大脑边缘系统
心理学大脑分区及各区域特征
心理学大脑分区及各区域特征以心理学大脑分区及各区域特征为标题,写一篇文章。
大脑是人类思维和情感的中枢,由许多不同的区域组成。
每个区域都有着特定的功能和特征,对于我们的认知和行为起着重要的作用。
本文将介绍心理学中的大脑分区以及各区域的特征。
1. 前额叶(Prefrontal Cortex)前额叶位于大脑的前部,是人类高级认知和决策的中心。
它包括了额叶皮质、额下回、额上回等区域。
前额叶参与了复杂的认知过程,如注意力控制、工作记忆、计划和执行等。
同时,它也与情绪调节和社会行为相关。
损伤前额叶会导致决策能力下降、情绪不稳定以及社交问题。
2. 顶叶(Parietal Lobe)顶叶位于大脑的顶部,包括了顶叶皮质、顶下回、顶上回等区域。
顶叶主要负责空间认知、感觉信息的整合以及身体位置的感知。
它也参与了注意力和意识的调节。
例如,当我们进行空间导航或进行触觉刺激的处理时,顶叶发挥着重要作用。
3. 顶额叶(Temporal Lobe)顶额叶位于大脑的侧面,包括了颞叶皮质、颞下回、颞上回等区域。
顶额叶主要参与了听觉、视觉和记忆的处理。
例如,当我们听到声音或看到物体时,顶额叶会解码并理解这些感觉信息。
此外,顶额叶还包含了大脑的语言中枢,参与了语言的产生和理解。
4. 枕叶(Occipital Lobe)枕叶位于大脑的后部,包括了枕叶皮质、枕上回、枕下回等区域。
枕叶是视觉信息加工的主要区域。
当我们看到物体或图像时,枕叶会解码并分析这些视觉信息,使我们能够理解和识别所看到的东西。
5. 中央回(Central Sulcus)中央回是大脑的中央区域,将大脑的前部和后部分隔开。
它是运动控制的重要区域,包括了运动皮质和运动规划区。
中央回参与了肌肉运动的控制和协调。
当我们进行精细的运动或协调身体的动作时,中央回发挥着重要作用。
6. 边缘系统(Limbic System)边缘系统位于大脑的中央部分,包括了海马体、杏仁核、丘脑等区域。
边缘系统主要参与了情绪和记忆的调节。
边缘系统(limbic system)构成及功能
• 摄食行为:刺激基底外侧核动物摄食活动减少,损毁则出现进食过度和肥胖; 刺激基底背内侧部分摄食活动增加,损毁则出现厌食。额叶眶部、岛叶、颞 极等的电刺激一方面可引起进食动作,一方面出现觅食行为。防御行为:刺
激杏仁复合体可引起动物的恐惧、退缩反应或发怒、攻击反应。损毁猴和猫
双侧杏仁复合体后动物表现得温和,不发生恐惧、愤怒或攻击反应。切除人 的杏仁复合体后,攻击行为减少。刺激清醒的猫的海马或局限性地破坏其海 马,可引起异常恐惧、感觉过敏和扩瞳反应等,并伴有注意反应、防御反应 等。
• ①对呼吸、心血管运动的调节。刺激边缘系统的许多结构都可引 起心血管与呼吸运动的变化,总的来说以抑制性变化为多见。刺 激扣带回前背侧、眶回皮质可引起血压下降、心率减慢,而刺激 其腹侧则引起血压升高。②对消化系统的影响。刺激扣带回与杏
仁体可引起胃肠运动与胃酸分泌的显著的变化。溃疡病的发病机
制中考虑精神因素,可能与此有关。
• 5、边缘系统与行为反应
• 边缘系统对躯体运动的调节主要表现在与个体保存及种系保存有
关的行为反应。①个体保存行为如寻找、保卫食物等与杏仁体、额
叶眶部、扣带回、颞叶前部有关;进攻、防御、逃跑主要与杏仁体、 海马有关。②种族保存行为如寻找配偶、建立家庭、哺育后代及其 他社交行为主要与隔区、杏仁体、海马激扣带回有关。切除边缘系 统后的动物见到什么东西都吃,看见任何动物(甚至包括无生命物 体)都有交媾行为,行为缺乏选择性。
