间的神经传递过程实现信息的传递。
神经传递过程分为预、突触前和突触后等阶段。
预突触是神经元释放神经递质的区域,神经递质通过突触前神经元释放,并经由突触间隙传递到突触后神经元。
突触后神经元的神经递质受体与神经递质结合后会引发电化学反应,从而传递信号。
此外,神经递质的释放和再摄取过程是神经传递的另一个重要环节。
神经递质通过钙离子的进入引发释放,然后被突触后神经元再摄取,以维持神经传递的正常进行。
结语神经科学中的神经系统结构与功能知识点涉及到众多细致而复杂的内容。
本文从神经系统的组成结构、神经元的特点及其功能,以及神经递质和神经传递过程等几个方面,对这些知识点进行了简要介绍。
神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能神经系统是人体的重要组成部分,它负责传递信息、协调和控制身体各个系统的功能。
神经系统的结构包括中枢神经系统和周围神经系统,功能则涉及感知、运动、调节和认知等方面。
本文将对神经系统的结构和功能进行详细介绍。
一、神经系统的结构神经系统由大脑、脊髓和周围神经组成。
其中,大脑负责认知和思维等高级功能,脊髓则负责传递信息和控制运动。
周围神经系统则由神经元和神经纤维构成,传递信息至身体各部分。
1. 中枢神经系统中枢神经系统包括大脑和脊髓。
大脑分为脑干、小脑、大脑半球和间脑四个主要部分。
脑干连接脊髓和大脑半球,负责基本的自主神经功能。
小脑参与协调运动和平衡。
大脑半球则负责感知、思维和意识等高级功能。
间脑则连接脑干和大脑半球,参与调节内分泌和决策等功能。
脊髓位于脊椎内,上下延伸。
脊髓内有神经元,负责传递感觉和运动信号。
脊髓还起到信息的中转站的作用,将从周围感觉器官传来的信息传递至大脑,并将大脑的指令传达给身体各部分。
2. 周围神经系统周围神经系统包括自主神经系统和脑神经系统。
自主神经系统分为交感神经系统和副交感神经系统,主要调节内脏器官的功能。
脑神经系统则是指与大脑直接相连的神经,如视神经、听神经和面神经等。
周围神经系统的神经元负责将传入的信息发送至中枢神经系统,或将中枢神经系统的指令传递至身体各部位。
周围神经系统在对外界刺激的感知和身体的动作执行中起到至关重要的作用。
二、神经系统的功能神经系统的功能包括感知、运动、调节和认知等方面。
通过神经系统的协调控制,人体能够与外部环境进行交互,并对外界刺激做出适应性反应。
1. 感知功能感知是神经系统的基本功能之一。
神经系统接收来自感觉器官(如眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤)的信息,并将其转化为能够被大脑处理的电化学信号。
大脑通过对这些信号的解读,使我们能够感知到周围的事物和环境。
2. 运动功能神经系统的另一个重要功能是控制身体的运动。
当大脑接收到运动指令后,通过神经系统向肌肉发出信号,使其协调收缩和松弛,从而实现精确的运动控制。
神经系统的结构与功能

神经系统的结构与功能神经系统是人体中最为复杂和精密的系统之一,它负责传递和处理各种信息,维持身体的正常功能。
本文将重点介绍神经系统的结构与功能,并探讨其在人体中的重要作用。
一、神经系统的结构神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。
1. 中枢神经系统中枢神经系统包括大脑和脊髓。
大脑是神经系统的控制中枢,通过神经细胞之间的连接实现信息的传递和处理。
它被分为大脑的两个半球,即左、右脑半球。
大脑的表面有许多褶皱,称为脑回,有效增加了其表面积。
脊髓作为中枢神经系统的一部分,负责将大脑传来的信息传递到周围神经系统中的各个部分。
