第二章 第一节 神经系统的进化

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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)。

第2章+心理的神经生理机制+知识点 (1)

第2章+心理的神经生理机制+知识点 (1)

第2章心理的神经生理机制本章重点脑是怎样进化的?神经元的构造和功能?大脑的结构和功能?脑功能发挥作用的几种理论是什么?难点:神经冲动的传导的机制、神经冲动化学传导的机制;大脑皮层的结构与功能。

一、神经系统与脑的进化1.神经系统的起源原生动物——无神经系统,可对外界刺激做出感应性反应。

例如,变形虫没有专门的神经系统、感受器官和效应器官。

多细胞动物——网状神经系统,执行传递兴奋功能。

例如,腔肠动物水螅己经具有了高等动物的反射弧的雏形,这也是神经系统的最初形态。

2.无脊椎动物的神经系统无脊椎动物的神经系统属于链状或节状神经系统,由头部神经节和腹部神经节组成。

头部神经节的发达,在神经系统演化上称“发头现象”。

发头现象的岀现为脑的产生准备了条件。

3.低等脊椎动物的神经系统(1)脊椎内有一条神经管——管状神经系统且其神经组织是空心的。

在神经管的前端膨大部分首先形成脑泡,随后逐渐发展成为相对独立的五个脑泡:前脑、间脑、中脑、延脑和小脑。

(2)两栖动物的前脑己经发展成为两半球。

(3)爬行动物开始出现了大脑皮层。

注意:无脊椎动物与脊椎动物神经组织的主要区别:无脊椎动物的神经组织位于腹侧,是实心管状;脊椎动物的神经组织位于背侧,是空心管状;4.髙等脊椎动物的神经系统高等脊椎动物是指哺乳动物(啮齿类、食肉类、灵长类)。

哺乳动物的神经系统更加完善,大脑半球开始出现沟回,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髙部位。

(1)脑相对大小的变化脑指数:衡量脊椎动物脑的相对大小。

进化特点之一:脑重占体重比例增加。

(2)皮层相对容积和面积的变化皮层指数:新皮层的实际大小与一种典型的哺乳动物新皮层的期望大小比值。

进化特点之二:新皮层容积和面积增大。

(3)皮层内部结构的变化进化特点之三:皮层结构、功能更加复杂。

5.人类文化与脑进化的关系文化是一种社会现象,是人群共同创造的物质文明和精神文明的总和。

文化是人类的产物,在某种意义上也可以说是脑的产物。

普通心理学 彭聃龄第四版

普通心理学 彭聃龄第四版

机能系统学说
• 鲁利亚:脑是一个动态的结构,是一个复杂的动态机能系统。分为三个机 能系统,相互作用,协同活动
• 第一机能系统:调节激活与维持觉醒状态 • 第二机能系统:信息接受、加工和存储 • 第三机能系统:行为调节
模块说
• 人脑在结构和功能上是由高度专门化并相对独立的模块组成的。 • 这些模块复杂而巧妙的结合,是实现复杂而精细的认知功能的基础。
11
神经冲动的传递
神经元作用:接受和传递信息 神经元通过接收和传递神经冲动来进行交往 当任何一种刺激作用于神经时,神经元会由比较静息的状态转化 为比较活动的状态,这就是神经冲动 两种传导方式:电传导、化学传导
12
神经冲动的传导
神经元内部的电传导
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神经元之间的化学传导
一个神经元与另一个神经元 彼此接触的部位,叫突触。
脑干 间脑 小脑
延脑 桥脑 中脑 网状系统
丘脑 下丘脑
边缘系统
额叶
大脑皮层
顶叶
枕叶
颞叶
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中枢神经系统
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大脑的结构与功能
• 延脑:呼吸、排泄、吞咽、肠胃,生命中枢 • 桥脑:调控睡眠 • 丘脑:感觉信息中转站 • 下丘脑:体温、情绪 • 边缘系统:海马——记忆 杏仁核——情绪
大脑皮层
• 额叶、顶叶、枕叶、颞叶 • 布鲁德曼:大脑皮层机能分区图 • 初级感觉区、初级运动区、联合区 • 躯干和四肢的投射:左右交叉、上下倒置 • 头部的投射:正直
神经冲动在突触间的传递, 是借助于神经递质来完成的。
脑内神经元信号传递的主要 方式,是以化学物质为媒介 的突触传递。
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神经系统
外周神经系统 神经系统
中枢神经系统

