动物神经系统的演化

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浅谈动物神经系统的结构与机能演化历程

浅谈动物神经系统的结构与机能演化历程

浅谈动物神经系统的结构与机能演化历程陈章(学号:201421191529)摘要:神经系统是动物有机体重要的机能调节系统。

大多数动物, 特别是脊椎动物,神经系统调节和控制着机体的绝大部分重要的生命活动。

在动物的器官系统中,与演化历程联系最紧密的是神经系统。

在演化阶段上地位越高的动物,其神经系统的发达和复杂程度就越高,其机能行为也越复杂,致使其适应环境的能力也越强。

本文主要讨论了从动物神经系统的结构和机能的演化过程,阐述了神经系统在动物与环境的适应性进化中的重要作用,这将有助于我们进一步加深对动物进化趋势的理解。

关键词:神经系统;结构;机能;神经元;脑神经系统是随着动物进化而不断进化发展的,可以说动物的进化程度越高,神经系统的分化程度就越高。

在不同阶段神经系统都有不同的特点,在进化过程中有几次飞跃,最终进化为哺乳动物的高级神经系统。

人脑是自然界长期进化过程的产物。

从没有神经系统的单细胞动物,到脊椎动物复杂的神经系统,再到高度复杂的人脑,经过了上亿年的发展。

1、无脊椎动物神经系统结构和机能的发展无脊椎动物总的演化趋势是由低级到高级,从简单到复杂,从水生到陆生,从分散到集中。

对这个总的趋势,起柱石作用的是无脊椎动物各大系统的演化趋势。

无脊椎动物各大系统的演化趋势虽然在某些个别阶段上出现了螺旋式变化的现象,但总的方向还是遵循了从低级到高级,从简单到复杂,从分散到集中的进化原则的。

无脊椎动物神经系统的演化是这个原则的具体体现。

无脊椎动物二十多个门,从进化树上来看,越高等一点的类群,其神经系统越发达,越低级一点的类群,其神经系统就越简单。

动物要维持个体生存,必须具备寻找食物和逃避敌害的能力。

要保证物种的延续,还必须具备寻找配偶,进行生殖的能力,这些行为的完成需要神经系统的参与。

机体内各器官系统相互影响,相互制约,相互协调,具备统一的生理功能,也是在神经系统的调节和控制下完成的。

在生物体不断适应体内外环境变化的过程中,神经系统起了决定性作用。

生物——神经系统的进化)

生物——神经系统的进化)

神经系统的进化最简单的神经系统是神经网(nerve nets)。

这种神经网是由神经细胞的很细的神经纤维交织而成的(见图),它在腔肠动物中广泛存在。

刺激作用于机体的某部分所引起的反应可传到刺激点以外一定的距离。

如果在短时间内重复刺激则产生易化作用(facilitation),反应可以传播得更远。

在这种神经网中没有发现传导的方向性。

传导速度为0.1—1.0米每秒。

许多神经细胞体聚集在一起形成神经节是神经系统进化过程中一个重要的进步(见图)。

神经节在腔肠动物中已有发现,在更高水平的动物中普遍存在。

神经节中神经细胞体之间通过轴突的侧支形成多方面的联系(见图)。

在有体节的无脊椎动物中,每一体节都有一个神经节。

每个神经节既管本体节的反射机能,也与邻近几节的反射活动有关。

一系列的神经节通过神经纤维联系在一起形成神经索。

环节动物和节肢动物都有腹神经索(见图)。

神经系统的另一个重要的发展是动物体前部的几个神经节趋向于融合在一起形成“脑”。

这些融合在一起的神经节的结构更加复杂,而且对其它神经节有不同程度的控制作用。

脑对中枢神经系统后部的优势,部分原因是由于身体前部大量的感受器将感觉输入送至脑内,此外还由于脑内调节中枢的发展。

在进化过程中,神经系统中神经细胞的数目越来越多,章鱼(头足类)的神经系统是无脊椎动物中最发达最复杂的,仅在脑内就约有1亿神经元。

脊椎动物神经系统的神经元为数更多,结构更复杂。

脊椎动物中枢神经系统的发育脊椎动物的中枢神经系统是由外胚层内陷形成的神经管发展而成的(见图)。

在发育的早期,神经管的前端膨大形成三个原始脑泡:前脑(forebrain,prosencephalon)、中脑(midbrain,mesencephalon)和菱脑(hindbrain,rhombencephalon)(见图)。