情绪反应有较密切的关系。①刺激扣带回与海马能产生躯体运动,这种运动 经常带有情绪色彩,如假怒、扑打、攻击等。②刺激杏仁体与隔区,会产生 竖耳、憋气、咀嚼、咆哮和发抖等,并伴有觉醒及某些自主性功能和内分泌 的变化。③刺激额叶眶部可引起肢体、颈项、躯干的紧张性运动。④切除双
心理学三脑原理
心理学三脑原理心理学是研究人类心理活动和行为的科学,它关注人类思维、情感和行为的各个方面。
在心理学中,有一种理论被称为“三脑原理”,它认为人类的思维和行为受到三个不同层面的影响,分别是“爬行脑”、“哺乳脑”和“人类脑”。
这三个层面各自对人类的思维和行为产生了不同的影响和作用。
下面我们来详细了解一下这三脑原理。
首先是“爬行脑”,它是指人类大脑中最原始、最基础的部分,也被称为“脑干”。
这个部分负责控制人类的基本生理反应,例如呼吸、心跳和消化等功能。
爬行脑相当于我们身体的自动驾驶系统,它并不需要我们的意识和思考参与,而是根据外界的刺激作出相应的反应。
比如当我们感到恐惧或紧张时,爬行脑会自动地调动我们的身体资源,以应对潜在的威胁。
其次是“哺乳脑”,它是人类大脑中进化出来的较为复杂的部分,也被称为“边缘系统”。
哺乳脑主要负责情绪的产生和调节,它对我们的社交互动和情感体验起着重要作用。
哺乳脑的活动会受到外界环境的影响,例如看到一只可爱的小动物或听到一首动人的音乐,会引发我们的愉悦和喜悦情绪。
同时,哺乳脑也会产生负面情绪,例如恐惧、愤怒和压力等,这些情绪会对我们的行为产生影响。
最后是“人类脑”,它是人类大脑中最高级、最复杂的部分,也被称为“新皮层”。
人类脑负责我们的意识、思维和决策等高级认知功能。
这个部分使得我们能够进行复杂的推理、判断和规划等活动。
人类脑的发达使得我们能够进行抽象思维和创造力的发挥,进而推动科学、艺术和文化的发展。
然而,人类脑也有其局限性,例如有时会受到情绪和偏见的影响,导致我们做出不理性的决策。
心理学的三脑原理认为人类的思维和行为受到爬行脑、哺乳脑和人类脑这三个不同层面的影响。
爬行脑负责基本生理反应,哺乳脑负责情绪的产生和调节,人类脑负责高级认知功能。
这三个层面相互作用,共同决定了我们的思维方式和行为表现。
了解这些原理有助于我们更好地理解自己和他人的行为,并且能够更好地应对各种情况和挑战。
大脑情绪控制系统——边缘系统
大脑情绪控制系统——边缘系统边缘系统英文名字为limbic system。
limbic 源自于拉丁语,意为“边界”,意指边缘系统位于大脑皮层的边界位置。
边缘系统在情绪反应中起重要作用,同时也在学习、记忆、行为中起关键作用。
边缘系统命名来源大脑边缘系统最早是由美国神经学家Paul D. MacLean提出并命名的。
边缘系统也叫古哺乳动物脑,是Paul提出的三重脑模型的“一重脑”。
另外“两重脑”分别是爬行动物脑、新哺乳动物脑(或叫新皮层)。
三重脑模型三重脑模型是从大脑进化的角度划分的。
爬行动物脑位于大脑的最底部,主要是中脑和后脑组成的脑干。
爬行动物脑在进化上也最早出现。
爬行动物脑控制着动物的攻击、领地意识、等级意识等跟生存密切相关的行为,Paul认为这些行为起源于爬行动物。
最顶部是新哺乳动物脑,也即大脑新皮层。
夹在新哺乳动物脑和爬行动物脑之间,即脑干和新皮层之间的一系列脑组织,便是边缘系统。
边缘系统位于脑干和新皮层之间边缘系统的构成控制情绪的边缘系统,究竟包括哪些脑结构,并没有一个大家都一致认可的答案。
但大体上,边缘系统可分为两类,一类隶属于皮层,也称为边缘皮层(limbic lobe)。
另一类是一系列皮层下结构。
我们分别来看。
边缘皮层边缘皮层,形象地看,即为大脑皮层的边界(limbic),位于大脑皮层和皮层下结构之间。