2. 周围神经系统周围神经系统由神经组织和神经纤维组成。
神经组织包括神经细胞和神经胶质细胞,神经纤维则分为传入神经纤维和传出神经纤维。
传入神经纤维将感觉信息从皮肤、肌肉等传递到中枢神经系统,传出神经纤维将指令从中枢神经系统传递给身体的各个部位。
二、神经系统的功能神经系统具有多种功能,包括感知、调节和控制等。
1. 感知功能神经系统通过感知器官接收来自外界环境和体内的信息。
感知器官包括眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤等,它们能够感知光、声音、气味、味道和触觉等不同的刺激,并将其转化为神经信号传递给大脑,进而实现对外界环境的感知。
2. 调节功能神经系统能够监测和调节身体内部环境的稳定。
通过神经细胞之间的传递,神经系统可以感知体温、血压、血糖等生理指标,从而对身体进行相应的调节。
例如,当身体发热时,神经系统会通过控制出汗来降低体温,以维持体内环境的稳定。
3. 控制功能神经系统通过发放神经冲动来控制身体的各种运动和行为。
具体来说,大脑通过与肌肉之间的联系,向身体的各个部位发送指令,控制肌肉的收缩和放松,从而实现人体的运动功能。
此外,神经系统还负责调节呼吸、心跳等自动进行的功能,保证身体的正常运行。
三、神经系统在人体中的作用神经系统在人体中发挥着重要的作用,它使人能够感知外界环境的变化、做出适应性反应,并保持内部生理环境的稳定性。
神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能一、神经系统的概述神经系统是由大脑、脊髓和周围神经组成的复杂网络,它控制着人类的运动、感觉、思维和行为。
神经系统分为中枢神经系统(CNS)和外周神经系统(PNS),二者紧密合作以保持身体的正常功能。
二、中枢神经系统的结构及功能1. 大脑:大脑是中枢神经系统最重要的部分,分为左右两个半球。
它负责处理感知信息、思维、情感和记忆等高级认知功能。
2. 脊髓:位于背腹腔内,是连接大脑与身体其他部分的路线。
脊髓传递运动信号和感觉信息,并协调反射活动。
3. 脑干:位于颅底部,将大脑与脊髓连接起来。
脑干调节自主生理功能,如呼吸、心跳和消化等。
4. 小脑:位于颅后窝,主管协调肌肉活动,并参与平衡和姿势的维持。
三、外周神经系统的结构及功能1. 神经:外周神经系统由脑和脊髓发出的神经组成,分为感觉神经和运动神经。
感觉神经将身体的感觉信息传递给大脑,而运动神经控制身体肌肉的活动。
2. 自主神经系统:控制并调节身体内部器官的活动,分为交感神经系统和副交感神经系统。
交感神经负责应激反应、增加心率和血压等;副交感神经则促进消化和放松状态。
3. 进行性系统:包括并向人体各个部分输送消息的纤维束,如脑白质。
四、神经元的结构及功能1. 神经元是构成神经系统的基本单元。
它们有细胳膊般的树突接收信号,并将信号传递至轴突,再通过突触将信号传递给其他神经元或目标组织。
2. 在轴突末端,存在与其他细胞连接形成化学或电学突触。
这种连接可以传递兴奋或抑制性信号,以确保信息正常传递。
五、典型化学介质在神经传导中的作用1. 神经递质:神经元通过分泌神经递质来传递信号。
多巴胺、组胺和去甲肾上腺素等兴奋性神经递质增强神经传导,而γ-氨基丁酸 (GABA) 和血清素等抑制性神经递质则减弱神经传导。
2. 硫辛酸:硫辛酸是一种毒素,可以刺激感觉神经末梢,引起痛觉。
3. 内源性吗啡类物质:内源性吗啡类物质可以抑制痛觉传导,减轻疼痛感。
六、现代技术在了解神经系统的发展1. 脑电图(EEG):使用电极记录头皮上的电活动,以检测大脑不同区域的活动状态。