02彭聃龄《普通心理学》课件_第二章 心理的神经生理机制

02彭聃龄《普通心理学》课件_第二章 心理的神经生理机制

机体感觉区:位于中央后回,属布鲁德 曼的第1,2,3区,接受由皮肤、肌肉和内 脏器官传人的感觉信号,产生触压觉、温度 觉、痛觉、运动觉和内脏感觉等。
②初级运动区 布鲁德曼第4区,主要功能是发出动作 指令,支配和调节身体在空间的位置、姿势 及身体各部分的运动。
③言语区 布洛卡区:左半球额叶的后下方,靠近外 侧裂处,受损会引发运动性失语症。 威尔尼克区:颞叶上方、靠近枕叶处,损伤这 个区域将引起听觉性失语症。 角回:在顶枕叶交界处,损坏这个区域将 出现理解书面言语的障碍,产生视觉失语症或 失读症。 本书63页图2-19在不同语言作业中大脑不 同脑区的激活。
2 皮层相对大小的变化 皮层指数:新皮层的实际大小与一种典型的 哺乳动物新皮层的期望大小比值。 进化特点之二:新皮层容积增大。
3 皮层内部结构和功能的变化 进化特点之三:皮层结构、功能更加复杂。
第二节 神经元
1.神经元和神经胶质细胞 (1)神经元 神经元即神经细胞。它是神经系统的基本结构 单位、功能单位和营养单位,是脑的建筑材料。
1967年斯佩里 (Sperry) 和嘎砸尼咖 (Gazzaniga)等人对做过上述手术的人做了详细的 研究, 他们的研究方法是这样的:
切断胼胝体的病人面对屏幕而坐, 从屏幕的 另一面用幻灯机向屏幕上进行投射,要求病人注 视屏幕中央的某一点, 然后向这个点的左侧 (即 病人的左侧视野)投射字词或投射实物的图形。 投射的时间很短, 被试来不及转动眼睛仔细观察, 投射的图形便消失了。投射在左侧视野的东西, 反映在被试视网膜的右侧 (颞侧), 通过视觉传导 道落入右侧大脑半球; 相反, 投射在右侧视
一但胼胝体被切断之后, 左右大脑两半球不 能互通信息,是否会影响一个人的智力? 其次, 切断胼胝体后, 大脑两半球不得不各自独立, 是 否会形成两个意识中心? 研究者们想到, 在正常 情况下大脑两半球随时互通信息, 很难单独研究 它们, 切断胼胝体后给单独研究一个大脑半球提 供了方便条件。 可是研究研究者们对做过上述 手术的病人观察了两年, 没有发现他们在智力、 性格等方面有什麽显著的异常。

