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文档简介
生理学
(第7版)
第九章感觉器官的功能
Chapter9
FunctionsoftheSensoryOrgans第一节感受器及其一般生理特性第二节躯体感觉第三节眼的视觉功能第四节耳的听觉功能第五节前庭器官的功能第六节嗅觉和味觉3感觉
Sensantion
各种刺激传入神经大脑皮层感受器感觉器官4第一节感受器及其一般生理特性
receptor&itsgeneralphysiologicalnature
一、感受器、感受器官的定义和分类感受器(receptor)指位于体表或组织内部专门感受机体内外环境变化的结构或装置感受器官(senseorgan)指感受器和与之相连的附属结构所构成的感受装置。51.适宜刺激
(adequatestimulation)2.换能作用(transducerfunction)
二、感受器的一般生理特性感受器电位(receptorpotential)感受器细胞在适宜刺激作用下产生的局部电位。发生器电位(generatorpotential)又叫启动电位,指的是感觉传入神经末梢在刺激作用下所产生的局部电位。一种感受器通常只对某种特定形式的刺激敏感。6感受器电位和动作电位的关系7二、感受器的一般生理特性3.编码(coding)作用4.适应(adaptation)现象①某种特定刺激的传入冲动只能循着特定途经到达特定皮层,引起特定感觉。②刺激的量和强度决定于动作电位的频率。①快适应感受器②慢适应感受器8不同重量的触压刺激在单一传入纤维上引起的冲动频率的改变9适应现象10第三节眼的功能
Visualfunctionofeyes11眼的基本结构:1.眼球壁纤维膜血管膜视网膜2.眼内容物房水晶状体玻璃体角膜巩膜虹膜睫状体脉络膜12视神经图:眼的折光系统示意图。可见光眼的折光系统折射成像视网膜的感光系统换能作用感受器电位→视NAP视觉中枢→视觉一、眼的折光系统及其调节13眼的调节
眼的折光系统及其调节141.晶状体的调节图:晶状体的调节示意图成像在视网膜后,视像模糊视觉皮层中脑正中核动眼神经副交感核睫状N睫状环形肌收缩视近物悬韧带松弛晶状体前后凸折光力↑物像前移到视网膜15近点(nearpoint):眼能看清物体的最近距离近点越近,说明晶状体的弹性越好。图:近点与年龄的关系1.晶状体的调节162.瞳孔的调节⑴瞳孔近反射:⑵瞳孔对光反射:173.双眼会聚辐辏反射:18图:眼的折光异常及其矫正。眼的折光能力异常19(一)视网膜的结构二、眼的感光换能系统中央凹的鼻侧约3mm处,直径1.5mm盲点:20哺乳动物感光细胞模式图。21视锥系统和视杆系统存在依据区别(二)两种感光换能系统二、眼的感光换能系统22表:视锥和视杆系统存在的依据。视杆细胞视锥细胞两种细胞的分布不同近视网膜周边部中心部中央凹处与传递细胞的联系不同会聚程度小1:1:1会聚程度大250:几个:1动物种系的差别夜间活动-猫头鹰只有视杆细胞而无视锥细胞白昼活动-鸡只有视锥细胞而无视杆细胞感光色素的种类不同一种感光色素—无色觉三种感光色素—有色觉23组成视杆细胞双极细胞神经节细胞特点功能视锥系统视锥细胞双极细胞神经节细胞对光的敏感度高,在暗环境中能引起视觉只能区别明暗,没有色觉分辨率低对光的敏感度差能分辨颜色分辨能力高司暗视觉司昼光觉、色觉视杆系统表:两种感光换能系统的比较。24视紫红质光视蛋白+11-顺视黄醛视黄醛还原酶11-顺视黄醇(VitA)全反型视黄醇(VitA)醇脱氢酶全反型视黄醛+视蛋白视黄醛异构酶(暗处,需能)异构酶(三)视杆细胞的感光换能机制25视杆细胞外段超微结构示意图26外段无光照cGMP含量高外段膜Na+持续内流(内段膜Na+泵泵出Na+)静息电位(-30~-40mv)视杆细胞的感光换能机制
光照视紫红质分解变构变视紫红质Ⅱ(中介物)激活膜盘上的传递蛋白(G蛋白)激活磷酸二酯酶分解cGMP→cGMP↓
cGMP依赖性Na+通道关闭外段膜Na+内流↓(内段膜Na+泵继续)感受器电位(超极化型)电紧张方式扩布
终足
cGMP依赖性Na+通道开放超极化感受器电位(-60mV)27静息电位无光照(-30~-40mV)28超极化感受器电位有光照(-60mV)123429视杆细胞感受器电位(去或超极化型)电紧张方式扩布
终足
双极细胞电-化学-电电-化学-电
神经节细胞(动作电位)视杆细胞的感光换能机制
30(四)视锥系统的感光换能和颜色视觉1.视锥系统有辨色能力2.色觉产生机制:三原色学说440535565313.色盲部分色盲4.色弱红色盲绿色盲蓝色盲全色盲(四)视锥系统的感光换能和颜色视觉32三、与视觉有关的若干生理现象(一)视敏度(visualacuity)眼对物体细小结构的分辨能力,又称视力。(人眼分辨两点间的最小距离)视角33(二)暗适应和明适应暗适应曲线1.暗适应Darkadaptation2.明适应Lightadaptation34(三)视野(visualfield)概念:单眼固定注视前方一点时,该眼所能看到的空间范围。颞侧鼻侧35(四)视后像和融合现象视后像主观的视觉后效应,持续数秒融合现象
重复的闪光刺激达到一定频率,可引起主观的连续光感,此现象称为~。临界融合频率能引起闪光融合的最低频率36(五)双眼视觉和立体视觉概念:指双眼同时看某一物体时产生的视觉。特点:②无生理盲点缺损;①产生单视;③增大视野;④产生立体视觉。立体视觉:双眼视物对物体深度(三维特性)的视觉。37第四节耳的听觉功能Auditorysenseofears