神经管的其余部分发育成脊髓(spinal cord)。

三个脑泡继续发育,前脑分化为端脑(telencephalon,即大脑cerebrum)和间脑(diencephalon),中脑不再分化,菱脑分化为后脑(metencephalon,即小脑cerebellum)和髓脑(myelencephalon,即延髓medulla oblongata)。

生物——神经系统的进化)

生物——神经系统的进化)

神经系统的进化最简单的神经系统是神经网(nerve nets)。

这种神经网是由神经细胞的很细的神经纤维交织而成的(见图),它在腔肠动物中广泛存在。

刺激作用于机体的某部分所引起的反应可传到刺激点以外一定的距离。

如果在短时间内重复刺激则产生易化作用(facilitation),反应可以传播得更远。

在这种神经网中没有发现传导的方向性。

传导速度为0.1—1.0米每秒。

许多神经细胞体聚集在一起形成神经节是神经系统进化过程中一个重要的进步(见图)。

神经节在腔肠动物中已有发现,在更高水平的动物中普遍存在。

神经节中神经细胞体之间通过轴突的侧支形成多方面的联系(见图)。

在有体节的无脊椎动物中,每一体节都有一个神经节。

每个神经节既管本体节的反射机能,也与邻近几节的反射活动有关。

一系列的神经节通过神经纤维联系在一起形成神经索。

环节动物和节肢动物都有腹神经索(见图)。

神经系统的另一个重要的发展是动物体前部的几个神经节趋向于融合在一起形成“脑”。

这些融合在一起的神经节的结构更加复杂,而且对其它神经节有不同程度的控制作用。

脑对中枢神经系统后部的优势,部分原因是由于身体前部大量的感受器将感觉输入送至脑内,此外还由于脑内调节中枢的发展。

在进化过程中,神经系统中神经细胞的数目越来越多,章鱼(头足类)的神经系统是无脊椎动物中最发达最复杂的,仅在脑内就约有1亿神经元。

脊椎动物神经系统的神经元为数更多,结构更复杂。

脊椎动物中枢神经系统的发育脊椎动物的中枢神经系统是由外胚层内陷形成的神经管发展而成的(见图)。

在发育的早期,神经管的前端膨大形成三个原始脑泡:前脑(forebrain,prosencephalon)、中脑(midbrain,mesencephalon)和菱脑(hindbrain,rhombencephalon)(见图)。

神经管的其余部分发育成脊髓(spinal cord)。

三个脑泡继续发育,前脑分化为端脑(telencephalon,即大脑cerebrum)和间脑(diencephalon),中脑不再分化,菱脑分化为后脑(metencephalon,即小脑cerebellum)和髓脑(myelencephalon,即延髓medulla oblongata)。