人类进化中的神经系统演化

人类进化中的神经系统演化

人类进化中的神经系统演化人类是地球上最为智慧和高度发达的生物之一,这得益于人类进化过程中神经系统的演化。

神经系统是人类身体中的控制中枢,它在人类进化中的发展经历了漫长而复杂的过程。

本文将从早期神经系统的简单结构,到现代人类大脑的高度发达,探讨人类进化中的神经系统演化。

1. 神经系统的起源与早期形态神经系统起源于远古生物,最早的神经系统是由神经节链组成,这些神经节链负责将感觉神经信号传递给肌肉或其他组织,以产生运动或反应。

这种简单的神经系统在早期生物的体内演化,为它们提供了感知外界环境和适应自身生存需求的能力。

2. 神经系统的进化与复杂性增加随着生物进化的推进,神经系统经历了逐步的演化和复杂性增加。

神经元的产生与分化使得神经系统具备了更为复杂的信息处理能力。

这些神经元通过轴突和突触连接起来,形成了神经网络。

神经网络可以传递感觉信息、进行信息处理和产生运动反应,从而以更高级的方式适应环境和实现生物的生存需求。

3. 大脑的发展与智力的提升在人类进化中,神经系统的巅峰体现在大脑的发展上。

人类大脑是地球上最为复杂的器官,包括了皮层、脑回、脑沟等结构。

大脑是人类思考、记忆、学习和情感等高级认知功能的基础。

随着大脑的发展,人类的智力也得到了显著的提升,使得人类能够进行抽象思维、创造和发明。

4. 神经系统的演化与人类文化的发展神经系统的进化不仅仅是生物学的过程,它与人类文化的发展息息相关。

人类的进化使得我们能够传承和发展文化,而文化的传承则进一步影响了神经系统的演化。

例如,语言的出现和发展激发了人类大脑中的语言中枢区域,而这一区域的功能与语言的学习和运用息息相关。

同时,文化的发展也为大脑提供了更为复杂的思考和认知刺激,推动了神经系统的进一步演化。

5. 神经系统演化的未来展望如今,科学技术的发展为我们研究神经系统的演化提供了更为广阔的空间。

通过对人类基因组的研究,科学家们可以揭示神经系统演化的遗传机制和相关基因的变化。

神经系统的进化

神经系统的进化

获利有多大,出力有多大诱惑有多大,动力有多强人总是在试图让矛盾冲突的内心与社会变得和谐统一希望自身的欲望得到满足,试图克服内心的恐惧欲望与恐惧的趋势,身体与环境的复杂性生物的进化神经系统的进化人类的诞生万物与本体外的他物的作用是物质、能量交换的信息属性。

无机物、生物和人类的信息特征显然是不同的,无机物所表现的是物理和化学的信息表达。

原生动物的原生质感受刺激传导信息;腔肠动物由网状神经系统传递信息;扁形动物则以梯形神经系统传递信息,并且由神经节作信息的加工;环节动物以链状神经与脑一起进行信息的接收传导;发展到脊椎动物的管状神经和脑系统;再到有沟回有新脑皮的大脑的高等哺乳动物的信息传导。

由自然物的机械的信息传递形式到动物的心理性的信息传递形式是低级的自然信息到高级的动物信息过程,也影响到低级生物体质到高级生物体质的进化过程。

当信息进化到最高级形式就出现了人类这种具有目的性和创造性的意识形式的信息。

人类能加工信息,贮存信息,这是经过几十亿年的生物神经传导系统进化而形成的人脑。

由此可以表明生物进化是信息接收、存贮、加工的结构性的进化,一句话:生物进化是大脑结构的进化。

只有在那种具有物质基础的古猿类脑中建立起更复杂信息结构的古猿后代的大脑,才能成为脱离古猿脑的新物种。

原始高级灵长类与原始的人类也会有微妙的信息结构的差别。

这种差别就是动物的心理与原始人类的朦胧的意识差别,这种差别才能使本能性的活动转化到初始意识的活动。

在演变的自然条件下,扩大活动范围,从中获取从未得到的信息,在活动中对新的信息进行比较、判断,促进大脑发生意识结构的变化。

当对他物与自我有所区别时,就会使活动具有目的性,有意识的借助他物(工具)达到目的,在使用“平头”木棒与尖头木棒猎取鱼类的比较中,就会刺激大脑产生磨削工具的思维;投掷圆形石块和尖锐石块获取猎物的比较中就会刺激大脑产生打击石器的思维,当思维成果外化后就制造成了工具,这就是劳动的最初形式,“这个劳动结果的概念正是一定思维的结果,是一种脑力的劳动,然后才是其他的劳动。

神经系统-笔记

神经系统-笔记

人体解剖生理学神经系统部分四、神经组织:由神经细胞、神经胶质细胞组成。

神经细胞:接受、整合、传递信息。

神经胶质细胞:营养、保护、联系。

第一章神经系统第一节概述神经系统的组成神经系统组成:1、中枢神经系统:脑、脊髓;2、周围神经系统:脑神经(12对)、脊神经(31对)。

白质,灰质,神经核,神经节中枢神经系统(CNS)的重要部位及机能:(1)脊髓(2)脑:大脑(皮层、基底神经节)间脑(丘脑、下丘脑)脑干(中脑、桥脑、延脑)小脑二、神经系统的进化第二节神经的兴奋与传导一、刺激与反应:生理学上将凡能引起机体活动状态发生改变的任何因子称为刺激。

