昆虫神经系统和其生理机制课件

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1、19.04.2022昆虫的神经系统和其生理机制1昆虫的神经系统和其生理机制 昆虫通过神经系统(nervous system)与外界环境取得联系。神经系统联系着体壁表面和体内各式各样的感觉器和反应器。昆虫的神经系统也是昆虫的信息通讯系统和重要的整体控制系统。神经系统感受器获取各种信息 神经系统引起行为反应神经分泌系统生长发育和繁殖第一节 神经系统第二节 神经的基本构造第三节 神经传导机制第四节 杀虫剂对神经系统的作用第一节 神经系统1 来源:外胚层细胞2 组成: 脑腹神经索相连的所有神经3 类型:腹神经索第一节 神经系统4 神经系统的分类 中枢神经系统 central nervous syste

2、m 交感神经系统 sympathetic nervous system 周缘神经系统 peripheral nervous system第一节 神经系统4 神经系统的分类 中枢神经系统:感觉、联系和运动协调中心交感神经系统:控制取食、呼吸、生殖及内脏器官活动周缘神经系统:收集感觉器的刺激至中枢神经、传递中枢神经的讯号至反应器第一节 神经系统一、中枢神经系统centralnervous system组成:脑+咽喉下神经节+腹神经索 围咽神经索连接前后神经节的神经神经索横连的神经神经连锁脑腹神经索第一节 神经系统(一)脑脑的组成:前脑、中脑和后脑。前脑是视觉的中心中脑昆虫的嗅觉中心,也是触角的机械

3、感觉和触角运动控制的神经中心后脑分布神经分泌细胞中枢神经系统 脑脑 最重要的一个联络中心,统一协调体内外的一切最重要的一个联络中心,统一协调体内外的一切 刺激和反应。刺激和反应。 前脑:占前脑:占1/21/2体积,构造复杂,蕈体,中央体,脑桥体;体积,构造复杂,蕈体,中央体,脑桥体; 视觉中心;视觉中心;中脑:触角的控制中心;中脑:触角的控制中心;后脑:取食和味觉,与口道交感神经系统联系。后脑:取食和味觉,与口道交感神经系统联系。组成:组成:第一节 神经系统脑的功能: 感觉和联系的中心 行为协调和抑制中心 咽喉下神经节 组成口器的3对附肢,下颚、上颚和下唇,都各有1对神经节,后来三对神经节合并

4、,形成咽喉下神经节。 功能:控制和协调口器的活动。 腹神经索腹神经索 n神经索:连接相邻的神经节,成对出现,由很多 神经纤维组成。n 数 目:11个,胸部有3个,腹部8个。一、中枢神经系统centralnervous system(三)腹神经索 ventral nerve cord 胸部神经节腹部神经节体神经节 体神经节指咽喉下神经节以外的的所以神经节,包括胸部神经节和腹部神经节。一、中枢神经系统centralnervous systemn复合神经节:身体的最后一个神经节。控制后肠、交尾、产卵和尾须的活动。尾须的活动与翅以及足的活动协调,尾须受到刺激后,翅和足会作出快速反应。二、交感神经系统v

5、isceral nervous system 口道神经系控制消化道组成中神经控制气门和背血管复合神经系控制后肠和生殖器官 第一节 神经系统交感神经系统 (1)管理前肠,对中肠和背血管有一定的管理作用。(2)与心侧体、咽侧体的分泌活动有关。功能:功能: 中神经:不是所有的昆虫都有,幼虫尤其是鳞翅目幼虫有。在联系相邻的两个神经节的神经索之间,中神经主要控制各体节气管和气门。第一节 神经系统三、周缘神经系统 peripheral nervous system 包括传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经) 。传入神经将接受的刺激传给中枢神经系统;传出神经将中枢神经系统发出的指令传给效应器第一节 神经

6、系统三、周缘神经系统 peripheral nervous system 外周神经系统由神经节向四周放射性分布形成神经纤维网络,不分支,轴突比较独立,不形成神经间的突触。多数外周神经都同时含有传入和传出神经,但触角和尾神经只有传入神经纤维。周缘神经系统 分布在昆虫身体的周身,一般在体壁下。除了脑和神经节以外所有的神经都是周缘神经,直接连接感觉器和反应器。 第一节 神经系统小结:一、中枢神经系统:组成: 脑(前、中、后脑)、腹神经索 控制神经脉冲和内分泌二、交感神经系统(内脏神经系统) 控制消化道、气门和背血管等内脏器官三、周缘神经系统(外周神经系统) 控制运动器官第二节 神经的基本构造神经组织