38人耳的适宜刺激:空气振动的疏密波,20~20,000Hz听阈最大可听阈3.听域域39声波振动→外耳(耳廓→外耳道)→中耳(鼓膜→听小骨→卵圆窗)→内耳(耳蜗的内淋巴液→螺旋器→声-电转换)→神经冲动→听觉中枢→听觉听觉的产生过程40(一)外耳的功能一、外耳和中耳的功能耳廓:集音、判断声源外耳道:传音、共鸣(二)中耳的功能2.功能:将声波振动能量高效地传递到内耳淋巴液
1.组成:鼓膜、听骨链、鼓室、咽鼓管41声波聚集:鼓膜:卵圆窗=18.6∶1增压效应:18.61.3=24.2杠杆作用:长臂∶短臂=1.3∶1
如实地反映空气振动
增压效应
保护功能:鼓膜张肌、镫骨肌收缩,阻止振动传向卵圆窗。
平衡鼓室内外气压2.功能:59.4mm23.2mm242(三)声音传入内耳的途径1.气传导:声波外耳道鼓膜振动听骨链卵圆窗2.骨传导:耳蜗内淋巴颅骨振动声波鼓室圆窗4344二、内耳(耳蜗)的功能二个分界膜前庭膜基底膜三个腔前庭阶:外淋巴鼓阶:外淋巴蜗管:内淋巴(一)耳蜗的结构要点顶部相通基底膜45基底膜:毛细胞支持细胞螺旋器(柯蒂器)前庭阶、鼓阶、蜗管模式图听毛毛细胞听神经盖膜461.毛细胞兴奋与感受器电位(二)耳蜗的感音换能作用纤毛弯曲↓毛细胞顶部膜机械门控通道开放↓阳离子内流↓感受器电位472.耳蜗微音器电位(CMP)概念:当耳蜗受刺激时,在耳蜗及其附近结构所记录到的一种与声波的频率和幅度完全一致的电位变化,称为~。特点:①频率和波形与声波振动完全一致。②无潜伏期,无不应期,可以总和。③不发生适应现象,对缺氧、麻醉不敏感。④是多个毛细胞感受器电位的复合表现。483.听神经动作电位听神经单纤维动作电位:听神经复合动作电位:呈全或无式,有自发放电听神经纤维动作电位的总和,反映整个听神经的兴奋状态。49
—基底膜的振动和行波理论高频声波,最大振幅出现在基底膜底部低频声波,最大振幅出现在基底膜顶部行波学说模式图高频声波最大振幅区低频声波最大振幅区不同频率的声波行波传播在基底膜上的最大振幅部位图(三)耳蜗对声音频率和强度的分析50耳蜗内淋巴振动基底膜振动毛细胞兴奋微音器电位听神经AP空气振动外耳道中耳中枢听觉听觉的产生:51第五节前庭器官的功能Functionofvestibularorgans
52中耳和内耳模式图前庭器官Vestibularapparatus三个半规管椭圆囊球囊++=椭圆囊球囊Crista
ampullarisAmpullaSemicircularcanalUtricleSaccule后半规管水平半规管上半规管53(一)前庭器官的感受细胞
感受细胞:毛细胞适宜刺激:与纤毛生长面平行的机械力一、前庭器官的感受装置和适宜刺激54半规管的感受装置:
壶腹嵴椭圆囊和球囊的感受装置:
囊斑前庭器官的感受装置位砂55半规管椭圆囊和球囊结构壶腹、壶腹嵴毛细胞、纤毛壶腹帽囊壁、囊斑毛细胞、纤毛位砂膜适宜刺激正负角加速度(旋转变速运动)头部位置改变直线变速运动功能维持身体平衡,产生旋转运动感觉维持姿势,产生直线运动感觉(二)前庭器官的适宜刺激和生理功能56向左旋转静毛倒向动毛动毛倒向静毛毛细胞左去极化右超极化身体向右偏移前庭神经冲动左肢体伸张右肢体屈曲左颈部肌紧张右颈部肌紧张头右偏;左肢体伸肌紧张右肢体伸肌紧张内淋巴左侧压向右侧离开壶腹57(二)自主神经反应二、前庭反应1.概念:躯体旋转运动时引起的眼球的特殊运动2.时相:快动相:中枢矫正性运动,与身体旋转方向相同慢动相:刺激前庭器官引起,与身体旋转方向相反(一)前庭姿势调节反射(三)眼震颤(Nystagmus)58常以快动向的方向代表眼震颤的方向59转椅实验开始左转
半规管的适宜刺激和功能60转椅实验匀速旋转与旋转突然停止61椭圆囊→箭头所指方向是动毛所在方位椭圆囊囊斑毛细胞的动毛位置示意图髓纹62球囊囊斑毛细胞的动毛位置球囊生理学
(第7版)
第十章神经系统功能2
FUNCTIONOFNERVOUSSYSTEM2一、运动传出的最后公路(一)脊髓和脑干运动神经元脊髓前角运动神经元α运动神经元γ运动神经元脑干:脑运动神经元(除第ⅠⅡⅧ对脑神经核外)β运动神经元第三节神经系统对姿势和运动的调节脊髓α运动N元和脑运动神经元从脑干到皮层等高位中枢的下传信息皮肤、肌肉、关节等外周传入信息骨骼肌纤维
1.脊髓前角α运动N元和脑运动神经元是躯体运动反射的最后公路。
会聚到运动神经元的神经冲动可能起以下作用:①引发随意运动;②调节姿势,为运动提供一个合适而稳定的背景或基础;
③协调不同肌群的活动,使运动平稳和精确地进行。
2.脊髓前角运动神经元
(1)α运动神经元:
Ach
梭外肌⑵γ运动神经元:Ach梭内肌
γ运动神经元兴奋性较高,常有高频持续放电。
功能:调节肌梭对牵拉刺激的敏感性。
⑶β运动神经元:
对梭内、外肌均有支配,功能不清。(二)运动单位(motorunit):
由一个α运动神经元或脑运动神经
元及其所支配的全部肌纤维所组成的功
能单位。
1.大运动单位:
如,一个支配四肢肌肉的运动神经元
可支配的肌纤维数目达2000根。该类
运动单位有利于产生巨大的肌张力。
2.小运动单位:
如,一个支配眼外肌的运动神经元可支配的肌纤维数目仅6-12根。该类运
动单位有利于肌肉的精细运动。
运动单位的大小可相差很大
二、中枢对姿势的调节
(一)脊髓的调节功能
1.脊髓休克(Spinalshock)
⑴脊动物:在颈髓第五节水平以下切断脊髓,
仅保持膈神经对膈肌的支配,以维持呼吸,