大脑边缘叶(limic lobe),红色部分边缘皮层包围着胼胝体,形成一个指环状结构。
这一系列结构包括扣带回、胼胝体下区(Subcallosal area)、海马旁回、海马、齿状回等。
也有人认为,边缘系统也包括眶额叶、岛叶。
扣带回既可以调节血压心跳等身体的自主功能,又参与认知、注意以及情绪的调节,这些功能参与情绪的表达。
扣带回,绿色部分海马位于颞叶深处,是最重要的记忆脑组织,参与长期记忆的形成、存储和提取,当然也包括情绪记忆。
大脑海马眶额叶位于眼眶之后,是处理价值的重要脑区,在基于价值的抉择中起着重要作用(请看:神秘的眶额叶,核心功能到底是什么?)。
边缘系统的概念
边缘系统的概念
边缘系统(limbic system)英文名字源于拉丁语,意为“边界”,是指位于大脑皮层边界位置的一组神经结构。
边缘系统在情绪反应中起着重要作用,同时也在学习、记忆和行为中起关键作用。
边缘系统依靠从触觉、本体觉、前庭觉、听觉、视觉、味觉、嗅觉等各种官能收集信号,以接收外界的信息。
这些信号来自胃部、肠部、肺部和心脏等体内器官,提供了体内环境的情况。
当我们的外在感官意识到自己正受环境威胁时,边缘系统便会受到刺激,我们会出现恐惧或逃走,或是以侵略反应作出攻击,直到到达安全范围才会感到平静和镇定。
此外,边缘系统不止会受我们内在或外在的感觉器官所刺激,我们的思维亦会唤起情感,影响边缘系统。
例如,忆起不愉快的处境会使我们感到担忧和不安,而想到愉快的回忆时我们则会感到快乐和满足。
边缘系统
边缘系统在神经系统发生过程中,由古皮层和旧皮层演变而来的哺乳动物大脑的古老结构被称为边缘系统。
许多学者认为它还应包括神经系统中与这些结构有密切关系的区域,故边缘系统所包含的神经部位相当广泛。
已有研究工作证明边缘系统和呼吸、循环、内分泌、摄食饮水、体温调节和性行为等生理功能有关;另一方面,这个系统和许多高级机能活动,如学习、记忆、睡眠和情绪活动有着密切的关系。
所以边缘系统越来越为研究工作者所注意。
边缘系统包括边缘叶和皮质下结构。
一、前脑边缘叶(皮质部分)前脑边缘叶limbic lobe 即边缘系统的皮质部,位于半球内面邻近脑干处,由内外两圈组成。
内、外圈以胼胝体沟、海马沟为界。
此外,脑岛前部、眶回后内侧部等也列入边缘叶的范围。
外圈:扣带回、扣带回峡、海马旁回及钩,合称穹窿回。
内圈:海马结构和梨状叶的近中线部分。
(一)海马结构1.胼胝体下回subcallosal gyrus即终板旁回,位于终板和后旁嗅沟之间,向上连灰被,向下连斜带回和内侧嗅纹。
2.灰被indusium griseum即胼胝体上回,是被盖于胼胝体背面的一薄层灰质,向外移行于扣带回皮质。
灰被背面有内侧纵纹和外侧纵纹。
灰被向后延续为束状回。
3.海马和齿状回海马hippocampus又称安蒙氏角cornu ammonis,位于侧脑室下角底部,表面有室管膜,膜的深面一层白质为室床,其纤维向后聚集形成海马伞。
齿状回dentate gyrus 为狭长的皮质带,位于海马的内侧,除内侧面外均为海马包绕,其内侧面位于海马沟和海马伞之间。
4.下托subiculum是海马旁回皮质和海马皮质的过渡区。
根据细胞构筑,下托可分为四条带:下托尖(副下托)、下托、前下托和旁下托。
一般把前二者归入海马,后二者归入内嗅区。
(二)梨状叶梨状叶piriform area 包括外侧嗅回、钩(部分)、海马旁回前部。
梨状叶可分三区:前梨状区——为外侧嗅回及环周回(岛阈)梨状区(杏仁周区或半月回)——位于钩的背面内嗅区——海马旁回的前部(三)其它扣带回、海马旁回后部、眶回后部和脑岛前部等区域的皮质层结构是同源皮质(新皮质)和异源皮质(古、旧皮质)之间的过渡型,其颗粒细胞较同源皮质少,属中间皮质。
