串珠素和突触素在骨骼肌失神经支配后的反应
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不同刺激强度、频率以及药物对骨骼肌收缩的影响一、实验目的1.观察不同刺激强度对肌肉收缩的影响,掌握阈刺激、阈上刺激和最大刺激的概念;2.观察不同刺激频率对肌肉收缩的影响,从而了解单收缩、不完全强直收缩和完全强直收缩的概念和机制。
二、实验材料1.实验仪器及设备:BL420生物采集系统;张力换能器;蛙类手术器械;锌铜弓;铁支架;肌动器(肌槽)2.实验动物:蟾蜍3.溶液:任氏液,普鲁卡因,琥珀胆碱三、实验方法和步骤(一)蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本制作1.制备完整的神经肌肉标本①破坏脑和脊髓。
②剪除躯干上部和内脏。
③剥皮。
④清洗器材,更换手套。
⑤分离双后肢。
⑥分离坐骨神经⑦分离腓肠肌⑧游离坐骨神经腓肠肌标本。
⑨检测标本兴奋性。
(注意事项:1. 在实验操作过程中,勿使金属器械触碰坐骨神经干;2. 分离神经时,一定要把周围的结缔组织剥离干净;剪肌肉时要分层剪;3. 注意安全,避免蟾酥溅入眼内;避免污染)2.将标本固定在肌动器(肌槽)内,连接张力换能器3. 打开电脑,进入生物机能实验系统实验项目→①刺激强度与反应的关系②刺激频率与反应的关系(二)观察刺激对腓肠肌收缩的影响1.观察不同刺激强度对腓肠肌收缩的影响给予神经最小的单刺激后,观察肌肉是否收缩,若未收缩则逐渐增加刺激强度,找出刚好能引起肌肉出现微小收缩的刺激强度(阀强度)。
不断增加刺激强度,观察肌肉收缩强度和刺激强度的关系,找出刚好能引起肌肉出现最大收缩的最小的刺激强度,即最大刺激强度。
2.观察不同刺激频率对腓肠肌收缩的影响选用最大刺激强度的连续刺激,其频率按照既定的幅度逐渐增加,分别记录不同频率时的肌肉收缩曲线,观察记录不同频率时的肌肉收缩曲线,观察不同频率刺激时的肌肉收缩曲线的变化,从而引导出单收缩,不完全强直收缩和完全强直收缩。
(三)观察药物对肌肉收缩的影响1.观察普鲁卡因对腓肠肌收缩的影响使用洁净干燥的棉花少许,使用普鲁卡因将其浸润后,让沾湿的棉花包裹坐骨神经后开始试验。
神经病学一.名词解释1.脊髓半切综合征:病变节段以下同侧上运动神经元性瘫痪、深感觉障碍、精细触觉障碍及血管舒缩功能障碍,对侧痛温觉障碍。
2.嗜睡:意识障碍早期表现。
患者表现为睡眠时间过长,能被叫醒,醒后可勉强配合检查及回答简单问题,停止刺激后又继续入睡。
3.昏睡:是一种比嗜睡较重的意识障碍。
患者处于沉睡状态正常的外界刺激不能使其觉醒,须经高声呼唤或其他较强烈刺激方可唤醒,对言语的反应能力尚未完全丧失,可作含糊、简单而不完的答话停止刺激后又很快入睡。
4.痫性发作:由于大脑皮质神经元异常放电而导致的短暂脑功能障碍,通常指一次发作过程,患者可同时几种不同痫性发作。
5.感觉过敏:指一般情况下对正常人不会引起不适感觉或只能引起轻微感觉刺激,患者却感觉非常强烈,甚至难以忍受。
常见于浅感觉障碍。
6.不自主运动:指患者在意识清楚的情况下,出现的不受主观控制的无目的异常运动。
7.癫痫:是多种原因导致的脑部神经元高度同步化异常放电所致的临床综合征,临床表现具有发作性、短暂性、重复性和刻板性的特点。
8.癫痫持续状态:或称癫痫状态,传统定义认为癫痫持续状态指“癫痫连续发作之间意识尚未完全恢复又频繁再发或癫痫持续30分钟以上未自行停止”。
9.Bell sign(贝尔征):特发性面神经麻痹时,可见患侧闭眼时眼球向外上方转动,露出白色巩膜。