神经系统的结构与功能例题和知识点总结
神经系统的结构与功能例题和知识点总结神经系统是人体内最为复杂和神奇的系统之一,它掌控着我们的感知、思考、运动和各种生理功能。
接下来,让我们通过一些例题来深入理解神经系统的结构与功能,并对相关知识点进行总结。
一、神经系统的结构神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统两大部分组成。
中枢神经系统包括脑和脊髓。
脑又分为大脑、小脑、脑干等部分。
大脑是神经系统的最高级中枢,负责思考、记忆、情感等复杂的心理活动;小脑主要协调身体的运动和平衡;脑干则控制着呼吸、心跳等基本生命活动。
脊髓位于椎管内,是中枢神经系统的低级部分,起着传导和反射的作用。
周围神经系统包括脑神经和脊神经,它们将中枢神经系统与身体的各个部位连接起来,传递信息。
例题 1:以下哪个部分不属于中枢神经系统?()A 大脑B 脊髓C 脊神经D 脑干答案:C解析:脊神经属于周围神经系统,而非中枢神经系统。
二、神经系统的细胞组成神经系统主要由神经元和神经胶质细胞组成。
神经元是神经系统的基本结构和功能单位,它由细胞体、树突和轴突三部分组成。
细胞体是神经元的代谢和营养中心,树突接受来自其他神经元的信息,轴突则将神经元产生的信息传递出去。
神经胶质细胞对神经元起支持、营养、保护和修复等作用。
例题 2:神经元中负责接收信息的部分是()A 细胞体B 树突C 轴突D 突触答案:B解析:树突是神经元接收其他神经元传来信息的部位。
三、神经系统的功能神经系统具有感觉功能、运动功能、调节功能和整合功能等。
感觉功能使我们能够感知外界的各种刺激,如视觉、听觉、触觉等。
运动功能控制着我们的肌肉收缩和身体运动。
调节功能维持着身体内部环境的稳定,如调节体温、血压、血糖等。
整合功能则将各种感觉信息和运动指令进行综合处理,使身体做出协调的反应。
例题 3:当我们遇到危险时,神经系统会迅速做出反应,使我们能够逃跑或躲避,这主要体现了神经系统的()功能。
A 感觉B 运动C 调节D 整合答案:D解析:在遇到危险时,神经系统需要综合感知到的危险信息,并迅速协调运动指令,使身体做出逃跑或躲避的反应,这体现了神经系统的整合功能。
神经系统的结构和功能
神经系统的结构和功能神经系统是人体最重要的系统之一,它负责传递电信号,并控制人体的各种活动。
它由中枢神经系统和周围神经系统组成,分别负责人体内外部信息的处理和传递。
在本文中,我们将深入探讨神经系统的结构和功能。
一、中枢神经系统中枢神经系统由大脑和脊髓组成。
大脑是控制和协调人体各种智能活动的中心,分为大脑的两个半球和小脑。
每个大脑半球被称为左脑或右脑,负责不同的功能。
左脑主要负责语言、逻辑和分析能力,而右脑则更加注重空间感知、创造力和艺术方面的能力。
小脑则负责协调运动和平衡。
脊髓是连接大脑和周围神经的桥梁,负责传递神经信号。
它是一个长而细长的管状结构,由许多神经细胞组成。
脊髓通过背根神经和腹根神经与周围神经相连。
二、周围神经系统周围神经系统包括脑神经和脊神经。
脑神经是直接与大脑相连的一组神经,分布在头部和颈部。
它们负责传递信息,控制和调节头部和颈部的运动、感觉和自主功能。
脊神经下分为31对,从脊髓发出,并分布到身体的各个部位。
每对脊神经都包含一个背根和一个腹根。
背根负责将感觉信息传递到中枢神经系统,而腹根负责将指令从中枢神经系统传递到肌肉。
三、神经元与突触神经元是神经系统的基本功能单位,也被称为神经细胞。
它们负责传递和处理信息。
每个神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。
树突是神经元的分支,主要接收其他神经元传递的信息。