神经系统疾病定位诊断学边缘系统基底神经节课件
边缘系统主要负责情感反应、记 忆形成和巩固、动机和行为调节 等。
边缘系统的组成
海马体
杏仁核
扣带皮层
其他结构
与记忆、空间认知和导 航有关。
与情绪反应和社交行为 有关。
与情感调节和自我意识 有关。
如隔膜、穹隆等,参与 多种神经功能。
边缘系统与其他神经系统的关系
01
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与皮层的关系
边缘系统与大脑皮层相互 影响,共同调节情感和认 知功能。
代谢标志物
代谢组学技术能够检测与神经系统疾病相关的代谢产物,为疾病的诊 断和治疗方法的选择提供依据。
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脑积水
通过对脑积水的定位诊断,医生可以判断出脑积 水的部位和程度,有助于选择合适的引流或手术 治疗方式。
脑脓肿
通过定位诊断技术,医生可以判断出脑脓肿的位 置和大小,为手术引流或切除提供依据。
在精神科疾病诊断中的应用
抑郁症
通过神经系统疾病定位诊断学,医生可以判断出抑郁症患者 脑部神经递质异常的部位,有助于选择合适的治疗药物。
基底神经节的组成
纹状体
包括尾状核、壳核和苍白 球等部分,是基底神经节 的主要组成部分,与运动 控制和认知功能相关。
丘脑
位于大脑半球中央的核团, 主要负责感觉信号的传递 和整合。
下丘脑
位于丘脑下部的一组核团, 参与调节睡眠、饮食、体 温等生理活动,以及情绪 和行为反应。
基底神经节与其他神经系统的关系
与皮层的关系
与自主神经系统的关系
基底神经节通过与皮层的联系,参与 运动计划的制定和执行,以及认知和 情感活动。
基底神经节通过与自主神经系统的联 系,参与调节内脏器官的活动和应激 反应。
大脑皮质机能定位和边缘系统
大脑皮质功能定位和边缘系统大脑皮质的功能定位:第Ⅰ躯体运动区:位于中央前回和中央旁小叶前部,包括Brodmann第4区和第6区。
身体各部在此区的投影特点为:①上下颠倒,但头部是正的。
②左右交叉,③身体各部投影区的大小取决于功能的重要性和复杂程度。
第Ⅰ躯体感觉区:位于中央后回和中央旁小叶后部,包括3、1、2区。
接受背侧丘脑腹后核传来的对侧半身痛、温、触、压以及位置觉和运动觉。
身体各部在此区的投射特点是:①上下颠倒,但头部也是正的。
③身体各部在投射范围的大小取决于该部感觉的敏感程度。
视区:位于枕叶内侧面距状沟两侧的皮质(17区)。
一侧视区接受同侧视网膜颞侧半和对侧视网膜鼻侧半的纤维经外侧膝状体中继传来的视觉信息。
损伤一侧视区,可引起双眼视野同向性偏盲。
听区:位于外侧沟下壁的颞横回(41、42区)。
每侧听区接受自内侧膝状体传来的两耳听觉冲动。
因此,一侧听区受损,不致引起全聋。
运动性语言中枢:位于额下回的后部(44、45区),又称Broca区。
此区受损,产生运动性失语症,即丧失了说话能力,但仍能发音。
听觉性语言中枢:位于颞上回后部(22区)。
此区受损,患者虽听觉正常,但听不懂别人讲话的意思,也不能理解自己讲话的意义,称感觉性失语症。
书写中枢:位于额中回后部(8区)医学教育网`搜集整理,靠近中央前回的上肢代表区。
此区受损,虽然手的运动正常,但不能写出正确的文字,称失写症。
视觉性语言中枢:位于角回(39区),靠近视区。
此区受损时,视觉正常,但不能理解文字符号的意义,称失读症,也属于感觉性失语症。
