海马的解剖与血供

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海马解剖结构

海马解剖结构

AP室床通路 6齿状回分子层
PP穿通路
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧
• 依据细胞形态及皮质发育的差源自,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇 形区
细胞类型 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 接受 – 内嗅皮质:谷氨酸、ENK – 隔区:Ach、GABA、 – 蓝斑:NA – 中缝核:5-HT – 腹侧被盖、黑质:DA
• 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回
纤维联系资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 内部神经环路
– 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴突 (形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘;
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。


• 海马 (hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
外形
• 海马前端膨大称海马足 , 被2-3个浅沟分开,沟 间隆起称海马趾
• 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞
– 外侧份II层-齿状回分子 层2/3和CA1、CA3腔 隙分子层
– III层穿通纤维-CA1腔隙 分子层
• 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3
• 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入)
• 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)

海马结构

海马结构

纤维联系
• 内部神经环路 – 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴 突(形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘; 2. 颗粒细胞轴突苔藓纤维CA3透明层-锥体细胞顶树 突基部; 3. CA3锥体细胞轴突的 Schaffer侧枝-同侧CA1腔 隙层,终止于锥体细胞顶 端树突干。
传入纤维
• 隔区:隔-海马径路 • 内嗅区: – 内侧份II层-海马槽CA1腔隙分子层(室床 径路) – 外侧份II层-齿状回分 子层2/3和CA1、CA3腔 隙分子层 – III层穿通纤维-CA1腔 隙分子层 • 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3 • 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入) • 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)
传出纤维
穹隆是海马传出的主要径路 • CA1区-伏核、尾壳核 • CA3区-双侧外侧隔核、同侧 CA1区、对侧CA1、CA3及齿 状回、外侧视前区、下丘脑 前份、中脑中央灰质吻部 • 部分下托-形成联合后穹隆乳头体 • 内嗅区皮质-旁嗅回、海马 旁回、扣带回、额叶、眶额 皮质、伏隔核、尾壳核
海马解剖结构
神经生物学系 施 静 2009.11.

• 海马(hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴


• 海马前端膨大称海马足 , 被2-3个浅沟分开,沟间 隆起称海马趾 • 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞 • 齿状回是一条窄的皮质, 由于许多血管进入而被 压成许多横沟成齿状

海马解剖结构与海马硬化磁共振(MRI)诊断

海马解剖结构与海马硬化磁共振(MRI)诊断

•海马萎缩分级
0级:没有萎缩
1级:仅有脉络膜裂增宽
2级:同时伴有侧脑室颞角扩大
ห้องสมุดไป่ตู้
3级:海马体积中度缩小(高度下降)
4级:海马体积重度缩小
2、磁共振波谱 (magnetic resonance spectroscopy,MRS) • MRS可以敏感地测定局部脑区重要的代谢物 浓度,通过细胞的代谢变化反映病灶的病 理改变。如NAA峰值降低提示神经元数目减 少,Cr和Cho峰值升高提示胶质增生。 • 多数研究者用NAA/(Cho+Cr)比值作为HS判 定异常和定侧的指标。
诊断方法
• T2WI、Flair上信号增高
• T1WI上海马体积缩小 • MRS显示 NAA峰减低、Cho峰升高和(或)NAA/ (Cho+Cr)减低 • 联合上述三种方法,可提高海马硬化性癫痫定侧 准确率,为难治性癫痫临床手术治疗提供依据。
1、常规 MRI 表现
• ①直接征象----海马体积缩小(T1WI)和 T2WI上信号弥漫性增高是 HS的直接征象; • 海马体积萎缩是神经元丢失在MRI上的反映, 神经胶质增生及水肿导致海马 T2WI信号增 高。 • ②间接征象----侧脑室颞角扩大和海马头部 浅沟消失等也是诊断海马硬化的可靠征象。
海马硬化( hippocampal sclerosis,HS ) 是难治 性颞叶癫痫最常见的病理类型,主要病理改变为 抑制性神经元数目的减少, 神经元树突棘的丧失 以及星形胶质细胞的反应性增生。在大体结构上, 海马变小变硬。