普通心理学——神经系统的进化

普通心理学——神经系统的进化

小组分析总结
• 生物因素 有利于捕食 避敌 求偶 蕨类植物的兴盛丰富了无脊椎动物大腕儿食物来 源,促进了其大型化,复杂化发展,脊椎动物经过 缓慢的进化为脊椎动物
• 非生物因素 大规模的地质运动使环境的变化非常频繁,只有具 有发达神经的动才能在复杂的环境中生存下来 适者生存,不适者被淘汰是神经系统进化进化的 根本原因
单细胞到多细胞的飞跃
单细胞动物(以 变形虫为例) 多细胞动物(以 水螅为例)
生活在水中,身体呈指 状,上端有口,周围长 有6至8个触手,全身布 满细胞
身体结构
一个变形虫就是一个 细胞,它是一团形态 不固定的原生质。胞 体向不同方向伸出长 短不同的突起、叫伪 足
神经发育
没有专门的神经系统、 具有了高等动物的反射 感受器官和效应器官, 弧的雏形,这也是神经 而是由一个细胞执行 系统的最初形态 着各种机能
• 高等脊椎动物是指哺乳动物,包括啮齿类、食 肉类和灵长类等动物。 • 哺乳动物的神经系统更加完善,大脑半球开始 出现了沟回,从而扩大了皮层的表面积,这为 大脑皮层担负更重要的调节和指挥机能准备了 物质其础。脑的各部位的机能也日趋分化。大 脑皮层是整个神经系统的最高部位,是动物全 部心理活动的最重要的器官,是动物各种复杂 行为的最高指探中心。
节肢动物的行为比环节动物的 行为更复杂,它们能感受不同频率 的声音,区分颜色和形状,分辨不 同的气味。这些复杂的行为反应是 和节肢动物神经系统的进化有关的。
脊椎动物的特性:
脊椎动物的体形一般是左右对称的,身 体分为头部、躯干和尾部三部分,体内背 侧有一条脊柱骨,称脊椎,脊椎动物由此 得名。脊柱骨内有一条神经管,这是脊椎 动物神经系统所具有的统一形式,称脊椎 动物神经系统的通型。
神经系统的进化

无脊椎动物神经系统及感觉器官的演化

无脊椎动物神经系统及感觉器官的演化

昆虫具有灵敏的感觉器:机械感受器,听觉器化学器、 温度和湿度感受器和视觉器等。 机械感器中的感觉毛,常聚集成毛板并充当内感器, 有助于多种不同的生物学功能昆虫嗅觉发达。 触角上的嗅毛能十分敏感地检测空气中存在而浓度低 的化学分子。这对于它们检测外激素,在个体发育、交配 中起着重要作用。 昆虫具复眼和单眼。复眼发达,可视物,容易辨别物 体的活动,能感受外部物体的某种形状、活动和空间位置 以及辩别照在眼上光强度和颜色的差别。
• 06级生基班 郑宇明 邵春 何智敏 李阳 王骏 石晖宇
以昆虫为例,昆虫的神经系统可分为中央神经系统, 交感神经系统和外周神经系统。 ①中央神经系统可分为脑或脑神经节、食道下神经节 和腹神经索。脑的神经细胞几乎全部是联系神经元,是由 位于消化道上的前3个神经节愈合而成。腹神经索由位于 胸部和腹部底面的一系列神经节组成 ②交感神经系统与脑相连,分布神经至肠、心脏、气 门和生殖系统等。 ③外周神经系统常与感器直接相连,其基端与中央神 经系统相连。


之所以认为这种生命体生活在潘多拉的魔 盒里是因为这个门的动物有很多寄生类型,他 们与人类的活动如影随形,极大的影响着人类 的生活水平。 • 不过话说回来,我对寄生虫还是很感兴趣 的,就比如其梯状神经而言吧。除了原始的种 类外,扁形动物出现原始的中枢神经系统—— 梯形神经系统。不像网状神经那样,体状神经 系统开始出现原始的中枢神经系统,神经细胞 逐渐向前集中,形成“脑”及从“脑”向后分 出若干纵神经,在纵神经索之间有横神经相连。 神经细胞不完全集中于“脑”,也分散在神经 索中(从脑发出背、腹、侧三条神经索,其中 腹面的两条神经最为发达),因此还比较原始, 在高等种类,纵神经索减少,只有一对腹神经 索发达,其中有横神经连接如梯形。脑与神经 索都有神经纤维与身体各部分相连。

脊椎动物的中枢神经系统发育过程

脊椎动物的中枢神经系统发育过程

脊椎动物的中枢神经系统发育过程摘要:中枢神经系统是神经系统的主要部分,其主要功能是传递、储存和加工信息,产生各种心理活动,支配与控制动物的全部行为。

整个中枢神经系统都源于神经管, 其形态发生过程较为复杂, 主要过程可分为:神经诱导、神经管的形成、神经管细胞的增殖和细胞间联系和粘附、神经管细胞迁移与分化、神经细胞间的联系以及细胞死亡这几个阶段。

