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	<title>生理学/神经元和神经纤维 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.67.26：以“{{Hierarchy header}} 神经元是神经系统的结构与功能单位。虽然神经元形态与功能多种多样，但结构上大致都可分成细胞体...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6/%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83%E5%92%8C%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BA%A4%E7%BB%B4&amp;diff=176522&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-06T05:32:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} &lt;a href=&quot;/%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&quot; title=&quot;神经元&quot;&gt;神经元&lt;/a&gt;是&lt;a href=&quot;/%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%B3%BB%E7%BB%9F&quot; title=&quot;神经系统&quot;&gt;神经系统&lt;/a&gt;的结构与功能单位。虽然神经元形态与功能多种多样，但结构上大致都可分成细胞体...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
[[神经元]]是[[神经系统]]的结构与功能单位。虽然神经元形态与功能多种多样，但结构上大致都可分成细胞体和突起两部分，突起又分[[树突]]和[[轴突]]两种。轴突往往很长，由[[细胞]]的轴丘分出，其直径均匀，开始一段称为始段，离开细胞体若干距离后始获得[[髓鞘]]，成为[[神经纤维]]。习惯上把神经纤维分为有髓[[纤维]]与无髓纤维两种，实际上所谓无髓纤维也有一薄层髓鞘，并非完全无髓鞘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''（一）神经纤维[[传导]]的特征'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[神经]]传导是依靠局部电流来完成的。因此它要求神经纤维在结构和功能上都是完整的；如果神经纤维被切断或局部受[[麻醉药]]作用而丧失了完整性，则因局部电流不能很好通过断口或[[麻醉]]区而发生[[传导阻滞]]。一条神经干中包含着许多条神经纤维，但由于局部电流主要在一条纤维上构成回路，加上各纤维之间存在[[结缔组织]]，因此每条纤维[[传导冲动]]时基本上互不干扰，表现为传导的绝缘性。人工刺激神经纤维的任何一点引发冲动时，由于局部电流可在刺激点的两端发生，因此冲动可向两端传导，表现为传导的双向性。由于[[冲动传导]]耗能极少，比[[突触传递]]的耗以小得多，因此神经传导具有相对不疲劳性。'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''（二）神经纤维传导的速度'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用电[[生理]]方法记录神经纤维的[[动作电位]]，可以精确地测定各种神经纤维的传导速度，不同种类的神经纤维具有不同的传导速度（表10-1，表10-2）。一般地说，神经纤维的直径越大，其传导速度也越大；这是因为直径大时神经纤维的内阻就小，局部电流的强度和空间跨度就大。有髓纤维的传导速度与直径成正比，其大致关系为：传导速度（m/s）=6×直径（μm）。一般据说扔髓纤维的直径是指包括[[轴索]]与髓鞘在一起的总直径，而轴索直径与总直径的比例与传导速度又有密切关系，最适宜的比例为0.6左右。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
直径相同的[[恒温动物]]与变温动物的有髓纤维其传导速度亦不相同；如猫的A类纤维的传导速度为100m/s，而蛙的A类纤维只有40m/s。神经纤维的传导速度与温度有关，温度降低则传导速度减慢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
经测定，人的[[上肢]][[正中神经]]的[[运动神经]]纤维和[[感觉神经]]纤维的传导速度分别为58m/s和65m/s。当[[周围神经]]发生病变时传导速度减慢。因此测定传导速度有助于诊断神经纤维的疾患和估计[[神经损伤]]的预后。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表10-1神经纤维的分类（一）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 纤维分类&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | A类（有髓纤维）&lt;br /&gt;
| | B类（有髓纤维）&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | C类（无髓纤维）&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | A&amp;lt;sub&amp;gt;α&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | A&amp;lt;sub&amp;gt;β&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | A&amp;lt;sub&amp;gt;γ&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | A&amp;lt;sub&amp;gt;δ&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | SC&lt;br /&gt;
