神经系统及躯体-中枢-内脏编组关系的数学机制初探
中枢神经系统(系统解剖学)课件
基底核
下丘脑
基底核是大脑深处的一组神经核团,主要 负责运动控制和习惯形成。
下丘脑是大脑下方的一个小区域,控制着 内分泌、水分和盐分平衡、体温等基本生 理功能。
脑的神经传导通路
锥体系
锥体系是一组控制身体肌肉运动的神经传导通路,包括锥体系上肢、锥体系下肢 和锥体系躯干。
锥体外系
锥体外系是一组控制身体自主运动的神经传导通路,包括前庭小脑、脊髓小脑和 基底核等。
脑血管疾病的发生。
早发现、早治疗
一旦出现中枢神经系统疾病的症状 ,应尽早诊断和治疗。早期治疗可 以减轻病情,减少并发症的发生。
个体化治疗
不同疾病的治疗方法不同,应根据 患者的具体情况制定个体化的治疗 方案。
中枢神经系统疾病的康复治疗
康复评估
对患者的运动、感觉、认知等功 能进行评估,确定康复目标和治
疗方案。
物理治疗
包括理疗、按摩、针灸等,可以 改善肌肉力量、减轻疼痛、促进
血液循环等。
职业治疗
针对患者的工作能力进行训练, 帮助患者重返工作岗位。
CHAPTER 06
中枢神经系统的研究前景与发展趋 势
中枢神经系统研究的前沿与挑战
神经退行性疾病
01
包括阿尔茨海默病、帕金森病等,研究重点在于早期诊断、延
功能
接受、处理和储存来自身体各部 位的感觉信息,并控制和协调身 体的运动和自主神经功能。
中枢神经系统的组成
脑
包括大脑、小脑、脑干和间脑等部分 ,控制着思维、行为、感觉和运动等 功能。
脊髓
连接脑和身体其他部位,传递神经信 号,控制身体的运动和感觉。
中枢神经系统的发生与发展
发生
中枢神经系统在胚胎发育过程中逐渐形成,包括神经细胞的增殖、分化和迁移 等过程。
内脏神经课件
(二)副交感神经 低级中枢
颅部: 动眼神经核 上泌涎核 下泌涎核 迷走神经背核
骶部: 骶髓2~4骶副交感核
动眼神经核 上泌涎核 下泌涎核 迷走神经背核
骶髓2~4骶副交感核
20
副交感神经节 头部: 睫状神经节、翼腭神经节、下颌下神经节、耳神经节 位于心丛、肺丛、膀胱丛、子宫阴道丛内的神经节 支气管和消化管壁内的神经节等
30
胃左动脉 迷走神经 迷走神经腹腔支 脾丛 脾 肠系膜上丛 腹主动脉丛 肠系膜下丛 上腹下丛
5. 腹下丛 (1)上腹下丛 (2)下腹下丛即盆丛
上腹下丛
髂总动脉
膀胱丛
前列腺丛
31
骶交感干 盆内脏神经 盆丛 直肠丛 盆膈
二、内脏感觉神经
•孤束核 中枢突
膝神经节
—周—围突—面神经
舌咽神经下节 ———舌咽神经 →内脏器官
与躯体运动神经的区别:
支配器官
内脏运动神经 平滑肌、心肌、腺体 (不受意志控制)
躯体运动神经 骨骼肌
(受意志控制)
纤维成分
两种:交感神经、副交感神经
只有一种
神经元数目 纤维粗细不同
分布形式
两个神经元 低级中枢→植物神经节→效应器 薄髓(节前纤维)和无髓(节后纤 维)的细纤维 节后纤维以神经丛形式分布
2
内脏神经系统组成概括如下:
交感神经(颈、胸、腰、盆部)
周 围
内脏运动神经
颅部: 行于动眼、面、舌咽、迷走神经内 副交感神经
骶部: 盆内脏神经
内
部
内脏感觉神经
脊神经节 脑神经节 膝神经节、舌咽神经下节、迷走神经下节
脏 神 经
脊髓
交感低级中枢(T1~L2或L3中间外侧核) 副交感低级中枢(S2~S4骶副交感核)
人体解剖学 神经系统2
人体解剖学:神经系统2神经系统是人体最重要的生命系统之一,主要由中枢神经系统和外周神经系统组成。
中枢神经系统包括大脑和脊髓,而外周神经系统则包括神经和神经节。
这两个系统协同工作,控制着人体的各种生理和心理活动。