这些过程往往相互关联, 交叉重叠, 构成神经系统发育分化的复杂性。

关键中枢神经系统; 脊椎动物;神经管;神经细胞The vertebrate central nervous system development process Abstract :The central nervous system is the main part of the nervous system, its main function is to transfer, storage and processing information, to produce a variety of psychological activity, command and control all the behavior of animals. The whole of the central nervous system are derived from neural tube, the morphogenesis process is relatively complex, the main process can be divided into: neural induction and proliferation of nerve cells, the formation of the neural tube ,the connections between cells and adhesion, migration of neural cell differentiation, the connections between neurons, the death of nerve cells. These processes are often interrelated and overlapping, divide the complexity of the development of the nervous system. Keywords:The central nervous system; Neural tube; Nerve cells; development 关于脊椎动物中枢神经系统发育方面的研究很多。

无脊椎动物的神经系统

无脊椎动物的神经系统

软体动物感觉器官
在贝类身体的表皮层内,分布有许多专司感觉的神经末梢, 尤其在外套膜内面分布腺体的区域,对感觉特别灵敏,有些部 位特别发达,成为特殊的感觉器官。 以腹足纲为例,1对头触角,司触觉兼嗅觉。嗅检器为外套 腔或呼吸腔的感觉器。味觉器官由感觉细胞构成的味蕾,听觉 器是皮肤陷入的一个小囊,囊上皮中有感觉细胞。眼为视觉器 官,也为皮肤内陷形成,具有感觉细胞和色素细胞构成的视网 膜,并有晶体。
节肢动物门

为了适应陆上多样和多变的环境,节肢 动物有着发达的神经系统和感觉器。各 体节的神经节有明显的愈合趋势。在对 各种外界和内部刺激产生感应的感器和 肌肉、腺体等效应器之间,神经系统构 成了精巧的联络环节,通过它对刺激产 生协调的行为变化
以昆虫纲动物为例
昆虫的神经系统可分为中央神经系统,交感神经 系统和外周神经系统。 ①中央神经系统可分为脑或脑神经节、食道下神 经节和腹神经索。脑的神经细胞几乎全部是联 系神经元,是由位于消化道上的前3个神经节 愈合而成。腹神经索由位于胸部和腹部底面的 一系列神经节组成 ②交感神经系统与脑相连,分布神经至肠、心脏、 气门和生殖系统等。 ③外周神经系统常与感器直接相连,其基端与中 央神经系统相连。
棘皮动物门
棘皮动物具有和水管系平行的三个神经中枢。 其中一个神经中枢是由外胚层形成的,称外神经系统。 在围血系统的下方,由口周围的一个神经环和步 带沟内的五条辐神经所构成. 另一个神经中枢是在围心神经系统的管壁之上,也是由 一个神经环和五条辐神经构成,称下神经系统. 还有一个神经中枢是在反口极体壁内的体腔上皮处,称 内神经系统,因为它在反口极的一面,故无神经环,只有辐 神经.显著的感觉器官为各腕末端腹面的眼点,能感光 .
前言


神经系统是动物有机体重要的机能调节系 统。调节控制着机体的绝大部分重要的生命活 动。在演化阶段上地位越高的动物,其神经系 统的发达和复杂程度就越高,适应环境的能力 也越强。 在此我们讨论了无脊椎动物神经系统发生 和进化过程,阐述了神经系统在无脊椎动物与 环境的适应性进化中的重要作用,有助于我们 进一步加深对动物进化趋势的理解。

