脑与神经是怎样传递信息的

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 02:46:10
脑与神经是怎样传递信息的

脑与神经是怎样传递信息的
脑与神经是怎样传递信息的

脑与神经是怎样传递信息的
突触后膜比其他地方的细胞膜要厚密一些,这是因为受体的存在,受体是一种分化的蛋白质分子,能感受到突触间隙中的神经递质突触间隙(synaptic cleft)位于突触前膜和突触后膜之间的空间突触小泡(synaptic vesicle)轴突终扣和细胞液中含有小的、球形的或者卵形的突出小泡,内含神经递质分子.它产生于胞体,通过快速的轴浆运输被转运到轴突终扣释放区(release zone)突触前膜中突触小泡大量分布的区域,神经递质从释放区被释放到间隙中神经递质的释放是在动作电位沿着轴突或者轴突分支传导时,轴突终扣发生了一些变化,突触前膜的一些突触小泡与细胞膜融合并且解体,把原来包裹的物质释放到突触间隙中突触后受体(postsynaptic receptor)突触后膜的特殊蛋白分子,其上有神经递质的结合位点神经递质控制的离子通道(neurotransmitter-dependent ion channel)在神经递质与突触后膜受体结合后开放的离子通道,在突触后膜上共发现三种神经递质控制的离子通道,钠通道、钾通道和氯通道促离子型受体(ionotropic receptor)当合适的神经递质和它结合以后,离子通道就会打开,这种受体叫做促离子型受体.这种受体对一种叫做乙酰胆碱的神经递质非常敏感,并且含有钠离子通道,当这些通道开放时,钠离子进入细胞使细胞膜超级化促代谢型受体(metabortopic recetor)一些受体引发一系列的化学反应后开放离子通道,这些受体称为促代谢型受体,因为它们引发的一些反应需要消耗代谢产生的能量G蛋白(G protein)一种与代谢型受体耦联的蛋白,在配体与被激活的受体结合后,将信息传递到其他分子.激活的G蛋白激活一种酶,引发化学物质第二信使的产生第二信使(second messenger)在G蛋白激活一种酶后产生的一种化学物质,携带的信息能够打开离子通道或引起细胞内其他的活动.第一个被发现的第二信使是腺苷酸环化酶,是ATP三磷酸腺苷生成的化学物质突触后电位是神经递质激活突触后受体从而产生的短暂的去极化或者超极化过程,它的短暂性是因为重摄取和酶降解两个机制兴奋性突触后电位[excitatory postsynatic potential(EPSP)]由轴突终扣释放的神经递质释放引起突触后膜的兴奋性去极化抑制性突触后电位[inhibitory postsnaptic potential(IPSP)]由终扣释放的神经递质释放引起突触后膜的抑制性超极化重摄取(reuptake)由终扣释放的神经递质被重新摄回,终止突触后电位.几乎所有的有神经递质引发的突触后电位都是由重摄取来终结的酶失活(enzymatic deactivation)是指神经递质被一种酶所降解,通过酶的释放改变神经递质的结构.我们目前所知道的通过酶失活方式降解的神经递质只有一种——乙酰胆碱(ACh).肌肉纤维间的神经元突出和一些脑神经元突出的信息交流是通过乙酰胆碱来介导的乙酰胆碱[acetylcholine(ACh)]脑、脊髓和周围神经系统中发现的一种神经递质,负责肌肉收缩乙酰胆碱酯酶[acetylchollinesterase(AChE)]一种酶,在它释放入终扣后很快能破坏乙酰胆碱,从而终止突触后电位兴奋性突触后电位提高了突触后神经元激发动作电位的可能性,抑制性神经突触后电位则降低了这种可能性.因此一个神经元放电的频率取决于与它的胞体和树突相连的兴奋性或者抑制性突触地相对活性.神经整合(neural integration)抑制性和兴奋性突触后电位加和,并控制神经元发放频率的过程自受体(autoreceptor)许多神经元上的受体接受自身释放的神经递质,这些受体称为自受体.大部分情况下,这些自受体并不控制离子通道,因此结合了神经递质以后,自受体并不能引起膜电位的变化.它们控制的是内部过程,包括神经递质的合成与释放.多数情况下,自受体激活引发的作用是抑制性的,研究者一般认为自受体是调控神经递质释放量的系统的一部分.突触前抑制(presynaptic inhibition)轴轴突触中的突触前终扣的一种活动,以降低突触后终扣神经递质释放的量突触前兴奋(presynatpic facilitation)轴轴突触中的突触前终扣的一种活动,以增加突触后终扣神经递质释放的量神经调质(neuromodulator)一种机体自然分泌的物质,其作用类似神经递质,但是并不局限于突触间隙,可以通过细胞外液扩散.它们能够调节某一脑区的许多神经元的活动,例如神经调质调节失眠、恐惧和疼痛等行为状态.大部分神经调质包含蛋白质样分子多肽激素(hormone)由内分泌腺释放并影响其他器官靶细胞的化学物质,多数激素由内分泌腺的细胞分泌,其他的激素由多种器官如胃、肠和脑中分化的细胞分泌.激素与位于细胞表面、细胞膜或者细胞核的受体结合,调节这些细胞包括神经元的活动内分泌腺(endocrine gland)一种腺体,分泌的液体到细胞外的毛细血管周围,然后进入血流靶细胞(target cell)一类含有对应特定激素的感受器细胞,受激素的影响