本文将主要探讨神经系统的构造、功能和异常情况。
神经系统构造中枢神经系统大脑和脊髓是中枢神经系统的两个重要组成部分。
大脑位于颅腔内,是人体最为复杂的器官之一。
它由左右两个半球组成,分别控制着人体对不同方面的感知和行为。
同时,大脑还包括丘脑、间脑、小脑和脑干等部分,它们协同工作,控制着呼吸、血压、体温、内脏功能等重要生理过程。
脊髓则位于脊髓管内,是中枢神经系统的另一个重要组成部分。
它是神经信号传递、反应和控制的主要路径之一。
脊髓负责接收从身体器官、组织和皮肤传来的神经信号,并将其传递给大脑。
同时,脊髓还可以根据大脑的指令反向传递神经信号,控制身体的肌肉运动和生理反应。
外周神经系统外周神经系统主要由神经和神经节组成。
神经可以分为感觉神经和运动神经两类。
感觉神经主要负责将来自身体各个部位的感觉刺激传递给中枢神经系统。
而运动神经则主要负责控制身体肌肉的运动和生理反应,将大脑和脊髓的指令传递给身体各个部位。
神经节则是神经元细胞体和周围神经纤维的聚集,其主要功能是进行神经信号处理和调节。
神经节分布于人体各个部位,是实现神经调控的重要基础。
神经系统功能神经系统的主要功能是对身体内外环境的感知、信息传递和控制。
具体而言,神经系统可以完成以下功能:•联结感觉器官和运动器官,感知体内外环境的各种信息;•接收、处理和传输神经信号,从而实现身体各部位的协调运动和反应;•调节机体内部的稳态环境,维持身体内部的各种生理过程的正常进行;•控制情绪、行为和认知功能等高级神经活动,从而实现个体的精神活动和个性特征。
神经系统常见疾病由于人体神经系统的复杂性和灵敏性,神经系统疾病种类繁多,其中常见的疾病包括以下几类:神经损伤和疼痛神经损伤和疼痛是较为常见的神经系统疾病之一。
人体生理学中的神经系统和内分泌系统解析
人体生理学中的神经系统和内分泌系统解析人体生理学是研究人体结构和功能的科学,而神经系统和内分泌系统是人体傅春枢机能调节的重要组成部分。
神经系统通过神经元的传导来进行信息传输和调节,而内分泌系统主要通过激素的分泌来实现傅春枢调节。
本文将深入解析人体生理学中的神经系统和内分泌系统,包括它们的组成、作用和调节机制。
一、神经系统神经系统是人体一套负责调节身体各个系统协同运作的系统。
神经系统可以分为中枢神经系统和周围神经系统。
中枢神经系统主要包括大脑和脊髓,周围神经系统主要由脑神经和脊神经组成。
1.神经元神经系统的基本组成单位是神经元。
神经元包括细胞体、树突、轴突和轴突终末等部分。
轴突是神经元长长的一段,其末端分叉成许多轴突终末,通过轴突和轴突终末传输电信号。
树突则接受其他神经元的信号,并将信号传递到细胞体里。
2.传递方式神经元通过受刺激、产生动作电位,这个过程称为兴奋。
兴奋沿轴突进行,最终到达轴突终末。
在轴突终末处,通过神经递质的介入,将兴奋传递给下一个神经元、肌肉或腺体。
神经元的传递方式分为化学传递和电传递两种形式。
当兴奋到达神经元轴突终末时,通过神经递质介导神经冲动的传递,这个过程就是化学传递。
电传递则是一种轴突之间的电信号传递,通常出现在肌肉细胞和心脏组织细胞中。
3.调节和控制机制神经系统有两个主要的部分——感觉神经系统和运动神经系统。
感觉神经系统包括神经元集团,它们负责将身体的特定任何一个方面的信息发送到大脑中,从而感知到不同类型的感觉刺激。
而运动神经系统包括一组神经元,使肌肉协同工作,以实现基本功能,如移动、呼吸和消化。
神经系统的调节和控制机制主要由大脑和脊髓完成。
它们在接收到感觉信息后,决定如何反应,并通过广泛的神经网络来控制身体的功能。