动物的神经系统

动物的神经系统

髓鞘形成:在发育过程中,神经系 统的髓鞘形成有助于加快神经冲动 的传导速度,提高神经系统的效率。
神经系统的进化
神经系统起源:最早的动物神经系统出现在5亿年前,称为“海绵动物”。 进化历程:随着动物的演化,神经系统逐渐复杂化,出现了大脑和脊髓等结构。 适应环境:神经系统使动物能够更好地适应环境变化,捕食、逃避天敌等行为变得更加高效。 物种多样性:不同物种的神经系统有不同的特点,形成了丰富多彩的物种多样性。
神经系统的发育
胚胎发育阶段:神经系统的形成始 于胚胎发育的早期阶段,包括神经 管的形成和神经元的分化。
神经元迁移:在胚胎发育过程中, 神经元从其起源地向目的地迁移, 最终到达它们在神经系统中的位置。
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突触形成:在胚胎发育过程中,突触 形成是神经元之间建立联系的关键步 骤,对神经系统的功能至关重要。
动物的神经系统
汇报人:XX目录来自神经系统概述 中枢神经系统 周围神经系统
01 神经系统的发育和进化 04
02 神经系统的疾病和保护 05
03
神经系统概述
神经系统的定义
神经系统的基本组 成:由神经元和神 经胶质细胞组成
神经系统的功能: 传递和处理信息, 控制和调节身体的 各种活动
神经系统的分类: 中枢神经系统和周 围神经系统
组成:自主神经系统包括交感神经和副交感神经两部分。
功能:交感神经主要负责应对紧急情况,如战斗或逃跑反应;副交感神经则主要负责维持基础代 谢和器官功能。
调节:自主神经系统的活动受到多种因素的影响,包括环境刺激、生理需求和情绪状态等。
感觉神经系统
周围神经系统 的组成:包括 脊神经和脑神

浅谈神经系统的进化历程

浅谈神经系统的进化历程

浅谈神经系统的进化历程浅谈神经系统的进化历程摘要神经系统是随着动物进化⽽不断进化发展的,可以说动物的进化程度越⾼,神经系统的分化程度就越⾼。

在不同阶段神经系统都有不同的特点,在进化过程中有⼏次突跃,最终进化为⼈类的⾼级神经系统。

⼈脑是⾃然界长期进化过程的产物。

从没有神经系统的单细胞动物,到脊椎动物复杂的神经系统,再到⾼度复杂的⼈脑,经过了上亿年的发展。

从原始的感觉神经到具有初步应激反应的⽹状神经,再到如环节动物门呈节索状串联神经,构成索状神经系统,再进⼀步进化形成神经管,脊神经,经过⼤⾃然物种不断适应环境,出现了⼤脑的分化和分区。

关键词神经经系统进化神经元脑⽆脊椎动物神经系统的发展⼀、感觉细胞1.单细胞⽣物的刺激感应。

原⽣动物尚未形成神经系统,但可以对外界刺激做出反应,可趋向有⼒的刺激⽽避开有害的刺激,草履⾍的刺丝泡遇到刺激时可以释放刺丝。

2.多细胞动物感觉细胞低等的多细胞动物—海绵,就已经存在⼀个原始的神经系统,它具有两种类型的神经元,这些神经元之间没有突出的联系,也没有接受感觉和⽀配运动的机能,因为海绵动物营固着⽣活,不需要太复杂的神经⽀配,所以在进⼀步进化上需要在⼀定程度上以来动物的⽣活习性。

⼆、⽹状神经1.⽆体腔动物在两胚层的腔肠动物体⽔母中,以观察到集结性神经元,可以认为在腔肠动物的⽹状神经系统中开始出现神经成分趋向集中的某些特征。

如⽔螅,它的神经细胞连接成弥散型的最原始的神经⽹,机体的反应仍然是“全反应”型,即神经冲动的传导没有⼀定的⽅向性,没有中枢和外周的极性之分,任何⼀点的刺激可引发全⾝性反应。