二、兴奋与兴奋性:兴奋:活机体接受刺激产生反应的过程。

兴奋性:活机体对刺激产生相应变化的能力。

三、引起兴奋的条件:(一)组织的机能状态。

(二)刺激的特征:1、刺激强度2、刺激时间3、强度变化率一、神经细胞的生物电现象四、细胞的生物电现象(一)静息电位(Resting Potential,RP):又称膜电位或跨膜电位。

是细胞未受刺激时存在于膜两侧的电位差。

测得RP为-10 ~ -100mV的直流电位,内负外正,称极化。

RP负值加大称超极化,RP负值减小称去极化,去极化后电位回复称复极化。

阈电位Threshold potential:是诱发产生Ap,使Na+通道大量开放时的临界膜电位。

局部兴奋=局部反应(去极化)=局部电位<阈电位即阈电位以下的细胞膜的电位波动局部电流的定义:某一小段纤维因受到足够强的外加剌激而出现动作电位,在已兴奋的神经段和与它相邻的未兴奋的神经段之间,由于电位差的出现而发生电荷移动,称为局部电流(local current) 。

局部电位特点非全和无,随刺激强度增大,局部电位增大传导距离远,电位渐小称电紧张性扩布可以叠加或总合达阈电位产生AP局部电位特点①不是“全或无”②电紧张扩布③没有不应期动作电位特点①“全或无”现象②无衰减③时间短暂总和作用:同时或相继给予神经纤维两个或多个阈下刺激时,引起组织兴奋。

神经系统的进化

神经系统的进化

06
神经系统进化的意义与展 望
神经系统进化对生物适应性的影响
感知能力
随着神经系统的进化, 生物的感知能力逐渐增 强,能够更准确地接收 和处理外界信息,提高 生存和繁衍的成功率。
运动控制
神经系统进化使得生物 的运动控制能力得到显 著提升,能够完成更为 复杂和精细的动作,适 应不同的生态环境。
学习与记忆
突触传递机制的相似性
突触是神经元之间传递信息的关键结构。分子生物学研究表明,不同物种的突触传递机制 具有很高的相似性,包括突触前膜释放神经递质、突触后膜受体结合以及信号转导等过程 。这表明突触传递机制在神经系统进化过程中具有重要作用。
04
不同生物类群的神经系统 特点与进化
无脊椎动物的神经系统
简单的神经网络
02
神经回路具有多种功能,包括感觉信息的处理、运动的控制、
学习和记忆等。
神经系统通过神经回路的形成和重塑来实现对信息的处理和存
03
储,从而适应不断变化的环境需求。
03
神经系统进化的证据与特 点
化石记录中的神经系统进化
早期生物的神经系统
化石记录显示,早期的生物如海绵动物和刺胞动物并没有 明显的神经系统,它们通过简单的化学和物理刺激来感知 外部环境。
成。
神经系统通过接收、处理和 传递信息,实现对机体内部 和外部环境变化的感知和响
应。
神经系统具有感觉、运动、自 主神经和高级认知等多种功能, 是生物体适应环境、维持生命
活动的重要基础。
进化论与神经系统的发展
进化论认为生物体的形态、结构和功能是在长期 自然选择过程中逐渐演变的。
神经系统的发展经历了从简单到复杂、从低级到 高级的进化过程。
05

神经系统的进化

神经系统的进化

获利有多大,出力有多大诱惑有多大,动力有多强人总是在试图让矛盾冲突的内心与社会变得和谐统一希望自身的欲望得到满足,试图克服内心的恐惧欲望与恐惧的趋势,身体与环境的复杂性生物的进化神经系统的进化人类的诞生万物与本体外的他物的作用是物质、能量交换的信息属性。

无机物、生物和人类的信息特征显然是不同的,无机物所表现的是物理和化学的信息表达。

原生动物的原生质感受刺激传导信息;腔肠动物由网状神经系统传递信息;扁形动物则以梯形神经系统传递信息,并且由神经节作信息的加工;环节动物以链状神经与脑一起进行信息的接收传导;发展到脊椎动物的管状神经和脑系统;再到有沟回有新脑皮的大脑的高等哺乳动物的信息传导。