7、主要由神经元和胶细胞组成。神经元:传递信息的功能细胞胶细胞:供应营养和稳定内环境一、神经元 neurone(一)神经元的概念 又称神经细胞,是构成神经系统的基本单位。昆虫的神经元由 1 个神经细胞体 (soma)、1 个或多个树突(dendrite) 和 1 个轴突(axon)三部分构成。神经细胞体: 也称核周质 perikaryon神经元的组成 由神经细胞体和细胞体上发出的神经纤维组成。神经纤维又分为轴突(主干部分)、侧支、树状突(传入神经冲动的细小纤维)和端丛(传出神经冲动的细小纤维)。一、神经元 neurone(一)神经元的概念 树突和轴突都是细胞体外延形成的神经纤维或分支,树突、轴突和

8、侧支的末梢可形式端丛。一、神经元 neurone 细胞体物质合成的主要场所树突接受刺激,传向细胞体轴突将刺激向外传递给其他神经元或效应器侧枝端丛第二节 神经的基本构造树状突端丛侧支端丛轴状突神经细胞体(二)神经元的类型 1、根据形态划分神经元单极神经元双极神经元多极神经元p神经元类型 根据神经细胞体外神经纤维突出的条数可将神经细胞分为三种主要类型:单极神经元,多数昆虫的神经元细胞体仅有一条轴状突,随后轴状突分支成轴突和侧支;双极神经元,神经元细胞体有二条轴突,一条长,一条短;多极神经元,神经元细胞体有三条或三条以上的轴突。 (二)神经元的类型: 1、根据形态划分神经元单极神经元:从细胞体只发出

9、一根轴突的神经元。(二)神经元的类型: 1、根据形态划分神经元 双极神经元(bipolar neuron):从细胞体两端各发出一个突起的神经元,一个是树突,另一个是轴突。(二)神经元的类型: 1、根据形态划分神经元 多极神经元(multipolar neuron):有一个轴突和多个树突的神经元。 (二)神经元的类型: 2、根据功能划分神经元 根据神经纤维细胞体上的纤维突的数目、传递冲动的方向和神经细胞体的分泌能力,可以分为感觉神经元、运动神经元、神经分泌细胞和联系神经元。(二)神经元的类型: 2、根据功能划分神经元感觉神经元(双极或多极)运动神经元(单极大型)神经分泌细胞联系神经元(单极小型)

10、l感觉神经元 有双极感觉神经元(细胞体上发出二根比较粗的神经纤维)、多极感觉神经元等。一般无单极的感觉神经元。l冲动的传导方向:向体内传导。所以不管是双极的还是多极的,都称为传入神经元。l感觉神经元:感受外来刺激传给联系神经元l运动神经元 一般都是单极的,与反应器相连。l神经冲动传向体外,又称传出神经元。运动神经元 :控制肌肉或腺体的活动l神经分泌细胞 中枢神经脑的周围区域有一些神经分泌细胞。l神经内分泌细胞分泌的激素在体内,其分泌液与内分泌系统之间有桥梁作用。l联系神经元 联系感觉神经元和运动神经元。l一般是单极的。 联系神经元:综合信息第二节 神经的基本构造二、神经与神经节(一)神经(ne

11、rve) 神经是由神经纤维束及其外围的一层神经鞘组成的,其中神经纤维束起传导神经冲动的作用,神经鞘起保护作用。第二节 神经的基本构造二、神经与神经节(一)神经(nerve)外层神经鞘:非细胞组织的围膜和胶细胞层构成。内层神经鞘:大量的运动神经元,联系神经元和感觉神经元的轴突构成。第二节 神经的基本构造二、神经与神经节(二)神经节(ganglia)神经元、胶细胞和非细胞组织形成的卵圆形或多角形构造;外层是非细胞组织的围膜和胶细胞层构成的具有保护和营养功能的神经鞘。第二节 神经的基本构造二、神经与神经节(二)神经节(ganglia) 轴突、侧枝和树突、端丛等神经纤维位于神经节的中央,称为神经髓,在

