第九章 神经系统 自学

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1 第九章神经系统 自学 要求掌握内容 神经元形态结构 突触结构 ( 第二章 ) 神经递质类

2 第十章感觉器官 自学要点 第一节概述 1 什么是感受器 感觉器官, 举例 2 什么是 感受器的适应现象? 入芝兰之室, 久而不闻其香 说明了什么现象? 第二节视觉器官熟悉视力正常 近视眼 远视眼 散光 老花眼的机制 注意聚焦时的差异, 矫正方法 第三节听觉器官人耳能感受的声波频率在 16~20000Hz,1000~3000Hz 最敏感声强 : 一般说话 30~70dB

3 第四节前庭器官 1 有何功能? 2 旋转运动时会出现面色苍白 恶心 呕吐 眩晕等反应, 原因是什么? 第五节嗅觉和味觉器官 1 人类舌头能够感觉和分辨的多种味道, 一般认为是哪四种基本味觉组成的? 2 酸 甜 苦 辣 咸? 那个不是基本味觉? 3 20~30 味觉灵敏度最高 第六节皮肤感觉皮肤有哪几种感觉? 触 / 压觉 温觉 痛觉

4 第十二章生殖 Reproduction 要求自学掌握内容 男 女主性器官是什么? 睾丸有哪些功能? 作业一 1. 雄性激素有哪些生理功能? 2. 合成类固醇兴奋剂有哪些作用和危害? 卵巢有哪些功能? 作业二 1. 卵巢分泌的激素有哪三大类? 各有哪些种类? 2. 雌激素 孕激素 雄激素各有哪些功能? 试管婴儿 是怎么一回事?

5 第十一章内分泌 Endocrine 主 讲 : 郭军 MD, 教授 教研室 : 食品质量与安全

6 第一节概述 一 内分泌系统的组成由内分泌腺 内分泌细胞和激素三部分组成 ⑴ 内分泌腺松果体 垂体 甲状腺 甲状旁腺胸腺 肾上腺 胰岛 性腺 ⑵ 散在内分泌细胞下丘脑 胃肠粘膜 心 肾 肺 皮肤 胎盘 ⑶ 激素 / 荷尔蒙 / 赫尔蒙 hormone

7 胸腺

8 二 激素分泌和传递的方式 A 远距分泌 telecrine 血液运输大多数激素 B 旁分泌 paracrine C 自分泌 autocrine 不经血液运输 局部扩散作用于自身 D 神经分泌 neurocrine 神经激素 neurohormone E 外分泌 pheromone 又称信息素 环境激素

9 拓展 : 环境内分泌干扰物 environmental endocrine disruptors, EEDs 环境雌激素 environmental estrogens,ees EEDs: 二噁英有机氯 ( 如 DDT 六六六) 烷基酚类 ( 去污 / 洗涤剂 ) 有些金属 ( 铅 汞 镉 有机锡 ) 玉米赤霉烯酮 ( 霉菌毒素 )

10 三 激素 hormone 的分类按化学性质分类 : a 含氮类激素 ;b 类固醇 / 固醇激素 ;c 脂肪酸衍生物 1 含氮类激素 ⑴ 肽类和蛋白质激素下丘脑调节肽 垂体激素 胰岛素甲状旁腺激素 降钙素 胃肠激素 ⑵ 胺类激素 / 氨基酸衍生物 a 儿茶酚胺 : 肾上腺素 去甲肾上腺素 多巴胺 b 酪氨酸衍生物 : 甲状腺素 c 色胺酸衍生物 : 退黑素 ( 松果体分泌 )

11 2 类固醇激素 ( 甾体激素 ) a 肾上腺皮质激素 ( 皮质醇 醛固酮 ) b 性激素 ( 雌激素 雄激素 ) c 维生素 D 3 ( 胆固醇衍生物 ) 3 脂肪酸衍生物 脂类衍生物 a 前列腺素花生四烯酸演变而来, 局部激素 b 白三烯 c 血栓素 激素还以分泌器官 作用分类和命名