轴突是神经元的主要传导部分,负责将信息从细胞体传输到其他神经元或目标细胞。
而突触是神经元之间的连接点,通过电化学方式传递信息。
四、神经系统的功能神经系统具有多种功能,包括感觉、运动、思维、记忆和控制各种生理反应等。
感觉功能是指通过感觉器官接收外界刺激并将其转化为神经信号,然后传递给大脑进行处理。
运动功能是指通过神经系统控制肌肉的收缩和放松,实现人体各种运动。
思维和记忆功能是指大脑对外界信息的处理和存储能力。
思维是人类高级智能的基础,负责逻辑推理、问题解决和决策制定。
记忆则是指大脑对信息的存储和回忆能力,包括短期记忆和长期记忆。
人体解剖学中的神经系统结构
人体解剖学中的神经系统结构神经系统是人体内控制和协调各种生理功能的重要系统之一。
它由大脑、脊髓和周围神经组成,作为人体的信息传递和处理中枢。
本文将深入探讨人体解剖学中神经系统的结构及其功能。
一、中枢神经系统中枢神经系统是人体神经系统的核心,由大脑和脊髓组成。
1.大脑结构大脑是神经系统的控制中心,分为脑干、小脑和大脑半球。
脑干负责控制基本的生理功能,如呼吸、心跳和血压调节。
小脑主要负责协调和调节肌肉的运动。
大脑半球是大脑最大的部分,分为左右两个半球。
它们负责感知、思维、学习和记忆等高级功能。
2.脊髓结构脊髓位于脊柱内,是中枢神经系统与周围神经系统之间的连接器。
脊髓通过传递神经信号实现大脑与周围各个部位的交流。
它也负责一些简单的反射动作,如腿部的踢蹬。
二、周围神经系统周围神经系统是将中枢神经系统与身体各部位连接在一起的桥梁,它包括脑神经和脊神经两部分。
1.脑神经脑神经是从大脑和脑干发出的一组神经,主要分布在头部和颈部。
它们负责控制头部和颈部的感觉和运动,如面部表情、咀嚼和眼球运动等。
2.脊神经脊神经是从脊髓发出的一组神经,分布在全身。
脊神经共有31对,每对都与脊髓的一个节段相连。
它们负责传递身体各部位的感觉和运动信号。
其中,8对颈神经连接到颈部和上肢,12对胸神经连接到胸部,5对腰神经连接到腰部和下肢,5对骶神经连接到骨盆和下肢,还有1对尾神经连接到骶骨上。
三、神经元与神经纤维神经系统的基本单位是神经元。
神经元具有感受、传导和传递神经信号的功能。
它们由细胞体、树突、轴突和突触组成。
1.细胞体细胞体是神经元的主要部分,包含核和细胞器。
它负责合成和储存大量神经递质,以传递信号。
2.树突树突是细胞体的突出部分,用来接收其他神经元传递过来的信号。
3.轴突轴突是神经元的延伸部分,负责将信号传递到其他神经元或效应器(如肌肉)。
4.突触突触是神经元之间的连接点,它们通过神经递质的释放和重新吸收来传递信号。
神经纤维是一组轴突的集合,根据直径和髓鞘的有无可分为不同类型。
人体解剖学知识点整理神经系统的结构与功能
人体解剖学知识点整理神经系统的结构与功能神经系统是人体内控制和协调各种生理功能的重要系统,它由大脑、脊髓和神经组织组成。
在人体解剖学中,了解神经系统的结构与功能是理解人体神经调控机制的基础。
本文将对神经系统的结构与功能进行整理和描述。
一、中枢神经系统(CNS)中枢神经系统是指由大脑和脊髓组成的神经系统。
大脑是人体最重要的器官之一,它主要负责感觉、思维、记忆和意识等高级神经活动。
脊髓则位于脊柱内,是神经传递的主要通道。
脊髓中的感觉神经和运动神经负责传递人体的感觉信息和运动指令。
二、外周神经系统(PNS)外周神经系统包括了神经根和神经丛两部分。
神经根通过与脊髓相连,负责传递感觉信息和运动指令。
神经丛则是由多条神经纤维交织而成,分布在人体各处。
神经丛连接了中枢神经系统与人体的感觉器官和肌肉组织,起到传递信息和调节机体功能的作用。