• 海马硬化性颞叶癫痫(temporal lobe epilepsies, TLE)为颞叶内侧癫痫,具有典型的发作症候学, 以复杂部分性发作(complex partial seizures)为 主,表现为精神运动性发作(psychomotor seizures),发作时可有上腹不适、上升感及恐惧等 先兆,继续进展出现意识模糊、口、手自动症等 惊厥表现,惊厥后一般有较长时间的意识模糊期。

海马的解剖与血供

海马的解剖与血供

3
门区的神经元具有多种类型,能够与其他脑区进 行复杂的交互作用。
脑室壁
位于海马结构的内侧,与脑室 相连,是海马结构中较为薄弱
的区域。
脑室壁主要由室管膜细胞和 神经胶质细胞组成,具有维 持脑室形态和调节脑脊液流
动的作用。
脑室壁的细胞类型和功能尚不 完全清楚,但与海马神经元的
发育和功能密切相关。
颗粒细胞层
位于海马结构的内侧中心位置,主要由神经元组成。
颗粒细胞层是海马神经元的主要聚集区域,参与记忆和空间认知功能的实 现。
颗粒细胞层的神经元具有多种类型,包括锥体细胞、颗粒细胞和篮状细胞 等,它们之间通过复杂的突触连接进行信息传递。
03 海马血供特点
动脉血供
前脉络膜动脉
主要供应海马前端部分,其分支在海马沟回处形 成动脉吻合网。
后脉络膜动脉
主要供应海马后端部分,与大脑后动脉吻合。
脉络膜中动脉
供应海马的主要动脉,其分支在海马沟回处形成 丰富的吻合网。
静脉血供
前脑镰静脉
收集海马前部的静脉血。
后脑镰静脉
收集海马后部的静脉血。
基底静脉
收集海马及附近脑组织的静脉血,汇入大脑大静脉。
毛细血管
血-脑屏障
海马的毛细血管具有血-脑屏障功 能,能够限制血液中的某些物质 进入脑组织。
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05 海马血供异常与疾病
缺血性海马损伤
原因
血流灌注不足导致海马神经元死亡。
症状
记忆力减退、认知障碍、情感障碍等。
治疗
早期诊断和治疗,如药物治疗和认知康复训练。
血管性痴呆与海马血供
关系
血管性痴呆与海马血供密切相关,供血不足可导致海马神经元损伤, 进而引发痴呆。

(医学课件)解剖-海马

(医学课件)解剖-海马
长期精神压力可能通过促进海马神经元的凋亡和减少神经发 生导致海马损伤。
05
海马的比较解剖学和进化
海马在脊椎动物中的比较解剖学
海马属于硬骨鱼纲
海马属于脊椎动物门,硬骨鱼 纲,海龙科,海马属。
形态特征
海马身体呈弯曲的管状,头部可 以伸缩,口鼻部分膨大,眼睛高 度近视,身体由多数环片组成, 有背鳍、臀鳍和胸鳍。
海马损伤与精神健康问题
海马损伤与记忆障碍
海马损伤会导致短期记忆和长期记忆的障碍,尤其是情节记忆的受损。
海马损伤与认知障碍
海马损伤可能导致认知障碍,包括注意力、反应时间、学习和执行功能的改变。
精神健康状况对海马的影响
抑郁症与海马体积减小
研究发现抑郁症患者的海马体积普遍较小,尤其是右侧海马 。
精神压力与海马神经元损伤
06
海马的生物地理分布和生态影响
海马在海洋生态系统中的角色
海洋生态系统的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的一个关键物种,在食物链中处于中上层,同时也是 许多物种的猎物。
生物指示剂
海马对环境变化非常敏感,因此常常被用作生物指示剂,用于监测海洋生态 系统的健康状况和环境变化。
海马的生物地理分布
分布范围
海马在生物多样性中的地位
生物多样性的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的重要组成部分,具有重要的生态功能。
特殊生态位
海马在海洋生态系统中占据特殊的生态位,主要以小型浮游生物为食,同时也可以利用周围的有机物残渣。
保护意义
随着海洋污染和过度捕捞等人为因素影响,海马也面临着生存威胁,因此保护海马对于维护海洋生态平衡和生物多样性具 有重要意义。
1
海马是脑内的一个内侧颞叶结构,与记忆、学 习、情感和空间认知等认知功能密切相关。

海马解剖及MR诊断(PPT81页)