由自然物的机械的信息传递形式到动物的心理性的信息传递形式是低级的自然信息到高级的动物信息过程,也影响到低级生物体质到高级生物体质的进化过程。

当信息进化到最高级形式就出现了人类这种具有目的性和创造性的意识形式的信息。

人类能加工信息,贮存信息,这是经过几十亿年的生物神经传导系统进化而形成的人脑。

由此可以表明生物进化是信息接收、存贮、加工的结构性的进化,一句话:生物进化是大脑结构的进化。

只有在那种具有物质基础的古猿类脑中建立起更复杂信息结构的古猿后代的大脑,才能成为脱离古猿脑的新物种。

原始高级灵长类与原始的人类也会有微妙的信息结构的差别。

这种差别就是动物的心理与原始人类的朦胧的意识差别,这种差别才能使本能性的活动转化到初始意识的活动。

在演变的自然条件下,扩大活动范围,从中获取从未得到的信息,在活动中对新的信息进行比较、判断,促进大脑发生意识结构的变化。

当对他物与自我有所区别时,就会使活动具有目的性,有意识的借助他物(工具)达到目的,在使用“平头”木棒与尖头木棒猎取鱼类的比较中,就会刺激大脑产生磨削工具的思维;投掷圆形石块和尖锐石块获取猎物的比较中就会刺激大脑产生打击石器的思维,当思维成果外化后就制造成了工具,这就是劳动的最初形式,“这个劳动结果的概念正是一定思维的结果,是一种脑力的劳动,然后才是其他的劳动。

第二章神经系统(NS)1

第二章神经系统(NS)1
5:神经纤维:
神经元较长的突起(主要由轴突)及套在外面的鞘状结构,称神经纤维nerve-fibers,在中枢神经系统内的鞘状结构由少突胶质细胞构成,在周围神经系统的鞘状结构则是由神经膜细胞(也称施万细胞)构成,神经纤维末端的细小分支叫神经末梢。
6: 灰质:
在中枢神经系统内,神经元的胞体连同其树突集中的部位,色泽灰暗称灰质,位于大脑和小脑表层的灰质分别称大脑皮质和小脑皮质
(2)同时,大脑皮层是神经系统的最高中枢,其不同部位具有不同功能,有管理躯体运动的区域,如中央前回的运动区,颞叶的听区,枕叶的视区等,大脑皮质通过两条下行路径管理躯体运动,即锥体系与锥体外系,前者发动运动,后者协调运动,此外,大脑皮质边缘叶为调节内脏活动的主要部位,在高等动物中,条件反射主要是大脑皮质的功能。
在人体的神经系统里,神经元的神经纤维主要集中在周围神经系统,其中许多神经纤维集结成束,外面包着由结缔组织组成的膜,就成为一条神经,把中枢神经系统的兴奋传递给各个器官,或把各个器官的兴奋传递给中枢神经系统的组织,神经由许多神经纤维构成,神经主要由三大系统组成,即脑神经,脊神经,植物神经,各系统之间以脑神经为中心,分工协同,共同实现心理功能。
2:脑神经共有12对,主要支配头面部器官的感觉和运动,人能看到周围事物,听见声音,闻出香臭,尝出滋味,以及有喜怒哀乐的表情等,都必须依靠这12对脑神经的功能。
3:脊神经共有31对,其中包括颈神经8对,胸神经12对,腰神经5对,骶神经5对,尾神经1对,脊神经由脊髓发出,主要支配身体和四肢的感觉,运动和反射。
10:纤维束:
在中枢神经系统白质内,起止,行程和功能相同的神经纤维集聚成束,称纤维束或传导束。
二:反射:
反射是神经系统对内,外环境的刺激所作出的反应。

神经系统进化的分子基础分析

神经系统进化的分子基础分析

神经系统进化的分子基础分析神经系统是动物体内最复杂的一种系统,在动物进化过程中发挥着至关重要的作用。

而神经系统的发展与进化离不开分子基础的探索和研究,下面将从分子学的角度,简要介绍神经系统进化的分子基础。

一、神经元的演化神经元是构成神经系统的基本单位,同样也是神经系统演化的基础。

古生物学家们通过对获得的古生物硬组织的研究,发现了一些可能是神经元的结构,这说明了神经元早在寒武纪时期就已经存在。

而与此同时,神经元的形态和生理学特性也在不断进化。

在分子水平上,神经元的进化也得到了证实。

比如,在研究三角鲸鲨和圆鳍鲸鲨神经元分子表达谱中,发现了许多特别的基因,这些基因与神经元的形态和生理学现象密切相关,进一步说明神经元的进化与这些基因的分化紧密相连。

