神经系统的结构和功能1

上传人:今*** 文档编号:107411037 上传时间:2019-10-19 格式:PPT 页数:64 大小:5.09MB
返回 下载 相关 举报
神经系统的结构和功能1_第1页
第1页 / 共64页
神经系统的结构和功能1_第2页
第2页 / 共64页
神经系统的结构和功能1_第3页
第3页 / 共64页
神经系统的结构和功能1_第4页
第4页 / 共64页
神经系统的结构和功能1_第5页
第5页 / 共64页
点击查看更多>>
资源描述

《神经系统的结构和功能1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《神经系统的结构和功能1(64页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、神经系统的结构和功能,用细胞织就信息之网, 传输交汇万千信息, 貌如晴空星云闪亮, 闪耀的是智慧的光芒!,一、人和动物的调节机制-对比,为什么神经调节比体液调节更迅速、更准确呢?,提问:,这是由于神经调节的信息是神经细胞发放的神经冲动,神经冲动沿着神经系统内的路径快速到特定的效应器,并使效应器作出准确的反应.,一、神经系统的重要作用,人和动物的神经系统能感受体内、外环境的变化,并相应地调节人和动物多方面的活动,对内能协调各器官、各系统的活动,使他们相互配合形成一个整体,对外使人和动物能适应外部环境的各种变化。,-神经元,二、构成人神经系统的基本单位,一个神经元包括哪些部分?,树 突,髓 鞘,细

2、胞核,胞 体,轴 突,轴突末梢,二、神经元是构成人神经系统的基本单位,1、神经元的结构,呈树枝状分布,神经元,含有细胞核,突起,一条,长而少分枝,胞体:,树突,轴突,2、神经元的基本特性,受到刺激后会产生神经冲动并沿轴突传送出去。,电刺激,产生收缩,神经冲动的传播,腓肠肌为什么会收缩?,坐骨神经,腓肠肌,神经:许多神经纤维被结缔组织包围而成。,在刺激部位产生了神经冲动,神经冲动传播到神经末梢后,再从神经末梢传到肌肉,引起肌肉的收缩。,b点与c点电位相等,在a处施加刺激,a,传至b点时,有自c向b的电流。b处为负电位,- +,传至b、c之间时,无电流,传至c点时,有自b向c的电流,+ -,传至d

3、处时,无电流,d,+ +,+ +,+ +,+ +,刺激会使神经产生一个负电波(动作电位),并沿神经传导。,适宜刺激,神经细胞接受刺激后,产生负电波沿神经纤维传递,这个负电波叫做动作电位,也就是神经冲动。,神经元接受刺激后产生神经冲动,并沿神经纤维传递的反应,称作兴奋。因此神经元是一种可兴奋细胞。,物质基础: 神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+) 细胞膜对不同离子的通透性不同。,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+

4、,+,+,+,+,静息时,静息电位:,内负外正,极化,物质基础: 神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+),+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,静息时,静息电位:,内负外正,极化,物质基础: 神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+) 细胞膜的通透性不同。,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

5、-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,极化,适宜刺激,去极化,反极化,动作电位:,内正外负,物质基础: 神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+) 细胞膜的通透性不同。,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,极化,去极化,反极化,复极化,当人体细胞兴奋时,共同具有的特征是: A、收缩反应 B、分泌活动 C、膜电位变化 D、神经冲动,练一练,机理:细胞膜对

6、Na和K的通透性不同,K扩散到膜外,机理:受到刺激后Na通道打开,膜外Na大量内流,机理:短时间内,Na通道关闭,K通道打开,K大量外流,三、神经冲动的产生与传导,兴奋在神经纤维上的传导,-,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,适宜刺激,在

7、兴奋点与相邻部位间出现电位差, 形成局部电流.,兴奋在神经纤维上的传导,-,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,适宜刺激,在兴奋点与相邻部位间形成局部电流,膜内从兴奋部位传向相邻未兴奋部位,膜外相反,兴奋在神经纤维上双向传导,兴奋在神经纤维

8、上的传导,-,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,适宜刺激,神经冲动以局部电流的形式从兴奋部位传 向两侧相邻未兴奋部位;冲动传导方向与膜内电流方向一致;原兴奋部位恢复静息状态。,-,-,-,-,总结:,神经纤维膜电位为外正内负(未受刺激),受刺激部位膜电位变为

9、外负内正,电位差,电荷的定向移动,双向传导,兴奋不断向前传导,产 生,形 成,刺 激,局部电流,特点:,神经冲动在传导特点: 1、无衰减:信号强度不变 2、绝缘性:两条神经纤维之间的信号不会互相干扰 3、双向性:神经冲动从产生处在向两个方向传导,动作电位传导的方式: 局部电流,兴奋传导方向,兴奋传导方向: 膜内:与电流方向相同 膜外:与电流方向相反,1未受到刺激时(静息状态)的膜电位:_,2兴奋区域的膜电位_,3未兴奋区域的膜电位:_,4兴奋区域与未兴奋区域形成_ 这样就形成了_,5电流方向在膜外由_流向_ 在膜内由_流向_,外正内负,外负内正,外正内负,电位差,局部电流,未兴奋部位,兴奋部位