2.真体腔动物典型的软体动物神经系统是由脑、侧、脏、⾜四队主要神经节和期间的联络神经所构成。

但头⾜类的神经系统发达且集中,由中枢神经、周围神经及交感神经系统三部分组成。

中枢神经⼜分为脑神经节、脏神经节和组神经节。

之后,随着胶质细胞的出现⽽出现中枢神经系统。

环节动物的真体腔更为发达,同律分节为重要特征,每⼀节都⼀个神经节,这就加快了运动过程中的反应速度。

动物的神经系统

动物的神经系统

动物的神经‎系统神经系统并‎不是所有的‎动物都具有‎的。

像最原始的‎单细胞动物‎就没有任何‎神经系统,稍高级点的‎腔肠动物,也只有简单‎的神经细胞‎,直到更高级‎的线形动物‎,才开始具有‎神经系统。

然后神经系‎统随着生物‎的进化也一‎直进化与完‎善着。

我们可以看‎出:随着神经的‎出现,生物体脱离‎了单细胞的‎范畴,开始向比较‎高级的多细‎胞生物发展‎,为系统、器官的形成‎打下了基础‎。

所以总的来‎说,神经的出现‎代表着生物‎演化历程踏‎上了高速路‎,生物的进化‎速度大幅度‎提升。

动物的各种‎器官和系统‎在完成不同‎的生理过程‎中,神经系统直‎接调节各器‎官系统的活‎动,同时神经系‎统又对动物‎的内分泌系‎统有很大影‎响。

神经系统可‎以感受外界‎刺激、调节动物的‎运动,并协调整个‎有机体的活‎动,使动物有学‎习、记忆等复杂‎的行为。

神经系统对‎生命活动的‎调节迅速、准确,是动物体内‎最复杂的结‎构。

单细胞真核‎动物●原生动物门‎:由于结构太‎过简单,所以不存在‎神经调节。

如:草履虫无脊椎动物‎类群●中生动物门‎:只有体细胞‎和生殖细胞‎的分化,故没有神经‎调节。

●侧生动物——海绵动物门‎:没有明显的‎神经系统分‎化,但是在中胶‎层的芒状细‎胞,可能有类似‎神经的功能‎,待考证。

如:海绵●辐射对称的‎动物——肠腔动物门‎:在肠腔动物‎的中胶层靠‎近外胚层的‎一侧分布着‎很多的神经‎细胞,这些细胞彼‎此连接成网‎状,与感觉细胞‎和皮肌细胞‎相连。

由于这些神‎经细胞多级‎,导致他们之‎间的信息传‎导无方向,因此肠腔动‎物没有神经‎中枢.并且这些细‎胞的神经传‎导速度慢,我们将这种‎原始神经系‎统成为网状‎神经系统。

与此同时,肠腔动物的‎某些细胞如‎刺细胞等,仍然有独立‎反应的能力‎。

如:海绵●三胚层无体‎腔动物——扁形动物门‎:扁形动物的‎神经系统较‎之肠腔动物‎已经有了优‎化,不再是网状‎神经系统了‎,开始出现了‎原始的中枢‎神经系统,脑也随之产‎生了,从脑发出了‎背、腹、侧3对神经‎索,其中腹面的‎2条神经索‎最发达。

动物生物学_神经系统

动物生物学_神经系统

神经系统神经系统是动物的重要系统之一,它能使动物感受外界刺激并对刺激做出相应的反应。

根据动物从低级到高级,可以基本推断出动物神经系统的发展史。

1. 原生动物:原生动物即单细胞真核生物或单细胞群体。

它们具有某种应激性,可以趋利避害。

例如草履虫可自发向水中滴入肉汁的方向运动,也可自发向远离滴入盐水的方向运动。

2. 中生动物:中生动物是为介于原生动物和后生动物间的微小多细胞动物,蠕虫状。

和原生动物一样具有某种应激性,但无专门负责感受刺激的细胞。

3. 侧生动物:侧生动物为细胞基本没有组织分化的动物,被认为是多细胞动物进化的侧枝。

以海绵动物门为例,海绵动物依然没有神经系统,只是在中胶层内有些由変形细胞形成的星芒状细胞,被认为具有神经传导机能。

海绵动物营固着生活,所以对外界刺激的反应也几乎没有。

4. 辐射对称动物:以腔肠动物门为例,腔肠动物的中胶层靠近外胚层一侧分布很多神经细胞,这类的神经细胞主要为多极的神经细胞,具有多个树突,彼此联络成网状。

这些神经细胞又与感觉细胞和皮肌细胞联系,感觉细胞接受刺激后,神经细胞传导刺激到效应器(皮肌细胞),对外界刺激做出反应。

腔肠动物的神经系统被称为网状神经系统,无神经中枢,传导无定向,而且传递速度慢。

这基本上可以成为最原始的神经系统。

但值得注意的是,腔肠动物的神经细胞之间,是有突触传递兴奋,且以乙酰胆碱作为神经递质。

这已经与人类等高级动物大致相同了。

5. 三胚层无体腔动物:以扁形动物为例,扁形动物的身体开始形成两侧对称的体制,同时感觉器官逐渐集中于身体前侧,使动物对外界环境的反应更加迅速准确。

扁形动物的神经系统为梯状神经系统,开始出现了原始的神经中枢,从脑发出背、腹、侧3对神经索,其中腹面的两条最为发达,中枢神经系统里有神经细胞和神经纤维,神经索之间还有横神经相连形成梯状。