二、神经递质的演化神经递质是神经系统中传递神经信号的重要分子。

在进化的过程中,神经递质也经历了从最简单的分子到更加复杂和高效的分子演化。

比如,甲基化神经递质的先驱在原核生物中是存在的,而神经递质的分泌和受体在真核生物中才得以建立。

分子进化研究表明,很多神经递质的来源来自食物中,进而积累在动物体内并产生对生体的作用。

有些神经递质的演化可能是要借助噬菌体和病毒等因素。

神经递质的来源和演化是神经系统的进化的重要方面。

三、神经系统中微小RNA和非编码RNA的研究在过去的几年中,非编码RNA和小RNA的分子功能研究取得了关键性的进展。

在神经系统中,很多非编码RNA和微小RNA 在发育、成熟和稳态维持等进程中都扮演着至关重要的角色。

而且在神经系统中,很多非编码RNA和微小RNA通过调节基因的表达,促进了神经系统进化的发展和调控。

四、神经发育的基因和表观遗传的关系表观遗传即非基因的改变,包括了DNA甲基化和组蛋白修饰等。

在神经发育的过程中,表观遗传的调控也扮演了关键角色。

在神经系统进化中,很多基因的表达和调控都跟这些基因的DNA甲基化和组蛋白修饰的状态有关。

一些重要的神经发育的基因,比如Sox2、Nestin、Musashi1等,都被发现存在表观遗传的调控。

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第二章 心理的神经生理机制
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神经系统的进化 神经元(神经系统的基本结构和功能单位) 神经系统 脑功能的各种学说 内分泌腺和神经-体液调节
第一节 神经系统的进化
神经系统的起源 神经系统的进化和脑的产生 高等脊椎动物的脑 人类文化与脑的进化
一、神经系统的起源
• 单细胞动物:原生动物 • E.g 变形虫 • 内浆和外浆 • 神经系统和脑的进化为心理现 象的产生和发展准备了物质基 础。
三、高等脊椎动物的脑
• 哺乳动物 • 大脑半球出现沟回:扩大了皮 层表面积,为大脑皮层担负更 重要的调节和指挥机能提供物 质基础 • 大脑皮层:整个神经系统的最 高部位,动物全部心理活动的 最重要器官,最高指挥中心
• 1)脑的相对大小的变化 • 脑指数EQ:说明脑的进化水平, 不能用以预测同一物种内行为 和智力的差异 • 2)皮层相对容积和面积的变化 • 皮层指数CQ • 3)皮层内部结构的变化 • 皮层区域划分不同的功能
四、人类文化与脑的进化
• 人类文化不同于动物群体共同 行为:依赖于人的强化学习, 具有传承性——语言文字的作 用 • 脑与语言能力:文化是脑的产 物
TRANSITION
Backdrops:
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• 脊椎动物 • 管状神经系统 • 背式神经系统:神经系统位于 动物体内的背侧 • 神经组织是空心的:管状—— 增加了空间和面积,有利于兴 奋的传递和神经组织与外界物 质交换
• 管状神经系统 • —>神经管前端形成脑泡 • —>五个脑泡:前脑、间脑、中 脑、延脑、小脑 • —>两栖动物前脑:两半球 • —>爬行动物:大脑皮层(脑真 正成为有机体一切活动的最高 调节者和指挥者)
二、神经系统的进化和 脑的产生
• 多细胞动物 • 出现感觉细胞、运动细胞和介于两 者之间的神经细胞 • 网状神经系统:专门执行兴奋传递 功能——反射弧雏形,神经系统的 最初形态 • 原浆性连结:神经元之间没有突触 连结,没有神经节和中枢,神经细 胞的兴奋可向任何方向传导
• 无脊椎动物 • 链状或节状神经系统:头部神 经节和腹部神经节组成 • 发头现象:头部神经节的发 达——为脑的产生准备了条件
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