神经元的基本结构包括

神经元的基本结构包括细胞体和突起两部分。神经元即神经细胞,是神经系统最基本的结构和功能单位。分为细胞体和突起两部分。细胞体由细胞核、细胞膜、细胞质组成,具有联络和整合输入信息并传出信息的作用。

突起有树突和轴突两种。树突短而分枝多,直接由细胞体扩张突出,形成树枝状,其作用是接受其他神经元轴突传来的冲动并传给细胞体。

轴突长而分枝少,为粗细均匀的细长突起,常起于轴丘,其作用是接受外来刺激,再由细胞体传出。轴突除分出侧枝外,其末端形成树枝样的神经末梢。末梢分布于某些组织器官内,形成各种神经末梢装置。

神经元的突起一般包括一条长而分支少的轴突和数条短而呈树枝状分支的树突,轴突以及套在外面的髓鞘叫神经纤维,神经纤维末端的细小分支叫神经末梢,神经末梢分布在全身各处。

神经元的功能是神经元受到刺激后能产生兴奋,并能把兴奋传导到其它的神经元,神经元的细胞体主要集中在脑和脊髓里。

扩展资料根据细胞体发出突起的多少,从形态上可以把神经元分为3类:假单极神经元:胞体近似圆形,发出一个突起,在离胞体不远处分成两支,一支树突分布到皮肤、肌肉或内脏,另一支轴突进入脊髓或脑。

双极神经元:胞体近似梭形,有一个树突和一个轴突,分布在视网膜和前庭神经节。多极神经元:胞体呈多边形,有一个轴突和许多树突,分布最广,脑和脊髓灰质的神经元一般是这类。

感觉神经元:接受来自体内外的刺激,将神经冲动传到中枢神经。神经元的末梢,有的呈游离状,有的分化出专门接受特定刺激的细胞或组织。分布于全身。在反射弧中,一般与中间神经元连接。

在最简单的反射弧中,如维持骨骼肌紧张性的肌牵张反射,也可直接在中枢内与传出神经元相突触。参考资料百度百科--神经元。

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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写作猫。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。

试述一个多极神经元的形态结构

多极神经元可分为胞体,树突和轴突三部分。胞体表面有细胞膜,有接受刺激和传导神经冲动的功能。胞核大而圆,核膜明显,常染色质多,着色浅,呈空泡状,位于胞体中央,核仁大而明显。有丰富的尼氏体和神经原纤维。

其中尼氏体强嗜硷性,粗大呈斑块状,为粗面内质网和游离核糖体构成;神经原纤维由神经丝和微管构成。运动神经元有多个树突,其结构和胞体基本相似。树突分支上常见大量短小突起,称树突棘。

仅一个轴突,较树突细、长,直径均一,分支少,分支呈直角分出,末端分支较多,形成轴突终末。

胞体发出轴突的部位称为轴丘,轴丘和轴突内无尼氏,但轴质内有大量与其长轴平行的微管和神经丝及滑面内质网、微丝、线粒体、小泡等。

扩展资料:细胞体生有许多突起(有长有短,能够传递神经冲动);长的突起外表大都套有一层鞘——神经纤维。神经纤维的末端的细小分支叫神经末鞘(它的作用是与肌肉协调相配合,使肌肉收缩和舒张)。

各个神经元的突起末端都与多个神经元的突起相连接,形成非常复杂的网络。这个复杂的网络就是人体内的信息传递和处理系统。

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试述一个多极神经元的形态结构

多极神经元有一个轴突和多个树突,结构'细胞体和细胞突起构成。细胞体位于脑、脊髓和神经节中,细胞突起可延伸至全身各器官和组织中。细胞体是细胞含核的部分,其形状大小有很大差别,直径约4~120微米。

核大而圆,位于细胞中央,染色质少,核仁明显。细胞质内有斑块状的核外染色质(旧称尼尔小体),还有许多神经元纤维。细胞突起是由细胞体延伸出来的细长部分,又可分为树突和轴突。