10.单纯部分性发作:发作时程短,一般不超过1分钟,发作起始与结束均较突然,无意识障碍。
11.共济失调:指小脑、本体感觉以及前庭功能障碍导致的运动笨拙和不协调,累及躯干、四肢和咽喉肌时可引起身体平衡、姿势、步态及言语障碍。
12.眩晕:是一种运动性或位置性错觉,造成人与周围环境空间关系在大脑皮质中反应失真,产生旋转、倾倒及起伏等感觉。
13.重症肌无力:是一种神经-肌肉接头传递功能障碍的获得性自身免疫性疾病。
14.胆碱能危象:少见,由于抗胆碱酯酶药物过量引起,患者肌无力加重,并且出现明显胆碱酯酶抑制剂的不良反应如肌束颤动及毒蕈碱样反应。
7 神经组织一、选择题(一)A型题1.对神经元描述错误的是A.细胞核大,染色淡,核仁明显B.胞质含嗜酸性的尼氏体C.突起可分为轴突和树突D.硝酸银染色可见胞体和突起内含神经原纤维E.可接受刺激,产生和传导冲动2.在突触中,神经递质的相应受体存在于A.突触前膜上B.突触后膜上C.突触间隙内D.突触后成分的胞浆内E.突触前成分的胞浆内3.化学性突触前成分的胞浆内,含神经递质的结构是A.突触小泡B.微丝C.微管D.线粒体E.滑面内质网4.神经元的轴突不含A.微管B.尼氏体C.线粒体D.微丝E.神经丝5.轴突快速顺向运输主要运输A.靶细胞产生的神经营养因子B.神经丝C.微丝和微管D.轴突终末内的代谢产物E.合成递质所需的酶及突触小泡6.中枢神经系统的髓鞘形成细胞是A.原浆性星形胶质细胞B.纤维性星形胶质细胞C.少突胶质细胞D.小胶质细胞E.室管膜细胞7.运动终板突触小泡内含A.脑啡肽B.乙酰胆碱C.去甲肾上腺素D.5-羟色胺E.多巴胺8.属于单核吞噬细胞系统的细胞是A.少突胶质细胞B.星形胶质细胞C.小胶质细胞D.施万细胞E.卫星细胞9.下列哪种细胞是神经胶质细胞?A.卫星细胞B.嗅细胞C.锥体细胞D.味细胞E.毛细胞10.尼氏体在电镜下的组成是A.高尔基复合体和游离核糖体B.线粒体和游离核糖体C.溶酶体和游离核糖体D.粗面内质网和游离核糖体E.滑面内质网和游离核糖体11.施万细胞的细胞膜和基膜形成A.神经内膜B.神经膜C.神经外膜D.郎飞结E.施-兰切迹12. 神经元树突的特点是A.是胞体的延续,与胞体结构相似B.细长均匀,分支较少C.分支常呈直角发出D.表面光滑无棘刺E.功能主要是将神经冲动传至其他神经元13.化学性突触内与神经冲动传递直接相关的结构是A.滑面内质网B.微管C.突触小泡D.微丝E.神经丝14.有髓神经纤维的神经冲动传导方式是A.在轴膜上连续进行B.在髓鞘内跳跃进行C.由一个郎飞结跳到相邻的郎飞结D.由一个髓鞘切迹跳到相邻的髓鞘切迹E.从一个施万细胞到另一个施万细胞15.周围神经系统有髓神经纤维的髓鞘形成细胞是A.星形胶质细胞B.施万细胞C.小胶质细胞D.卫星细胞E.少突胶质细胞16.神经束膜A.是包裹每条神经纤维的疏松结缔组织B.是包裹每条神经的致密结缔组织C.是施万细胞的细胞膜D.是施万细胞的基膜E.对进出神经的物质有屏障作用17.神经元胞体中随年龄而增多的结构是A.微管B.微丝C.神经丝D.糖原颗粒E.脂褐素颗粒18.环层小体A.分布于皮肤真皮乳头内B.有薄层致密结缔组织被膜C.圆形,与触觉小体大小相似D.有髓神经纤维穿行其中央E.感受压觉和振动觉19.肌梭的特点不包括A.分布于平滑肌内B.是有结缔组织被囊的梭形小体C.所含的细小骨骼肌纤维称为梭内肌D.运动神经末梢与梭内肌接触E.感受肌纤维的伸缩变化20.神经元胞体不分布于A.神经B.神经丛C.神经节D.灰质E.神经核21.