边缘系统limbic system由与边缘叶有关的皮质及皮质下结构(如杏仁体、下丘脑、上丘脑、背侧丘脑前核和中脑被盖等)组成边缘叶limbic lobe在半球内侧面,位于胼胝体周围和侧脑室下角底壁的一圈弧形结构:隔区(包括胼胝体下区和终板旁回)、扣带回、海马旁回、海马和齿状回等,它们属于原皮质和旧皮质。
边缘系统是指高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。
脑部功能区划分
脑部功能区划分一、感觉区感觉区是大脑皮层中的一个重要功能区,主要负责人体各种感觉信息的接收和处理。
感觉区由触觉区、视觉区、听觉区、味觉区和嗅觉区组成。
1. 触觉区:位于大脑皮层的顶部,负责接收和处理人体的触觉信息。
触觉区分为粗触觉区和细触觉区,粗触觉区负责接收身体的触觉信息,细触觉区负责接收手指、嘴唇等部位的触觉信息。
2. 视觉区:位于大脑皮层的后部,负责接收和处理人体的视觉信息。
视觉区分为视觉皮层和视觉联合皮层,视觉皮层负责接收和处理视觉信息,视觉联合皮层负责将不同部位的视觉信息进行整合和分析。
3. 听觉区:位于大脑皮层的颞叶区域,负责接收和处理人体的听觉信息。
听觉区分为初级听觉区和次级听觉区,初级听觉区负责接收和分析音频信息,次级听觉区负责对音频信息进行进一步处理和识别。
4. 味觉区:位于大脑皮层的岛叶区域,负责接收和处理人体的味觉信息。
味觉区通过接收舌头上的味蕾传递的化学信号,将其转化为特定的味觉感受。
5. 嗅觉区:位于大脑皮层的颞叶和额叶区域,负责接收和处理人体的嗅觉信息。
嗅觉区通过接收鼻腔中气味分子的刺激,将其转化为特定的嗅觉感受。
二、运动区运动区是大脑皮层中的另一个重要功能区,主要负责人体运动的控制和协调。
运动区由运动皮层、运动联合皮层和运动辅助皮层组成。
1. 运动皮层:位于大脑皮层的中央回和前中央回区域,负责控制和协调人体的运动。
运动皮层分为初级运动区和次级运动区,初级运动区负责生成运动的指令,次级运动区负责对运动指令进行进一步细化和调整。
2. 运动联合皮层:位于大脑皮层的前中央回区域,负责将不同部位的运动信息进行整合和协调。
运动联合皮层通过与其他运动区的连接,实现各个部位之间的协调运动。
3. 运动辅助皮层:位于大脑皮层的额叶和颞叶区域,负责协助运动皮层和运动联合皮层的运动控制和调节。
运动辅助皮层通过与其他脑区的连接,参与到人体运动的规划和执行过程中。
三、语言区语言区是大脑皮层中的一个重要功能区,主要负责人类语言的产生和理解。
大脑边缘系统
大脑边缘系统边缘系统limbic system由与边缘叶有关的皮质及皮质下结构(如杏仁体、下丘脑、上丘脑、背侧丘脑前核和中脑被盖等)组成边缘叶limbic lobe在半球内侧面,位于胼胝体周围和侧脑室下角底壁的一圈弧形结构:隔区(包括胼胝体下区和终板旁回)、扣带回、海马旁回、海马和齿状回等,它们属于原皮质和旧皮质。
边缘系统是指高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。
古皮层和旧皮层是被新皮层分隔开的基础结构。
边缘系统的重要组成包括,海马结构、海马旁回及内嗅区、齿状回、扣带回、乳头体以及杏仁核。
上述结构通过帕帕兹环[Papez 环路]相互联系,并与其他脑结构(新皮层、丘脑、脑干)有广泛联系,所以边缘系统的作用是使中脑、间脑和新皮层结构之间发生信息交换。
通过与下丘脑及植物神经系统的联系,边缘系统参与调解本能和情感行为,其作用是自身生存和物种延续。
此外,海马结构还对学习过程和记忆发挥着突出的作用。
因此如果海马结构或与之功能联系的结构受损,则导致遗忘综合征。
其病变部位不同,产生的记忆障碍形式也不同。