大脑通过发送神经冲动到某些运动神经元群,从而直接影响肌肉中的收缩,例如说,当你想抬起手臂时,大脑将神经冲动发送到一群运动神经元,他们就会引起肌肉的收缩。
二、内分泌系统内分泌系统是人体的调节和控制系统,它通过由内分泌腺分泌激素来支持和调节机体内各系统及器官之间的协调关系。
神经系统及躯体-中枢-内脏编组关系的数学机制初探
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o g n g o p n c mp t to b i lf, t e i h t sde bo y man e tri tr a o g s r u i g ra s r u ig o u in y s e a t h rg t wo i s d — i c ne -n e l r a g o p n n n
《神经系统对内脏活动的调节》 讲义
《神经系统对内脏活动的调节》讲义一、引言人体是一个极其复杂而又精妙的有机体,其各种生理活动都受到精确的调控,以维持内环境的稳定和适应外界环境的变化。
其中,内脏活动的调节对于维持生命的正常运转至关重要。
神经系统在这一调节过程中发挥着关键作用,它就像一个高效的指挥中心,通过各种神经通路和机制,对内脏器官的功能进行精细的调节。
二、神经系统的组成与分类神经系统由中枢神经系统和周围神经系统两大部分组成。
中枢神经系统包括脑和脊髓,是信息处理和决策的核心;周围神经系统则分为躯体神经系统和内脏神经系统。
躯体神经系统主要负责控制和调节骨骼肌的运动,使我们能够有意识地进行各种动作。
而内脏神经系统则主要支配内脏器官、心血管和腺体的活动,其活动往往不受意识的直接控制。
内脏神经系统又可进一步分为交感神经和副交感神经。
这两种神经在功能上相互拮抗,共同维持内脏活动的平衡。
三、交感神经对内脏活动的调节交感神经在机体应对紧急情况和应激反应时发挥着重要作用。
当我们面临危险、紧张或进行剧烈运动时,交感神经会迅速兴奋。
交感神经兴奋会导致心率加快、心肌收缩力增强,从而使心输出量增加,为身体提供更多的血液和氧气。
同时,它会使血管收缩,尤其是皮肤、胃肠道等非重要器官的血管,以将血液优先分配到大脑、心脏和骨骼肌等关键部位。
在呼吸系统方面,交感神经兴奋会使支气管扩张,增加通气量,以满足身体对氧气的需求。
对于消化系统,交感神经的兴奋会抑制胃肠道的蠕动和分泌,减少消化活动,以便将能量集中用于应对紧急情况。
此外,交感神经还会促进肾上腺素和去甲肾上腺素等激素的分泌,进一步增强机体的应激反应能力。
四、副交感神经对内脏活动的调节与交感神经相反,副交感神经在身体处于安静、休息状态时发挥主要作用,促进身体的消化、吸收和储存能量等功能。
副交感神经兴奋会使心率减慢、心肌收缩力减弱,以节省能量。
它会使胃肠道的蠕动和分泌增加,促进消化和吸收。
同时,副交感神经还会促进胰腺分泌胰岛素,促进细胞摄取和利用葡萄糖,以储存能量。
【系统解剖学】中枢神经系统
【系统解剖学】中枢神经系统中枢神经系统是人体神经系统中最重要的部分之一。
它包括大脑和脊髓,是人体控制和调节各种生理和心理活动的中心。
本文将详细介绍中枢神经系统的结构和功能。
中枢神经系统是由大脑和脊髓组成的。
大脑位于头颅内,是人体最复杂的器官之一。
它分为大脑半球、脑干和小脑三个主要部分。
大脑半球负责高级感知、思维和运动控制等功能。
左右两个大脑半球通过胼胝体相互连接,形成一个完整的整体。
脑干负责人的基本生理功能,如呼吸、心跳和消化等。
小脑负责协调运动和平衡。
脊髓是中枢神经系统的延伸部分,位于脊柱内。
它负责传递大脑和身体各部分之间的信息。