这种脊髓与高位中枢离断的动物称为脊动物(spinalanimal)。⑵脊休克:与高位中枢离断的脊髓,断面以下暂时丧失反射活动能力,进入无反应状态。⑶脊休克的表现:①骨骼肌紧张性↓,甚至消失;②血压↓;③外周血管扩张;④发汗反射不出现;⑤粪、尿积聚。躯体和内脏反射活动减弱或消失:⑷脊休克的恢复:脊休克后,一些以脊髓为基本中枢的反射可逐渐恢复,其快慢与下列因素有关:①动物种族进化程度:蛙——几分钟;犬——数天;人——数周乃至数月;
②反射对高位中枢的依赖程度:
A.较简单、原始的反射先恢复:
如:屈肌反射、腱反射等;
B.较复杂的反射逐渐恢复:如,对侧伸肌反射、搔爬反射等;内脏反射可部分恢复,如血压逐渐上升到一定水平,动物具有一定的
排便、排尿能力;
C.反射恢复后:伸肌反射减弱,屈肌反射增强。高位中枢对脊髓反射有两种控制作用:
A.脊休克恢复后,伸肌反射减弱,说明
正常时高位中枢对脊髓反射有易化作用;
B.脊休克恢复后,屈肌反射、发汗反射
增强,说明正常时高位中枢对脊髓反射有抑制作用;
⑸脊休克的原因:①不是由切断损伤本身引起的,因为反射恢复后若再次切断脊髓,不产生脊休克;②是由于脊髓突然失去高位中枢调节的
结果。
⑹脊休克的产生和恢复说明:
①脊髓是某些低级反射的初级中枢;
②正常时脊髓受高位中枢的调节:大脑皮层前庭核脑干网状结构脊髓(+)内脏躯体反射(-)
*
对临床康复医学的指导意义:
脊髓离断后,屈肌反射增强,伸肌反
射减弱,截瘫患者不能站立。所以:
一方面,要锻炼伸肌,以发展伸肌反射,使伸肌具有足够的紧张性,使下肢能伸直,以便拄拐行走;
另一方面,要发挥未瘫痪肌肉(特别是受断面水平以上的神经支配、且附着与骨盆的肌肉,如背阔肌等)的作用,以便拄拐行走时摆动骨盆。
2.脊髓对姿势的调节—脊髓反射
Controloftheposturebythespinalcord—Spinalreflexes
CNS可通过调节骨骼肌的紧张度或产生相应的运动,以保持或改正躯体在空间的姿势,此种反射称为姿势反射(posturalreflex)。
在脊髓水平完成的姿势反射有:
对侧伸肌反射、牵张反射、节间反射等。
⑴对侧伸肌反射Crossed-extensionreflex
1)屈肌反射(Flexorreflex)
脊动物在受到伤害性刺激时,受刺激的一侧肢体关节的屈肌收缩而伸肌迟缓,肢体屈曲。意义:具有保护作用,
但不属于姿势反射。2)对侧伸肌反射:
若加大刺激强度,在同侧肢体屈肌反射基础上出现对侧肢体伸展。
意义:保持躯体平衡,是一种姿势反射。
1)概念:
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。
2)牵张反射的类型:腱反射(tendonreflex)
肌紧张(muscletonus)(2)牵张反射(stretchreflex)
①腱反射:快速牵拉肌腱时发生的牵张反射。
如膝反射、跟腱反射、肘反射等。
A.感受器是肌梭;
B.传入神经纤维是Ⅰa类;
C.中枢在脊髓前角;
D.效应器是骨骼肌纤维;
E.反射的潜伏期短(约0.7ms),因而是单突触反射。
F.扣击肌腱时,肌肉内的肌梭同时受到牵拉,同时发动牵张反射,所以肌肉的收缩是全部肌纤维的一次性同步收缩,表现出明显动作。
G.腱反射的临床意义:了解神经系统的功能状态。腱反射减弱或消退,提示反射弧某一环节的损害或中断;腱反射亢进,提示高位中枢病变。
②肌紧张:
缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射,其表现为受牵拉的肌肉发生紧张
性收缩,阻止被拉长。
如人体直立时,由于头部及支持体重的关节受到重力作用而趋于弯曲,
从而牵拉骶棘肌等抗重力肌,反射性地使被牵拉的抗重力肌收缩,以维持直立姿势。
A.感受器也是肌梭;
B.传入神经为Ⅰa、Ⅱ类纤维;
C.效应器是骨骼肌纤维成分;
D.反射所经过的突触传递不止一个,是多突触反射;
E.肌紧张为同一肌肉的不同运动单位的交替收缩,因而无明显动作。能持久地进行而不易发生疲劳。
F.肌紧张的生理意义:
肌紧张是维持躯体姿势的最基本的反射活动,是姿势反射的基础。因而肌紧张对于维持站立姿势是必不可少的。腱反射与肌紧张的比较腱反射肌紧张定义快速牵拉肌腱时发生的牵张反射缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射感受器肌梭(核袋纤维)肌梭(核链纤维)传入纤维主要是Ⅰa类主要是Ⅱ类收缩成分主要是快肌纤维主要是慢肌纤维收缩特点同步性快速收缩持续交替性收缩,不易疲劳反射弧单突触反射多突触反射腱反射与肌紧张的比较腱反射肌紧张潜伏期生理意义短长了解神经系统的功能状态减弱:反射弧受损亢进:高位中枢病变维持站立姿势,是姿势反射的基础4)牵张反射的感受器—肌梭
(musclespindle)①适宜刺激:为牵拉刺激,是感受肌肉
长度变化的感受器,属本体感受器。功能:发动牵张反射。
3)脊髓牵张反射的特点:
伸肌和屈肌都有牵张反射,但脊髓的牵张反射主要表现在伸肌。
②结构:
A.为附着在梭外肌纤维上梭形感受装置与梭外肌平行呈并联关系;
B.肌梭外层为一结缔组织囊,囊内有梭内肌纤维;梭内肌收缩成分位于纤维两端,感受装置位于中间,两者呈串
联关系。
③梭内肌纤维的分类:
A.核袋纤维
(nuclearbagfiber):
B.核链纤维
(nuclearchainfiber):④肌梭的传入神经:Ⅰa类:螺旋形核袋和核链纤维的感受装置
Ⅱ类纤维:花枝状核链纤维的感受装置脊髓前角α运动神经元⑤肌梭的传出神经:
α传出纤维支配梭外肌;
γ传出纤维支配梭内肌
板状末梢核袋纤维蔓状末梢核链纤维5)牵张反射:肌肉受到外力牵拉→肌梭中间感受装置被拉长→螺旋型末梢变形→冲动沿Ⅰa类神经纤维传入
α运动神经元兴奋→梭外肌收缩→牵张反射γ运动神经元兴奋→梭内肌收缩→核袋感受装置
→Ⅰa类传入纤维↑→
增强肌梭敏感性→6)控制牵张反射强度的牵张感受装置
—腱器官(tendonorgan)①适宜刺激:也为牵拉刺激,是肌肉张力变化的感受装置。
功能:不能发动牵张反射,但在牵张反射中具有控制牵张反射强度的作用,避免被牵拉的肌肉受到过度牵拉损伤。②结构和功能特点:
A.分布于肌腱胶原纤维之间,与
梭外肌纤维呈串联关系;
B.传入神经纤维为Ⅰb类纤维;
C.对肌肉张力变化敏感。③
腱器官的传入冲动对同一肌肉的α运动神经元起抑制作用;
肌梭的传入冲动对同一肌肉的α运动神经元起兴奋作用;因此,当肌肉受到外力牵拉→首先兴奋肌梭→发动牵张反射→被牵拉的肌肉收缩→牵拉力量进一步↑→腱器官兴奋→α运动神经元抑制→α传出纤维发放冲动↓→牵张反射受到抑制,避免被牵拉的肌肉受到损伤(四)节间反射(intersegmentalreflex)
节间反射:指脊髓某一节段N元发出的轴突与邻近节段的N元发生联系,通过上下节段之间N元的协同活动而发生的反射。如:脊动物在反射恢复的后期,刺激腰背皮肤,可引起后肢发生一系列节奏性骚爬动作,称为骚爬反射(scratchingreflex)。(二)脑干对肌紧张和姿势的调节
1.脑干对肌紧张的调节
⑴去大脑僵直(Decerebraterigidity)
在动物中脑上、下丘之间切断脑干后,
动物出现抗重力肌
(伸肌)的肌紧张亢进,表现为:四肢伸直,坚硬如柱,头尾昂起,脊柱挺硬。
Ⅰ.去大脑僵直的本质:切断相应的脊髓背根,消除肌梭的传入冲动后,该僵直消失,表明:去大脑僵直是在脊髓牵张反射的基础上发展起来的,是一种过强的牵张反射,是伸肌的紧张性亢进。
Ⅱ.去大脑僵直的产生机制:脑干网状结构抑制区易化区正常情况下,两者对抗而处于相对平衡,以维持正常的肌紧张。易化区的活动略占优势。
A.抑制区
Inhibitoryarea:较小,位于延髓网状结构的腹内侧部分。该区兴奋→去大脑僵直减退;
B.易化区
Facilitatoryregion:较大,包括延髓网状结构的背外侧、脑桥的被盖、中脑的中央灰质及被盖。该区兴奋→去大脑僵直增强。
①脑干网状结构中调节肌紧张的抑制区和易化区②脑干以外高位中枢对抑制区和易化区具有始动作用抑制区易化区脑干网状结构小脑前叶蚓部大脑皮层运动区纹状体小脑前叶两侧部和后叶中间部前庭核(+)(+)(+)(+)肌紧张()(+)Ⅲ.临床表现:①去皮层僵直(decorticaterigidity)
:当蝶鞍上囊肿,使皮层与皮层下失去联系时,可出现明
显的下肢伸肌僵直及上肢的半屈曲状态,称
为去皮层僵直,是抗重力肌肌紧张增强。A.仰卧,头部姿势正常时,上肢半屈B.转动头部时,上肢姿势半屈AB头后仰,上、下肢均僵硬伸直,上臂内旋,手指屈曲。提示病变已严重侵犯脑干,是预后不良的信号。
临床:中脑受压(血肿、肿瘤)、病毒性脑炎,可出现类似去大脑僵直现象。②去大脑僵直:
Ⅳ.机制:γ僵直与α僵直(牵张反射)
①γ僵直(γ-rigidity):高位中枢的下行始动作用,首先提高γ运动神经元的兴奋性,使肌梭的传入冲动增多,转而增强α运动神经元的活动而出现的僵直。
经典的去大脑僵直属于
γ僵直,因切断脊髓背根,该僵直消失。
γ僵直是通过网状脊髓束实现的。
②α僵直(α-rigidity):
高位中枢的下行始动作用,直接或间接通过脊髓中间神经元提高α运动神经元的活动而出现的僵直。在上述切断背根的去大脑动物,再切除小脑前叶,僵直又出现,此僵直为α
僵直,因背根已切断不可能出现γ僵直,
但如再切断第Ⅷ对脑神经,以消除由内耳半规管和前庭传到前庭核的冲动,则僵直再次消失,说明:α僵直是通过前庭脊髓束实现的。2、脑干对姿势的调节姿势反射状态反射迷路紧张反射颈紧张反射翻正反射随意运动的设想皮层联络区基底N节皮层小脑中央前回和运动前区脊髓小脑运动执行设计产生和调节随意运动示意图三、中枢对躯体运动的调节(一)大脑皮层运动区和运动传出通路1.大脑皮层运动区:中央前回、运动前区、运动辅助区、后顶叶皮层等区域。(1)主要运动区:
中央前回(4区)
运动前区(6区)
功能:接受本体感觉冲动,感受躯体的姿势和躯体各部分在空间的位置及运动状态,并借此调整和控制全身的运动①交叉性支配;(头面部多为双侧性)②机能代表区大小与运动精细程度呈正变关系;③倒置机能定位;(头面部局部正立)主要运动区的功能特征(2)其他运动区:运动辅助区:两半球内侧面,扣带回沟上,4
区之前的区域。
功能特征:双侧性支配功能:双手协调性动作复杂动作
运动柱:运动皮层的基本功能单位。
一个运动柱可控制同一关节几块
肌肉的活动,而一块肌肉可接受几个运动柱的控制。特点:2.运动通路皮层脊髓束皮层束髓脊侧皮层脊束髓前80%20%皮层脑干束:纵贯脊髓全长
同侧前角外侧运动神经元皮层脊髓侧束:只下降到胸部
(通过中间神经元)
双侧前角内侧运动神经元皮层脊髓前束功能:控制四肢远端肌肉的活动,与精细的、技巧性的运动有关。功能:控制躯干和四肢近端肌肉,尤其是屈肌的活动,与姿势的维持和粗略的运动有关。顶盖脊髓束网状脊髓束前庭脊髓束红核脊髓束功能:参与近端肌肉粗略运动和姿势的调节。(皮层脊髓前束)功能:参与四肢远端肌肉精细运动的调节。(皮层脊髓侧束)软瘫(柔软性麻痹)
硬瘫(痉挛性麻痹)