三、神经元(Neuron)神经元是神经系统的基本单位,也是信息传递的基本单元。
它包括细胞体、轴突和树突等结构。
神经元通过树突接收来自其他神经元的神经冲动,经过轴突传递神经冲动,并通过轴突末梢传递给下一个神经元或靶器官。
四、神经递质(Neurotransmitter)神经递质是神经细胞间传递信号的化学物质。
常见的神经递质包括乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等。
神经递质通过突触间隙将神经冲动传递给下一个神经元,从而实现神经信息的传递与调节。
五、脑部神经组织1. 大脑:大脑是人体思维、记忆和行为调控的中枢。
它由左右两个半球组成,各半球又分为额叶、顶叶、颞叶和枕叶。
大脑皮质是大脑的表层组织,它负责高级认知功能和意识活动。
2. 小脑:小脑位于脑干的后下方,负责协调和调节肌肉运动。
它与运动皮质、脑干和脊髓之间通过神经纤维连接。
3. 脑干:脑干位于大脑与脊髓之间,它是连接大脑与脊髓的重要通道。
脑干包括中脑、桥脑和延髓三部分,它们控制着生命活动的基本功能,如呼吸、心率和消化等。
六、脊髓脊髓是神经系统的一部分,它位于脊柱内,由一系列神经细胞构成。
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人与动物的生命活动调节方式
1、神经调节 有何区别与联系呢? 有何区别与联系呢? 2、体液调节 内分泌调节、激素调节) (内分泌调节、激素调节)
一、神经调节和体液调节区别和联系
神经调节和体液调节的区别
比较项目 地位 作用途径 反应速度 作用时间 作用范围 神经调节 主 反射 快速。原因? 快速。原因? 短暂 比较精确 体液调节 辅 通过体液传送 比较缓慢 较长 比较广泛
结缔组织膜
结构和电线很相似 结构和电线很相似 电线
神经元的特性 神经元的特性
神经元是一种可兴奋细胞, 神经元是一种可兴奋细胞,可兴奋细胞的 可兴奋细胞 特性就是在受到刺激后能迅速发生反应。 就是在受到刺激后能迅速发生反应 特性就是在受到刺激后能迅速发生反应。 基本特性就是在受到刺激后会产 神经元的基本特性 神经元的基本特性就是在受到刺激后会产 神经冲动并沿轴突传送出去 并沿轴突传送出去。 生神经冲动并沿轴突传送出去。
Na+ K+ Na+ Na+ K+ K+ Na+
Na+ Na+ Na+
Na+ K+
Na+
细胞外 细胞内 请描述一下 这个过程
K+
钠通道
K+ Na+ K+ Na+
钾通道
K+ K+ K+ K+
动作电位产生的产生和恢复
(1)产生过程: 产生过程: 刺激时 钠通道开放 开放, 刺激时,钠通道开放, 钾通道关闭 关闭。 钾通道关闭。钠离子 在短期内大量涌入膜 造成了内正外负 内,造成了内正外负 的反极化现象。 的反极化现象。 恢复过程: (2)恢复过程: 短期内 动作电位过后短期 动作电位过后短期内, 钠通道重新关闭 重新关闭, 钠通道重新关闭,钾 开放, 通道开放 钾离子很 通道开放,钾离子很 快涌出膜外,恢复到 快涌出膜外, 外正内负的极化状态 的极化状态。 外正内负的极化状态。
c
四、神经冲动的产生及传导 静息时
1.细胞膜内外离子有浓度差 1.细胞膜内外离子有浓度差
(膜外钠离子浓度高,膜内钾离子浓度高) 膜外钠离子浓度高,膜内钾离子浓度高) 离子浓度高 离子浓度高
2.存在离子通道, 2.存在离子通道,对不同离子的通透性各不相同 存在离子通道
(钾离子通透性大,钠离子通透性小) 离子通透性大 离子通透性小
C
B
3.C点 3.C点
反极化状态
在有些题目中, 在有些题目中,把C点的点极化过程
A
D
5.D点之后 极化状态; 5.D点之后 极化状态; 静息电位。 静息电位。
