叙述多极神经元模型的形态,电镜结构及功能

组织胚胎学 神经组织
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【组织学与胚胎学课件】7神经组织
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神经元有哪些结构
神经元有哪些结构
神经元就是神经细胞,是神经系统的结构和功能单位.神经元具有感受刺激与传导兴奋的功能.根据功能的不同,神经元可分为感觉、中间和运动神经元三种神经元(neuron)的形态多种多样,但都可分为胞体(soma)和突起(neurite)两部分.胞体的大小差异很大,小的直径仅5~6μm,大的可达 100μm以上,突起的形态、数量和长短也很不相同.神经元突起又分树突(dendrite)和轴突(axon)两种.树突多呈树状分支,它可接受刺激并将冲动传向胞体;轴突呈细索状,末端常有分支,称轴突终末(axon terminal),轴突将冲动从胞体传向终末.通常一个神经元有一个至多个树突,但轴突只有一条.神经元的胞体越大,其轴突越长.(一)神经元的分类 神经元有几种分类法. 根据突起的多少可将神经元分为三种: ①多极神经元(multipolar neuron),有一个轴突和多个树突; ②双极神经元(bipolar neuron),有两个突起,一个是树突,另一个是轴突; ③假单极神经元(pseudounipolar neuron),从胞体发出一个突起,距胞体不远又呈“T”形分为两支,一支分布到外周的其他组织的器官,称周围突(peripheral process);另一支进入中枢神经系统,称中枢突(central process).假单极神经元的这两个分支,按神经冲动的传导方向,中枢突是轴突,周围突是树突;但周围突细而长,与轴突的形态类似,故往往通称轴突.根据轴突的长短,神经元可分为: ①长轴突的大神经元,称GolgiⅠ型神经元,最长的轴突达1m以上; ②短轴突的小神经元,称GolgiⅡ型神经元,轴突短的仅数微米. 根据神经元的功能又可分: ①感觉神经元(sensory neuron),或称传入神经元(afferent neuron)多为假单极神经元,胞体主要位于脑脊神经节内,其周围突的末梢分布在皮肤和肌肉等处,接受刺激,将刺激传向中枢. ②运动神经元(motor neuron),或称传出神经元(efferent neuron)多为多极神经元,胞体主要位于脑、脊髓和植物神经节内,它把神经冲动传给肌肉或腺体,产生效应. ③中间神经元(interneuron),介于前两种神经元之间,多为多极神经元.动物越进化,中间神经元越多,人神经系统中的中间神经元约占神经元总数的99%,构成中枢神经系统内的复杂网络.根据神经元释放的神经递质(neurotransmitter),或神经调质(neuromodulator),还可分为: ①胆碱能神经元(cholinergic neuron); ②胺能神经元(aminergic neuron); ③肽能神经元(peptidergic neuron); ④氨基酸能神经元. (二)神经元的结构 1.细胞膜神经元的细胞膜是可兴奋膜(excitable membrane),它在接受刺激、传播神经冲动和信息处理中起重要作用.通常是神经元的树突膜和胞体膜接受刺激或信息,轴突膜(轴膜)传导神经冲动.神经元细胞膜的性质决定于膜蛋白的种类、数量、结构和功能,其中有些膜蛋白是离子通道(ionic channel)、按所通过的离子分别命名为钠通道、钾通道或钙通道等;还有一些膜蛋白是受体(receptor),可与相应的化学物质(神经递质)结合,使离子通道开放.目前认为,控制离子通道的开闭存在一种闸门机制(gating mechanism),有些通道是受电刺激而开放的,称电位门控通道(voltage-gated channel),有些是当化学物质与受体结合时才开放的,称化学门控通道(chemically-gated channel).还有一些通道不受上述机制控制,而是经常开放着的.