突触前膜指的是A.轴突的细胞膜B.树突的细胞膜C.有受体一侧的细胞膜D.有突触小泡一侧的细胞膜E.神经细胞胞体的细胞膜22.关于突触哪项不正确?A.突触前成分多由轴突末端形成B.突触后成分多由树突、树突棘或胞体形成C.突触前成分也可称突触扣D.Ⅰ型突触的前后膜基本对称E.Ⅱ型突触一般产生抑制性效应23.血-脑屏障的结构中最重要的一层是A.有孔毛细血管内皮B.基膜C.周细胞D.星形胶质细胞突起的脚板E.具有紧密连接的连续毛细血管内皮(三)X型题44.神经递质A.是神经胶质细胞产生的化学物质B.由溶酶体不断产生C.贮存在突触小泡内D.释放于突触间隙中E.可以是兴奋性的,或是抑制性的45.中枢神经系统的胶质细胞A.是一种特殊的结缔组织细胞B.数量比神经元多C.没有突起D.对神经元起着支持、营养等作用E.保持分裂增殖能力46.突触A.分化学性突触和电突触两大类B.有轴-树、轴-体等方式C.是神经元与神经元之间的连接D.是神经元与神经胶质细胞之间的连接E.是信息传递的重要结构47.关于神经元轴突的描述哪些正确?A.每个神经元只有一个轴突B.短且多分支C.不能合成蛋白质D.不含神经原纤维E.传出神经冲动48.中枢神经系统的神经胶质细胞包括A.星形胶质细胞B.少突胶质细胞C.施万细胞D.室管膜细胞E.卫星细胞49.关于突触的描述哪些正确?A.突触间隙宽约15~30 nmB.突触小泡表面有突触素C.突触前成分含有突触小泡D.突触前膜和后膜的胞质面均可见致密物质E.Ⅰ型突触为对称性突触二.名词解释1.尼氏体1.尼氏体是位于神经元胞体和树突内的嗜碱性颗粒或斑块,电镜下,由粗面内质网和游离核糖体构成。
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7.分析题(40 分)MRI 示股骨外上髁积液,髌骨支持带部分撕裂,前叉部分不连续。
根据以上信息诊断为?诊断依据如果选择手术,手术后的康复原则2017年运动康复治疗学初试试题一、名词解释(60)1.肝门2.呼吸商3.步行周期4.渐进抗阻训练5.颈椎病6.帕金森病二、解答题(60)1.小脑对人体运动的影响?2.血液的生理特性?3.影响肌张力的因素?4.为什么踝关节旋后位损伤大于旋前位?三、问答题(40)1.正中静脉注射,舌下有苦味,为什么?2.肌力训练潜在问题,预防原则。
四、案例分析题(50)膝关节感到无力、卡住、弹想,初步诊断为进一步检查要点治疗要点及初期、早期、中期、晚期的运动康复措施。
2018年成体运康617 上体康复综合真题一、简答(40 分)1-简述MMT 肌力分级。
第一章骨骼肌收缩第一节肌纤维的结构肌纤维通其他细胞一样,有细胞膜、细胞核、细胞质、细胞核。
肌浆中除含有丰富的线粒体,糖原和脂滴外,还充满平行排列的肌原纤维和复杂的肌管系统,这是骨骼肌细胞在结构上的主要特点。
一肌緣纤维和肌节明带和暗带在横向上都位于相同的水平,因而整个肌细胞也呈现明暗交替的横纹。
骨骼肌也叫横纹肌。
暗带中有一块相对较亮的区域,称为H带,其中央有条横向的线称为M线。
第二节骨骼肌细胞的电活动一、细胞的静息电位及其产生机制一)细胞的静息电位静息电位是一种稳定的直流电位,人们把静息电位存在时细胞膜外正内负的状态称为极化,当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值加大的方向变化时,称为膜的超极化;相反当膜内电位向负值减少的方向变化称为去极化;细胞膜去极化后再向正常安静时膜内所处的负值恢复的过程称为复极化。
