化学突触包括突触前成分、突触间隙和突触后成分。
突触前、后成分彼此相对的细胞膜分别称为突触前膜和突触后膜,突触前、后膜胞质面常有致密物质附着而增厚,两者之间的间隙为突触间隙。
突触前成分一般是神经元的轴突终末,呈球状膨大,其内含有许多突触小泡,还有少量线粒体、滑面内质网、微管和微丝等;突触小泡有清亮小泡和致密核芯小泡,内含不同的神经递质或神经调质。
突触后膜上有神经递质的受体。
当神经冲动沿轴膜传至轴突终末时,突触前膜的钙离子通道开发,细胞外Ca2+进入突触前成分;在Ca2+和ATP的参与下,突触小泡移至突触前膜并与之融合,通过胞吐作用将小泡内的递质释放到突触间隙;
然后递质与突触后膜上相应的受体结合,使相应的离子通道开放,从而使突触后神经元出现兴奋或抑制效应。
扩展资料:
化学性突触,依靠突触前神经元末梢释放特殊化学物质作为传递信息的媒介来影响突触后神经元。和电突触区别主要在于前神经元释放的物质不同,电突触是依靠突触前神经末梢的生物电和离子交换直接传递信息。
特点:以神经递质为媒介,单向传导 化学性突触是由突触前成份,突触后成份和突触间隙组成因为电突触的传导速度快,所以在人体保留下来,以便完成某些不是非常复杂但是要求速度的工作。
化学突触的优势在于以下几点:
一、化学突触可以保证神经传导的单向性。
人的大脑要接受很多信息,有的信息甚至可能是完全相反的,所以,如果是电突触的话,那么,很可能会出现一种情况,那就是:两个神经元同时传向对方的信息就完全相反的,会“打架”。
化学突触就不一样了,由于神经递质的作用,可以保证信息传递的单向性,更好的帮助大脑工作。
二、化学突触可以保证突触后膜选择性的接受前膜的信息。
化学突触的传导机制是这样的,由突触前膜释放神经递质进入突触间隙,递质通过突触后膜的受体进入突触后膜,传递信息。这样就可以保证进入突触后膜的信息是经过筛选的。就像大脑的血脑屏障一样,可以保证进入大脑的物质是经过筛选的。这样对人体是一种保护作用。
三、化学突触更适应高级神经系统的活动。
由于递质的存在,化学突触很容易疲劳(因为递质的耗竭),而正是这种疲劳可以保证高级神经中枢的正常运转。如果说,高级中枢一直工作一直工作,接受一切进入人体的信息,那么对于机体来说,更是一种损耗!
还有突触的可塑性中的习惯化、敏感化、长时程增强、长时程减弱等等,都是由于化学突触的作用,在自然选择的过程中保留下来的,;对脑的学习和记忆等高级功能有重要意义。这都是电突触没有办法做到的。
四、化学突触可以作用的更为持久。
参考资料:百度百科-化学性突触
①化学突触包括突触前成分、突触间隙和突触后成分。
②突触前、后成分彼此相对的细胞膜分别称为突触前膜和突触后膜,突触前、后膜胞质面常有致密物质附着而增厚,两者之间的间隙为突触间隙。
③突触前成分一般是神经元的轴突终末,呈球状膨大,其内含有许多突触小泡,还有少量线粒体、滑面内质网、微管和微丝等;突触小泡有清亮小泡和致密核芯小泡,内含不同的神经递质或神经调质。
④突触后膜上有神经递质的受体。
⑤当神经冲动沿轴膜传至轴突终末时,突触前膜的钙离子通道开发,细胞外Ca2+进入突触前成分;在Ca2+和ATP的参与下,突触小泡移至突触前膜并与之融合,通过胞吐作用将小泡内的递质释放到突触间隙;然后递质与突触后膜上相应的受体结合,使相应的离子通道开放,从而使突触后神经元出现兴奋或抑制效应。
试述骨骼肌纤维的超微结构?
在电镜下,可见肌原纤维由粗、细两种肌丝沿肌纤维长轴平行排列并形成明暗相间的周期性横纹,横纹周期长为64nm。暗带(A带)中央有一条浅色窄带称H带,H带中央有一条深色的M线,明带(I带)中
央有一条深色的Z线。粗肌丝位于A带,中央固定于M线,两端游离;细肌丝一端固定于z线,另一端伸至粗肌丝之间。粗肌丝由肌球蛋白分子构成,细肌丝由肌动蛋白、原肌球蛋白和肌钙蛋白组成。肌膜向肌浆内凹陷形成横小管,其走向与肌纤维长轴垂直,位于A带和I带交界处。同一水平的横小管分支吻合并环绕每条肌原纤维。滑面内质网特别发达,沿肌纤维长轴纵行排列,故称纵小管。在靠近横小管处纵小管湘互融合并扩大为扁囊,称终池,每条横小管与其两侧的终池组成三联体。
1.突触前成分是指轴突终 末的膨大部分,内含线粒体和单位膜包裹的小泡,称为突触小化学突触透 射电镜图泡。突触小泡内含神经递质。该处的细胞膜增厚,称为突触前膜,膜内侧有一层高电子密度物质。
2.突触后成分是突触后神经元或效应细胞与突触前膜相对应的局部区域。与突触前膜对应部位的细胞膜增厚,称为突触后膜,膜上有神经递质的特异性受体,膜内侧也有高电子密度物质分布。
3.突触间隙是位于突触前膜与突触后膜之间的狭小间隙,宽15~ 30 nm,含有糖蛋白和细丝状物质。当突触前神经元信息传递至突触前膜时,突触小泡紧贴突触前膜,以胞吐方式释放神经递质,经过突触间隙,与突触后膜上特异性受体结合,将信息传给突触后神经元或效应细胞。