神经元
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神经元(英文名:Neuron),又称神经细胞,是构成神经系统的结构与功能的基本单位。其主要功能是接受刺激和传递信息,反射中枢的神经元通过传入神经接收刺激信息,并对这些信息加以分析、综合和储存,再通过传出神经把指令传到所支配的器官和组织,产生调节和控制效应。有些神经元除能接收传入信息外,还能分泌激素,将神经信号转变为体液信号。

神经元由胞体和突起两部分构成。胞体大小不一,形态各异,同其他细胞一样,由细胞膜、细胞核细胞质组成,它是神经元的代谢和营养中心。神经元的突起分为树突和轴突。树突数量为一条或多条,负责接受刺激,并将神经冲动传导至胞体;轴突仅有一条,作用是将神经冲动从胞体向外传出。神经元有多种分类方式:根据突起的数目分为假单极神经元、双极神经元和多极神经元;根据神经元的功能分为感觉神经元、肌萎缩侧索硬化和联络神经元;根据轴突的长短分为高尔基Ⅰ型神经元和高尔基Ⅱ型神经元。神经元的代谢特点是代谢速度快,耗氧需求量大。

2026年6月,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心王凯研究团队和徐圣进研究团队实现全球首次同一神经元三模态完整解析,相关成果于6月18日在国际学术期刊《细胞》发表。

定义

神经元又称神经细胞(英文名:Neuron),是构成神经系统的结构与功能的基本单位。

结构

每个神经元都是由胞体和突起两部分构成。

胞体

胞体大小不一,形态各异。但同其他细胞一样,由细胞膜、细胞核细胞质组成。细胞质内除含有一般细胞器外,还有神经细胞所特有的尼氏体和神经原纤维。尼氏体是由发达的粗面内质网和游离的核糖体组成,是合成蛋白质的场所。神经原纤维对神经细胞有支持作用,并与神经细胞内的物质运输有关。胞体是神经元的代谢和营养中心。

突起

神经元的突起分为树突和轴突。树突有接受刺激和将冲动传入胞体的功能,有一条或多条。轴突功能是将冲动传出胞体,每个神经元只有一条。

分类

按突起的数目分

根据突起的数目分为假单极神经元、双极神经元和多极神经元。

假单极神经元

假单极神经元胞体在脑神经节或脊神经节内。由胞体发出一个突起,不远处分两支,一支至皮肤、运动系或内脏等处的感受器,称周围突;另一支进入脑或脊髓,称中枢突。脑神经节和脊神经节中的感觉神经元属于此类。

双极神经元

双极神经元由胞体的两端各发出一个突起,其中一个为树突,另一个为轴突。此类神经元存在于视网膜、鼻腔黏膜嗅区和前庭蜗器神经节内。

多极神经元

多极神经元有多个树突和一个轴突,胞体主要存在于脑和脊髓内,部分存在于内脏神经节内。

按神经元的功能分

根据神经元的功能分为感觉神经元、肌萎缩侧索硬化和联络神经元。

感觉神经元

感觉神经元也称传入神经元,能接受内、外界刺激并将刺激转变为神经冲动传入中枢。假单极神经元和双极神经元属于此类神经元。神经元的末梢,有的呈游离状,有的分化出专门接受特定刺激的细胞或组织,分布于全身。在反射弧中,一般与中间神经元连接。在最简单的反射弧中,如维持骨骼肌紧张性的肌牵张反射,也可直接在中枢内与传出神经元相突触。一般来说,传入神经元的神经纤维,进入中枢神经系统后与其他神经元发生突触联系以辐散为主,即通过轴突末梢的分支与许多神经元建立突触联系,可引起许多神经元同时兴奋或抑制,以扩大影响范围。