细胞水平的电活动主要表现在细胞膜的两侧点位差的改变,因而也称为跨膜电位。
二)静息电位产生的机制:由于细胞膜内Na+、K+的分布不均匀和细胞膜具有选择透过性静息电位实际上是K+的平衡电位二细胞的动作电位及产生机制一)细胞的动作电位:当受到一个适当的刺激,膜电位发生迅速的一过性波动称为动作电位。
二)动作电位的产生机制Na+的平衡电位?三、动作电位的传导动作电位的特征:1双向传平2安全相对不疲劳性,绝缘3不衰减四神经-肌肉接头的兴奋传递?二)兴奋在神经-肌肉接头的传递当运动神经元兴奋时,冲动沿神经纤维传至轴突末梢,使走图末梢去极化,改变了神经膜的通透性,使细胞外液中部分Ca2+进入轴突末梢(接头前膜),引起轴浆中200~300个突触小泡在接头前膜处出胞,释放出乙酰胆碱进入接头间隙。
当乙酰胆碱经接头间隙到达终版膜表面时,立即与中版膜上的乙酰胆碱受体相结合,引起膜对Na+、K+的通透性改变而导致去极化,进而触发一个可传导的动作电位,沿肌膜传导到整个肌纤维,引起肌纤维收缩。
第三节肌纤维的收缩肌纤维收缩过程包括:1肌膜电位变化出发肌肉收缩,既兴奋——收缩偶联2横桥的运动引起肌丝的滑动3肌肉收缩后的舒张。
2024神经调节高考真题1.(2024·安徽·高考真题)人在睡梦中偶尔会出现心跳明显加快、呼吸急促,甚至惊叫。
如果此时检测这些人的血液,会发现肾上腺素含量明显升高。
下列叙述错误的是()A.睡梦中出现呼吸急促和惊叫等生理活动不受大脑皮层控制B.睡梦中惊叫等应激行为与肾上腺髓质分泌的肾上腺素有关C.睡梦中心跳加快与交感神经活动增强、副交感神经活动减弱有关D.交感神经兴奋促进肾上腺素释放进而引起心跳加快,属于神经-体液调节【答案】A【考查知识点】神经系统及其分级调节过程;神经-体液调节(应激行为)2.(2024·广东·高考真题)研究发现,耐力运动训练能促进老年小鼠大脑海马区神经发生,改善记忆功能。
下列生命活动过程中,不直接涉及记忆功能改善的是()A.交感神经活动增加B.突触间信息传递增加C.新突触的建立增加D.新生神经元数量增加【答案】A【考查知识点】脑的高级功能--记忆3.(2024·山东·高考真题)瞳孔开大肌是分布于眼睛瞳孔周围的肌肉,只受自主神经系统支配。
当抓捏面部皮肤时,会引起瞳孔开大肌收缩,导致瞳孔扩张,该反射称为瞳孔皮肤反射,其反射通路如图所示,其中网状脊髓束是位于脑干和脊髓中的神经纤维束。
下列说法错误的是()面部皮肤感受器→传入神经①→脑干→网状脊髓束→脊髓(胸段)→传出神经②→瞳孔开大肌A.该反射属于非条件反射B.传入神经①属于脑神经C.传出神经②属于躯体运动神经D.若完全阻断脊髓(颈段)中的网状脊髓束,该反射不能完成【答案】C【考查知识点】反射弧4.(2024·全国·高考真题)人体消化道内食物的消化和吸收过程受神经和体液调节。
下列叙述错误的是()A.进食后若副交感神经活动增强可抑制消化液分泌B.唾液分泌条件反射的建立需以非条件反射为基础C.胃液中的盐酸能为胃蛋白酶提供适宜的pH环境D.小肠上皮细胞通过转运蛋白吸收肠腔中的氨基酸【答案】A【考查知识点】神经-体液调节(消化过程)5.(2024·甘肃·高考真题)条件反射的建立提高了人和动物对外界复杂环境的适应能力,是人和高等动物生存必不可少的学习过程。