| | drC&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 来源&lt;br /&gt;
| | 初级[[肌梭]]传入纤维和支配梭外肌的[[传出纤维]]&lt;br /&gt;
| | [[皮肤]]的[[触压]]觉传入[[维生素]]&lt;br /&gt;
| | 支配梭内肌的传出纤维&lt;br /&gt;
| | 皮肤痛[[温觉]]传入纤维&lt;br /&gt;
| | [[自主神经节]]前纤维&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 自主神经节后纤维&lt;br /&gt;
| | 后根据中传导[[痛觉]]的传入纤维&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 纤维直径（μm）&lt;br /&gt;
| | 13-22&lt;br /&gt;
| | 8-13&lt;br /&gt;
| | 4-8&lt;br /&gt;
| | 1-4&lt;br /&gt;
| | 1-3&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 0.3-1.3&lt;br /&gt;
| | 0.4-1.2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 传导速度（m/s）&lt;br /&gt;
| | 70-120&lt;br /&gt;
| | 30-70&lt;br /&gt;
| | 15-30&lt;br /&gt;
| | 12-30&lt;br /&gt;
| | 3-15&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 0.7-2.3&lt;br /&gt;
| | 0.6-2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[锋电位]]持续时间（ms）&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | 0.4-0.5&lt;br /&gt;
| | 1.2&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 负[[后电位]]&lt;br /&gt;
| | %锋电位高度&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | 3-5&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
| | 3-5&lt;br /&gt;
| | 无&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 持续时间（ms）&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | 12-30&lt;br /&gt;
| | --&lt;br /&gt;
| | 50-80&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | --&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 正后电位&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | %锋电位高度&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | 0.2&lt;br /&gt;
| | 1.5-4.0&lt;br /&gt;
| | 1.5&lt;br /&gt;
| | 10-30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 持续时间（ms）&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | 40-60&lt;br /&gt;
| | 100-300&lt;br /&gt;
| | 300-1000&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 75-100&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表10-2神经纤维的分类（二）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 纤维类别&lt;br /&gt;
| | 来源&lt;br /&gt;
| | 直径（μm）&lt;br /&gt;
| | 传导速度（m/s）&lt;br /&gt;
| | 电生理学上的分类&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | I&lt;br /&gt;
| | 肌梭及腱器官的传入纤维&lt;br /&gt;
| | 12-22&lt;br /&gt;
| | 70-120&lt;br /&gt;
| | A&amp;lt;sub&amp;gt;α&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | Ⅱ&lt;br /&gt;
| | 皮肤的机械[[感受器]]传入纤维（触、压、振动感受器传入纤维）&lt;br /&gt;
| | 5-12&lt;br /&gt;
| | 25-70&lt;br /&gt;
| | A&amp;lt;sub&amp;gt;β&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | Ⅲ&lt;br /&gt;
| | 皮肤痛温觉传入纤维，[[肌肉]]的深部[[压觉]]传入纤维&lt;br /&gt;
| | 2-5&lt;br /&gt;
| | 10-25&lt;br /&gt;