脊髓由一系列神经细胞组成,这些细胞通过脊髓神经根与身体各部分相连。
脊髓也是神经传递的主要路径之一,通过神经传导系统将大脑的指令传送到身体各处。
中枢神经系统的功能非常复杂,可以分为感知、思维、运动和调节等多个方面。
感知是指通过五种感觉器官接收外部刺激的过程。
感知信息首先通过神经传导系统传输到大脑半球的感觉皮质区域,然后进行处理和解释。
思维是指通过逻辑、分析和推理等方式处理和组织信息的过程。
大脑半球的皮质区域是思维活动的主要场所,它具有高级智力和创造力等功能。
运动是中枢神经系统控制肌肉和骨骼运动的过程。
大脑通过运动皮质区域发出指令,然后通过脊髓传送到相应的肌肉和骨骼中。
调节是指中枢神经系统控制和调节各种生理和心理活动的过程。
大脑和脊髓通过神经元之间的连接,使身体各部分协调运作。
中枢神经系统的疾病会对人体的各个方面产生严重影响。
例如,脑血栓会导致脑血管阻塞,影响大脑供血,从而导致认知和运动障碍。
脊髓损伤会导致部分或全部肢体瘫痪,严重影响生活质量。
脑瘤则会对大脑的功能产生压迫性作用,引起头痛、恶心和视力问题等症状。
为了保持中枢神经系统的健康,我们应该采取一些措施。
首先,保持身体健康,例如均衡饮食、适度运动和充足睡眠等。
其次,避免长时间暴露在有害物质和放射线环境中。
最后,保持积极的心态,减轻精神压力,因为精神压力会对中枢神经系统产生负面影响。
系统解剖学之内脏神经系统教学课件
②内脏小神经 由穿经T10~12交感神经节 的节前纤维组成,穿膈脚终 于主动脉肾节和肠系膜上节。
T5 T6
T7
T8
内脏大N
T9
T10
腹腔N节
T11
内脏小N
肠系膜上节
T12
L1 L2
主A肾节
L3
腹腔神经节、肠系 膜上节和主动脉肾 节发出的节后纤维, 随腹腔干、肾动脉 和肠系膜上动脉分 布于肝、脾、胰、 肾和结肠左曲以上 的消化管;
T7
T8
内脏大N
T9
T10
腹腔N节
T11
内脏小N
肠系膜上节
T12
L1 L2
腰内脏N 主A肾节
L3
肠系膜下节
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第三节 内脏神经
概念
内脏神经是指分布于内脏、心血管和腺 体的神经,有运动和感觉两种纤维成分。
交感神经 内脏运动神经 副交感神经
内脏运动神经又称自主神经或植物性神经。
躯体运动与内脏运动神经的区别
躯体运动神经
内脏运动神经
效应器
骨骼肌 平滑肌、心肌和腺体
纤维成分
1种(躯体运动) 2种(交感和副交感)
低级中枢至 1个神经元
壁内节 及盆腔器官)
2、骶部副交感神经
随2~4骶N前支 出骶前孔
离开骶N前支 组成盆内脏N
参加盆丛
分布到盆腔脏器、 降结肠和乙状结肠
交感与副交感神经的主要区别
交感神经 副交感神经
低级中枢部位 脊髓 T1~L3侧角
脑干内的内脏运动核、 脊髓骶部副交感核
神经节位置 椎旁节、椎前节
系统解剖学.内脏神经系统
08
而习惯上的自主神经或植物性神经,仅仅指
09
内脏运动神经,而不包括内脏感觉神经。
自主神经系统
一、内脏运动神经
◆内脏运动神经和躯体运动神经结构、功能的区别◆
躯体运动神经
内脏运动神经
支配器官
骨骼肌
平滑肌、心肌、腺体
行径特点
脑干、脊髓中枢发出后,直达而不交换神经元
中枢发出后,交换神经元后达到效应器:(1)节前神经元——胞体在中枢,轴突 , 称节前纤维。 (2) 节后神经元——胞体在内脏神经节, 轴突称节后纤维。
神经节位置
椎旁节、椎前节
器官旁、内节
节前后纤维长度
节前短、节后长
节前长、节后短
分布范围不同
分布范围广泛
较局限