第7章神经组织一、选择题(一)A型题1.神经组织的组成是A.神经元B.神经胶质细胞C.神经元和神经胶质细胞D.神经元及其间的少量结缔组织E.神经元及其间的少量细胞间质2.对神经元描述错误的是A.细胞核大,染色淡,核仁明显B.胞质含嗜酸性的尼氏体C.突起可分为轴突和树突D.硝酸银染色可见胞体和突起内含神经原纤维E.可接受刺激,产生和传导冲动3.在突触中,神经递质的相应受体存在于A.突触前膜上B.突触后膜上C.突触间隙内D.突触后成分的胞浆内E.突触前成分的胞浆内4.化学性突触前成分的胞浆内,含神经递质的结构是A.突触小泡B.微丝C.微管D.线粒体E.滑面内质网5.在神经元的胞体、轴突、树突内所共有的结构是A.神经原纤维B.高尔基复合体C.尼氏体D.中心体E.以上均不是6.神经元的轴突不含A.微管B.尼氏体C.线粒体D.微丝E.神经丝7.光镜下在H-E染色的坐骨神经切片上看不到A.轴突B.髓鞘C.神经原纤维D.神经膜E.施万细胞的细胞核8.轴突快速顺向运输主要运输A.靶细胞产生的神经营养因子B.神经丝C.微丝和微管D.轴突终末内的代谢产物E.合成递质所需的酶及突触小泡9.包在周围神经系统无髓神经纤维外面的细胞是A.星形胶质细胞B.小胶质细胞C.少突胶质细胞D.施万细胞E.卫星细胞10.中枢神经系统的髓鞘形成细胞是A.原浆性星形胶质细胞B.纤维性星形胶质细胞C.少突胶质细胞D.小胶质细胞E.室管膜细胞11.运动终板突触小泡内含A.脑啡肽B.乙酰胆碱C.去甲肾上腺素D.5-羟色胺E.多巴胺12.属于单核吞噬细胞系统的细胞是A.少突胶质细胞B.星形胶质细胞C.小胶质细胞D.施万细胞E.卫星细胞13.电突触是神经元之间的A.中间连接B.紧密连接C.缝隙连接D.桥粒E.连接复合体14.下列哪种细胞是神经胶质细胞?A.卫星细胞B.嗅细胞C.锥体细胞D.味细胞E.毛细胞15.尼氏体在电镜下的组成是A.高尔基复合体和游离核糖体B.线粒体和游离核糖体C.溶酶体和游离核糖体D.粗面内质网和游离核糖体E.滑面内质网和游离核糖体16.施万细胞的细胞膜和基膜形成A.神经内膜B.神经膜C.神经外膜D.郎飞结E.施-兰切迹17. 神经元树突的特点是A.是胞体的延续,与胞体结构相似B.细长均匀,分支较少C.分支常呈直角发出D.表面光滑无棘刺E.功能主要是将神经冲动传至其他神经元18.化学性突触内与神经冲动传递直接相关的结构是A.滑面内质网B.微管C.突触小泡D.微丝E.神经丝19.人的神经系统中数量最多的神经元是A.运动神经元B.感觉神经元C.中间神经元D.高尔基I型神经元E.假单极神经元20.有髓神经纤维的神经冲动传导方式是A.在轴膜上连续进行B.在髓鞘内跳跃进行C.由一个郎飞结跳到相邻的郎飞结D.由一个髓鞘切迹跳到相邻的髓鞘切迹E.从一个施万细胞到另一个施万细胞21.周围神经系统有髓神经纤维的髓鞘形成细胞是A.星形胶质细胞B.施万细胞C.小胶质细胞D.卫星细胞E.少突胶质细胞22.神经束膜A.是包裹每条神经纤维的疏松结缔组织B.是包裹每条神经的致密结缔组织C.是施万细胞的细胞膜D.是施万细胞的基膜E.对进出神经的物质有屏障作用23.神经元胞体中随年龄而增多的结构是A.微管B.微丝C.神经丝D.糖原颗粒E.脂褐素颗粒24.环层小体A.分布于皮肤真皮乳头内B.有薄层致密结缔组织被膜C.圆形,与触觉小体大小相似D.有髓神经纤维穿行其中央E.感受压觉和振动觉25.肌梭的特点不包括A.分布于平滑肌内B.是有结缔组织被囊的梭形小体C.所含的细小骨骼肌纤维称为梭内肌D.运动神经末梢与梭内肌接触E.感受肌纤维的伸缩变化26.神经元胞体不分布于A.神经B.神经丛C.神经节D.灰质E.神经核27.突触前膜指的是A.轴突的细胞膜B.树突的细胞膜C.有受体一侧的细胞膜D.有突触小泡一侧的细胞膜E.神经细胞胞体的细胞膜28.关于突触哪项不正确?A.突触前成分多由轴突末端形成B.