共同点:随意运动丧失。
软瘫——
牵张反射减退或消失脊髓或脑运动神经元损伤如:脊髓灰质炎
硬瘫——牵张反射亢进姿势调节系统损伤
如:内囊出血临床不同点:*巴宾斯基征(Babinskisign):检查方法为被检者下肢伸直,检查者轻划足底外侧。阳性反应为拇趾背屈,其他四趾外展呈扇形散开。
提示:皮层脊髓束受损。
本质:是屈肌反射。
正常时脊髓受高位中枢控制,屈肌反射受到抑制,不表现出来,为巴宾斯基征阴性,
表现为所有足趾均发生跖屈。婴儿由于锥体束发育不完全可出现阳性;成人在深睡和麻醉状态下,也可出现。
表现
柔软性麻痹(软瘫)痉挛性麻痹(硬瘫)产生原因脊髓或脑运动神经元损伤姿势调节系统麻痹范围常较局限较广泛肌紧张张力减退、松弛张力过强、痉挛腱反射减弱或消失增强巴彬斯基征阴性阳性肌萎缩明显不明显
柔软性麻痹和痉挛性麻痹的比较
(二)基底神经节的运动调节功能
1.基底神经节与大脑皮层之间的纤维联系:新纹状体
D2D1皮层广泛区域皮层运动前区丘脑(VA-VL)GLU(+)(+)苍白球内侧部苍白球外侧部丘脑底核黑质DA(+)(-)DAGABA(-)GABA
(-)(-)GABAGLU(+)(-)GABA直接通路间接通路直接通路间接通路易化大脑皮层发动运动抑制大脑皮层发动运动两条通路中平时以直接通路活动为主;当间接通路活动时,则可部分抵消直接通路对大脑皮层的易化作用。GABA黑质纹状体致密部:发出黑质—纹状体多巴胺能投射系统网织部:投射神经元:中间神经元:中型多棘神经元
2.黑质—纹状体投射系统:DAD1D2直接通路间接通路易化大脑皮层发动运动新纹状体
D2D1
皮层广泛区域皮层运动前区丘脑(VA-VL)GLU(+)(+)苍白球内侧部苍白球外侧部丘脑底核黑质DA(+)(-)DAGABA(-)GABA
(-)(-)GABAGLU(+)(-)GABA直接通路间接通路
3.基底神经节的功能:
基底神经节可能参与:⑴调节随意运动的产生和稳定;⑵控制肌紧张;⑶处理本体感觉传入信息;⑷运动的设计和程序的编制,并将一个抽象的设计转换为一个随意运动;
(5)自主神经的调节、感觉传入、心理行为和学习记忆等功能活动
4.与基底神经节损害有关的疾病:
⑴肌紧张过强而运动过少的疾病:
帕金森病(Parkinson’sdisease)又称
震颤麻痹(Paralysisagitans)
Ⅰ.症状:
A.全身肌紧张增高,肌肉强直;
B.随意运动减少,动作缓慢,表情呆板;
C.静止性震颤(Statictremor);Ⅱ.产生原因:双侧黑质病变,多巴胺能神经元变性受损。新纹状体
D2D1皮层广泛区域皮层运动前区丘脑(VA-VL)GLU(+)(+)苍白球内侧部苍白球外侧部丘脑底核黑质DA(+)(-)DAGABA(-)GABA
(-)(-)GABAGLU(+)(-)GABA直接通路间接通路运动减少动作缓慢
③治疗:左旋多巴(L-Dopa);
M受体阻断剂(东莨菪碱或安坦等)
但L-Dopa和M受体阻断剂对静止性震颤无效。该症状的发生可能与丘脑外侧腹核
的功能异常有关。⑵肌紧张不全而运动过多的疾病:
亨廷顿病(Hutington’sdisease)
手足徐动症(athetosis)
亨廷顿病又称舞蹈病
(Chorea)
Ⅰ.症状:
A.不自主的上肢和头部舞蹈样动作;
B.肌张力降低;双侧新纹状体病变,GABA能中间神经元变性或遗传性缺失运动过多治疗:①利舍平
(多巴胺耗竭)新纹状体
D2D1皮层广泛区域皮层运动前区丘脑(VA-VL)GLU(+)(+)苍白球内侧部苍白球外侧部丘脑底核黑质DA(+)(-)DAGABA(-)GABA
(-)(-)GABAGLU(+)(-)GABA直接通路间接通路Ⅱ.病因:(三)小脑的运动调节功能:
1.前庭小脑(Vestibulocerebellum):⑴构成:主要由绒球小结叶构成。前庭器官→绒球小结叶→前庭核换元→脊髓前角内侧运动神经元→肌肉⑵功能:控制躯体平衡和眼球运动。猫—“位置性眼震颤”
2.脊髓小脑(Spinocerebellum)⑴构成:由蚓部和半球中间部组成
脊髓三叉神经视觉听觉脊髓小脑蚓部脊髓前角内侧部运动皮层的躯体近端代表区半球中间部脊髓前角外侧部运动皮层的躯体远端代表区传入传出
(2)功能:
Ⅰ.调节进行过程中的运动,协助大脑皮层对随意运动进行适时的控制。
脊髓小脑功能受损后,出现随意运动的力量、方向及限度发生紊乱。小脑损伤后所出现的运动或动作的协调性障碍称为小脑性共济失调(Cerebellarataxia)
表现有:
A.意向性震颤(Intentiontremor):患者不能完成精巧动作,肌肉在动作进行过程中抖动而把握不住方向,尤其在精细动作的终末出现震颤。B.小脑步态:行走时跨步过大而躯干落后,
以致容易倾倒或行走摇晃,状如醉汉,沿直线行走则更为明显。C.不能进行拮抗肌轮替快复动作。
Ⅱ.调节肌紧张:抑制和易化
A.前叶蚓部:抑制肌紧张。
B.前叶两侧和后叶中间:加强肌紧张。二者分别通过脑干网状结构抑制区和易化区实现的。
3.皮层小脑(Cerebrocerebellum)
⑴构成:指半球外侧部,不接受外周感觉的传入,主要与大脑皮层感觉区运动区和联络区构成回路。
⑵功能:参与随意运动的设计和程序的
编制。例如:学习某种精巧运动的过程:①学习开始阶段:运动不协调;②学习过程中:小脑参与了程序编制;③学习熟练后:下行通路首先到小脑提取程序,再经环路将程序回输到大脑皮层运动区→运动协调、精巧、快速。第四节神经系统对内脏活动、本能