12、神经髓中,各种神经元的神经纤维通过复杂的突触联系,进行信息的整合神经髓包括结构神经髓和无结构神经髓。第二节 神经的基本构造二、神经与神经节(二)神经节(ganglia)结构神经髓:神经纤维排列有规律,传导范围有限无结构神经髓:神经纤维排列无规律,获得多方面信息第二节 神经的基本构造二、神经与神经节(三)胶细胞(glial cell)胶细胞:神经节的重要组成部分,形成神经鞘功能:支持、保护和滋养神经细胞第三节 神经传导机制 神经活动的基础是神经细胞的跨膜电位,外界的刺激使膜的通透性发生变化,引起动作电位的发生。第三节 神经传导机制一、轴突传导(一)轴突传导的定义:轴突是神经冲动的起始部位,是在轴

13、突的起始段,沿轴突膜进行的神经传导方式。轴突的主要功能是将神经冲动由细胞体传至其他神经元或效应细胞。轴突第三节 神经传导机制一、轴突传导(二)静息电位与动作电位的定义 (rest potential and action potential)1、静息电位膜外:高浓度的 Na+,低浓度的K+ 膜内:低浓度的 Na+,高浓度的K+ 第三节 神经传导机制一、轴突传导(二)静息电位与动作电位的定义 (rest potential and action potential)1、静息电位由于神经细胞膜的选择通透性和离子的不均匀分布,在静止时,神经细胞和纤维膜电位处于外正、内负的极化状态,这一电位差就是静息

14、电位。一 静息电位 Na+ K+ Na+ Na+ K+ Cl- Cl- K+ Na+ Na+第三节 神经传导机制Na+ Cl-K+ Na+有机阴离子 K+ Cl-Na+ 神经细胞K+K+ Na+ K+细胞膜两侧出现电位差阻止K+扩散离子浓度和电场强度之间形成平衡膜内外形成电位差即为静息电位(二)静息电位与动作电位(rest potential and action potential)2、动作电位 神经的某一部位接受刺激后,该部位的神经细胞膜的通透性立即改变,膜外的Na+大量涌入膜内,使膜表面电位下降,膜内电位上升,形成了扩散性的电位差,这一电位差称动作电位。第二节 神经的基本构造3、去极化当

15、受到刺激时,受刺激部位的膜对Na+的透性突然增大,膜内的低电位迅速消失、电位大于膜外,这一使膜通透性和膜电位改变的过程称为去极化(depolarization)。第二节 神经的基本构造第三节 神经传导机制二、突触传导突触(synapses): 是神经元间、神经和肌肉间、神经和腺体间的连接点,是神经传导的联络区。突触由突触前膜、突触后膜和突触间隙三部分组成。突触传导 n突触是神经元之间的联接点,神经传导的联络区。 n神经元之间在组织学上的间断性,使动作电位不能直接通过突触(synapse),而必须借助神经递质(neurotransmitter)进行传导。 第三节 神经传导机制突触结构第三节 神经

16、传导机制二、突触传导(一)突触传导的定义: 神经冲动在神经元之间通过突触间隙进行的传导。第三节 神经传导机制(二) 突触的分类 突触分为电突触和化学突触两种类型电突触的特点:间隙极小、神经冲动直接通过,速度快、传导没有方向。化学突触特点:传导有方向性、速度慢、靠递质作用于后膜上受体进行兴奋传导。第三节 神经传导机制(三)突触传导的过程以乙酰胆碱为递质的突触传导: 乙酰胆碱存在于突触前膜的小泡中,当兴奋传递到突出前膜时,引起膜的去极化,小泡破裂,将乙酰胆碱释放到突触间隙,并通过间隙与突触后膜上的受体蛋白结合,引起受体分子的构象发生改变,离子通道打开,导致后膜的去极化,产生突触后电位,这样将神经冲动传递到下一个神经元。第三节 神经传导机制(三)突触传导的过程 突触传导完成后,乙酰胆碱随即被膜上的乙酰胆碱酯酶水解,水解产物为突触前膜吸收,在胆碱乙酰化酶的作用下再合成乙酰胆碱,储存于小泡内,为下一次传递做准备。 第三节 神经传导机制突触传导端从受到刺激端从受到刺激突触前膜释放传递物突触前膜释放传递物乙酰胆碱或谷乙酰胆碱或谷氨酸盐氨酸盐突触间隙突触间隙作用于突触后膜作用于突触后膜乙酰胆碱受体并乙

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