突触后成分多由树突、树突棘或胞体形成C.突触前成分也可称突触扣D.Ⅰ型突触的前后膜基本对称E.Ⅱ型突触一般产生抑制性效应29.大脑皮质多形细胞层内的神经元主要为A.颗粒细胞B.梭形细胞C.锥体细胞D.星形细胞E.篮状细胞30.小脑皮质颗粒层的神经元包括A.浦肯野细胞和颗粒细胞B.颗粒细胞和高尔基细胞C.颗粒细胞和篮状细胞D.颗粒细胞与星形细胞E.星形细胞与锥体细胞31.血-脑屏障的结构中最重要的一层是A.有孔毛细血管内皮B.基膜C.周细胞D.星形胶质细胞突起的脚板E.具有紧密连接的连续毛细血管内皮32.小脑皮质的传出神经元是A.颗粒细胞B.高尔基细胞C.锥体细胞D.浦肯野细胞E.星形细胞33.形成小脑的平行纤维的是A.高尔基细胞的树突B.浦肯野细胞的轴突C.篮状细胞的轴突D.星形细胞的树突E.颗粒细胞的轴突34.假单极神经元存在于A.植物神经节B.大脑皮质C.小脑皮质D.脊髓灰质E.脑脊神经节35.中央前回的大脑皮质中哪层较发达?A.分子层B.外颗粒层C.外锥体细胞层和内颗粒层D.内锥体细胞层E.多形细胞层(二)B 型题A. 轴丘B. 树突棘C. 郎飞结D. 尼氏体E. 运动终板36.本质上属化学性突触37.有髓神经纤维上轴突裸露的部位38.扩大树突表面积、形成突触的主要部位39.神经元轴突的起始部位40.有髓神经纤维传导冲动的部位41.神经元胞体和树突内含有的结构A.星形胶质细胞B.小胶质细胞C.少突胶质细胞D.卫星细胞E.施万细胞42.神经组织中数量最多的细胞43.在周围神经再生中起重要作用的细胞44.在神经节中包裹神经元胞体的细胞45.形成中枢有髓神经纤维髓鞘的细胞A.游离神经末稍B.触觉小体C.环层小体D.肌梭E.运动终板46.感受冷、热、痛觉47.感受压觉和振动觉48.感受触觉49.感受肌肉的伸缩变化50.位于真皮乳头内51.位于皮下组织内A.突触前膜B.突触后膜C.突触前成分的胞质D.突触后成分的胞质E.突触间隙52.在Ⅰ型突触比较厚的结构53.有致密突起突入胞质54.神经递质受体所在的部位55.突触小泡存在的部位(三)X型题56.神经递质A.是神经胶质细胞产生的化学物质B.由溶酶体不断产生C.贮存在突触小泡内D.释放于突触间隙中E.可以是兴奋性的,或是抑制性的57.中枢神经系统的胶质细胞A.是一种特殊的结缔组织细胞B.数量比神经元多C.没有突起D.对神经元起着支持、营养等作用E.保持分裂增殖能力58.突触A.分化学性突触和电突触两大类B.有轴-树、轴-体等方式C.是神经元与神经元之间的连接D.是神经元与神经胶质细胞之间的连接E.是信息传递的重要结构59.有髓神经纤维髓鞘的主要作用是A.绝缘B.营养轴突C.保护轴突D.加快神经冲动的传导速度E.修复受损轴突60.关于神经元轴突的描述哪些正确?A.每个神经元只有一个轴突B.短且多分支C.不能合成蛋白质D.不含神经原纤维E.传出神经冲动61.中枢神经系统的神经胶质细胞包括A.星形胶质细胞B.少突胶质细胞C.施万细胞D.室管膜细胞E.卫星细胞62.电镜下可见神经元轴突内有A.神经丝B.微丝和微管C.滑面内质网D.线粒体E.粗面内质网63.关于突触的描述哪些正确?A.突触间隙宽约15~30 nmB.突触小泡表面有突触素C.突触前成分含有突触小泡D.突触前膜和后膜的胞质面均可见致密物质E.Ⅰ型突触为对称性突触64.室管膜细胞A.呈单层扁平状B.分布于脑室和脊髓中央管腔面C.是一种神经胶质细胞D.表面有微绒毛,有些部位的细胞表面有纤毛E.参与髓鞘的形成65.关于运动终板的描述哪些正确?A.突触小泡内含乙酰胆碱B.