3.1 神经系统中的两类细胞
3.1.1 神经元是神经系统的信号传递单位

图 3.1.1:神经元的结构
脊椎动物神经系统中的大多数神经元具有一些共同的主要特征。细胞体包含细胞核,是遗传信息的存储中心。细胞体衍生出两种类型的结构:轴突和树突。轴突是神经元的传递元件,其长度变化很大,最长的轴突在体内可延伸超过1米。相比细胞体的直径(约50微米或更大),中枢神经系统中的大多数轴突相对较细,直径在0.2微米至20微米之间。许多轴突外部被一层脂肪质的髓鞘包裹,该髓鞘在郎飞结处定期中断,允许信号的快速传导。动作电位,神经元的信号传递形式,从轴突的起始段发出,并传播至突触,这是信号从一个神经元传递给另一个神经元的地方。突触前神经元的轴突末梢通过突触将信号传递给突触后细胞。一个轴突的分支可与多达一千个突触后神经元形成连接。树突和细胞体一起作为神经元的输入结构,负责接收来自其他神经元的信号。

图 3.1.2:动作电位的首次记录
1939年,艾伦·霍奇金和安德鲁·赫胥黎首次使用装满海水的玻璃毛细管电极记录了乌贼巨型轴突的动作电位。图中的定时脉冲(底部)间隔2毫秒。垂直刻度显示细胞内部电位的变化,单位为毫伏,外面的海水作为零电位参考点。

图 3.1.3:神经元类型的分类
根据从细胞体发出的突起数量,神经元可以分为单极、双极和多极。
A. 单极细胞具有一个从细胞体发出的单一突起,不同部分负责信号接收或传递。这种细胞类型多见于无脊椎动物。
B. 双极细胞有两个特化的突起:树突接收信号,轴突传递信号。
C. 伪单极细胞是双极细胞的变体,负责将体感信息传递至脊髓。发育过程中,双极细胞的两个突起融合,形成单一的突起,分为两个功能不同的部分:一个延伸至外周(皮肤或肌肉),另一个延伸至中枢(脊髓)。
D. 多极细胞具有一个轴突和多个树突,是哺乳动物神经系统中最常见的神经元类型。举例来说,脊髓运动神经元支配骨骼肌纤维;锥体细胞形似三角形,树突从顶端和基底部发出,存在于海马体和大脑皮层中;小脑的浦肯野细胞以其复杂的树突网络著称,能够接收大量的突触输入。

图 3.1.4:感觉神经元的分类
感觉神经元可以根据功能进一步细分。例如,视网膜中至少有13种不同类型的神经节细胞,它们根据树突的大小、形状以及接收输入信号的视网膜层次来区分。内丛状层是视网膜中,双极细胞、无长突细胞和神经节细胞之间的连接区域。
3.1.2 胶质细胞支持神经细胞
3.2 每个神经细胞都是调节特定行为的回路的一部分

图 3.2.1:膝跳反射是由感觉神经元和运动神经元组成的一个简单神经回路控制的。当使用叩诊锤轻叩膝盖骨下方时,会拉动股四头肌的肌腱,导致股四头肌——负责伸展小腿的肌肉——被拉伸。此时,肌肉的拉伸信息通过感觉神经元传递至中枢神经系统。在脊髓中,感觉神经元与伸肌的运动神经元形成兴奋性突触,使股四头肌收缩。同时,感觉神经元通过中间神经元抑制拮抗肌(如绳肌)的运动神经元,防止屈肌收缩。这种双重作用产生了膝跳反射的行为。在图中,每个伸肌和屈肌的运动神经元代表了许多神经细胞群。

图 3.2.2:牵张反射(如膝跳反射)是一种由两类神经元通过兴奋性突触连接而形成的简单行为。然而,大脑中并非所有信号都是兴奋性的。许多神经元会发出抑制性信号,以减少其他神经元的放电可能性。即使在简单的膝跳反射中,感觉神经元也会形成兴奋性和抑制性的连接。对伸肌的兴奋性连接导致肌肉收缩,而通过抑制性中间神经元对屈肌的抑制性连接则防止了拮抗肌(屈肌)的收缩。这个过程是前馈抑制的一个例子(图3.2.3A)。在膝跳反射中,前馈抑制确保在伸肌收缩的同时,屈肌被抑制,保证了膝关节的协调运动。
一些神经回路则提供反馈抑制。例如,一个运动神经元不仅可以通过兴奋性连接使肌肉收缩,还能通过与抑制性中间神经元的连接,调节自身对肌肉的刺激能力(图3.2.3B)。当运动神经元兴奋时,抑制性中间神经元被激活,进而限制运动神经元的刺激强度。在后面的章节中,我们会遇到更多复杂行为中的前馈和反馈抑制机制。

图 3.2.3:神经元的发散和收敛连接是大脑的一个关键组织特征。
A. 在感觉系统中,通常一个感受器神经元会连接多个代表第二级处理阶段的神经元。随着处理的推进,传入信号会进一步发散,使来自单一感受部位的感觉信息可以广泛分布到脊髓和大脑。
B. 相比之下,运动神经元通常是收敛连接的目标。多个突触前细胞的输入需要汇聚在一起,才能激活运动神经元。这种结构确保了运动神经元的激活需要来自多个来源的信号输入。
本文翻译整理自Principles of Neural Science, Sixth Edition,翻译初稿来自于GitHub/OpenHUTB,本公众号进行进一步校对排版后发布,仅用于学习交流使用,如需购买原版书籍可点击阅读原文购买。
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来源 | Principles of Neural Science, Sixth Edition
图文排版 | 李芋岭
审核修改 | 王坤
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