10、,兴奋部位,未兴奋部位,6兴奋在神经纤维上的传导特点:_,双向,及时练习:,神经冲动是指: A、以电信号形式传导的兴奋 B、以化学信号形式传导的兴奋 C、自由电子的定向移动 D、电子和质子的定向移动,练一练,当刺激神经纤维上的某一点时,将会出现: A、所产生的冲动只向轴突末梢方向传导 B、所产生的冲动只向树突末梢方向传导 C、神经细胞内阴阳离子相等 D、兴奋与末兴奋部位出现电位差,练一练,兴奋在神经元之间的传递,1、突触,图二,兴奋在神经元之间的传递,2、传递过程,突触小泡与突触前膜融合,释放递质到突触间隙,下一个神经元抑制,神经冲动,突触小体,递质与后膜上特异性受体结合,改变后膜对离子的通透

11、性,引起后膜去极化,形成小电位,突触后膜产生动作电位(下一个神经元兴奋),随递质与受体结合增多,电位加大达到阈值时,引起后膜超极化(外正内负的电位差变大),神经递质-你了解多少?,1.产生,2.分泌结构,3.受体,4.种类,5.作用,6.去向,由高尔基体产生 (线粒体参与供能),突触前膜,突触后膜上糖蛋白(特异性),按功能分为两种,与后膜上特异性受体结合,使后膜兴奋或抑制,作用后被分解或转移或被突触前膜重吸收,3、兴奋在神经元之间的传递形式,电信号,化学信号,电信号,突触前膜,突触间隙,突触后膜,单向传递 (原因?) 由于突触的单向传递,使得整个神经系统的活动能够有规律地进行. 突触延搁 兴奋

12、在突触处的传递,比在神经纤维上的传导要慢. (原因?),突触传递的特点,对内环境变化的敏感性 缺氧、二氧化碳增加或酸碱度的改变等,都可以改变突触部位的传递活动. 对某些药物的敏感性 突触后膜的受体对递质有高度的选择性,因此某些药物也可以特异性的作用于突触传递过程,阻断或者加强突触的传递.(如新斯的明,毒扁豆碱,有机磷农药等使肌肉痉挛;箭毒素,肉毒杆菌毒素使肌肉松弛。),突触传递的特点,为什么突触小体中含有较多的线粒体?,为兴奋传导或递质分泌等提供能量。,关于突触的说法,不正确的是: A. 突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成 B. 突触可分为轴突胞体型和轴突树突型 C. 神经递质经突触间隙,

13、跨过突触后膜进入下一个神经元并使其兴奋 D. 兴奋通过突触时发生了电信号化学信号电信号的转变,练一练,下图表示某神经元联系的一种形式,与此相关的表述正确的是: A、刺激a处,会导致b处连续兴奋或抑制,c处也发生电位变化 B、刺激b处,不会引起a和c处电位变化 C、刺激c处,a和b处都会发生兴奋 D、刺激a处,b、c同时发生兴奋或抑制,练一练,下图表示一种中枢神经元的联系方式,若在图中箭头处施一强刺激,则图中a、b、c、d、e能检测到兴奋的有几处,兴奋在神经元之间传递的特点: 单向传递 兴奋在神经纤维上传导的特点: 双向传导,比一比,神经调节的基本方式 -反射,在中枢神经系统的参与下,动物体或人

14、体对内外环境变化作出的规律性应答。,脑和脊髓,先天遗传,具体事物,皮层以下,终生固定,有限,固定环境,后天学习,信号(条件),大脑皮层,暂时 可消退,无限,变化的环境,反射的结构基础 -反射弧,感受器,传入神经,神经中枢,传出神经,效应器,注: 反射弧必须保持结构完整才能正常进行反射活动,任何一环节受损,都不能实现。,例题:某人腰椎部因受外伤造成右侧下肢运动障碍,但有感觉.该病人受损伤的部分可能是在反射弧的 传入神经 传出神经 感受器 神经中枢 效应器 A. B. C. D.,大脑皮层的功能,大脑皮层(厚约23mm)是神经元胞体(约140亿个)高度集中的地方,有许多控制人体活动的高级中枢(皮层

15、之下是神经纤维组成的白质) 。,人脑和其他哺乳动物的大脑很大不同在于:人脑还具备了语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。 语言功能是人脑特有的高级功能(语言区),W区(视运动性语言中枢),S区(运动性语言中枢),(写),(说),V区(视觉性语言中枢),(读),H区(听觉性语言中枢),(听),白洛嘉区,韦尼克区,当盲人用手指阅读盲文时,参与此过程的高级中枢是: A、语言中枢 B、躯体感觉中枢 C、躯体运动中枢 D、A、B和C,练一练,1. 除头面部外,皮层代表区位置与躯体各部分的关系是倒置的。,2. 皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,而与躯体运动的精细复杂程度有关。,3. 左右交叉。,中央前回 (运动区),管理对侧躯体运动,中央后回 (体觉区),1. 除头面部外,皮层代表区位置与躯体各部分的关系是倒置的。,2. 皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,而与躯体感觉的敏感程度有关。,3. 左右交叉。,接受对侧躯体感觉,体温过低或过高有何危害

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号