机能上: 对同一器官所起作用不同,即相互拮 Fra bibliotek 抗又相互协调
作用比较:
二、内脏感觉神经
孤束核
中枢突
膝神经节 舌咽神经下节 迷走神经下节
———面神经 ———舌咽神经 ———迷走神经
→内脏器官
周围突
脊髓后角 (中间内侧核)
中枢突
脊神经节
周围突
———交感神经 ———骶部副交感神经
特点: 1. 痛阈较高。 2. 弥散的内脏痛,定位不准确。
→内脏器官
三、牵涉性痛
当某些内脏器官发生病变时,常在体表一定区域产生感觉过敏或痛觉,这种现象称为牵涉性痛。
《神经系统对内脏活动的调节》 讲义
《神经系统对内脏活动的调节》讲义一、引言人体是一个极其复杂而又协调统一的有机整体,各个系统和器官的功能相互关联、相互影响。
其中,内脏活动的正常进行对于维持生命的基本功能和内环境的稳定至关重要。
而神经系统在调节内脏活动方面发挥着关键的作用,它就像是一个精准的指挥中心,时刻监控并协调着内脏的各种功能。
二、神经系统的组成神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统两大部分组成。
中枢神经系统包括脑和脊髓。
脑又分为大脑、小脑、脑干等部分。
大脑是最高级的中枢,负责复杂的思维、感知和意识活动;小脑主要参与运动的协调和平衡;脑干则控制着许多基本的生命活动,如呼吸、心跳等。
脊髓则是连接大脑和周围神经的重要通道,同时也具有一定的反射调节功能。
周围神经系统包括脑神经和脊神经,它们将中枢神经系统与身体的各个部位连接起来,传递信息和指令。
三、神经系统对内脏活动的调节方式神经系统对内脏活动的调节主要通过两种方式:神经调节和体液调节。
(一)神经调节神经调节是通过神经反射来实现的。
反射弧是神经反射的基本结构,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
当内脏受到刺激时,感受器产生兴奋,通过传入神经将信息传递到神经中枢,经过中枢的分析和整合,再通过传出神经将指令传递到效应器,从而引起内脏的相应反应。
例如,当我们进食时,食物刺激胃肠道的感受器,引发神经反射,促进胃肠道的蠕动和消化液的分泌。
(二)体液调节体液调节是指体内某些化学物质通过体液途径对内脏活动进行调节。
这些化学物质包括激素、神经递质等。
神经系统可以通过影响内分泌腺的活动,调节激素的分泌,进而影响内脏的功能。
比如,当我们感到紧张或兴奋时,神经系统会促使肾上腺分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,使心跳加快、血压升高,为身体应对紧急情况做好准备。
四、自主神经系统自主神经系统又称为植物神经系统或内脏神经系统,它主要负责调节内脏器官的活动,包括交感神经和副交感神经两部分。
(一)交感神经交感神经在应激状态下发挥主要作用,例如在面临危险、剧烈运动或情绪激动时。
中考生物计划探索人体的神经系统
中考生物计划探索人体的神经系统人体是一个复杂而神奇的生命体,能够感知并作出反应都离不开神经系统的协调作用。
而在中考生物中,对于人体的神经系统的了解和掌握也是必不可少的。
本文将从神经系统的基本结构、功能以及一些常见疾病等方面进行探讨。
一、神经系统的基本结构神经系统是由中枢神经系统和外周神经系统组成。
中枢神经系统由大脑和脊髓组成,负责处理和储存信息,指挥机体的各种活动;外周神经系统由神经纤维和神经节组成,可以将信息传递给整个身体。
1. 大脑大脑分为左右两个半球,连接着脑干和小脑。
它是人体最高级的中枢神经器官,控制着人体的思维、感觉、记忆和运动等各个方面的功能。