行为和情绪反应的调节一、自主神经系统(内脏神经系统)交感神经系统副交感神经系统(一)自主神经的结构特征效应器节前纤维节后纤维有髓B类纤维传导快无髓C类纤维传导慢无副交感N交感N分布于几乎全身内脏器官,而副交感N分布则较局限。皮肤、肌肉的血管汗腺、竖毛肌肾上腺髓质肾交感副交感交感N节前纤维和多个节后N元联系,反应较弥散;副交感N则相反。交感和副交感神经的特征发源纤维长短分布节后纤维节前纤维交感N副交感NT1~L3
侧角3、7、9、10脑副交感N核S2~4节前<节后节前>节后广泛局限
1:11~17
反应弥散
1:2反应局限(二)自主神经系统的功能
调节心肌、平滑肌和腺体(消化腺、汗腺、部分内分泌腺)的活动。项目交感副交感心功能加强减弱血管收缩支气管舒张收缩胃肠运动抑制兴奋逼尿肌舒张收缩瞳孔扩瞳缩瞳汗腺分泌代谢糖原分解ENE分泌胰岛素分泌自主神经的主要功能交感神经副交感神经躯体运动神经AChAChAChAChACh汗腺、骨骼肌血管受体:N1
N1MMN1
M
N2NEαβ自主神经系统的受体
──────────────────────────────────分胆碱能受体
肾上腺素能受体类MN(N1、N2)α(α1、α2)β(β1、β2)─────────────────────────────*副交感节后N1:N节内α1:交感节后β1:心脏分纤维效应器突触后膜效应器传导系统*交感节后的N2:N-Mα2:突触前膜β2:平滑肌布胆碱能纤维接头后膜效应器─────────────────────────────
心跳↓骨骼肌缩以兴奋为主以抑制为主逼尿肌缩节后N元兴奋(小肠平滑肌舒)(心脏兴奋)作支气管平滑肌缩消化腺汗腺分泌用瞳孔括约肌缩骨骼肌血管舒─────────────────────────────
阻阿托品筒箭毒碱(N2)酚妥拉明(α1α2)心得安(β1β2)
断六烃季胺(N1)哌唑嗪(α1)氨酰心安(β1)
剂十羟季胺(N2)
育亨宾(α2)丁氧胺(β2)1、紧张性支配:迷走神经心脏心率交感神经(–)(+)(75次/min)(三)自主神经系统的功能特征:迷走神经交感神经心脏小肠平滑肌(–)(–)(+)(+)2、对同一效应器的双重支配:交感神经唾液腺分泌副交感神经粘稠稀薄相互拮抗一致3、效应器所处功能状态的影响迷走神经兴奋胃幽门收缩状态舒张状态舒张收缩交感N副交感N动员潜能,以整个系统参与活动应急
4、二者对整体生理功能调节不同。保护机体使机体休整、恢复促进消化、积蓄能量加强排泄和生殖
二、中枢对内脏活动的调节(一)脊髓的内脏调节功能(二)低位脑干的内脏调节功能脊休克的产生及反射恢复功能:某些内脏反射的初级中枢功能:①延髓基本生命中枢②中脑瞳孔对光反射中枢③中脑参与调节ANS(三)下丘脑的内脏调节功能1、体温调节温度敏感N元调定点体温调节中枢PO/AH2、水平衡调节水的摄入水的排出水平衡体内水下丘脑外侧区摄水中枢兴奋饮水血浆晶体渗透压下丘脑渗透压感受器视上核室旁核ADH尿量体内水3、对腺垂体和神经垂体激素分泌的调节下丘脑神经分泌小细胞9种肽类物质(HRP)腺垂体激素分泌“监察细胞”感受血中激素浓度的变化垂体门脉(+)(–)4、生物节律的控制生物节律(biorhythm):机体内的各种活动按一定的时间顺序发生周期性变化,这种现象称为生物节律。视交叉上核:控制日周期节律的中心5、其他功能:下丘脑能产生某些行为欲,如食欲、渴觉和性欲等,并能调节相应的摄食行为、饮水行为和性行为等本能行为。下丘脑还参与睡眠、情绪及情绪生理反应等。(四)大脑皮层的内脏调节功能边缘叶古皮层(海马、穹窿等)旧皮层(海马回、扣带回等)岛叶、颞极、眶回、杏仁核、隔区、下丘脑、丘脑前核等皮层下结构边缘系统1、边缘叶和边缘系统:功能:调节内脏活动的重要中枢。2、新皮层:躯体运动、内脏活动电刺激皮层内侧面4区一定部位直肠、膀胱运动电刺激皮层外侧面一定部位呼吸、血管运动电刺激4区底部消化道运动、唾液分泌电刺激6区一定部位竖毛与出汗、上下肢血管舒缩电刺激8区、19区眼外肌运动、瞳孔反应三、本能行为和情绪的神经基础本能行为:指动物在进化过程中形成而遗传固定下来的,对个体和种族生存具有重要意义的行为。如:摄食、饮水等情绪:是指人类和动物对客观环境刺激所表达的一种特殊的心理体验和某种固定形式的躯体表现。如:恐惧、发怒、愉快、痛苦等二者受下丘脑和边缘系统的调节;受后天学习和社会因素的影响。(一)本能行为1、摄食行为调节(1)下丘脑外侧区:摄食中枢(feedingcenter)下丘脑腹内侧核:饱中枢(satietycenter)(2)对摄食行为的影响杏仁核基底外侧核群
饱中枢下丘脑腹内侧核区摄食中枢下丘脑外侧区(+)(-)隔区(+)(-)2、饮水行为:细胞外液↓3、性行为下丘脑渗透压感受器肾素-血管紧张素系统肾素↑→血管紧张素Ⅱ↑→间脑的室周器血浆晶体渗透压↑渴觉(二)情绪
1、恐惧和发怒:防御反应大脑下丘脑防御反应区(腹内侧区)(–)间脑防御性行为张牙舞爪、甩尾竖毛、扩瞳、发汗、呼吸加快、血压升高“假怒”(shamrage)刺激或格斗∣逃避反应2、愉快和痛苦:奖赏系统或趋向系统(三)情绪生理反应(四)动机和成瘾自主神经系统功能活动的改变内分泌系统功能活动的改变交感神经系统亢进:防御反应副交感神经系统亢进:食物刺激第五节脑电活动及觉醒和睡眠脑电图(头皮记录)皮层电图(皮层记录)脑电自发脑电诱发脑电一、脑电活动(一)自发脑电活动和脑电图(一)脑电图的波形波形名称αβθδ频率(次/s)波幅(μV)特征
8~13
14~30
4~7
0.5~320~1005~20100~15020~200安静闭眼清醒时枕叶较明显活动时,额叶与顶叶较明显困倦,睡眠深睡
