抑制性(inhibitory)和兴奋性(excitatory)的区别

抑制性与兴奋性...

抑制性(inhibitory)和兴奋性(excitatory)的区别

抑制性与兴奋性

有没有想过为什么我们对不同的**有不同的反应?曾经问过为什么药物对我们的身体有一定的影响;有些可以抑制某些情绪,而另一些可以增强或**?

人体由各种元素组成,这些元素通过神经系统对各种**作出不同的反应。神经系统由脊髓、大脑、周围神经节和神经元组成。

神经元或神经递质是通过电信号和化学信号处理和传递信息的神经细胞。有几种类型的神经元;其中一种是感觉神经元,对触摸、光、声音和其他**作出反应,并向脊髓和大脑发送信号。然后运动神经元接收来自大脑和脊髓的信号,使肌肉收缩并影响腺体。它们相互连接,形成网络,通过大脑中的突触进行交流。

突触是允许神经元以电或化学方式将信号传递给另一个细胞的连接点。突触可以是兴奋性的,也可以是抑制性的。抑制性突触降低了细胞激发动作电位的可能性,而兴奋性突触则增加了这种可能性。兴奋性突触在神经元和细胞中引起正动作电位。

例如,在神经递质乙酰胆碱(Ach)中,它与受体的结合打开钠通道,允许Na+离子流入,并降低膜电位,即兴奋性突触后电位(EPSP)。当突触后膜的极化达到阈值时产生动作电位。

乙酰胆碱作用于骨骼肌、副交感神经系统和大脑的神经肌肉连接处的**受体。它也作用于平滑肌、腺体和交感神经系统的神经肌肉连接处的毒蕈碱受体。

另一方面,抑制性突触使突触后膜的神经递质去极化。神经递质γ-氨基丁酸(GABA)就是一个例子。GABA与受体的结合增加了氯离子在突触后细胞中的流动,提高了膜电位,抑制了膜电位。GABA与受体的结合激活第二信使开放钾通道。

这些结合导致膜电位的增加,称为抑制性突触后电位(IPSP),它抵消了兴奋***。****、安定、利百利和其他镇静剂等药物与GABA受体结合,增强其对中枢神经系统的抑**用。

谷氨酸等氨基酸用于中枢神经系统的兴奋性突触,有助于长时程增强或记忆。血清素和组胺也**肠蠕动。神经递质对大脑不同区域的受体反应不同。因此,虽然它能在一个区域引起兴奋效应,但它能在另一个区域引起抑制效应。

总结:

1.抑制性突触降低了细胞激发动作电位的可能性,而兴奋性突触则增加了这种可能性。兴奋性突触使突触后膜的神经递质极化,而抑制性突触使其去极化。兴奋性突触**神经递质,而抑制性突触抑制它们。

  • 发表于 2021-06-23 15:03
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  • 分类:科学

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