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文档简介

肌肉活动的神经调控(优选)肌肉活动的神经调控重点与难点:1、脊髓、脑干和高位中枢对躯体运动的调控2、大脑皮质对各级中枢功能进行的整合第一节神经系统及其功能

一、神经元(一)神经元的一般结构1.结构:胞体+突起树突轴突2.功能:感受体内外各种刺激,对综合分析发出指令图3-1神经元(二)神经元生物电的产生

1、外向电流和电紧张性电流2、局部反应和动作电位(三)神经元信息的传导神经神经元信息的传导被定义为局限于同一细胞内的传送或扩布。即细胞的任何一个部位所产生的冲动,可传播到整个细胞,使细胞其他部位依次经历一次膜电位的倒转。神经冲动的传导,简称神经传导。神经元传导的方式:

1、局部电流方式

2、跳跃式传导二、突触及突触传递

(一)定义突触:每一神经元的轴突末梢只与其它神经元的细胞体或突起相接触,接触的部位称为突触。突触传递:通常信息从前一个细胞传递给后一个细胞,这一信息传递过程称为突触传递。图3-2突触的结构第三节躯体运动的神经控制快速牵拉,快速收缩,单突触反射(二)姿势反射状态反射、翻正反射(3)视杆细胞感受器电位的产生电突触的结构基础是细胞的缝隙连接。2、局部反应和动作电位缓慢牵拉,肌肉缓慢收缩,为多突触反射电子显微镜下观察到,突触的接触处各有膜隔开,轴突末梢的轴突膜称为突触前膜,与突触前膜相对的胞体膜或突起膜则称为突触后膜,两膜之间为突触间隙。第一,由于它传递的速度快,可使很多神经元产生同步化的活动;快速牵拉,快速收缩,单突触反射电传递的机能意义在于:快速牵拉,快速收缩,单突触反射2.耳蜗微音器电位:多个毛细胞感受器电位的复合表现。感受器:肌梭,效应器:快肌纤维三、高位中枢对躯体运动的调控二、突触及突触传递(二)突触传递

1.电突触传递

2.化学性突触传递1.电突触传递

电突触的结构基础是细胞的缝隙连接。缝隙连接是指神经元膜紧密接触的部位。电传递的机能意义在于:第一,由于它传递的速度快,可使很多神经元产生同步化的活动;第二,它能耐受阻断化学传导的药物,对温度变化也不敏感。2.化学性突触传递

(1)中枢化学突触的结构特征:电子显微镜下观察到,突触的接触处各有膜隔开,轴突末梢的轴突膜称为突触前膜,与突触前膜相对的胞体膜或突起膜则称为突触后膜,两膜之间为突触间隙。图3-3神经肌肉接头2.化学性突触传递

(2)兴奋性突触后电位(EPSP)

去极化兴奋

神经冲动

前膜去极化

Ca内流

释放兴奋性递质

与后膜上受体结合

后膜对Na、K通透性

突触后膜去极化产生EPSP(局部反应)

总和

动作电位(轴突始段)突触:每一神经元的轴突末梢只与其它神经元的细胞体或突起相接触,接触的部位称为突触。感受器:肌梭,效应器:快肌纤维5)嘌呤类递质受体系统1、局部电流方式一般感觉:触、压、痛等1)乙酰胆碱递质受体系统(1)中枢化学突触的结构特征:(二)体内主要的递质、受体系统第二,它能耐受阻断化学传导的药物,对温度变化也不敏感。(3)抑制性突触后电位(IPSP)超极化抑制1.外周系统的递质-受体系统肌肉张力变化感受器,位于肌腱内抑制牵张反射第二,它能耐受阻断化学传导的药物,对温度变化也不敏感。缓慢牵拉,肌肉缓慢收缩,为多突触反射特点:前一神经元释放抑制性递质抑制另一神经元活动2.化学性突触传递

(3)抑制性突触后电位(IPSP)