1、脑电图波形临床应用对某些颅脑疾患有重要诊断价值。1、癫痫病(俗称“羊角风”)2、颅内占位性病变病人处于清醒状态也能引出θ波或δ波。同步化活动与丘脑功能有关
一定同步节律的丘脑非特异投射系统的活动皮层电活动的同步化促进2、脑电波形成机制脑电波是皮层神经元的许多突触后电位总和所形成。(二)皮层诱发电位1.皮层诱发电位(evokedpotential):感觉传入系统或脑的某一部位受刺激时,在皮层某一局限区域引出的电位变化。(一)觉醒状态的维持觉醒状态的维持是脑干网状结构上行激动系统(非特异投射系统)的作用。觉醒脑电觉醒:行为觉醒:二、觉醒和睡眠
黑质多巴胺能系统脑干网状结构胆碱能系统、脑桥蓝斑上部去甲肾上腺素能系统脑电波为去同步化快波对新异刺激有探究行为(二)睡眠的时相和产生机制睡眠时相慢波睡眠快波睡眠(异相睡眠、快速眼球运动睡眠)
{慢波睡眠(80~120min)快波睡眠(20~30min)一夜间反复转化约4-5次,越近睡眠后期,快波睡眠持续时间越长。清醒慢波睡眠异相睡眠觉醒状态做梦是异相睡眠的特征之一1.慢波睡眠:Ⅰstage:入睡期,α波渐减少,呈若干θ波,脑电平坦;Ⅱstage:浅睡期,在θ波背景上出现睡眠梭形波(α波变异的σ波)和κ-复合波(δ
波和σ波的复合);
Ⅲstage:中度睡眠期,高幅δ波,占20%-50%;
Ⅳstage:深度睡眠期,高幅δ波,占50%以上;
意义:生长素分泌增加,有利于促进生长和体力恢复。垂体前叶生长激素的分泌与睡眠的不同时相有关。觉醒状态慢波睡眠异相睡眠生长激素分泌慢波睡眠促进机体生长、体力恢复。
2.异相睡眠
①脑电图呈不规则β波;
②各种感觉功能进一步减退,唤醒阈提高;③骨骼肌反射活动和肌紧张进一步减弱,几乎完全松弛;④有间断的阵发性表现:如眼球快速运动、部分躯体抽动、血压升高、心率加快、呼吸不规则等。
⑤做梦异相睡眠期间蛋白质合成加快。异相睡眠有利于建立新的突触联系促进学习记忆活动异相睡眠会出现间断性的阵发性表现夜间某些疾病发生(心绞痛、哮喘、阻塞性肺气肿缺氧发作等)第七节脑的高级功能一、学习和记忆学习(learning):人和动物依赖经验来改变自身行为,以适应环境的神经活动过程。记忆(memory):学习到的信息储存和“读出”的神经活动过程。(一)学习和记忆的形式学习形式非联合型学习(简单学习)联合型学习不需要在刺激和反应之间形成某种明确的联系条件反射的建立和消退1.Ⅰ.形成条件反射的基本条件?强化无关刺激+非条件刺激在时间上动物的机能状态Ⅱ.条件反射的消退在不强化的条件下引起唾液分泌的条件刺激引起中枢发生抑制的刺激(1)经典条件反射:特点:动物必须通过自己完成某种运动或操作后才能得到强化。(2)操作式条件反射Ⅰ.趋向性条件反射:奖赏性刺激(得到食物)Ⅱ.回避性条件反射:由于产生的抑制性条件反射。(3)两种信号系统学说光、声、嗅、味、触眼、耳、鼻、舌、身现实具体的信号,“第一信号”与第一信号相应的语词,是第一信号的信号,“第二信号”第一信号系统:对第一信号发生反应的大脑皮层功能系统。第二信号系统:对第二信号发生反应的大脑皮层功能系统。记忆陈述性记忆非陈述性记忆陈述性记忆:与觉知或意识有关,依赖于记忆在海马、内侧叶及其他脑内的滞留时间.非陈述性记忆:与觉知或意识无关,也不涉及记忆在海马的滞留时间。
2.记忆的形式:情景式记忆语义式记忆
(1)根据记忆的储存和回忆方式:记忆短时程记忆(short-termmemory)长时程记忆(long-termmemory)短时程记忆:持续几秒或几分钟的记忆长时程记忆:保持几天、几周、甚至终身的记忆中时程记忆(intermediatememory)中时程记忆:自几分钟到几天(2)根据记忆保留时间的长短:(二)人类的记忆过程和遗忘1.人类的记忆过程口头表达非口头表达2.遗忘:部分或完全失去回忆和再认的能力原因:与条件刺激久不强化所引起的消息抑制和后来信息的干扰等因素有关。临床:顺行性遗忘—不能保留新近信息,多见于慢性酒精中毒逆行性遗忘—不能回忆脑功能障碍发生之前一段时间内的经历多见于脑震荡、电击和麻醉丘脑前核扣带回海马下丘脑乳头体穹窿海马环路功能受损近期记忆障碍(三)学习和记忆的机制:不清1、从生理学角度:感觉性记忆和第一级记忆可能与中枢神经元的环路联系有关2、从生化学角度:长时性记忆与脑内蛋白质合成有关3.从解剖学角度:持久性记忆与形态学改变有关生活在复杂环境中的大鼠大脑皮层厚度大生活在简单环境中的大鼠大脑皮层厚度小
(一)大脑皮层功能的一侧优势人类独有“一侧优势现象”
左侧大脑皮层在语言活动功能上占优势。原因:遗传因素后天生活实践中逐步形成,与惯用右手有关二、语言和其他认知功能
2-3岁前,左侧优势尚未建立;双侧大脑半球均与语言活动功能有关。
10-12岁,左侧优势逐步建立。成年后,左侧优势形成。惯用左手的人,双侧大脑半球均有可能成为语言活动中枢。左侧大脑半球优势半球右侧大脑半球次要半球右侧大脑皮层在非语词性认识功能上占优势。
对空间的辨认、深度知觉、触觉认识、音乐欣赏等。失读症角回视觉、语言功能正常,却看不懂文字含义
失写症额中回后部能听懂语言、看懂文字、会讲话,却不会书写感觉失语症颞上回后部会讲话、会书写、能看懂文字,却听不懂谈话运动失语症布洛卡三角能看懂文字、听懂语言,却不会讲话流畅失语症韦尼克区说话过度,不理解别人说话、书写;部分词不能很好组织或想不起来(传导失语症)(二)大脑皮层的语言活动功能(阅读中枢)(书写中枢)(听话中枢)(说话中枢)生理学
(第7版)