海马解剖及MR诊断(PPT81页)
海马解剖及MR诊断
(Hippocampus)
枣庄市立医院 | 磁共振室| 2019.12.02
内容
• 正常海马及海马邻近结构解剖 • 海马MR扫描方法 • 海马硬化的病理改变及影像表现 • AD的MRI评价
正常海马及海马邻近结构解剖
脑边缘叶系统
• 海马(绿色)位于颞叶内 侧,似弓形,后缘止于胼 胝体压部
• ②全海马硬化型 (total Ammon’s horn sclerosis),病变 最为严重,海马各段的神经细胞几乎完全消失。
• ③终板硬化型(end folium sclerosis),病变最轻,仅仅累及终 板的神经元。
Bruton报道的107例海马硬化手术标本中, 经典型占57%, 全硬化型40%,终板硬化型仅占3%。
• T1WI用于评价脑结构改变,T2WI和液体衰减反转恢复(FLAIR) 序列用来评价脑实质异常信号,T2*WI和磁敏感加权成像(SWI) 可用来显示微出血。大量研究显示,AD首发的病理学改变多位于 内嗅皮层,随后累及海马,海马萎缩被认为是AD患者早期特异性 标志。
内侧颞叶萎缩评定量表 (MTA-scale)
Ammon’s 角、海马伞、齿状回、下托和灰被
海马结构
灰质部分:海 马--齿状回--束状回 --灰被 白质部分:海马伞--穹窿脚--穹窿联合- -穹窿
内侧颞叶 (mesial/medial temporal lobe, MTL)
Ø内侧颞叶实际为一组相互联系的结构,包括海马和海 马附近的3个皮层区:内嗅皮层、嗅周皮层(二者合称嗅 皮层)和旁海马皮层
阿尔茨海默病(Alzheimer disease,AD)
• 又称老年性痴呆,是一种中枢神经系统变性疾病,起病隐匿,病 程慢性迁延并进行性发展,是痴呆最常见的一种类型。MRI作为 一种无创、无辐射、广泛应用的影像学检查方法,可为AD临床诊 断提供重要的支持证据,如特征性的内侧颞叶萎缩(medial temporal lobe atrophy,MTA)

基本功一文搞定“海马”MRI影像

基本功一文搞定“海马”MRI影像

基本功一文搞定“海马”MRI影像论坛导读:海马是边缘系统的重要组成部分,在人类记忆、学习及情感方面起着重要作用。

先天性发育异常、退行性疾病、炎症及肿瘤等均可导致海马结构和功能的变化。

MRI逐步广泛应用于海马解剖及功能成像,首先临床高度怀疑海马病变需要进行海马序列的扫描,才能够全面细致观察海马的解剖。

海马的解剖及血供海马位于颞叶内侧、边缘叶深部,组成侧脑室颞角的底及内侧壁。

海马分为头部、体部及尾部,周围环以脑脊液腔隙。

海马的血供主要来自大脑后动脉,少部分来自颈内动脉的分支脉络膜前动脉。

主要的供血动脉有三条:海马前动脉、海马中动脉及海马后动脉。

海马动脉的起源变异较多。

海马MRI扫描方案包括常规颅脑扫描及针对海马的序列。

推荐使用3.0TMRI扫描仪。

层厚1mm、无层间距的各向同性3D-T1WI、并获取垂直于海马长轴的斜冠状位及平行于海马长轴的轴位图像对于显示海马结构及评估海马体积有显著优势,斜冠状位T2WI及T2-FLAIR 能清晰显示海马内部结构。

DWI为海马血管性疾病、感染及肿瘤等疾病的诊断提供重要信息。

当疑诊感染或肿瘤时,增强扫描可以获取更多信息。

正常海马信号与灰质相同。

海马常见变异•脉络膜裂囊肿及海马沟残余囊肿脉络膜裂囊肿(choroidal fissure cyst)及海马沟残余囊肿(sucal remnant cyst)常无明显临床症状,多为偶然发现。

也有因囊肿大或囊内出血引起临床症状及囊肿引发癫痫的报道。

脉络膜裂囊肿为神经上皮囊肿,MRI表现为位于脉络膜裂的囊性脑脊液信号,无软组织成分及壁结节,无强化,无水肿。

海马沟残余囊肿为发育过程中海马沟闭合不全形成,多位于海马外侧,与脑脊液信号一致,弥散不受限,囊壁无强化。

横轴位常被误诊为颞叶脑内囊性病变,冠状及矢状位有助于鉴别。

•不完全性海马反转海马发育为海马沟周围结构进行性折叠卷曲的过程,异常折叠称为不完全性海马反转(incomplete hippocampal inversion)或海马旋转不良,左侧常见,可能与左侧海马发育及海马沟闭合较晚有关。

