化学性突触
依靠突触前神经元末梢释放特殊化学物质作为传递信息的媒介来影响突触后神经元
化学性突触,依靠突触神经元末梢释放特殊化学物质作为传递信息的媒介来影响突触后神经元。和电突触区别主要在于前神经元释放的物质不同,电突触是依靠突触前神经末梢生物电和离子交换直接传递信息。特点:以神经递质为媒介,单向传导 化学性突触是由突触前成份,突触后成份和突触间隙组成因为电突触的传导速度快,所以在人体保留下来,以便完成某些不是非常复杂但是要求速度的工作。
简介
化学突触被保留下来,主要存在于人的大脑,是自然选择的结果。
优势
化学突触的优势在于以下几点:
第一,化学突触可以保证神经传导的单向性。
我是这样想的。人的大脑要接受很多信息,有的信息甚至可能是完全相反的,所以,如果是电突触的话,那么,很可能会出现一种情况,那就是:两个神经元同时传向对方的信息就完全相反的,会“打架”。
化学突触就不一样了,由于神经递质的作用,可以保证信息传递的单向性,更好的帮助大脑工作。
第二,化学突触可以保证突触后膜选择性的接受前膜的信息。
化学突触的传导机制是这样的,由突触前膜释放神经递质进入突触间隙,递质通过突触后膜的受体进入突触后膜,传递信息。这样就可以保证进入突触后膜的信息是经过筛选的。
就像大脑的血脑屏障一样,可以保证进入大脑的物质是经过筛选的。这样对人体是一种保护作用。
第三,化学突触更适应高级神经系统的活动。
由于递质的存在,化学突触很容易疲劳(因为递质的耗竭),而正是这种疲劳可以保证高级神经中枢的正常运转。
如果说,高级中枢一直工作一直工作,接受一切进入人体的信息,那么对于机体来说,更是一种损耗!
还有突触可塑性中的习惯化、敏感化、长时程增强长时程减弱等等,都是由于化学突触的作用,在自然选择的过程中保留下来的,对脑的学习和记忆等高级功能有重要意义。
这都是电突触没有办法做到的。
第四,化学突触可以作用的更为持久。
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参考资料
最新修订时间:2023-04-30 14:39
目录
概述
简介
优势
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