脑和神经索都有神经纤维与身体各部分联络,但仍未出现神经节。

同时扁形动物出现了眼、耳突、触角、纤毛窝、平衡器等感觉器官。

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索状神经系统比链状神经系统更集中:
两条纵行神经索合二为一;前3对神 经节合而为脑;食管下神经节也由头 部后3对神经节愈合而成
各环的神经节分段归并 神经节向前部集中,提高了‘头化’
程度
脑发达,分为:前脑,中脑,后脑
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无脊椎动物的神经系统比较
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无脊椎动物的神经系统总结
在演化阶段上地位越高的动物,其神经系
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神经系统的基本单位——神经元
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无脊椎动物神经系统的发展历程

1. 神经系统的雏形

2.原始的神经系统

3.网状神经系统
到 复
4.. 索状神经系统
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1.神经系统的雏形
➢ 原生动物门纤毛纲中的草履虫,每一根纤
毛是由位于表膜下的一个基体发出来得, 每个基体发出一细纤维,向后伸展一段距 离与同排的纤毛小根联系起来,成为一束 纵行纤维,各种小纤维连接成网状,它们 有传导冲动和协调纤毛的活动的功能。
是动物界中最简单最原始的神经系统 。 神经细胞之间一般以突触相连接,也有非
突触的连接。
神经细胞与内、外胚层的感觉细胞、皮肌
细胞相连接。
感觉细胞与皮肌细胞形成神经肌肉体系。
腔肠动物没有神经中枢,其神经系统为扩 散神经系统。
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网状神经系统 (腔肠动物)
水螅的神经系统
1.最简单的网状神经系统 2.神经细胞体位于皮层和外层 的基部 3.神经细胞伸出纤维相互连接 (突触),形成神经网 4.无中枢和周围之分,即神经 细胞分散 5.口锥部神经细胞略多,但未 集中,无中枢作用
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2.原始的神经系统(海绵动物)
神经元之间没有真正的突触性联系, 也没有接受感觉和支配运动的技能。 (不是真正意义的神经系统)
具有两种类型的神经元 这与海绵动物营固着生活有密切关