海马结构名词解释解剖学

海马结构名词解释解剖学

海马结构名词解释解剖学
海马结构是一种重要的神经解剖学结构,它位于颞叶内侧,属于边缘系统的一部分。

海马结构对于记忆、情感调节和空间定位等方面具有重要的功能。

海马结构的名词解释可以从以下几个方面进行:
1. 结构特点:海马结构由两个相互对称的海马组成,每个海马又包括一个凸出的头部和一个弯曲的尾部。

海马的头部和尾部通过一个狭窄的颈部相连,形成一个类似于马鞍的形状。

2. 功能特点:海马结构在记忆、情感调节和空间定位等方面具有重要的功能。

研究表明,海马结构的损伤会导致记忆力下降、情感失调和空间定位能力减弱等症状。

3. 临床应用:海马结构的研究和临床应用也非常广泛。

例如,海马结构的成像技术可以用于诊断脑部疾病,如阿尔茨海默病等。

解剖学是研究人体结构和形态的学科,海马结构作为颞叶内侧的一部分,在解剖学研究中也具有重要的地位。

解剖学研究可以帮助我们深入了解海马结构的形态特征和功能特点,为临床应用提供重要的理论基础。

总之,海马结构名词解释解剖学是一个涉及神经解剖学、功能解剖学和临床应用等多个方面的综合性学科。

(医学课件)解剖-海马

(医学课件)解剖-海马

海马的基本结构
• 海马具有头部和躯干 • 海马的头部很大 • 海马的躯干细长 • 海马具有尾鳍
02
海马的解剖学特征
海马的外部解剖
形状和大小
海马呈弯曲的管状,前后两端膨大,前部与脐孔相接,后部 与座骨棘相连。全长57-107mm,平均78mm。
头部
海马头部呈半球形,向外凸出,与头颅腔间以一深沟相隔。
解剖-海马
xx年xx月xx日
目录
• 海马的基本信息 • 海马的解剖学特征 • 海马的功能和作用 • 海马的病变和疾病 • 海马相关研究的展望
01
海马的基本信息
海马的基本信息
海马的基本定义
• 海马是一种小型海洋生物 • 海马属于硬骨鱼纲 • 海马是一种非常有特点的鱼类
海马的生物分类
• 海马属于硬骨鱼纲 • 海马属于海龙科 • 海马属于脊椎动物门
,也可由某些药物、毒物等引起。
症状
03
海马病变引起的认知和情感障碍主要表现为记忆力减退、定向
力障碍、情绪不稳定等。
05
海马相关研究的展望
海马研究的前沿技术
基因编辑技术
利用CRISPR-Cas9等基因编辑工具,精确敲除或插入海马相关基因,研究其在神经功能和 认知行为中的作用。
神经影像技术
高分辨率MRI、fMRI和光学成像等神经影像技术的发展,可以揭示海马微观结构和功能连 接的细节。
。对海马的研究有助于理解人类空间认知的神经基础。
03
神经退行性疾病
海马在阿尔茨海默病等神经退行性疾病中的病理变化,是研究神经退
行性疾病的重要靶点。研究海马有助于寻找疾病的治疗方法和预防策
略。
海马在未来医学中的应用前景
脑机接口