边缘系统所包括的大脑部位相当广泛,如梨状皮层、内嗅区、眶回、扣带回、胼胝体下回、海马回、脑岛、颞极、杏仁核群、隔区、视前区、下丘脑、海马以及乳头体都属于边缘系统。
边缘系统的主要部分环绕大脑两半球内侧形成一个闭合的环,故此得名。
边缘系统内部互相连接与神经系统其他部分也有广泛的联系。
它参与感觉、内脏活动的调节并与情绪、行为、学习和记忆等心理活动密切相关。
边缘系统的功能:调节内脏活动刺激边缘系统的后眶回、扣带回、岛叶、颞极、梨状皮层、旁杏仁皮层、后海马皮层等部位,可以引起人及动物的呼吸、血管以及其他内脏反应。
刺激下丘脑不同部分所引起的内脏反应最为明显,在出现竖毛、瞳孔扩大的同时,血压急剧升高,心率加快以及出现饮水、摄食、排尿、排粪、流涎和呕吐等反应。
刺激眶回皮层,可引起血压下降,心率变慢。
大脑边缘系统与情绪
大脑边缘系统与情绪想知道大脑的哪一部分控制情绪吗?虽然整个中枢神经系统帮助控制我们的情绪,正如你将了解到的,边缘系统和自主神经系统的活动对我们的情绪健康特别有影响。
整个边缘系统,包括海马体、下丘脑和杏仁核等子部分,帮助控制我们每天都经历的各种情绪、意愿、内分泌和内脏对环境的反应。
什么是边缘系统从进化的角度来看,在大脑的所有区域中,边缘系统据说是最古老、最原始的区域之一,形成于几十万年前。
事实上,在大多数其他动物,甚至爬行动物身上也发现了类似的系统。
在过去,边缘系统有时甚至被称为“古哺乳动物大脑”。
尽管边缘系统以复杂的方式与大脑的其他区域一起工作,因此它的作用远不止一个,但最能描述边缘系统控制的是“情绪”。
其次,边缘系统中被称为海马体的部分帮助我们形成和保留记忆,这对学习和发展非常重要。
在我们生命的各个阶段,边缘系统和海马体均帮助支配情绪行为。
虽然“一个人的情绪只由边缘功能决定”的说法过于简单化了,但很明显,这个系统在帮助我们做一些事情方面发挥了巨大的作用,比如帮助我们记住过去的事情,愉快的或痛苦的,感知来自我们周围的威胁,根据我们的经验作出选择,根据过去的学习控制动作,形成感官偏好、喜欢或不喜欢,等等。
边缘系统功能与结构边缘系统位于脑干之上,脑干被认为是大脑中最先发育、对刺激做出反应的部分之一,也是维持生命的最基本的部分。
它位于丘脑的两侧和大脑的下方。
对于大脑的哪些结构在技术上是边缘系统的一部分,神经科学家们并没有达成完全一致的意见,因为考虑到大脑皮层区域有相当数量的神经重叠,很难精确地分类。
也就是说,大多数人认为边缘系统是由皮层区域(结构)组成的,包括:海马体(Hippocampus):通常与记忆和注意力有关,但也有助于运动控制(通常通过试错来学习)。
杏仁核(Amygdala):与恐惧和焦虑情绪有关。
下丘脑(Hypothalamus):主要负责调节荷尔蒙和维持“内循环稳定”(更多内容见下文)。
第五节边缘系统的解剖生理与临床病理学
边缘系统的主要功能
边缘系统主要为嗅觉、内脏活动和调节、神经 内分泌调节,关系个体保存和种系保存的情绪、 行为、躯体运动以及记忆、精神活动等。
特别说明
边缘系统的联系广泛而复杂,边缘系统的命名 与解剖划分等方面仍无一致意见;
边缘系统参与众多而复杂的功能,但不能独立 完成其中任何一种功能,以前称其为嗅脑、内 脏脑、情绪脑等是不恰当的;
边缘系统功能
总之,从边缘系统与其他脑部的相互联系看, 它并非是一个独立的解剖学和功能性实体,而 是管理着学习经验,整合新近与既往经验。同 时在启动和调节种种行为和情感反响的复杂神 经环路中又是一个必不可少的局部。
边缘系统功能
边缘系统皮质部可能是完成完成这些功能的中 间联络区,在控制行为模式上处于其余局部的 皮质与皮质下结构之间。
边缘系统的纤维联系知识主要来源于动物实验, 一些功能的研究也是如此,故并不能完全适用 于人类。