一般是轴膜富含电位门控通道,树突膜和胞体膜主要是化学门控通道.突触扣结内有圆形清亮小泡,内含乙酰胆碱 突触扣结内有颗粒型小泡,内含单胺类 突触扣结内有扁平清亮小泡,内含甘氨酸等 2.胞体神经元胞体是细胞的营养中心.胞体的中央有一个大而圆的细胞核,核异染色质少,故着色浅,核仁大而明显.胞体的细胞质称核周质(perikaryon),含有较发达的粗面内质网、游离核糖体、微丝、神经丝和微管以及高尔基复合体等.粗面内质网常呈现规则的平行排列,游离核糖体分布于其间,它们在光镜下呈嗜碱性颗粒或小块,称尼氏体(Nissl bodies).大神经元尤其是运动神经元的尼氏体丰富而粗大,呈斑块状;小神经元的尼氏体则较小而少.大神经元胞体内含大量尼氏体和发达的高尔基复合体,表明细胞具有合成蛋白质的旺盛功能.合成的蛋白质包括复制细胞器所需蛋白质和产生神经递质有关的酶等.神经丝(neurofilament)直径约为 10nm,是中间丝的一种,常集合成束,微管直径约25nm,它常与神经丝交叉排列成网,并伸入树突和轴突内,构成神经元的细胞骨架(cytoskeleton),参与物质运输.在银染色切片中,神经丝和微管呈棕黑色细丝,又称神经原纤维(neurofibril).胞体内还含有色素,最常见的是棕黄色的脂褐素(lipofuscin),并随年龄而增多. 某些神经元,如下丘脑具内分泌功能的分泌神经元(secretory neuron),胞体内含直径100~300nm的分泌颗粒,颗粒内含肽类激素(如加压素、催产素等). 3.树突树突内的结构与核周质基本相似.在树突分支上常见许多棘状的小突起,称树突棘(dendritic spine).树突棘是神经元之间形成突触的主要部位,电镜下可见树突棘内有2~3层滑面内质网形成的板层,板层间有少量致密物质,称此为棘器(spine apparatus).树突棘的数量及分布因不同神经元而异,并可随功能而改变.在大脑皮质锥体细胞和小脑皮质蒲肯野细胞的树突上,树突棘数量最多而明显,一个蒲肯野细胞的树突棘可多达10万个以上.树突的功能主要是接受刺激,树突棘和树突使神经元的接受面大为扩大. 4.轴突轴突通常自胞体发出,但也有从主树突干的基部发出.胞体发出轴突的部位常呈圆锥形,称轴丘(axon hillock),光镜下此区无尼氏体,染色淡.轴突的长短不一,短者仅数微米,长者可达一米以上.轴突一般比树突细,全长直径较均一,有侧支呈直角分出.轴突表面的细胞膜称轴膜(axolemma),内含的胞质称轴质(axoplasm).轴质内有大量微管和神经丝,此外还有微丝、线粒体、滑面内质网和一些小泡等.微管与神经丝均很长,沿轴突长轴平行排列.微丝较短,主要分布于轴膜下,常与轴膜相连.电镜观察轴突冷冻蚀刻标本,可见微丝、微管和神经丝之间均有横桥连接,构成轴质中的网架结构.轴突内无尼氏体和高尔基复合体,故不能合成蛋白质,轴突成分的更新及神经递质全成所需的蛋白质和酶,是在胞体内合成后输送到轴突及其终末的.轴突的主要功能是传导神经冲动.神经冲动的传导是在轴膜上进行的,轴突起始段轴膜的电兴奋性阈较胞体或树突低得多,故此处常是神经元发生冲动的起始部位.轴突起始段长约15~25μm,电镜下见轴膜较厚,膜下有电子密度致密层. 轴突内的物质运输称轴突输送(axonal transport).神经元胞体内新合成的微管、微丝和神经丝组成的网架缓慢地移向轴突终末(0.1~0.4mm/天),称此为慢速输送.另外还有一种快速双向的轴突输送(100~400mm/天).轴膜更新所需的蛋白质、含神经递质的小泡及合成递质所需的酶等,由胞体输向终末,称快速顺向轴突输送.轴突终末代谢产物或由轴突终末摄取的物质(蛋白质、小分子物质或由邻细胞产生的神经营养因子等)逆行输向胞体,称快速逆向轴突输送.某些微生物或毒素(如破伤风毒素、狂犬病毒)进入轴突终末,也可通过逆行性运输迅速侵犯神经元胞体,新近的研究表明,微管在轴突输送中起重要作用,微管与轴质中的动力蛋白(dynein)或激蛋白(kinesin)相互作用,可推动小泡向一定方向移动.此外微丝也与轴突输送作用有关.