海马结构的名词解释解剖学

海马结构的名词解释解剖学

海马结构的名词解释解剖学概述海马结构(Hippocampus)是大脑内部的一个重要结构,位于颞叶内侧,是大脑皮质中的一部分。

它对于记忆的形成和空间导航等认知功能至关重要。

海马结构的解剖学研究对于理解记忆和认知过程的机制具有重要意义。

结构海马结构是双侧的,分为左右两个半球。

每个半球由海马体(hippocampus)、海马回(dentate gyrus)和旁海马回(parahippocampal gyrus)组成。

海马体(Hippocampus)海马体是海马结构的主要组成部分,呈弯曲的薄层结构。

在横截面上,它的形状类似于海马的尾巴,因此得名。

海马体分为头部(head)、体部(body)和尾部(tail),其中头部与旁海马回相连,尾部与旁海马回分离。

海马回(Dentate Gyrus)海马回位于海马体的内侧,与海马体平行。

它的形状像一个卷曲的带状结构,由一系列的回旋组织构成。

海马回在大脑皮质中的位置十分重要,它与海马体之间的连接是记忆形成和存储的关键。

旁海马回(Parahippocampal Gyrus)旁海马回位于海马体的外侧,与海马体相邻。

它包含了一些重要的脑区,如前海马回(anterior hippocampal gyrus)和后海马回(posterior hippocampal gyrus)。

旁海马回与海马体之间的相互作用对于空间导航和认知功能的发挥至关重要。

功能海马结构是大脑中重要的认知和记忆中枢,它在以下方面发挥着重要的作用:记忆形成与存储海马结构参与了记忆的形成和存储过程。

在学习和记忆过程中,海马结构通过与其他脑区的相互作用,将信息转化为长期记忆。

海马结构的损伤或功能障碍会导致记忆力下降或失忆症等认知障碍。

空间导航海马结构与空间导航紧密相关。

它通过整合感觉信息和环境地图,帮助人们在空间中进行定位和导航。

海马结构的损伤会导致空间定向能力下降,表现为迷路和方向感障碍等症状。

情绪调节海马结构还参与了情绪的调节。

海马的生理构造介绍

海马的生理构造介绍

海马的生理构造介绍
海马
海中生物海马的身体可以说非常特别,不但外形奇特,连他们的生理构造也是非常另类的,小编就为你介绍一下海马的生理构造。

1.海马的脑位于眼的后方由头盖骨保护着,头盖骨联结着脊椎延续至尾端。

2.管吻后连接着食道、胃、肠至排泄口。

鳃部位于脑下方,行呼吸作用,于鳃盖斜上方有一排水孔(排水用),鳃盖外附有胸鳍,以利平衡之用。

3.心脏则位于颈部及胸前方,其表面上布满粗血管,担任循环及代谢的任务。

4.肾则位于椎骨的中段,附着于椎骨上明显可见。

5.肝、胆位于胃肠附近。

精囊(卵巢)位于肝、胆后两侧紧贴于后腹腔膜。

6.输精口于孵卵囊内(体内),输卵口则位于腹腔外。

7.背鳍位于脊椎的中段后方,与脊椎连接。

8.尾部由脊椎节所组成,可任意卷曲,用于游泳或爬行前进时,以及休息时攀附用。

其内脏外部均由外骨骼所形成的环节保护着,内部则由腹腔膜保护。

海马结构

海马结构



(三种突触之间都是兴奋 性氨基酸-形成兴奋性前馈 通路) CA3反向投射到齿状回分子 层-解释海马腹侧惊厥易感 性问题
• 海马结构的外部联系:
– 皮层:海马旁回、颞上回、旁嗅回、岛叶、扣 带回、眶额皮质 – 皮层下:杏仁复合体、屏状核、内侧隔核、下 丘脑后部的乳头体上区、前丘脑、丘脑中线核 群、腹侧被盖、蓝斑
海马的化解剖
• 固有 – 锥体细胞:谷氨酸、Ach – 颗粒细胞:谷氨酸、强啡肽 – 中间神经元:GABA、CCK、nNOS、VIP、SS • 接受 – 内嗅皮质:谷氨酸、ENK – 隔区:Ach、GABA、 – 蓝斑:NA – 中缝核:5-HT – 腹侧被盖、黑质:DA • 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回

海马分区:
3锥体层 4放射层 5腔隙分子层
海马与齿状回均属于古皮质3层结构:分子层、锥体细胞层(海 马)、颗粒细胞层(齿状回)
2始层 1室床
Sch Schaffer侧枝
Mf苔藓纤维 AP室床通路 PP穿通路
8颗粒层
7齿状回多形层 6齿状回分子层
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧 • 依据细胞形态及皮质发育的差异,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇形区
细胞类型
• 锥体细胞或颗 粒细胞 • 中间神经元 (5%-8%):篮 细胞、腔隙分 子层中间神经 元、吊灯样细 胞 • 门区细胞:苔 藓细胞
锥体细胞示意图
• 胞体长径20-30uM。短径1020uM。CA1区排列2-3层,CA3区 的细胞数是CA1区的1.5-2.0倍, 排列疏松,最多可达10层。 • 树突与苔藓纤维形成突触,构 成透明层 • CA2区细胞排列最紧密,但不与 苔藓纤维形成突触,只接受下 丘脑乳头上区的传入纤维 • 轴突由海马伞经穹窿进入隔区, 并经穹窿连合投射到对侧CA1、 CA3区

