有没有想过为什么我们对各种刺激的行为和反应不同?曾经被问及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刺激。

人体由各种元素组成,这些元素通过神经系统对各种刺激做出不同的反应。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,它们对触觉、光、声音和其他刺激做出反应,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,并导致肌肉收缩并影响腺体。它们相互连接并形成网络,并通过包含在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输到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放电动作电位的可能性,而兴奋性突触增加了其可能性。兴奋性突触在神经元和细胞中引起积极的动作电位。

例如,在神经递质乙酰胆碱(Ach)中,其与受体的结合打开钠通道并允许Na +离子的流入并降低膜电位,这被称为兴奋性突触后电位(EPSP)。当突触后膜的极化达到阈值时,会产生动作电位。

ACh作用于烟碱受体,烟碱受体可以在骨骼肌,副交感神经系统和大脑的神经肌肉接头处找到。它还作用于在平滑肌、腺体和交感神经系统的神经肌肉接头处发现的毒蕈碱受体。

另一方面,抑制性突触会导致突触后膜中的神经递质去极化。一个例子是神经递质γ氨基丁酸(GABA)。GABA与受体的结合增加了突触后细胞中氯化物(CI-)离子的流动,提高了其膜电位并抑制了它。GABA与受体的结合激活第二个信使打开钾通道。

这些结合导致膜电位的增加,这被称为抑制性突触后电位(IPSP),它抵消了兴奋性信号。苯巴比妥等药物, 安定, Librium, 和其他镇静剂与 GABA 受体结合并增强其对中枢神经系统的抑制作用.

谷氨酸等氨基酸用于中枢神经系统的兴奋性突触,有助于长期增强或记忆。血清素和组胺也刺激肠道蠕动.神经递质对大脑不同区域的受体有不同的反应。因此,虽然它可以在一个区域引起兴奋作用,但它可以在另一个区域引起抑制作用。

抑制性和兴奋性的区别

  1. 抑制性突触降低了细胞放电动作电位的可能性,同时兴奋性突触增加了其可能性。
  2. 兴奋性突触使突触后膜中的神经递质极化,而抑制性突触使它们去极化。
  3. 兴奋性突触刺激神经递质,而抑制性突触抑制神经递质。

抑制性和兴奋性的区别

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