12 四 激素的特点 1 信息转递物质 / 第一信使仅仅是信息物质 细胞间信息传递 体内信息转递 2 特异性特定的 : 靶器官 靶组织 靶腺体 靶细胞专门受体 特异性性激素 受体 : 性器官 第二性征区 肌肉 3 高效性和生物放大作用 作用浓度极低纳摩尔 nmol/l, 皮摩尔 pmol/l 逐级放大体系 0.1 μg CRH 1μg ACTH 40μg 糖皮质激素

13 五 激素作用的机制 要求 : 了解 5.1 含氮激素作用机制 : 第二信使学说 Sutherland 1965 年提出 主要内容 : A 激素是第一信使, 有受体存在 B 激活腺苷酸环化酶系统产生第二信使 camp (Mg 2+,ATP) C camp 激活蛋白激酶 第二信使 camp,cgmp, IP3, DG

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16 2 类固醇激素作用机制 : 基因表达学说 固醇激素分子量小,300 d 左右, 脂溶性 第一步激素与胞浆受体结合激素 胞浆受体复合物第二步复合物与核内受体结合激素 胞浆受体 核内受体复合物复合物激活 DNA 转录, 生产 mrna 诱导蛋白质合成, 产生生物效应

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19 甲状腺激素虽属含氮激素, 但其作用机制却与类固醇激素相似, 它可进入细胞内, 但不经过与胞浆受体结合即进入核内, 与核受体结合调节基因表达 含氮激素可作用于转录与翻译阶段而影响蛋白质的合成 ; 反过来, 类固醇激素影响复制 转录

20 第二节内分泌腺及其激素概论 一 下丘脑 hypothalamus 神经内分泌细胞 下丘脑 - 垂体功能单位 神经调节与体液调节联系的枢纽 将大脑或其它中枢的神经信息转变为激素信息, 而激素又可影响神经行为 甚至左右意识行为

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22 下丘脑分泌的激素熟悉名词 ~ 释放激素,~ 抑制激素 促甲状腺激素释放激素 TRH 三肽 促性腺激素释放激素 GnRH,LRH 十肽 生长素释放抑制激素 ( 生长抑素 ) GHRIH 十四肽 生长素释放激素 GHRH 四十四肽 促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 四十一肽 促黑 ( 素细胞 ) 激素释放因子 MRF 肽 促垂体激素 促黑 ( 素细胞 ) 激素释放抑制因子 MIF 肽 催乳素释放因子 PRF 肽 催乳素释放抑制因子 PIF 多巴肽 (?) 血管升压素 ( 抗利尿激素 ) VP(ADH) 九肽 催产素 OXT 九肽

23 二 脑垂体 pituitary 分为腺垂体和神经垂体 1 神经垂体不含腺体细胞 不能合成激素 贮存下丘脑视上核 室旁核分泌的 : ⑴ 血管升压素 vasopressin, VP 也称抗利尿激素 antidiuretic hormone, ADH 功能 :a 肾集合管上皮细胞 水通道开 水重吸收 b 血管平滑肌收缩 上高血压 ⑵ 催产素 oxytocin, OXT 功能 :a 子宫收缩 ;b 乳腺泌乳 母乳喂养! 尽早让新生儿允乳 拥抱 激素?

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25 2 腺垂体分泌 7 种激素 促肾上腺皮质激素 ACTH 三十九肽 促甲状素激素 TSH 糖蛋白 卵泡刺激素 FSH 糖蛋白 黄体生长素 ( 间接细胞刺激素 ) LH(ICSH) 糖蛋白 通过靶腺体发挥作用 肾上腺 甲状腺 性腺 促黑 ( 素细胞 ) 激素 MSH 十三肽 生长素 GH 蛋白质 催乳素 PRL 蛋白质

26 TSH ACTH FSH LH 下丘脑 - 垂体 - 甲状腺轴 下丘脑 - 垂体 - 肾上腺皮质轴 下丘脑 - 垂体 - 性腺轴 GH PRL MSH 不通过靶腺, 直接调节 个体生长 乳腺发育与泌乳 黑色细胞活动

27 GH 的功能 : a 促生长骨骼 肌肉 内脏 b 促代谢奶牛注射 GH 高产 GH 促进脂肪分解? 贪长, 瘦了! 垂体性糖尿病 GH 过多 过少 : a 侏儒症 pituitary dwarf 注意与呆小症 ( 碘缺乏 / 即甲状腺功能低下 ) 的区别 b 巨人症 gigantism 指端肥大症, 巨大发育 ( 巨人症 ) acromegalic gigantism 无睾丸性 [ 阉性 ] 巨人症 eunuchoid gigantism 全面性巨大发育, 匀称性发育 normal gigantism

