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本文节选自《津巴多普通心理学第五版》
在动作电位期间,与胞体相邻的小块轴突膜中的小孔打开,正离
二 轴突那块区域内的内部电位即刻从负转为正〈这发生在
王分之一秒的时间内) 。然后,就像一排多米诡骨牌倒下一样,细胞
项的这些电荷汉 轴突前进。最终,电信号从胞体到达轴突末梢。
动作电位没有半途而废的: 轴突要么“激发”,要么“不激发”。神
经科学家把这称之为“全或无定律” (al1-or-none Principle7 。 顺
便提一下,当这个过程失去控制,大量神经元变得高度敏感,过于容
易放电时,束可能导致里病发作。
在放电后,细胞的“离子和”即刻放出正电位离子并将神经元恢
复至静姑电位,准备下次放电。令人难以置信的是,整个复杂的过程
持续时间可能不到百分之一秒。这是多么惊人的表现! 一旦完成,动
作电位所携带的信号就预备传递到下一个神经元。下面,让我们来了
解一下接下来的过程。
突触传递 (CSynaptic Transmissiony)
那么,当电脉冲到达轴突时会发生什么呢? 它会自动传递给下一
个神经元吗? 很不季,它不
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会。和它还有一个挑战需要完成! 原因如
下: 尽管神经细隐彼此靠近, 但是它们实际上并没有接触。它们之间
有一个微小的间辽,被称为突触〈synapse) 〈见图2-5) 。这个间隐
作用相当于一个电绝缘体。这个突触间阶阻止了电衍直接从轴突跳入
下一个细胞的树突中 〈Dermietzel,2006) 。相反,它必须将自己从
电信号转化为化学信号才能跨越这个间除。这就是神经递质
Cneurotransmitters,一种你可能听说过的物质) 发挥作用的地方。
神经递质
当电脉冲到达轴突末梢《或末梢分支) 时,突触小体〈terminal
buttons) 中的微小气泡状圳泡吝裂,将其中的化学物质杰放到突触
中。这种化学物质就是神经递质。然后,这些神经递质尝试带着神经
言吕路过间隐进入下一个神经元〈见图2-5) 。
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