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动物的神经调节.ppt

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文档介绍

文档介绍:动物的神经调节
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神经元
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神经元
胞体
突起
树突
轴突
胞体:内有细胞核、线粒体、高尔基体、尼氏体等。
神经元
树突:接受刺激,与其他神经元的轴突相连接,刺激通过树突传入
轴突:一般只有一个,分支末端膨大,与肌肉或与其他神经元的树突相连。轴突外面包有施旺细胞,由称神经细胞膜或神经膜。
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4
反射弧
是神经系统的基本单位,从接受刺激到发出反应的全部神经传导过程称为反射反射弧。
接受刺激的细胞称为感受器,发出反应的器官称为效应器。
反射弧:
感受器
传入神经
中枢
传出神经
效应器
高等动物的反射弧总是和脑等其他部分复杂地相互联系的。
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6
1、静息膜电位(Resting potential, RP) 及其产生机制
(1)静息电位(19世纪,Reymond)
①细胞外记录
0
-
+
0 mV
0 mV
-90 mV
②细胞内记录
-
+
0
0 mV
0 mV
-90mV
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静息电位:细胞在未受到刺激而处于安静状态时,存在于细胞内、外两侧的电位差。
2、表现:膜内较膜外为低,如规定膜外为0,则膜内电位为负。
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(2)描述细胞膜两侧电位的生理学术语:
极化:安静时膜两侧电位保持内负外正的状态。
超极化:静息电位数值增大。
去极化:静息电位数值减小。
复极化:细胞先去极化,然后再向静息电位方向恢复
反极化:膜两侧电位发生倒转,膜外带负电,膜内带正电
超射:动作电位的上升支中零线以上的部分
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(3)静息膜电位的产生机制
兴奋和生物电产生机制的阐明,是上世纪生物科学的重大进展之一,是生命现象的认识从宏观逐步深入到分子水平的例子
① 1902年,Bernstern 膜学说
由膜结构中钠-钾泵在消耗ATP的情况下形成膜内高K+和膜外高Na+ 状态,是产生各种细胞生物电现象的基础,而这两种离子通过膜结构中电压门控K+ 通道和Na+ 通道的易化扩散,是形成神经和骨骼肌细胞静息电位和动作电位的直接原因。
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