2. 脊髓脊髓位于脊柱内部,是连接大脑和神经纤维的重要通道。
它不仅负责传递大脑的指令,还能对一些反射性动作进行调节。
3. 神经纤维和神经节神经纤维是连接中枢神经系统和各个器官、组织的桥梁,通过神经冲动的传递实现信息的传递。
神经节是神经纤维上的一个局部扩大部分,起到储存和处理信息的作用。
二、神经系统的功能神经系统作为人体的控制中心,具有许多重要的功能。
主要包括感知刺激、传递信息和协调机体活动等。
1. 感知刺激通过神经系统,我们可以感知到外界的刺激,如温度、触觉、痛感等。
这些感觉信息会被神经系统传递到大脑中进行处理和分析。
2. 传递信息神经系统能够将大脑中的指令传递给全身各个部位,控制机体的各种活动。
同时,它还可以将感觉信息传递给大脑,供我们做出相应的反应。
3. 协调机体活动神经系统能够协调机体各个系统的工作,保持内部环境的相对稳定。
比如,当我们运动时,神经系统会调节肌肉的收缩和放松,使我们能够协调地进行各种动作。
三、神经系统的常见疾病随着生活环境和生活方式的改变,一些与神经系统相关的疾病也逐渐增多。
在中考生物中,我们也需要了解一些常见的神经系统疾病,并知道如何进行预防和治疗。
1. 头痛和偏头痛头痛和偏头痛是很多人常见的神经系统疾病,可能与神经系统的异常活动有关。
《神经系统对内脏》课件
自主神经系统
自主神经系统包括交感神经和副 交感神经,它们通过释放神经递 质来调节消化系统的活动,如促 进或抑制胃肠运动、消化腺分泌
等。
神经-激素调节
某些激素如促胃液素、缩胆囊素 等可以通过内分泌途径影响消化 系统的功能,而神经则可以通过 调节这些激素的分泌来调控消化
系统的活动。
神经反射
当消化道受到刺激时,可以引起 一系列的神经反射,如呕吐反射 、排便反射等,这些反射可以快
等。
神经系统异常对呼吸系统的影响
当神经系统出现异常时,如脑 部损伤、神经炎症或神经退行 性疾病等,可能会影响呼吸系 统的正常功能。
这些异常可能导致呼吸频率、 深度或节律的改变,影响气体 交换和酸碱平衡,从而影响身 体的健康状况。
对于神经系统异常引起的呼吸 系统问题,需要及时诊断和治 疗,以维护患者的生命健康。
《神经系统对内脏》 ppt课件
目录
• 神经系统概述 • 神经系统与内脏的关系 • 神经系统对消化系统的调控 • 神经系统对呼吸系统的调控 • 神经系统对循环系统的调控 • 神经系统对泌尿系统的调控
01
神经系统概述
神经系统的定义与组成
总结词
神经系统的定义与组成
详细描述
神经系统是生物体内的重要系统,由中枢神经系统和周围神经系统两部分组成 。中枢神经系统包括大脑和脊髓,周围神经系统则是由神经元组成的许多神经 纤维束和神经节。
交感神经和副交感神经是调节泌尿系 统的主要神经,它们通过影响肾、输 尿管、膀胱和尿道的功能来调节尿液 的产生和排泄。
神经系统异常对泌尿系统的影响
神经系统异常可能导致泌尿系统功能紊乱,如尿失禁、尿潴留、尿频等 。
神经系统损伤或疾病可能影响排尿反射,导致膀胱无法正常收缩或松弛 ,影响尿液的排泄。
神经系统及躯体
神经系统及躯体神经系统及躯体神经系统及躯体-中枢-内脏编组关系的数学机制初探王维兵摘要:⽬的探讨神经系统基本数据及躯体-中枢-内脏编组关系的数学机制。
⽅法根据《神经解剖学》、《胚胎学》中的基本数据,结合相关资料,分析、推演、计算。
结果全⾝躯体-中枢-内脏编组计算由左、右两侧躯体-中枢-内脏编组计算拼合⽽成,包括6、5、5、4与9、11、9、11和5、4、6、5与9、11、9、11计16种进制各⾃相应的⽪区、神经、交感、模数编组计算,分别由⾃变量m1、n1与m2、n2同各⾃相应的常量之积决定,m1、n1与m2、n2分别取⾃1递增⾄⽪区54、55与神经45、44的连续⾃然数。