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目录1 拼音shén jīng yuán2 英文参考neuron(e)nerve fibernerve centernerve cell神经元(neuron),又名(nerve cell),是的与单位之一(占了神经系统约10%,其他大部分由胶状所构成)。
&神经元结构图示,示神经元由树突、胞体、轴突、髓鞘、许旺细胞、、蓝氏结组成。
&神经元细胞结构示意图
虽然神经元与功能多种多样,但结构上大致都可分成胞体(cell body, or soma)和突起(neurite)两部分. 突起又分树突(dendrite)和轴突(axon)两种。轴突往往很长,由细胞的轴丘(axon hillock)分出,其直径均匀,开始一段称为始段,离开细胞体若干距离后始获得髓鞘,成为。上把神经纤维分为有髓与无髓纤维两种,实际上所谓无髓纤维也有一薄层髓鞘,并非完全无髓鞘。
胞体的大小差异很大,小的直径仅5~6μm,大的可达100μm以上。突起的形态、数量和长短也很不相同。树突多呈树状分支,它可接受并将传向胞体;轴突呈细索状,末端常有分支,称轴突终末(axon terminal),轴突将冲动从胞体传向终末。通常一个神经元有一个至多个树突,但轴突只有一条。神经元的胞体越大,其轴突越长。
不论是何种神经元,皆可分成:接收区(receptive zone)、触发区(trigger zone)、区(conducting zone),和输出区(output zone)。
接收区(receptive zone):为树突到胞体的部份(伪单极神经元为接受器的部份),会有电位的变化,为阶梯性的生电(Graded electrogenesis)。所谓阶梯性是指树突接受(接受器)不同来源的,如果接收的来源越多,对胞体膜电位的影响越大,反之。而接受的讯息在胞体内。
触发区(trigger zone):在胞体整合的电位,决定是否产生的起始点。位于轴突和胞体交接的地方。也就是轴丘(axon hillock)的部份。
传导区(conducting zone):为轴突的部份,当产生(action potential)时,传导区能遵守全有全无的定律(all or none)来传导神经冲动。
输出区(output zone):神经冲动的目的就是要让神经末梢的释出(神经物质),才能支配下一个接受的细胞(神经元、细胞或是细胞),此称为。
4 神经元的结构
胞体(soma)表面有,膜内有和。其细胞质又称神经浆(neuroplasm),除含有一般如、高尔基器、等外,还含有尼氏体和神经原纤维等特有的细胞器。胞体是神经元和营养的中心。
突起(processes)分树突(dendrite)和轴突(axon)两种。树突,大多数神经元具有多个树突,每个树突都较短,分支较多,可扩大接受。树突支表面有大量的细刺状突起,称为棘突或棘刺(spine)。这些棘突是其他神经元突起的终末支和树突形成突触的接。树突的机能是接受其他神经元传来的神经冲动,并将冲动传到胞体。轴突,每个神经元只有一个轴突。轴突从胞体发出时的圆锥状隆起部分称轴丘(axon hillock)。轴丘及轴突中不含尼氏体(Nissl body)。轴突分支少,但较长(最长可超过1米),常有侧支与轴突方向相垂直,借此扩大传出的范围。末端分支多,形成终末支。终末支末梢形成许多球形的(突触终结)。突触小体贴附于另一个神经元的树突或胞体表面,形成突触(synapse)。轴突上有髓鞘,有些轴突的髓鞘很厚,是由许旺氏细胞(Schwann′s cell)的胞膜围绕轴突(轴柱)反复多层螺旋卷绕所形成;有些轴突的髓鞘却很薄,是只由一层许旺氏细胞包绕而成。因此,通常将神经纤维分为有髓鞘神经纤维与无髓鞘神经纤维两大类。此二类神经纤维最外面一层扁薄的许旺氏细胞构成神经膜髓鞘。在神经纤维上每隔一定距离(50微米~1毫米)就出现间断,轴突在此间断处裸露,特称为郎飞氏结(Ran-vier′s node)。两个郎飞氏结之间的髓鞘部分称为结间段髓鞘的厚薄与轴突粗细成正比,粗的轴突上髓鞘厚,细的轴突上髓鞘薄。从轴丘的顶部开始,并不是立刻就有髓鞘,而存在着一段裸露的轴突(约50~100微米)。轴丘与轴突的无髓鞘部分,总称为始段。在始段上,一般是很少或没有突触小体附着的。由于始段的结构上与机能上的特点,峰电位一般在始段上开始。除轴丘外,在始段上观察到的是有髓鞘神经纤维的中心,叫做轴柱(轴索)。包围在轴柱外的膜,称为轴膜。轴突内的胞质称轴浆,内含细长的线粒体、及。在胞体与轴突之间作双向流动,称为轴浆流,起着运输物质的。胞体内合成的物质,如与神经分泌物,可通过轴浆运输到轴突末端。轴突的机能主要是传导神经冲动,能将冲动传递到另一个神经元或所支配的细胞上。
5 神经元之间的连接网络
