神经信号与电生理学方法(li).pptVIP

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神经信号与电生理学方法介绍神经信号是神经系统的重要组成部分,通过电生理学方法可以获取这些信号并进行深入研究。本文详细介绍了神经系统的信号传递、电生理学方法以及相关实验数据。此外,还包括了神经元-神经元间化学性突触传递的描述以及神经元-神经元间化学性突触传递的具体步骤。最后,作者还介绍了电生理实验室常用的设备和技术,如阴极射线示波器、生物电放大器、电子刺激器、存储和分析电生理实验结果的仪器等。总的来说,这是关于神经系统功能及电生理学的一个全面介绍,希望对你有所帮助。

一、神经系统的信号传递 本文档共39页;当前第1页;编辑于星期二\4点7分 本文档共39页;当前第2页;编辑于星期二\4点7分 1. 神经元轴突内神经活动的电变化 本文档共39页;当前第3页;编辑于星期二\4点7分 Measuring the resting membrane potential 1) 电信号 本文档共39页;当前第4页;编辑于星期二\4点7分 Methods of Recording Action Potentials 1)电信号 本文档共39页;当前第5页;编辑于星期二\4点7分 神经纤维静息电位与动作电位波形与产生机制 The voltage-gated channel 本文档共39页;当前第6页;编辑于星期二\4点7分 Structure of the voltage-gated sodium channel 本文档共39页;当前第7页;编辑于星期二\4点7分 2. 神经元-神经元间化学性突触传递 Synaptic arrangements in the CNS Various sizes of CNS synapses 本文档共39页;当前第8页;编辑于星期二\4点7分 2. 神经元-神经元间化学性突触传递 本文档共39页;当前第9页;编辑于星期二\4点7分 2. 神经元-神经元间化学性突触传递 本文档共39页;当前第10页;编辑于星期二\4点7分 A membrane ion channel ?The properties: ion selectivity and gating. 本文档共39页;当前第11页;编辑于星期二\4点7分 A membrane ion channel ?The properties: ion selectivity and gating. 本文档共39页;当前第12页;编辑于星期二\4点7分 Transmitter actions at G-protein-coupled receptors. The binding of neurotransmitter to the receptor leads to the activation of G-proteins. Activated G-proteins activate effector proteins, which may be (a) ion channels or (b) enzymes that generate intracellular second messengers. 本文档共39页;当前第13页;编辑于星期二\4点7分 二、电生理学方法 细胞外纪录 (extracellular recording): 细胞内纪录 (intracellular single unit recording): 电压钳(voltage clamp) 膜片钳(patch clamp) 脑电图 (EEG) 诱发电位(evoked potential) 微电泳(microelectrophoresis) 抗体微量注射 正电子发射断层扫描术 磁共振成像术 本文档共39页;当前第14页;编辑于星期二\4点7分 ?(1) 阴极射线示波器(oscillograph): (2)生物电放大器(amplifier): 频率相应范围大(通频带从0~100kHz),有足够高的放大能力,低噪声,高输入阻抗,高的辨差比。 (3)电子刺激器(electronic stimulator): 矩形脉冲:刺激强度(幅度: 最大瞬时值,0.001~200V之间,连续可调)、时间(波宽:10?s~1s)、频率(波宽和延迟时间之和小于频率的倒数)、延迟 ;刺激方式:单,连续,双脉冲刺激;同步输出:触发其他需要与刺激同步的仪器(示波器,微电泳,照相等)一起工作。刺激隔离器(insulator)。 (4) 储存和分析电生理实验结果的仪器: 常用的主要仪器 本文档共39页;当前第15页;编辑于星期二\4点7分 电记录的技术 (A) 细胞外记录法记录法记录单个细胞或一群细胞的电活动。 (B) 微电极细胞内记录法记录膜内外的电位差:静息电位和动作电位。 (C) 膜片钳记录法记录当膜上单个通道开启或关闭时的电流。 本文档共39页;当前第16页;编辑于星期二\4点7分 ?工作原理:把引导电极安放在神经组织的表面或附近引导神经组织的电活动。活动部位的神经元去极化,未活动部位极化状态,在容积导体中两部位电位不同,电流流动,放置在细胞表面的电极会纪录出两者间的电位差。 ?优点:方便,电极不插入细胞。 ?特点:细胞外电位的波形因记录细胞的不同部位而异 细胞外纪录 (Extr

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