第十一章内分泌
Chapter11
Endocrinology侏儒症
呆小症甲状腺肿甲亢第二节下丘脑-垂体和松果体的内分泌第一节内分泌与激素第七节组织激素和功能器官内分泌第四节甲状旁腺与调节钙磷的激素第五节胰岛内分泌第十一章内分泌第三节甲状腺的内分泌第六节肾上腺内分泌理解激素的作用机制。了解激素的分类、激素作用的一般特征。理解下丘脑与垂体的结构与功能联系。掌握掌握腺垂体、神经垂体激素的种类及生理作用。掌握甲状腺激素的生物学作用及分泌调节。掌握糖皮质激素的生物学作用及其分泌调节。掌握胰岛素的生物学作用及分泌调节。学习目标
机体二大信息传递系统●
神经系统(nervoussystem)●
内分泌系统(endocrinesystem)●
内分泌腺●
散在的内分泌细胞
内分泌系统组成
1.内分泌(endocrine):
指由内分泌细胞将所产生的激素直接分泌到体液中,并以体液为媒介对靶细胞产生效应的一种分泌形式。
2.激素(hormone):由内分泌腺和分散的内分泌细胞所分泌的高效能生物活性物质,是细胞与细胞之间信息传递的媒介。§1.内分泌与激素一、内分泌与内分泌系统
(endocrinesystem)(一)内分泌
3.激素作用的方式:
(1)内分泌或远距分泌(telecrine)(2)旁分泌(paracrine)(3)自分泌(autocrine)
甚至内在分泌(intracrine)(4)神经分泌(neurocrine)⑸腔分泌(solinocrine)(图)远距分泌:
大多数激素经血液运输至远距离的靶组织而发挥作用。
某些激素可不经血液运输,仅由组织液扩散而作用于邻近细胞。旁分泌:自分泌:
内分泌细胞所分泌的激素在局部扩散后又返回作用于该内分泌细胞而发挥反馈作用。神经激素:具有内分泌功能的神经细胞产生的激素。下丘脑神经分泌:神经激素可沿神经细胞轴突借轴浆流动运送至末梢而释放入血液。1.内分泌系统:
是由内分泌腺和分散存在于某些组织器的内分泌细胞组成的一个体内信息传递系统。
2.内分泌系统的功能:
内分泌系统的一般作用⑴维持内环境稳态
⑵
调节新陈代谢(物质和能量代谢)
⑶促进细胞分化成熟及器官生长发育和功能
⑷调控生殖器官发育成熟和生殖活动(二)内分泌系统(endocrinesystem):(一)胺类激素(aminehormones)
(二)多肽和蛋白类激素(polypeptideandproteinhormones)(三)脂类激素2.蛋白类激素:胰岛素、PTH、腺垂体激素二、激素的化学本质1.肽类激素:下丘脑调节肽、神经垂体H.、
CT、胃肠H.等1.类固醇类激素(steroidhormone)如皮质醇、醛固酮、雌激素、孕激素、雄激素等。
固醇激素(sterolhormone):1,25-二羟维生素D32.烷酸类(eicosanoids):PGs
、血栓素类(TXs)、白细胞三烯类(LTs)胺类激素:NE、E、T3、T4等,水溶性强。一般不能口服,但甲状腺激素例外。(一)靶细胞的激素的受体
激素的分组:
Ⅰ组(胞内受体):皮质醇、醛固酮、孕激素
、雌激素、雄激素、1,25(OH)2-VD3、T3
、T4Ⅱ组(膜受体):A.以cAMP为第二信使的激素:CRH、VP等.B.以cGMP为第二信使的激素:心房钠尿肽
C.以IP3/DAG/Ca2+为第二信使的激素:VP、OT、GnRH
、TRH等.D.以酶耦联受体介导的激素:GH、PRL、OT、胰岛素等.三、激素的细胞作用机制(二)细胞膜受体介导的激素作用机制
—第二信使学说(Sutherland1965年提出)图第一信使:为激素,传递细胞与细胞之间的信息第二信使:
将细胞外的信息传递到细胞内的物质如cAMP、cGMP、IP3、DG、Ca2+
1.GP耦联受体:核外效应(调节特定代谢)核内效应(调节基因转录)2.酪氨酸激酶受体、酪氨酸激酶结合型受体调节物质代谢、细胞生长、增殖、分化等过程。3.鸟苷酸环化酶受体等:
通过细胞内cGMP的浓度变化而措施调节作用。膜受体(三)细胞内受体介导的激素作用机制
1.基因表达学说(geneexpressionhypothesis)(图)激素与胞浆R结合→进入核内→与核R结合→DNA转录、翻译→新Pr→生理效应激素受体可在胞浆内,但最终都在核内发挥作用。因此,也视为核受体(nuclearreceptor)
2、非基因表达学说
少部分类固醇激素Ⅰ型:类固醇激素受体Ⅱ型:甲状腺激素受体、维生素D3受体、维甲酸受体(四)激素作用的终止1.完善的激素分泌调节系统使内分泌细胞能适时终止分泌激素。2.激素与受体分离,使下游的一系列信号转导过程也及时终止。3.通过控制细胞内某些酶活性的增强等,如磷酸二酯分解cAMP为无活性产物,终止细胞内信号转接。4.激素被靶细胞内吞处理,如发生内化,并经溶酶体灭活等。5.激素在肝、肾等脏器和血液循环中被降解。激素作用的终止是许多环节综合作用的结果。
(一)激素的信息传递作用激素既不能添加成分也不能提供能量,仅调节靶细胞固有的生理生化反应。
(二)激素作用的相对特异性
与靶细胞上的受体有关。
靶器官、靶细胞、靶组织、靶腺
激素受体:是指靶细胞上能识别和特异性结合特定的配体(激素),并引起生物效应的蛋白质。
(三)激素的高效能生物放大作用(图)(四)激素间的相互作用
四、激素作用的一般特性characteristicsofthehormonalaction(四)激素间的相互作用
1.协同作用(s
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