神经元之间的连接网络一个人在出生之前,脑中的1000亿个神经元已经几乎全部准备好,而神经元之间的连接网络则是十分稀疏的。因为未能思考,故此,他只会凭外界的刺激而连接网络。
任何声音、景物、身体,只要是新的(第一次),都会使得脑里某些神经元的树突和轴突,与其他神经元连接,构成新的网络。同样的刺激第二次出现时,会使第一次建立的网络再次活跃。就是说,新网络只能在有新刺激的情况下产生。一个人的一生之中,不断有新的网络产生出来,同时有旧的网络、消失。
一个旧的网络,对同样的刺激会特别敏感,每次都会比前一次启动得更快、更有力。多次之后,这个网络便会深刻到成为习惯或了。这便是和的成因。在某些情况下,一次学习便能记忆得很久,这便是和一见钟情的成功。这种现象一些特定的条件存在,这里不谈了。每当有同样的事物出现时,同样的网络便会启动。当然,没有建筑出来的网络是不存在的,因此也不能被启动。这就是说,如果个人有五个不同的网络,我们的脑只能启动这五个网络,我们的思想和的亦只能在这五个选择中。
神经元按照传输方向及功能为三种:元(sensory neuron,或称)、(motor neuron,或称传出神经), 和连络神经元(interneuron)。
不同功能、不同区域的神经元外型有所差异,依照突起的多寡分成多极神经元、单极神经元(伪单极神经元)、双极神经元。如感觉神经元中的伪单极神经元,因为看起来只有一个突触,只有单一调轴突,没有树突。
根据神经元的形态和机能不同而。
根据突起的数目分类(1)假单极神经元:突起执影?迳斐龊螅?省癟”字形分支:一支伸向外周的称外周突;另一支伸向脑或称突。外周突相当于树突,中枢突相当于轴突。此类神经元位于节和节中。(2)双极神经元:从胞体相对的两端各伸出一支突起,一支为树突,另一支为轴突。视网膜和嗅粘膜中的感觉神经元为双极神经元。(3)多极神经元:具有一支轴突和多支树突。、皮质、脊髓等中的神经元属于此类。
根据轴突的长短分类(1)高尔基Ⅰ型细胞(GolgitypeⅠ):神经元的胞体较大、轴突较长。胞于脑皮质内,轴突可伸入髓质或脑的其他部位以至脊髓。大脑皮质的锥体细胞、小脑皮质的浦肯野(Purkinje)氏细胞和脊髓的运动神经元皆属于此型。(2)高尔基Ⅱ闲拖赴?℅olgitypeⅡ):神经元的胞体较小、轴突较短,末端反复分支。此类神经元位于脑皮质内,大脑皮质及小脑皮质的颗粒细胞属于此型。
根据神经元的机能分类(1)感觉神经元:也叫?,直接与感受器联系,将信息由外周传向中枢。假单极神经元及双极神经元皆属于此类,如脑和脊髓的细胞。(2)运动神经元:也叫,直接与联系,将冲动由中枢传向效应器。如在及节内的多极神经元。(3):也叫联合神经元。其机能是接受其他神经元传来的神经冲动后,再将冲动传给另一神经元,起到联络作用。中间神经元为分布在脑和脊髓内的多极神经元。中间神经元多形成神经网络。
根据神经纤维释放的化学递质分类 (1)?能神经元(cholinergic neuron):其轴突末梢释放乙。分布较广泛,如由向大脑皮质的神经元,以及直接由脑和脊髓发出的传出纤维的运动神经元等都是。(2)能神经元(norepinephrinergic neuron):其轴突末梢释放去甲肾上腺素。其胞体主要集中在延脑、等处。(3)能神经元(dopaminergic neuron):其轴突末?梢释放多巴胺。胞体主要位于中脑,其纤维终止于纹状体。(4)能神经元(5-hydroxytryptaminergicneuron):其轴突末梢释放5-羟色胺。脑内5-羟色胺能神经元主要分布于低位近中线的中缝核群。(5)能神经元(γ-aminobutyrinergic neuron):其轴突末梢释放γ-氨基丁酸,此种神经元分布较广泛,其胞体位于,小脑浦肯野氏细胞、中脑黑质等处。
此外,还可按神经元是引起后继单位兴奋还是,分为及抑制性神经元。相关文献
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试述一个多极神经元的形态结构
试述一个多极神经元的形态结构
有一个轴突和多个树突,多极神经元又可依轴突的长短和分支情况分为两型:①高尔基Ⅰ型神经元,其胞体大,轴突长,在行径途中发出侧支,如脊髓前角运动神经元;②高尔基Ⅱ型神经元,其胞体小,轴突短,在胞体附近发出例支,如脊髓后角的小神经元以及大、小脑内的联合神经元.
多极神经元,位于感觉神经元和运动神经元之间,起信息加工和传递作用。机体对来自体内、外的刺激所作的反应(亦称反射)均需要这三类神经元参与,它们和感受器、效应器共同构成反射弧。动物越进化,其中间神经元越多。人的中间神经元占神经元总数的百分之九十以上,在中枢神经系统构成复杂的神经元网络,是学习、记忆和思维的基础。... 下载
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