主要数据还包括由基本模数3与5之积决定的脑神经-交感神经编组15,9与11进制相应的脊神经编组29与31,前两组、后两组进制分别形成的积制编组与和制编组。
结论神经系统基本数据及躯体-中枢-内脏编组关系由数学计算机制决定,编组数据之间相互依存、相互为⽤。
引⾔古希腊著名的数学家毕达哥拉斯“万物皆数也”的观点告诉我们,⽣命⼀定符合某种数学形式。
笔者认为,《神经解剖学》[1][2]中阐述了神经系统的基本数据,但对为什么进化成这些数据以及这些数据之间的相互关系没有阐释,《⽣理学》中也未就神经系统数据在躯体-中枢-内脏编组中的作⽤予以阐明,揭⽰⽣命奥秘的突破⼝或许就在于此。
因此,在“神经系统基本数据及其相互关系的数学机制假说”[3](以下简称“假说”)⼀⽂中,根据解剖结果提出了神经系统信息编组计算的基本假定和进制编组数据,通过分析、归纳、推演得出了⼤脑⽪质-周围神经-交感神经系统之间6、4、5、5进制与9、11、9、11进制阴阳两种动静两类编组数据计算,取得了初步成果。
经深⼊研究认为,其中尚存在瑕疵,本⽂拟结合胚层分化、脑泡分化情况,对神经系统基本数据及躯体-中枢-内脏编组关系的数学机制予以修正完善。
本研究对于修正神经系统及经络系统的基本数据,定量描述躯体-中枢-内脏整体关系,乃⾄揭⽰经络实质都具有重要意义。
2022年人体神经系统基础知识点及图解
神经系统神经系统包括:→中枢神经系统:脑、脊髓→外周神经系统:外周旳神经纤维、神经节神经组织重要具有两大类细胞:→神经细胞(神经元)→神经胶质细胞:神经系统旳辅助成分,比神经元多,重要起支持、营养、保护作用神经胶质细胞:→星形胶质细胞:细胞外钾离子浓度旳调整、突出间隙递质旳清除、神经元葡萄糖供应旳调整、形成血脑屏障→少突胶质细胞:形成髓鞘,包括外周雪旺细胞→小胶质细胞:是具有吞噬功能旳免疫细胞神经元神经元旳构造:→胞体:具有神经细胞特有旳→Nissl体:尼氏小体内充斥着核糖体,是神经元合成蛋白质旳中心,→神经原纤维:由直径不等旳微管和微丝构成,神经元旳胞体和突起中都具有神经元纤维,起着细胞骨架旳作用。
→突起:→树突→轴突神经元旳特点:除嗅神经核海马旳齿状回等很少数特异脑区旳神经元外,哺乳类神经元从胚胎发育开始旳高峰期之后不再出现增殖和分裂。
在许多状况下,他们旳体积却明显增长。
寿命很长,到年老时才开始逐渐死亡。
神经纤维神经纤维:神经元旳轴突和长旳周围支旳外面一般包有髓鞘和神经膜,称为神经纤维,可分为:→有髓神经纤维:轴突被髓鞘和神经膜包被→无髓神经纤维:轴突仅被神经膜包被郎氏节:有髓神经纤维两髓鞘之间旳缺口,此处轴突膜裸露。
周围神经旳髓鞘是由雪旺细胞围绕轴突所形成旳同心圆板层构造,留在外面旳雪旺细胞核和质膜就是神经膜在中枢神经系统内,有髓神经纤维旳髓鞘是由少突胶质细胞旳突起形成。
少突胶质细胞可伸出几种突起,形成几种相邻轴突旳髓鞘。
以较小旳胶质细胞数,来满足众多中枢髓鞘生成旳需要,因此节省了空间。
神经调整旳实例屈肌反射:→手指碰到钉子,立即抬起被扎旳手指以规避疼痛刺激→皮肤旳破损被翻译为神经信号,通过腿部旳感觉神经上传到脊髓→在脊髓,这一信号被传递给中间神经元:→其中某些中间神经元与大脑痛觉中枢联络,上传旳信号在此被神经元感知为痛→另某些神经元与控制腿部肌肉旳运动神经元联络,使手指回缩神经冲动旳产生极其传导机制静息电位旳产生机制,动作电位旳产生机制、传导机制,静息电位旳重建机制生物电旳产生依赖于细胞膜两侧离子分布旳不均匀性和膜对离子严格旳选择透过性。