肌萎缩侧索硬化

运动神经元也称传出神经元,为多极神经元,能将神经冲动从中枢传到效应器(肌、腺体)。神经冲动由胞体经轴突传至末梢,使肌肉收缩或腺体分泌。传出神经纤维末梢分布到骨骼肌组成运动终板;分布到内脏平滑肌和腺上皮时,包绕肌纤维或穿行于腺细胞之间。在反射弧中,一般与中间神经元联系的方式为聚合式,即许多传入神经元和同一个神经元构成突触,使许多不同来源的冲动同时或先后作用于同一个神经元,即为中枢的整合作用,使反应更精确、协调。

联络神经元

联络神经元也称中间神经元,为小型多极神经元,神经元的胞体和突起全在中枢内,位于感觉神经元和肌萎缩侧索硬化之间,起联络作用。中间神经元分布在脑和脊髓等中枢神经内,是三类神经元中数量最多的,其排列方式很复杂,有辐散式、聚合式、链锁状和环状等。神经元间信息传递的接触点是突触。复杂的反射活动是由传入神经元、中间神经元和传出神经元互相借突触连接而成的神经元链。在反射中涉及的中间神经元越多,引起的反射活动越复杂。人类大脑皮质的思维活动就是通过大量的中间神经元极其复杂的反射活动实现的。中间神经元的复杂联系,是神经系统高度复杂化的结构基础。

按轴突的长短分

高尔基Ⅰ型神经元

高尔基Ⅰ型神经元的特点是神经元大,轴突长,最长可达1米以上。

高尔基Ⅱ型神经元

高尔基Ⅱ型神经元的特点是神经元小,轴突短,仅数微米。

功能

神经元的主要功能是接受刺激和传递信息。神经系统的调节活动是以反射的形式进行的,反射中枢的神经元通过传入神经接收刺激信息,并对这些信息加以分析、综合和储存,再通过传出神经把指令传到所支配的器官和组织内,产生调节和控制效应。有些神经元除能接收传入信息外,还能分泌激素,将神经信号转变为体液信号。

代谢特点

神经元的代谢特点是代谢速度快,对氧的需要量大。神经元对缺氧非常敏感,脑组织的生物氧化极为迅速,耗氧量高。如幼儿安静时脑耗氧量占全身体耗氧量的25%,青少年约占50%,超过安静状态时肌肉耗氧量的20倍。脑细胞代谢强度高于任何其他组织,氧供应不足脑细胞表现高度敏感。血氧过低时脑细胞中ATP含量减少,兴奋性降低,以至昏迷。这是由于神经组织是具有高度兴奋性的组织,兴奋过程中需消耗大量能量,特别是脑组织。

因为神经活动所需要的能量几乎完全是通过葡萄糖的有氧氧化提供的,且神经组织中糖原含量甚少,大脑细胞糖原储存量较外周神经元更少,主要是从血液中摄取葡萄糖,大脑神经细胞由血液中摄取葡萄糖的量比肾脏或肌肉消耗葡萄糖的量要多好几倍,大脑一天内约需115克糖原供能量消耗。因此,血糖浓度降低时,就可能出现眩晕,甚至昏迷。当神经兴奋活动增强时,ATP大量被消耗,蛋白质分解也增加,神经元中氮代谢物增多,说明蛋白质在神经活动中起重要作用。在进行剧烈的体育运动中,特别是完成一些高难度的惊险动作时,神经能量消耗最大。

研究进展

2026年6月,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心王凯研究团队和徐圣进研究团队实现全球首次同一神经元三模态完整解析,相关成果于6月18日在国际学术期刊《细胞》发表。中国科研团队自主打造了全新的多模态解析平台IMC,打通了从活体观测到基因检测的完整实验流程,实现世界首次同一神经元功能、结构、分子三维度高精度同步解析。整套平台依靠两项自主研发、拥有专利的核心技术支撑:高分辨率多平面并行化双光子显微镜,不用切割脑组织就能完整复原神经元全脑连线;双色膨胀荧光原位杂交技术,能精准定位细胞内基因分子,单次可同时检测6种基因。

参考资料 >


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全球首次!我国科学家实现单神经元三模态完整解析.百家号.2026-07-09


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