| | A&amp;lt;sub&amp;gt;δ&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | N&lt;br /&gt;
| | 无髓的痛觉纤维，温度、机械感受器传入纤维&lt;br /&gt;
| | 0.1-1.3&lt;br /&gt;
| | 1&lt;br /&gt;
| | C&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''　(三)神经纤维的分类'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1．根据电生理学的特性分类主要是根据传导速度（复合动作电位内各波峰出现的时间）和后[[电位]]的差异，将哺乳类动物的周围神经的纤维分为A、B、C三类（表10-1）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A类：包括有髓鞘的躯体的传入和传出纤维，根据其平均传导速度又进一步分为α、β、γ、δ四类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B类：有髓鞘的[[自主神经]]的节前纤维。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C类：包括无髓鞘的躯体传入纤维（drC）及自主神经节后纤维（sC）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D类纤维的直径&amp;lt;3μm，传导速度&amp;lt;15m/s，与A&amp;lt;sub&amp;gt;δ&amp;lt;/sub&amp;gt;纤维非常近似，但两者的锋电位及后电位很不相同。A&amp;lt;sub&amp;gt;δ&amp;lt;/sub&amp;gt;纤维的锋电位时程较长，后负后电位，而有一个大的正后电位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2．根据纤维的直径的大小及来源分类将传入纤维分为I、Ⅱ、Ⅲ、N四类（表10-2），I类纤维中包括I&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt;和I&amp;lt;sub&amp;gt;b&amp;lt;/sub&amp;gt;两类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上述两种分类法在实际使用中存在一些问题，例如C类和N类纤维都可用来表示无髓纤维，A&amp;lt;sub&amp;gt;α&amp;lt;/sub&amp;gt;和I类纤维又常用来表示传导速度最快的纤维，从而造成混乱。因此，目前对传出纤维采用第一种分类法，对传入纤维则采用第二种分类法。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''（四）神经纤维的[[轴浆运输]]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
神经元的细胞体与轴突是一个整体，[[胞体]]和轴突之间必须经常进行物质运输和交换。实验证明，轴突内的[[轴浆]]是经常在流动的。[[轴浆流]]动是双向的，一方面部分轴浆由胞体流向轴突末梢，另一方面部分轴浆由轴突末梢反向流向胞体。胞体内具有高速度合成[[蛋白质]]的结构，其合成的物质借轴浆流动向轴突末梢运输；而反向的轴浆流动可能起着[[反馈]]控制胞体合成蛋白质的作用。在组织培养或在体的神经纤维中，用[[显微镜]]观察确实见到轴浆内颗粒具有双向流动的现象。用[[同位素标记]]的[[氨基酸]]注射到[[蛛网膜下腔]]中，可以见到注射物质首先被神经元的细胞体报到，而在胞体内出现，然后逐渐在轴突近端轴浆内出现，最后在远端轴浆内出现，说明轴浆在流动。如果轴突中断，思浆双向流动被阻断，则远侧断端和近侧断端及胞体都受到影响；因此[[变性反应]]不仅发生在远端正，也发生在胞体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前知道，自胞体向轴突末梢的轴浆运输分两类。一类是快速轴浆运输，指的是具有膜的[[细胞器]]（[[线粒体]]、[[递质]][[囊泡]]、分泌颗粒等）的运输，在猴、猫等动物的[[坐骨神经]]内其运输速度为410mm/d。另一类是慢速轴浆运输，指的是由胞体合成的蛋白质所构成的[[微管]]和[[微丝]]等结构不断向前延伸，其他轴浆的可溶性成分也随之向前运输，其速度为1-12mm/d。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
轴浆流动的机制目前还不十分清楚。在[[缺氧]]、氰化物毒化等情况下，神经纤维的有氧[[代谢]]扰乱使[[ATP]]减少到50%以下时，快速轴奖学金流动即停止，说明它是一种耗能过程。有人提出与肌肉收缩滑行理论相似的假说，来解释快速轴浆流动。认为囊泡等有膜的细胞器的运输与微管成微丝的功能有关，微管的成分与[[肌纤蛋白]]相似，微管上含有结合点和ATP，囊泡膜上有ATP酶和能与微管相附着的结合点；ATP酶作用于ATP，后者放出能量使微管与囊泡膜发生附着结合，而后又脱离接触，如此推动囊泡不断与下一个结合点相附着，造成囊泡等有[[膜细胞]]器沿着微管向前推移。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前对由轴突末梢向细胞体方向的逆向轴浆流动了解得比较少。这种逆向流动的速度约为快速顺向运输速度的一半左右。有人认为，[[破伤风毒素]]、[[狂犬病]][[病毒]]由外周向中枢神经系统转运的机制，可能就是逆向轴浆流动。近年来，运用[[辣根]]过氧化酶方法研究神经纤维的发源部位，其原理也是因为辣根过氧化酶能被轴突末梢摄取，并由轴浆流动转运到神经纤维的细胞体。&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{生理学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
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