由无髓神经纤维的轴突终末参与形成C.分布于骨骼肌D.又称神经肌连接E.突触后膜有乙酰胆碱M型受体66.与脑脊神经节相比,自主神经节的特点是A.节内多为无髓神经纤维B.神经元轴突终末形成内脏运动神经末梢C.无卫星细胞D.节细胞大部分为多极神经元E.神经元均为去甲肾上腺能神经元67.脊髓灰质神经元A.运动神经元都是胆碱能神经元B.前角内的大多数是躯体运动神经元C.侧角内的是内脏运动神经元D.后角神经元又称束细胞E.都是多极神经元68.关于大脑皮质的描述,哪些正确?A.一般可分为6层B.第l~4层主要接受传人冲动C.投射纤维主要起自第5、6层的神经元D.颗粒细胞数目最多,为中间神经元E.分子层内没有神经元69.大脑皮质内哪些神经元轴突组成投射纤维或联合纤维?A.锥体细胞B.水平细胞C.篮状细胞D.梭形细胞E.星形细胞70.关于小脑浦肯野细胞的描述,哪些正确?A.是小脑皮质中最大的神经元B.胞体位于颗粒层内C.是小脑皮质中一种主要的中间神经元D.胞体常呈梨形E.树突伸至分子层内,分支呈扇形二.名词解释1.尼氏体2.运动终板3.突触4.神经原纤维5.血-脑屏障三、问答题1.叙述多极神经元的形态、电镜结构及其功能。
神经病学视神经:视锥视杆细胞→双级神经细胞→神经节细胞【视野损害】视神经损害→同侧视力下降或全盲。
视交叉损害→正中部:双眼颞侧偏盲、整个:全盲、外侧部:同侧眼鼻侧偏盲。
视束损害→双眼对侧视野同向性偏盲。
视辐射损害→下部:对侧视野同向性上象限盲。
枕叶视中枢损害→一侧完全损害引起偏盲,但偏盲侧对光反射存在,同侧视野的中心部常保存,称黄斑回避现象。
【视觉反射】瞳孔对光反射:光线刺激瞳孔引起的瞳孔缩小反射,视网膜→视神经→视交叉→中脑顶盖前区→E-W核→动眼神经→睫状神经节→节后纤维→瞳孔括约肌,上述经路任何一处损害均可引起光反射丧失和瞳孔散大。
外侧膝状体、视放射、枕叶病变光反射不消失辐辏及调节反射(集合反射):指双眼同时注视近物时双眼汇聚、瞳孔缩小的反应。
顶盖前区病变,不影响辐辏及调节反射,但影响瞳孔光反射。
Horner综合征:颈上交感神经经路损害可引起同侧的瞳孔缩小、眼裂变小(睑板肌麻痹)、眼球内陷(眼眶肌麻痹)、面部汗少、结膜充血。
三叉神经感觉纤维→三叉神经半月节→①眼神经,头顶前部、前额、上睑、鼻根,眶上裂入颅、②上颌神经,下睑与口裂之间、上唇、上颌、鼻腔、腭,圆孔入颅、③下颌神经,耳颞区、口裂以下、下颌,卵圆孔入颅→脑桥→深感觉-中脑核、触觉-主核、痛温觉-脊束核。
运动纤维→颞肌、咬肌、翼状肌、鼓膜张肌,司咀嚼、张口。
【周围性损害】刺激性为三叉神经痛、破坏性为分布区感觉消失。
半月节和神经根损害→分布区感觉障碍、角膜溃疡、角膜反射减弱、咀嚼肌瘫痪。
分支损害→范围内痛、温、触觉减弱。
【核性损害】三叉神经脊束核→同侧面部剥洋葱样分离性感觉障碍,痛温觉消失触觉存在。
运动核→同侧咀嚼肌无力、张口时下颌向患侧偏斜。
面神经运动纤维→支配面上部各肌(额肌、皱眉肌和眼轮匝肌)的神经元接受双侧皮质延髓束控制,支配面下部各肌(颊肌、口轮匝肌)的神经元仅接受对侧皮质延髓束控制。
味觉纤维→支配舌前2/3的味觉:鼓索神经-内膝状神经节-中枢支形成面神经的中间支进入脑桥,与舌咽神经的味觉纤维一起-孤束核-发出纤维-丘脑-中央后回下部。
NEURAL REGENERATION RESEARCH Volume 7, Issue 17, June 2012
Cite this article as: Neural Regen Res. 2012;7(17):1293-1298.