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30 三 甲状腺 thyroid gland 人体最大的内分泌器官平均 20g ~ 25g 1 甲状腺分泌的激素 a 甲状腺素 ; b 降钙素 ( 甲状腺 C 细胞 ) 甲状腺素四碘甲状腺原氨酸 T 4 三碘甲状腺原氨酸 T 3 合成原料 : 碘 甲状腺球蛋白 ( 酪氨酸 )

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32 2 甲状腺素的功能( 甲状腺的功能之一 ) ( 营养学 碘的功能 ) 物质代谢 1 产热效应 2 蛋白质代谢正常 促合成 过多 分解 3 糖代谢促进糖吸收, 利用 4 脂肪代谢促进分解提供能量 生长发育相关疾病 :a 呆小症 性不发育 克汀病 b 甲状腺肿大

33 四 甲状旁腺甲状旁腺素 PTH(84 肽 ) 功能 : 升血钙 降血磷 机制 : 肠 ( 促吸收 ) 骨 (Ca 泵 破骨细胞 ) 肾 (VD 3 Ca 2+ 重吸收 ) 另两种 Ca2+ 代谢调节激素 降钙素 ( 甲状腺 C 细胞,32 肽 ) 降血钙 短期调节血钙 对血钙浓度敏感 VD 3 胆固醇 7- 脱氢胆固醇 D3( 皮肤 ) 肠 促进钙吸收骨 双向, 血钙高 促钙沉积 ; 血钙低 促骨钙溶解肾 促钙吸收

34 五 肾上腺 1 肾上腺皮质 A 糖皮质激素主要皮质醇应激 - ACTH 皮质素 B 盐皮质激素主要醛固酮 C 性激素脱氢雄酮雌二醇

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37 糖皮质激素功能 a 三大物质代谢 i 促糖的异生 / 合成, 升血糖 ( 对抗胰岛素 ) ii 促蛋白质分解 iii 促脂肪分解 ( 正常 ) 过多 特定部位肥胖 b 介导 应激反应 下丘脑 - 垂体 - 肾上腺皮质紧急动员 抗炎 抗过敏 抗休克 恐惧 攻击 高温 寒冷 感染 中毒 手术 缺氧 应急反应 交感 - 肾上腺髓质的紧急 e 其他功能 : 水盐代谢, 钙磷代谢,

38 2 肾上腺髓质 儿茶酚胺 去甲肾上腺素 肾上腺素 交感 - 肾上腺系统 应急反应

39 六 胰岛 pancreatic islets / Langerhans islands 主要分泌 : 胰岛素 glucagon 和胰高血糖素 insulin 主要分为 A 细胞 B 细胞 D 细胞及 PP 细胞 A 细胞约占胰胰岛细胞的 20%, 分泌胰高血糖素 ;B 细胞占胰岛细胞的 60%-70%, 分泌胰岛素 ;D 细胞占胰岛细胞的 10%, 分泌生成抑素 ;PP 细胞数量很少, 分泌胰多肽 (pancreatic polyeptide) 作业 : 胰岛素 lnsulin 的功能 胰腺中的内分泌部分, 是许多大小不等和形状不定的细胞团, 散布在胰的各处 何谓 糖尿病 Diabetes mellitus / Diabetes? 何谓 Ⅰ 型糖尿病? 何谓 Ⅱ 型糖尿病? 糖尿病 三高一低 是指什么?

40 七 松果体八 胸腺九 其它激素胺 前列腺素 脑啡肽 5- 羟色 自学思考 : 1 人为什么不能随便使用激素? 2 那些食品有激素残留问题? 为什么? 对人体会有什么样的影响? 3 你对某些人群吃家畜睾丸有和看法和评价?