海马结构及相关疾病

海马结构及相关疾病

Papez环路: 海马下托--海马--海马伞--穹窿-下丘脑乳头体--乳头丘脑束--丘脑前核-丘脑辐射--扣带回--扣带--海马旁回-海马下托
边缘系统
Maclean(1952年)根据纤维之间的联系与功 能特征,在边缘叶基础上增添,称为边缘系统。 1.额叶眶回、脑岛和颞极; 2.皮质下核团:杏仁核、隔核、上丘脑、 下 丘脑、丘脑前核及背内侧核一部分; 3.边缘中脑,指中脑被盖区的一些核团,中央 上核、脚间核等。
通过边缘内回的冠状断面 将边缘内回包括在海马结 构分段之内
边缘系统-----
海马结构(MRI)
1)在垂直于连合间线的脑冠状切面上,杏仁体、侧脑室 下角和海马头部从前往后依次出现,可以看出海马趾是 由海马沟上方的皮质向上折叠形成的。 2)海马头部罪宽,从前往后由较宽变得略圆并且逐渐变 小,齿状回则相反;海马在侧脑室下角内脉络丛出现时变 窄延续为海马体部,同时齿状回和海马伞开始出现;齿状 回越往后越宽厚,海马伞则持续两个切面后加入穹窿;直 到最后一个切面侧副隆起延续为侧副三角时海马才变 为很小的尾部; 3) 从测量数据可以看出,右侧海马结构的左右径和上 下径略大于左侧;
边缘系统-----
海马结构(MRI)
CORONAL 通过海马体部的冠状断面
下托与海马旁回的分界被 定义为此二结构向最内侧 延伸的交角
通过海马头前部的冠状断面 沿下托下界向内至室床画一 连线,用以定义海马头的内侧 界
边缘系统-----
海马结构(MRI)
CORONAL 钩状回与杏仁核的分界被定 义为自钩隐窝的最内侧向上至 钩状回表面作上垂线,仅此线内 侧部认为是钩状回
海马结构在冠状层面上的形态变化:
杏仁体明显变小,侧脑室内出现脉络丛。
海马趾消失 海马变小,海马伞和齿状回十分典型。 齿状回变宽变厚,海马伞变小, 时存在。

解剖-海马幻灯片课件

解剖-海马幻灯片课件
内嗅区大概是嗅冲动和其他来源 的冲动的汇聚和整合地点。内嗅 皮质可以接受广泛区域的传入信 息,被认为是多种神经冲动进入 海马结构前的整合区。
13
海马结构的皮质构造
1.1海马槽 alveus 是室管膜下的一
层白质,由海马的传入和传出纤维 组成。传出纤维主要来自锥体细胞 的轴突,少量来自齿状回皮质细胞 的轴突。这些轴突先发侧支返回海 马,而后形成海马伞。
14
海马结构的皮质构造
1.2多形细胞层 stratum oriens 含
有各种形态的小细胞,其中有一种 称为篮状细胞 basket cells,其轴突 进入辐射层和分子层,末梢与锥体 细胞形成突触。篮状细胞与传入纤 维及传出纤维的返回侧支也可形成 突触。
Hippocampal formation
1
位于半球内侧面、属古皮质,包括胼胝 体上回、束状回、齿状回、海马、下托 和海马旁回钩的一部分。 由于新皮质的发展,海马结构的前部 和上部为横越中线的胼胝体所挤压, 至成人退化成一菲薄的灰质层,谓之 灰被。海马结构的主体主要包括海马、 齿状回和下托。
2
海马结构的外形
22
海马结构的皮质构造
2.齿状回皮质的构造
分三层,即分子层、颗粒细胞层和多 形细胞层。在冠状切面上,三层排列 成“V”字形,其开口部位对向海马伞, 海马的CA3 区恰伸向齿状回的门。齿 状回的分子层在海马沟的尽处续于海 马的分子层。
23
海马结构的皮质构造 海马结构的皮质构造
颗粒细胞
由紧密排列的小圆形或卵圆 形细胞构成,树突主要进入分子层,轴突 又叫苔藓纤维 mossy fibers,穿过多形层, 进入海马皮质,沿辐射层的浅层行进,与 锥体细胞的尖树突基部形成一系列的突触。 此纤维含有并释放谷氨酸,可以引起谷氨 酸受体的兴奋性突触后电位。另外,苔状 纤维终末的大颗粒囊泡中含有高浓度的锌。