1293 Kai Ma☆, M.D., Attending physician, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Affiliated Hospital of Stomatology, Medical College of Zhejiang University, Hangzhou 310006, Zhejiang Province, China; Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Affiliated Hospital of Stomatology, Wenzhou Medical College, Wenzhou 325027, Zhejiang Province, China
Corresponding author: Huiming Wang, Professor, Doctoral supervisor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Affiliated Hospital of Stomatology, Medical College of Zhejiang University, Hangzhou 310006, Zhejiang Province, China; Yanliang Wang, Associate chief physician, Master’s supervisor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Affiliated Hospital of Stomatology, Wenzhou Medical College, Wenzhou 325027, Zhejiang Province, China wangmysm@yahoo.com.cn wangyanliang@hotmail.com
Received: 2012-01-19 Accepted: 2012-04-23 (N20120112001/WLM)
Ma K, Huang ZF, Ma JF, Shao LQ, Wang HM, Wang YL. Perlecan and synaptophysin changes in denervated skeletal muscle. Neural Regen Res. 2012;7(17):1293-1298.
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doi:10.3969/j.issn.1673-5374.2012.17.002
Perlecan and synaptophysin changes in denervated skeletal muscle*☆
Kai Ma1, 2, Zhifeng Huang3, Jianfeng Ma2, Longquan Shao4, Huiming Wang1, Yanliang Wang2 1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Affiliated Hospital of Stomatology, Medical College of Zhejiang University, Hangzhou 310006, Zhejiang Province, China 2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Affiliated Hospital of Stomatology, Wenzhou Medical College, Wenzhou 325027, Zhejiang Province, China 3School of Pharmacy, Wenzhou Medical College, Wenzhou 325000, Zhejiang Province, China 4Department of Stomatology, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, Guangdong Province, China
Abstract The present study observed sciatic nerve and gastrocnemius muscle changes in denervated rats using morphology methods, and assessed expression of perlecan, an extracellular matrix component, which is located at the skeletal muscle cell surface as acetylcholine esterase, as well as synaptophysin, a synaptic marker. Results showed degeneration and inflammation following transection of the sciatic nerve. In addition, the sciatic nerve-dominated skeletal muscle degenerated with mild inflammation, indicating that skeletal muscle atrophy primarily contributed to denervation-induced nutritional disturbances. With prolonged injury time (1-4 weeks
post-injury), perlecan expression gradually decreased and reached the lowest level at 4 weeks, but synaptophysin expression remained unchanged after denervation. Results suggested that perlecan expression was more sensitive to denervation and reflected regional extracellular matrix changes following denervation.
Key Words perlecan; synaptophysin; extracellular matrix; acetylcholine esterase; neuromuscular junction; denervated; skeletal muscle; sciatic nerve; neural regeneration
Abbreviations NMJ, neuromuscular junction; AChE, acetylcholinesterase; SYN, synaptophysin
INTRODUCTION Long-term denervation-induced skeletal muscle atrophy greatly complicates motor nerve injury[1]. Recovery of muscle atrophy
and motor end plate degeneration requires sufficient time. Unfortunately, the function, quantity, and distribution of reconstructed motor end plates remains inferior to the original plate[2]. Therefore, neurological
functional recovery is not favorable. Neural anastomosis or bridging does not provide acute position signals at postsynaptic membranes to sufficiently induce motor end
plate reconstruction, leading to unsatisfactory results[3]. It is important to
develop a method to promote ingrowth of regenerated motor nerve endings to skeletal muscle and to improve distribution of newly generated motor end plates, which could significantly provide beneficial effects of neural anastomosis and bridging. Therefore, the correlation between neuromuscular junction, which is closely related to motor nerve ending function, and motor end-plate distribution of regenerated motor nerve ending is significant for studying motor nerve regeneration distribution and functional recovery.
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