对于神经细胞内外离子浓 度的问题
1.电位测定的方法 1.电位测定的方法
神经细胞同一部位内 神经细胞同一部位内 外侧
作用:使得钠离子出膜, 作用:使得钠离子出膜, 钾离子进膜,保持膜内 钾离子进膜,保持膜内 高钾,膜外高钠的不均 高钾,膜外高钠的不均 匀离子分布。 匀离子分布。 研究表明:每消耗1 研究表明:每消耗1个 ATP分子 可使细胞内减 分子, ATP分子,可使细胞内减 并增加2 少3个Na+并增加2个K+。
突触小泡 突触前膜 突触后膜 受体
突触后膜离子通透性改变 突触后膜离子通透性改变 产生小电位电位,达到 产生小电位电位, 电位 一定阈值 在肌膜上引 阈值, 一定阈值,在肌膜上引 起动作定位, 起动作定位,肌膜上的 电位由外正内负 外正内负, 电位由外正内负,变成 外负内正 使得突触后膜 抑制
动作电位作用于肌纤维,肌肉收缩; 动作电位作用于肌纤维,肌肉收缩;作 肌纤维 用于另一个神经元 产生神经冲动。 另一个神经元, 用于另一个神经元,产生神经冲动。
第二节 神经系统的结构与功能
情景假设:你在校园的墙角边看到一条 情景假设:你在校园的墙角边看到一条 大蛇,你会有怎样的反应? 大蛇,你会有怎样的反应?
这主要是你的神经系 这主要是你的神经系 能够感受内、 统能够感受内、外界的变 化和刺激, 化和刺激,并且对于这些 刺激作出相应的反应 作出相应的反应。 刺激作出相应的反应。
蛙坐骨神经腓肠肌标本
产生收缩
神经冲动的传播
电刺激
腓肠肌
坐骨神经
神经冲动以什么形式进行传导呢? 神经冲动以什么形式进行传导呢? 什么形式进行传导呢
电刺激
a
b
c
++
点与c ++ b点与c点
++
--
b
++
c
++
电位相等 在a处施 加刺激
b
++
c
++
传至c点 传至c 时,有自 b向c的电 流
ab
--
b
++
动作电位产生之后,如何在神经元上传导呢 动作电位产生之后,如何在神经元上传导呢? 在神经元上传导
神经冲动的传导
神经冲动在一个神经元上的运动 神经冲动在一个神经元上的运动 一个神经元
刺激
形成局部电流,刺激未兴奋部位去极化。 形成局部电流,刺激未兴奋部位去极化。 局部电流 局部电流就是神经冲动的传导方式 传导方式。 局部电流就是神经冲动的传导方式。
2.突触的类型 2.突触的类型
轴突-树突 轴突轴突轴突-胞体 轴突轴突-轴突 轴突轴突-肌膜
3.细胞间信号的传递 3.细胞间信号的传递
神经冲动传到神经末梢 突触小泡的乙酰胆碱(一种 突触小泡的乙酰胆碱( 的乙酰胆碱 递质)释放到突触间隙 递质)释放到突触间隙 胞吐的方式排出 胞吐的方式排出 乙酰胆碱与突触后膜的受体结合 突触后膜的受体 乙酰胆碱与突触后膜的受体结合
递质作用: 递质作用: 使另一个神经元或肌细胞兴奋 兴奋或 使另一个神经元或肌细胞兴奋或抑制 递质的化学本质: 乙酰胆碱、单胺类物质等,也是信号分子 递质的化学本质: 乙酰胆碱、单胺类物质等, 递质的去向:递质发生效应后,就被酶迅速分解或被重新吸收 递质的去向:递质发生效应后,就被酶迅速分解或被重新吸收 酶迅速分解 到突触前膜中或扩散离开突触间隙,为下一次兴奋做好准备。 到突触前膜中或扩散离开突触间隙,为下一次兴奋做好准备。 只能引起一次递质释放 因此,一次神经冲动只能引起一次递质释放,产生一次突触后电 因此,一次神经冲动只能引起一次递质释放,产生一次突触后电 位变化。 位变化。 如果有化学物质与递质争夺受体,会有什么结果? 如果有化学物质与递质争夺受体,会有什么结果? 如果分解递质的酶被某种化学物质作用丧失活性, 如果分解递质的酶被某种化学物质作用丧失活性,会有什么 结果? 结果?
