抑制性(inhibitory)和兴奋性(excitatory)的区别

抑制意味着阻止某种行为,因此抑制性递质不允许电信号到达神经元,而另一方面,兴奋性递质恰恰相反。...

抑制意味着阻止某种行为,因此抑制性递质不允许电信号到达神经元,而另一方面,兴奋性递质恰恰相反。

这两个术语(抑制性和兴奋性)都是医学术语,它们有着不同的含义,因此这两个术语之间有着巨大的区别。然而,更具体地说,这两个术语与我们身体的神经系统有关。人们可能会误解这两个术语的含义。

你们都会知道,人体是由脊髓、神经元、大脑周围神经节和神经元组成的。神经系统是人体的重要组成部分。在神经系统的帮助下,我们能感觉到不同的感觉,比如触摸、光和其他类似的感觉。

抑制性(inhibitory) vs. 兴奋性(excitatory)

抑制性和兴奋性的区别在于,兴奋性递质在接收神经元中鼓励电信号,而抑制性递质则恰恰相反,阻止了这种情况的发生。

抑制性(inhibitory)和兴奋性(excitatory)的区别
比较参数 抑制性 兴奋性
发射机功能 一种抑制性的递质阻止神经元进行放电活动。 另一方面,兴奋性传送器在接收神经元中形成并发送一个电信号,也称为动作电位。
极化神经递质 抑**用使突触后膜的神经递质去极化。 兴奋性神经元使突触后膜的神经递质极化。
**神经递质 抑制性突触抑制神经递质。 另一方面,兴奋性突触**神经递质。
示例 甘氨酸是一种氨基酸,可以减缓神经系统的电活动。另一个例子是GABA(γ-氨基丁酸) 谷氨酸是一种氨基酸,被认为是人类神经系统兴奋性的主要递质。其他一些例子包括乙酰胆碱、血清素和其他许多。
目的 抑制剂的主要目的是阻断人体内的反应速度,甚至减慢反应速度。 兴奋的功能是促进体内的电信号。产生的电信号也称为动作电位。

抑制性与兴奋性对照表

什么是抑制性(inhibitory)?

抑制是医学研究领域的一个术语。然而,抑制性突触后电位是一种阻止或阻断动作电位产生的突触电位。抑制性神经元属于中枢神经系统,在人体内发挥着重要作用。

而抑制性递质是一种产生一种叫做“动作电位”的信号的递质。发送器的工作是防止接收动作电位。神经元的突触可以是抑制性的,也可以是兴奋性的。突触是一种帮助神经元向另一个细胞发送信号的连接方式。

抑制性突触有助于降低火灾发生的可能性。令人惊讶的是,人类神经元不能同时具有抑制性和兴奋性。

在进行中的手术中,抑制性阻止任何对接收神经元的**实际上是有帮助的。医生使用甘氨酸使病人神经系统的电活动减慢,医生对病人进行手术变得更容易。

什么是兴奋性(excitatory)?

另一方面,兴奋性则执行与抑制功能相反的任务。在这里,兴奋性神经元更有可能激发一种行为。兴奋性递质帮助接收神经元产生电信号,也被称为动作电位。

药物是在神经元中产生这种兴奋性的最好例子。尼古丁、可卡因和安非他明是一些药物,当它们被摄入时,会使神经元产生一种活动。

可卡因、尼古丁等药物会影响人体神经系统中的神经元,它们会增加神经元发出动作的机会。

抑制性和兴奋性的主要区别

  1. 抑制性阻止了神经元触发动作的机会,而兴奋性递质则增加了触发动作的可能性。
  2. 人类的神经元不能同时具有抑制性和兴奋性。
  3. 神经递质的**发生在兴奋性突触中,而在抑制性突触中这些神经递质被抑制。
  4. 抑制或抑制的目的是阻止或阻止某些冲动采取某种行动,而兴奋性则恰恰相反。
  5. 当一个人想打某人时,主要是因为兴奋性神经元使他们采取行动,而抑制性递质不允许这种情况发生。

结论

我们身体的神经系统是最重要的系统之一,照顾好它应该是我们最关心的。嗯,人类的大脑属于中枢神经系统,它向我们的身体发送信息来执行各种任务。

对毒品、各种烟草和其他上瘾的东西有兴趣的人应该小心,防止这些东西的摄入。可卡因、尼古丁和其他物质的摄入会影响你的神经元,最终影响你的神经系统。

这两种神经递质都是必需的,因为在手术过程中,医生需要给病人一些镇静剂使他们平静下来。当病人神经系统的电活动减慢时,医生就更容易进行手术。

另一方面,兴奋性神经递质在人体内也是必需的,因为它们在神经沟通中起着重要作用,兴奋性神经递质的作用使神经元产生兴奋**觉。

参考文献

  1. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1038/jcbfm.1985.56
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0301008294900825
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/089662739390221C

  • 发表于 2021-07-10 17:06
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  • 分类:科学

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