海马结构及图

海马结构及图

海马结构及图 Hessen was revised in January 2021海马结构,希望有所帮助海马结构(hippocampal formation,HF)属于脑的边缘系统(1imbic system)中的重要结构,与学习、记忆、认知功能有关,尤其是短期记忆与空间记忆。

海马皮质从海马沟至侧脑室下角依次为分子层、锥体层和多形层。

齿状回也分三层:分子层、颗粒细胞层和多形层。

依据细胞形态、不同皮质区的发育差异以及纤维排列的不同,将海马分为4个区,即CAl、CA2、CA3、CA4区。

海马结构是大脑边缘系统的重要组成部分.在进化上是大脑的古皮质,位于大脑内侧面颞叶的内侧深部,左右对称。

一般认为海马结构由海马或称Ammon角、齿状回、下托及海马伞组成,结构比较复杂。

在功能和纤维联系上,不仅与嗅觉有关,更与内脏活动.情绪反应和性活动有密切关系。

细胞学研究表明,海马头部主要是由CAI区折叠而成,而CAI区对缺氧等损伤最为敏感,也被称为易损区,因此海马头部也是最易发生病变的部位。

海马结构由海马(hippoeampus)、齿状回(dentate gyrls)、下托(subiculum)和围绕胼胝体的海马残体(hippoeampal rudimerit)组成,其中海马为体积最大最主要的部分。

大脑海马(hippocampus)是位于脑颞叶内的一个部位的名称,人有两个海马,分别位于左右脑半球. 它是组成大脑边缘系统的一部分,担当着关于记忆以及空间定位的作用. 名字来源于这个部位的弯曲形状貌似海马 (希腊语 hippocampus).在阿兹海默病中,海马是首先受到损伤的区域; 表现症状为记忆力衰退以及方向知觉的丧失。

大脑缺氧(缺氧症)以及脑炎等也可导致海马损伤 .在动物解剖中, 海马属于脑的演化过程中最古老的一部分。

来源于旧皮质的海马在灵长类以及海洋生物中的鲸类中尤为明显。

虽然如此, 与进化树上相对年轻的大脑皮层相比灵长类动物尤其是人类的海马在端脑中只占很小的比例。

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海马的解剖和血供
结构,起名为“seahorse”(中文“海马”,拉丁文 “hippocampus”),后来又有人发挥想象力将其比喻成一种神话 传说中的号角(cornu Ammonis,中文“Ammon's 角”)。期间 又有人将其命名为“pes hippocampi major”(中文“大海马足” ),而将侧脑室后方另一突起结构命名为“pes hippocampi minor'”(中文“小海马足”)。而随着“pes hippocampi minor'”在1895年时被废除即成为现在所说的“calcar avis”(中 文“禽距”,即距状沟向枕角内的突出,也称“距状隆起”), “pes hippocampi major”也被更名为“pes hippocampi”且更 改了涵义。
现在,“hippocampus”或“hippocampus proper”(海马, proper是本身的意思)仍是指侧脑室颞角内的隆起,其位于齿状回 (dentate gyrus)外侧。“hippocampal formation”(HF,海
马结构)则等于hippocampus+dentate gyrus。“pes hippocampi”(海马足)则指海马头部(head of hippocampus
海马的血供
MRI下的海马解剖
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,海马分为头部、体部、尾部),原因在于其表面有数条像猫足爪样 的浅沟。
Hale Waihona Puke 随着组织学的研究,海马的横断面(人脑的冠状切面) 被人为地分成了CA1-CA4四段,“cornu Ammonis”(Ammon's horn,CA的缩写, Ammon's 角)主要用于对这一组织学切面进行描述。
海马的大体解剖
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