神经冲动传导的方式 神经冲动传导的方式——局部电流 传导的方式 局部电流
传导方向 神经冲动传导的过程
1、受刺激部位与未受刺激部位之间产生局部电流。 受刺激部位与未受刺激部位之间产生局部电流。 2、局部电流使未受刺激部位发生去极化,形成动作电位。 局部电流使未受刺激部位发生去极化,形成动作电位。
思考:膜内膜外的局部电流的方向分别如何? 思考:膜内膜外的局部电流的方向分别如何?
神经调节与体 液调节的联系
神经调节 人和动物的 调节方式 体液调节
二、神经系统的重要作用
如果一个篮球向你飞来,你会怎么办? 如果一个篮球向你飞来,你会怎么办?
感受体内、外环境的变化, 感受体内、外环境的变化,协调人 和动物多方面的活动。 和动物多方面的活动。 对外:使人和动物适应外部环境的变化。 对外:使人和动物适应外部环境的变化。 对内:协调各器官、各系统的活动, 对内:协调各器官、各系统的活动,使 它们形成一个整体。 它们形成一个整体。
极化状态:膜外为正电位,膜内为负电位。 极化状态:膜外为正电位,膜内为负电位。
极化状态的原因
1.细胞膜内外离子有浓度差。 1.细胞膜内外离子有浓度差。 细胞膜内外离子有浓度差 2.存在离子通道,对不同离子的通透性 2.存在离子通道,对不同离子的通透性 存在离子通道 各不相同。 各不相同。
动作电位的产生的原因
细胞体: 细胞体:含有细胞核 树突:多条,短而呈树枝状分布。 树突:多条,短而呈树枝状分布。 突起 轴突:又称神经纤维 一般只有一条, 神经纤维, 轴突:又称神经纤维,一般只有一条,长 而少分枝。 而少分枝。
轴突末梢 神经末梢) (神经末梢)
胞体 树突 轴突
突起
神经元
郎飞氏结
髓鞘
神经:许多神经纤维集结成束, 神经:许多神经纤维集结成束,外面包裹着结缔组 织膜,就成为一条神经。 织膜,就成为一条神经。 神经纤维
五、突触的信号传递
神经冲动在神经纤维上的传导是在一个细胞上的传导, 神经冲动在神经纤维上的传导是在一个细胞上的传导, 一个细胞上的传导 那么神经冲动在细胞间如何传递呢? 细胞间如何传递呢 那么神经冲动在细胞间如何传递呢? 1.两个神经细胞之间 1.两个神经细胞之间 包括 2.神经细胞与肌肉细胞之间 2.神经细胞与肌肉细胞之间
三、神经元的主要结构及特性
神经系统 的组成
神经细胞:神经元,人的神经系统的基本单位。 神经细胞:神经元,人的神经系统的基本单位。 基本单位 支持细胞:神经胶质细胞,对神经元起支持、 支持细胞:神经胶质细胞,对神经元起支持、 保护、 保护、营养和绝缘等作用
神经元的结构,一 神经元的结构, 般包含哪3部分? 般包含哪3部分?
神经冲动传导神 经末梢后如何从神经 末梢传到肌肉, 末梢传到肌肉,引起 肌肉收缩? 肌肉收缩?
1.突触的结构 突触的结构
突 触 的 结 构
突触前膜
轴突末端的细胞膜。 轴突末端的细胞膜。
突触前膜与突触后膜之间的间隙。 突触间隙 突触前膜与突触后膜之间的间隙。 突触后膜 神经元的胞体膜、 神经元的胞体膜、树突膜或轴突膜 肌肉细胞膜。 肌肉细胞膜。