第三章 神经细胞间的信息传递
第一节 突触和突触传递
●突触概念:
一个神经元与另一个神经元或其他细胞相接触的部位,称为突触。 ●突触功能:
神经元(或神经元与其他细胞)之间机能联系、信息传递和整合的关键部位。
一、突触的形态结构
化学性突触 突触
电突触 (一)化学性突触 突触前膜 突触 突触间隙 突触后膜 1、突触前膜 ●突触小体
●突触前膜系特化的、增厚的神经元膜
突触小体轴浆中,有较多的线粒体和大量聚集的突触小泡。 ●突触小泡:直径为20-80nm,含有高浓度的化学递质。
不同神经元的突触小泡其形态、大小及所含递质也不同。 2、突触后膜
●比一般神经元膜稍增厚。
●具有与神经递质作特异性结合的受体。 不同的突触后膜上有不同受体。 3、突触间隙
●突触间隙宽约100-500埃。
●突触间隙的液体与细胞外液相连续,具有相同离子成分。
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(二)电突触
高等动物神经细胞之间除了化学传递之外,还有以局部电流直接进行传递的电传递,电传递还广泛存在于心肌、内脏平滑肌之间。 1、电突触基本结构
电突触结构基础:缝隙连接。
相邻细胞膜间宽约20-30埃,两侧孔隙之间横架有蛋白质围成的亲水性通道,可允许分子量低于1000、直径小于1.5nm的分子、电解质离子等通过。
2、电突触特点 电突触 (1)两侧对称 (2)电耦合 (3)双向传递
(4)几乎无突触延搁 化学突触特点: (1)两侧不对称 (2)化学传递 (3)单向传递 (4)有突触延搁
二、突触的分类
(一)根据突触接触的部位分类
一般来说,高等哺乳动物最主要的突触形式有三种(p61): 1、轴突-树突型 2、轴突-胞体型 3、轴突-轴突型
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除上述三种主要突触形式外,无脊椎动物和低等脊椎动物神经元之间的任何一部分都可以彼此形成突触:
树突-树突型 树突-胞体型 胞体-胞体型
这三种突触常为电突触。
(二)根据突触对下一个神经元机能 活动的影响不同分类 1、兴奋性突触 2、抑制性突触
三、化学突触的信息传递过程和原理 (一)神经-肌肉信息的传递 (p64)
1、神经-肌肉接头(运动终板)的
基本结构及特点
接头前膜:突触小泡、Ach 接头间隙:50nm间隙 皱襞
接头后膜 乙酰胆碱受体 胆碱酯酶
2、神经-肌肉接头信息传递过程
运动神经末梢去极化
?
Ca进入接头前膜
2+
?
引起囊泡释放Ach
?
+
Ach与终板膜上受体结合,Na等通透性增加 ?
终板膜产生终板电位(为局部兴奋)
?
肌膜产生动作电位
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