超极化抑制神经冲动

前膜去极化

Ca内流

释放抑制性递质

与后膜上受体结合

后膜对Cl通透性

后膜超极化,即IPSP特点:前一神经元

释放抑制性递质

抑制另一神经元活动三、神经递质与受体

(一)神经递质和配体1)递质:通过经典的突触联系作用于效应细胞的传递物质2)递质-受体:结合引起膜离子通道开放,产生各种效应

3)配体-受体配体:激动剂、拮抗剂。配体-受体结合特点:特异性、饱和性、可逆性(二)体内主要的递质、受体系统1.外周系统的递质-受体系统1)胆碱能递质-受体系统2)肾上腺素能递质-受体系统3)外周神经系统的递质-受体分布2.中枢神经系统的递质-受体系统

1)乙酰胆碱递质受体系统2)单胺类递质受体系统3)氨基酸类递质受体系统:4)肽类递质受体系统5)嘌呤类递质受体系统

(二)体内主要的递质、受体系统2.功能:感受体内外各种刺激,对综合分析发出指令5)嘌呤类递质受体系统1)蜗管内淋巴电位:+80-+100mv(二)前庭反射和前庭稳定性1)蜗管内淋巴电位:+80-+100mv(二)体内主要的递质、受体系统2、跳跃式传导1.结构:胞体+突起树突快速牵拉,快速收缩,单突触反射快速牵拉,快速收缩,单突触反射(二)姿势反射状态反射、翻正反射感受器:肌梭,效应器:快肌纤维第二,它能耐受阻断化学传导的药物,对温度变化也不敏感。(3)抑制性突触后电位(IPSP)超极化抑制感受器:肌梭,效应器:快肌纤维四、神经胶质细胞的功能

①转运功能;②参与脑屏障的组成;③构成神经纤维的髓鞘,具有绝缘作用;④填补神经元的缺损;⑤参与离子和递质的调节。图3-4神经胶质细胞第二节神经系统的感觉功能

一、感觉概述一般感觉:触、压、痛等感觉本体感觉:肌肉张力长度,关节位置内脏感觉:血压、渗透压、酸碱度等特殊感觉:视、听、嗅、味、平衡等

第二节神经系统的感觉功能

二、视觉视网膜的结构(1)视网膜分层(2)视网膜的感光换能系统视杆细胞视锥细胞数量1.2×109个6×107个感光色素1种(视紫红质)3种分布中间和周边均少中间凹最多,向外越少突触联系树状一对一功能暗光觉昼光觉,色觉(3)视杆细胞感受器电位的产生感受器电位产生机制:三、听觉听觉的产生机制:1.耳蜗静息电位1)蜗管内淋巴电位:+80-+100mv2)毛细胞电位:-70—-80mv3)蜗管内与毛细胞Rp差值为:160mv2.耳蜗微音器电位:多个毛细胞感受器电位的复合表现。三、听觉四、位觉(一)位觉的产生机制四、位觉(二)前庭反射和前庭稳定性1.前庭反射:(1)肌紧张;(2)眼震颤;(3)自主功能反应。2.前庭功能稳定性:刺激前庭感受器而引起机体各种前庭反应的程度,称为前庭功能稳定性。五、本体感受器-肌梭和腱器官

(一)肌梭肌肉长度变化感受器

引起牵张反射(二)腱器官

肌肉张力变化感受器,位于肌腱内

抑制牵张反射肌梭(梭内肌)肌纤维(梭外肌)腱器官

运动神经元

运动神经元牵张反射引起随意运动第三节躯体运动的神经控制

一、运动的脊髓调控(一)脊髓反射1.牵张反射1)动态牵张反射感受器:肌梭,效应器:快肌纤维特点;快速牵拉,快速收缩,单突触反射eg:膝反射、跟腱反射、肱二头肌反射等(一)脊髓反射2)静态牵张反射感受器:肌梭效应器:慢肌纤维特点;缓慢牵拉,肌肉缓慢收缩,为多突触反射意义:维持姿势,

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