每个神经元可以有一或多个树突,可以接受刺激并将兴奋传入细胞体。每个神经元只有一个轴突,可以把兴奋从胞体传送到另一个神经元或其他组织。

神经元按功能分类、

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(multipolarneuron),有一个轴突和多个树突;②双极神经元(bipolarneuron),有两个突起,一个是树突,另一个是轴突;③假单极神经元(pseudounipolarneuron),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(peripheralprocess);另一支进入中枢神经系统,称中枢突(centralprocess)(图7-3)。

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(sensoryneuron),或称传入神经元(afferentneuron)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(motorneuron),或称传出神经元(efferentneuron)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(图7-3)。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.。

神经元的基本结构有什么

神经元分为细胞体和突起两部分。细胞体由细胞核、细胞膜、细胞质组成,具有联络和整合输入信息并传出信息的作用。突起有树突和轴突两种。

树突短而分枝多,直接由细胞体扩张突出,形成树枝状,其作用是接受其他神经元轴突传来的冲动并传给细胞体。轴突长而分枝少,为粗细均匀的细长突起,常起于轴丘,其作用是接受外来刺激,再由细胞体传出。

扩展资料神经元的类型:1、假单极神经元:胞体近似圆形,发出一个突起,在离胞体不远处分成两支,一支树突分布到皮肤、肌肉或内脏,另一支轴突进入脊髓或脑。

2、双极神经元:胞体近似梭形,有一个树突和一个轴突,分布在视网膜和前庭神经节。3、多极神经元:胞体呈多边形,有一个轴突和许多树突,分布最广,脑和脊髓灰质的神经元一般是这类。

参考资料来源:百度百科-神经元。

求组胚实验疏松结缔组织红蓝铅笔手绘图(弹性纤维、胶原纤维、肥大细胞、巨噬细胞)