41 End 2008 年 5 月 7 日第 3 轮 2009 年 6 月 10 日第 4 轮 2013 年 5 月 14 日

42 资料阅读 : 松果体 pineal body/ conarium 首先, 松果体是人体的第三只眼睛 说人体有第三只眼睛, 似乎是不可思议 其实, 生物学家早就发现, 早已绝灭的古代动物头骨上有一个洞 起初生物学家对此迷惑不解, 后来证实这正是第三只眼睛的眼框 研究表明, 不论是飞禽走兽, 还是蛙鱼龟蛇, 甚至人类的祖选, 都曾有过第三只眼睛 只不过随着生物的进化, 这第三只眼睛逐渐从颅骨外移到了脑内, 成了 隐秘的 第三只眼 尽管松果体移入了黑洞洞的颅腔内 深居简出 与世隔绝, 不能直接观察五光十色的大千世界 但由于它曾经执行过人类第三只眼晴的功能, 凭着它原来的一手 绝活, 仍然能感受光的信号并作出反应 例如人们在阳光明媚的日子里会感到心情舒畅 精力充沛 睡眠减少 反之, 遇到细雨连绵的阴霾天气则会情绪低沉 郁郁寡欢 常思睡眠 这一现象正是松果体在 作祟 因为松果体细胞内含有丰富的 5 一羟色胺, 它在特殊酶的作用下转变为褪黑激素, 这是松果体分泌的一种激素 研究发现, 褪黑激素的分泌受到光照的制约 当强光照射时, 褪黑激素分泌减少 ; 在暗光下褪黑激素分泌增加 而人体内褪黑激素多时会心情压抑, 反之, 人体内的褪黑激素少时则 人逢喜事精神爽 由此看来, 人的情绪受光的影响就不足为奇了

43 其次, 松果体是人体的 生物钟 的调控中心 由于褪黑激素的分泌受光照和黑暗的调节, 因此, 昼夜周期中光照与黑暗的周期性交替就会引起褪黑激素的分泌量相应地出现昼夜周期性变化 实验证实, 褪黑激素在血浆中的浓度白昼降低, 夜晚升高 松果体通过褪黑激素的这种昼夜分泌周期, 向中枢神经系统发放 时间信号, 转而引发若干与时间或年龄有关的 生物钟 现象 如人类的睡眠与觉醒 月经周期中的排卵以及青春期的到来 新近发现, 人体的智力 生物钟 以 33 为周期进行运转, 情绪 生物钟 为 28 天, 体力 生物钟 为 23 天 这三大生物钟的调拨也是由松果体来执行的 松果体分泌的激素 褪黑激素能够影响和干预人类的许多神经活动, 如睡眠与觉醒 情绪 智力等 很显然, 松果体在神经信号与激素信号之间扮演着 中介人 的角色 因此, 松果体在人体内执行着一个神经 激转换器的功能 这也是松果体的第三个功能

44 松果体能合成 GnRH TRH 及 8 精 -( 氨酸 ) 催产素等肽类激素 在多种哺乳动物 ( 鼠 牛 羊 猪等 ) 的松果体内 GnRH 比同种动物下丘脑所含的 GnRH 量高 4-10 倍 有人认为, 松果体是 GnRH 和 TRH 的补充来源 然而, 我们相信, 松果体的功能远不致此, 我们对松果体的认识还很肤浅 由于它深埋在颅腔内, 使我们对它的研究增添了客观上的困难 但不管怎样, 随着研究的深入, 它的 庐山真面目 终究会显现在人们面前

45 松果体作用现存的一些猜测 : 预感能力 现代生物的松果体都有一定程度的退化, 其中人类属于退化较多的一类, 自然界中的动物能对自然灾害提前作出反应, 而人类通常毫无察觉, 因此有人猜测松果体掌管着预感能力, 而人类的这一能力退化了 ; 也有人根据松果体能对光波做出反应, 推测松果体同样能对某些射线做出特殊反应 此外, 古时的神职人员常在头冠上对应松果体的部位镶嵌较大颗粒的宝石, 进行占卜等仪式时, 会让光线射向印堂或眉心天灵等处, 皆指向松果体 ; 眉心一直被当作精神力集中的地方, 当人遇厄运时会称 印堂发黑, 不知这些是不是巧合