所以触摸或挤压海绵体的体表都会导致其身体的局部 收缩, 不像腔肠动物那样受到强烈刺激就全身收缩。
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3.网状神经系统 (腔肠动物)
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链状神经系统的特点:
链状神经系统已可分为中枢
和外围2个部分,脑和腹神经
索属中枢系统,从脑和各神
经节伸到身体各部的神经属
外围系统 。
脑对于腹神经索已处于优势
的控制地位,腹神经索是受
制于脑的。
具有巨大神经。这是由具有
快速传导功能的神经纤维构
成的神经。
能形成记忆。
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6.索状神经系统
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两栖类神经系统
和鱼类相比,两栖类的脑有了进步性的变化, 但在陆生四足类中还处于较低级的水平,脑 的弯曲不大,在背面脑的5个部分仍能看到, 大脑半球的嗅叶大,侧脑室已完全分开。大 脑半球出现原脑皮,具古纹状体,主要机能仍 是感嗅。中脑2个视叶分开。两栖类由于运 动方式简单,缺乏多样的积极活动,其小脑极 不发达,仅是一横褶,位于第四脑室前缘。
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左侧大脑半球横切面示脑皮的演变
1.原始阶段 2.两栖类 3.原始 爬行类 4.高等爬行类 5.原始 哺乳类 6.高等哺乳类
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文昌鱼神经系统
文昌鱼没有集中的感受器,也没有明显的脑 的分化,只是神经管的最前端管腔略膨大, 代表脑的萌芽,相当于脊椎动物胚胎时期 神经管前端刚膨大的阶段。
动物神经系统结构与 机能的演化
陈章
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前言
神经系统是由应激性高度发展的神经细胞
(即神经原)和一些特殊的结缔组织细胞 (神 经细胞胶质)等所组成。动物必须寻找食物 和躲避敌害以维持生命活动,其中绝大部分 还必须为了繁衍后代而寻找配偶和进行生殖 活动。在这些活动中神经系统起者对信息进 行接受、传导、处理、综合的作用。
两侧对称的神经系统。
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梯式神经系统
扁形虫头侧面有外耳。这 种外耳有用来觅食的化学 感应器。扁形虫有单眼, 单眼与脑神经节相连,可 以感光。通常扁形虫是避 光的。
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5.链状神经系统
这种神经系统中神经细胞集中成神经节, 神经纤维聚集成束而成神经,一系列的 神经节通过神经纤维联系在一起形成神 经索。每一段神经节只能从身体的一个 局部区域获得感觉信息,也只能控制这 个局部区域的肌肉。每个神经节既管本 体节的反射机能,也与邻近几节的反射 活动有关。环节动物和节肢动物都有腹 神经索。
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脊椎动物的中枢神经系统
在脑和脊髓的横切面上,肉眼观察可看到呈 白色的部位称白质,大部分为有髓神经纤维 所组成;呈灰色的部位称灰质,由神经细胞 体及无髓神经纤维所组成。在周围神经的 神经节是神经元胞体聚集的地方。在中枢 神经内,神经元胞体聚集成神经核。
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脊椎动物各纲脑的比较
1.七鳃鳗 2.鲈鱼 3.蛙 4. 鳄 5.鸽 6.猫
用,这在海葵表现得最为清楚 。
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4.梯式神经系统
代表——淡水涡虫的神经系统。
方面还保留着网状的特性,即神经细胞
分散,并以突触相连成网;
另一方面很多神经细胞已集中而成身体
腹面的2个神经索和头部的“脑”。这里 所说的“脑”只是形态学的脑,虽然神经 细胞很多,但功能上远未达到脑的水平。 (涡虫的脑只是一个传送信息的中转站。 脑没有明显的分析、协调等作用,还不能 算是神经系统的主导部分)
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网状神经系统 (腔肠动物)
腔肠动物的突触大多是电突触,但也有化学突触,因而神经冲 动在神经网上的传导大多是多方向的,单向传导是很少的。只要 身体某部受到的刺激够强,就能“牵一发而动全身”,往往引起 全身的反应 。冲动在这种神经网中的传导速度为0.1—1.0米每秒。
腔肠动物的突触对神经冲动的传导有调节作
统的发达和复杂程度越高。
感觉器官和神经组织向头部集中。 两侧对称的身体导致对称的神经、肌肉、
感觉器官的形成。
神经节的形成。 大量的神经节向身体前部集中,形成脑
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脊椎动物的神经系统
脊椎动物的神经系统一般分为两大部分,即 中枢神经系统和周围神经系统。中枢神经 系统包括脊髓和脑,周围神经系统包括脊神 经、脑神经和植物性神经。神经系统的形 态和机能单位是神经元。
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圆口类神经系统
神经管在圆口类已经分化为脑和脊髓,已有 集中的感受器,但因营寄生半寄生生活,感 受器和脑均不发达,形态原始,脑的5个部分 在一个平面上,没有脑弯曲。严格的说,脑 只有四部,即大脑、间脑、中脑及延脑。小 脑极不发达,未形成独立结构。
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鱼类神经系统
鱼脑的形态较原始,脑小,一般不充满于颅 腔之内,脑弯曲度很小,在背面5部分均可看 到。大脑主要是古纹状体和古脑皮部分,其 机能仅限于感嗅。鱼类的学习能力很差,切 除鱼的大脑,除失去嗅觉而外,对外界刺激 的反应不表现显著的破坏。中脑是脑的高 级中枢。
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