1.PAS反应检测组织内:BA.核酸 B.糖 C.蛋白 D.脂类2.变移皮布于:BA. 食管 B.膀胱 C.脉 D. 气管3.复层扁平皮布于:BA.膀胱 B.食管 C.脉 D.气管4.假复层纤毛柱状皮布于:AA.气管 B.食管 C.胃 D.膀胱 5.单层柱状皮布于:CA.气管 B.食管 C.胃 D.膀胱6.皮组织:AA.细胞间质少 B.基膜 C.血管丰富 D.丰富神经末梢 7.内皮布于:A.胸膜 B.脏 C.肾囊 D.肺泡 8.间皮布于:AA.胸膜 B.淋巴管 C.肾囊 D.肺泡 9.杯状细胞见于: A 单层柱状皮单层立皮 B 单层立皮假复层纤毛柱状皮 C 单层柱状皮复层扁平皮 D 单层柱状皮假复层纤毛柱状皮10.合泌免疫球蛋白细胞:A.纤维细胞 B.浆细胞 C.肥细胞 D.嗜酸性粒细胞11.脱颗粒引起敏细胞:A.纤维细胞 B.浆细胞 C.肥细胞 D.嗜酸性粒细胞12.与嗜碱性粒细胞结构功能类似:A.纤维细胞 B.浆细胞 C.肥细胞 D.巨噬细胞13. 疏松结缔组织形基质细胞 A.纤维细胞 B.浆细胞 C.肥细胞 D.嗜酸性粒细胞14.血液数量少白细胞别:A.性粒细胞嗜酸性粒细胞 B.性粒细胞嗜碱性粒细胞C.淋巴细胞嗜酸性粒细胞 D.淋巴细胞嗜碱性粒细胞15.与肥细胞结构功能类似:A.嗜酸性粒细胞 B.性粒细胞 C.嗜碱性粒细胞 D.巨噬细胞16. 红细胞平均寿命约:A.30 B.90 C.120 D.36017. 保持强潜裂能力熟血细胞: A.红细胞 B.淋巴细胞 C.粒细胞 D.单核细胞18.光镜肌纤维与骨骼肌纤维区别哪项错误A. 骨骼肌纤维没支肌纤维支B. 骨骼肌纤维横纹肌纤维没横纹C. 骨骼肌纤维没闰盘肌纤维闰盘D. 骨骼肌含胞核位于周边肌纤维二胞核位于央19.肌节明带由哪结构组:A.Z线 B.细肌丝 C.粗肌丝 D.M线20. 肌节暗带含 A.粗肌丝 B.细肌丝 C.粗肌丝细肌丝 D.Z线21.形周围神经系统髓神经纤维髓鞘细胞:A. 星形胶质细胞 B.少突胶质细胞 C.胶质细胞 D. 施万细胞22.形枢神经系统髓神经纤维髓鞘细胞:A. 星形胶质细胞 B.少突胶质细胞 C.胶质细胞 D.施万细胞23.神经元轴突缺少列哪种结构:A.经原纤 B.脂褐素 C.泡体 D.尼氏体24.淋巴结B淋巴细胞主要位于:A. 淋巴结 B.脉周围淋巴鞘 C.深皮质区 D. 淋巴窦 25.述哪种细胞属于单核吞噬细胞系统 A.少突胶质细胞 B.枯否细胞 C.破骨细胞 D.郎格罕细胞26.脾白髓包括:A.脾索、脾窦 B.央脉及其脉周围淋巴鞘C.边缘区淋巴结 D.脉周围淋巴鞘淋巴结27.T淋巴细胞主要位于:A.淋巴结 B.脉周围淋巴鞘 C.髓索 D.淋巴窦 28.胚层化:A.消化管皮 B.真皮 C.神经组织 D.肝细胞29.月经周期哪些易受孕期A.第4-7 B.第8-11 C.第12-16 D.第17-2130.赫令体位于列何结构A. 神经元胞体 B.前列腺 C.神经垂体 D. 胸腺叶 31.腺垂体远侧部嗜酸性细胞泌:A.催产素 B.促性腺激素 C.促肾腺皮质激素 D.催乳素32.腺垂体远侧部嗜碱性细胞泌:A.催产素 B.促性腺激素 C.激素 D.催乳素33.肾腺皮质各区带泌激素描述确: A.球状带泌醛固酮 B.束状带泌皮质醇皮质酮 C.网状带泌雄激素 D.都确34.胃底腺泌胃蛋白酶原细胞:A. 主细胞 B.壁细胞 C. 颈粘液细胞 D.杯状细胞35.能扩肠表面积结构除列哪项外 A. 纤毛 B.皱襞 C.绒毛 D.微绒毛36.列哪器官皮杯状细胞结肠B.气管 C.胃 D.肠 37.胃底腺泌盐酸细胞:A.主细胞 B.壁细胞 C.颈粘液细胞 D.杯状细胞38.央乳糜管位于:A.肠环行皱襞 B.绒毛内 C.粘膜层内 D.微绒毛内 39. 列哪细胞经HE染色胞质呈强嗜酸性 A. 神经细胞 B. 浆细胞 C. 胃底腺壁细胞 D. 杯状细胞40.狄氏间隙(窦周隙)内:库普弗(枯否)细胞 B.网状细胞 C.血细胞 D. 贮脂细胞41.泌胰岛素细胞:A. A细胞 B. B细胞 C. C细胞 D. D细胞42.库普弗(Kupffer)细胞描述确: A.定居于窦周隙 B.胞质内含量溶酶体吞噬体 C.能吞噬异物衰红细胞 D.参与免疫调节作用43.列哪结构肺呼吸部:A. 支气管 B.细支气管 C.终末细支气管 D. 肺泡管 44.球旁细胞源于:入球微脉内皮细胞 B.入球微脉平滑肌细胞C. 近曲管皮细胞 D.球外系膜细胞45. 球旁细胞高尔基复合体发达内含: A.前列腺素 B.肾素 C.红细胞素 D.血管紧张素原46. 男性雄激素主要由列哪细胞泌A.精细胞 B.睾丸支持细胞 C.睾丸间质细胞 D.垂体促性腺素细胞 47.列卵泡体积:A. 原始卵泡 B.初级卵泡 C.级卵泡 D.熟卵泡48.宫外孕发:A.卵巢表面 B.肠系膜 C.输卵管 D.宫阔韧带49.卵母细胞完第二熟裂:排卵前48 B.排卵 C.排卵48 D. 受精50.包于脐带表面结构:胚外胚层 B.绒毛膜 C.羊膜 D.滋养层。

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