46 松果体的生物意义 松果体细胞接受颈上神经节发出的交感神经节后纤维的支配, 刺激交感神经, 可促进松果体合成和分泌褪黑激素 松果体的分泌机能与光照有密切的关系, 持续光照可导致松果体变小, 抑制松果体细胞的分泌, 而黑暗对松果体的分泌起促进作用 由于褪黑激素的分泌与合成受光照与黑暗的调节, 因此, 它的分泌量出现昼夜节律变化 在人的血浆中, 当中午十二点钟时, 其分泌量最低, 而在午夜零点时, 分泌量最高 另外, 它的周期性分泌与动物和人的性周期及月经周期有明显的关系 松果体可能通过褪黑激素的分泌周期向中枢神经系统发放 时间信号, 从而影响机体时间生物效应, 如睡眠与觉醒, 特别是丘脑 - 垂体 - 性腺轴的周期性活动

47 光照抑制哺乳动物松果体分泌褪黑激素的途径大致如下 : 由于松果体受颈交感节后纤维的支配, 当光线投射到视网膜并将其部分信息传递到视交叉上核后, 视交叉上核又通过某种尚不清楚的神经联系, 经内侧前脑束把光照信息传到交感低级中枢, 再经脊髓传至颈上神经节, 抑制松果体的活动 因此, 破坏视交叉上核, 切断联系颈上交感神经节的神经, 或摘除颈上交感神经节, 都会使松果体随明暗变化的节律性活动消失 光照和刺激视神经, 或直接刺激视交叉上核, 使颈交感神经节的活动受到抑制, 则松果体的活动也随之降低

48 由于松果体的活动受光照的明显影响, 所以生活在两极的动物的松果体季节性变动特别显著, 在太阳不落的夏季, 松果体的活动几乎完全停止 ; 在漫长而黑暗的冬季, 松果体活动极度增强, 产生大量的褪黑激素, 从而抑制生殖活动 可能正是这种原因, 居住在北极的爱斯基摩人, 由于冬天处在黑暗之中缺乏光照, 褪黑激素分泌增加, 抑制了下丘脑 - 垂体 - 卵巢系统, 因而妇女在冬天便停经了, 而且, 爱斯基摩女子的初潮可晚至 23 岁出现 近年来发现, 灯光和自然光一样, 同样对松果体褪黑激素的分泌起到抑制作用, 从而减弱对性腺发育的抑制, 导致性早熟

49 日本和美国的科学家通过对鸟类松果体的研究证明, 鸟类活动的昼夜节律生物钟位于松果体细胞内, 他们发现, 鸟类的活动量是受到褪黑激素的抑制的 日本科学家在试验时, 分别取下在 12 小时明暗交替的条件喂养的鸡的松果体加以培养, 把它分散成一个个细胞, 然后在明和暗的环境中观察其中合成褪黑激素所需酶的活性, 结果证明, 每个松果体及其分散了的细胞都有生物钟作用, 它们能记忆明暗的规律, 并逐步适应新的规律 美国科学家成功地进行了首例鸟类生物钟的人工移植, 他们在试验中发现, 如将麻雀的松果体摘除, 它们活动的昼夜节律就丧失, 变得整天活动不停 如把一只麻雀的松果体移植到另一只切除了松果体的麻雀上时, 活动节律就又恢复了并且和给予松果体的麻雀原先的活动节律相一致

50 松果体是约 7 4mm2 大小的扁锥形小体, 位于丘脑后上方, 以柄附于第三脑室顶的后部 松果体在儿童时期较发达, 一般 7 岁后逐渐萎缩, 成年后不断有钙盐沉着 松果体的主要激素为褪黑素, 属于吲哚类化合物, 其分泌呈现明显的日周期变化 两栖类动物褪黑素对其有促使皮肤褪色的作用 对哺乳类已经失去这种作用, 褪黑素的生理作用可能通过下丘脑 或直接抑制垂体促性腺激素的分泌, 抑制性腺活动, 抑制性成熟, 防止儿童早熟

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