边缘系统的形态结构
边缘系统由其皮质部、皮质下部、及其间的纤 维联系组成。
边缘系统的皮质部
边缘系统的皮质部包括古皮质、旧皮质和中间 皮质,是种系发生上古老的皮质局部。新皮质 的发生最晚,在高等动物特别兴旺,占据大脑 半球的绝大局部。而古、旧皮质被逐渐推向内 侧,在人类,那么完全位于大脑半球的内侧面, 组成半球最内缘的一环,即边缘叶内环。
边缘系统与行为反响
防御行为:刺激杏仁复合体可引起动物的恐惧、 退缩反响或发怒、攻击反响。损毁猴和猫双侧 杏仁复合体后动物表现得温和,不发生恐惧、 愤怒或攻击反响。切除人的杏仁复合体后,攻 击行为减少。刺激清醒的猫的海马或局限性地 破坏其海马,可引起异常恐惧、感觉过敏和扩 瞳反响等,并伴有注意反响、防御反响等。
边缘系统与行为反响
边缘系统对躯体运动的调节主要表现在与个体 保存何种系保存有关的行为反响。
关于大脑工作原理最详细的图解
关于大脑工作原理最详细的图解本文很好地提醒了我,为什么我愿意跟如此美丽可爱的大脑一起工作。
因为真正的大脑是非常不可爱和丑陋的。
但是,过去一个月,我一直生活在充斥着红色血管的 Google 图像的地狱里,所以现在你也得忍着点儿。
我们从外往里看吧。
生物学有时似乎非常让人满意,比如你的头上有一个真正的俄罗斯套娃。
你有头发,然后是头皮,你认为下面就是你的头骨了——但实际上头骨之上还有19样东西。
你的头骨下面,又是一大堆东西,之后才是你的大脑:在你的头骨下面,大脑周围有三个膜,将大脑环绕:在外面,有硬脑膜,坚固耐用,防水。
硬脑膜与颅骨齐平。
我听到有人说,大脑中没有疼痛感觉区,但硬脑膜实际上能感觉疼痛,且和你的面部肌肤一样敏感,硬膜上的压力或挫伤往往造成了人们严重的头痛。
然后是蛛网膜,是一层皮肤,然后是有弹性纤维的开放空间。
我一直以为我的大脑只是在大脑中的某种液体中漫无目的地漂流,但事实上,我大脑外部和颅骨内壁之间唯一真正的空间缝隙就是这种蛛网膜。
这些纤维稳定了大脑的位置,所以你不能移动太多。
当你的头撞到什么东西时,它们可以起到减震器的作用。
这个区域充满了脊髓液。
最后,是软脑膜,和脑外融合的很精巧的皮肤层。
你知道,当你看到一个大脑,它总是覆盖着恶心的血管。
但这些并不是真正在大脑的表面上,它们埋设在里面。
下面是完整的样子,使用的样品可能是猪的大脑:从左到右是皮肤(粉红色),然后是两个大脑皮层,然后是颅骨,然后是硬脑膜,蛛网膜,最右边是只被软脑膜覆盖的大脑。
一旦我们把其他部分都剥离下来,我们留下了这个傻孩子:这个荒谬的东西是宇宙中最复杂的已知物体,重约三磅,神经工程师蒂姆·汉森(Tim Hanson)称之为“最具信息密度、结构化、自组织化的物质之一”。
所有这一切只有20瓦的功率(类似计算机的功率为2400万瓦特)。
这也是麻省理工学院教授Polina Anikeeva 所说的“你可以用勺子舀出的软布丁”。
内侧丘系名词解释
内侧丘系名词解释内侧丘是大脑边缘系统的一部分,位于大脑皮质深部的内侧,由一系列相互连接的核团组成。
下面是一些与内侧丘系相关的名词解释。
1. 内侧丘核(Amygdala)内侧丘核是内侧丘系中最为复杂和重要的一个组成部分。
它主要负责情感处理和记忆形成。
内侧丘核对于记忆的情感色彩起着至关重要的作用,它可以加强或削弱一种记忆的情感回忆。
此外,内侧丘核还负责对外界刺激的情感反应和条件反射的形成。
2. 扁桃体(Amygdaloid Body)扁桃体是内侧丘系中的一个重要核团。
它位于内侧丘核的前部,由多个核团组成,包括基底核、壳核和中央核等。
扁桃体是大脑中主要的情绪中枢之一,它对于情感的生成、情绪的表达和情感记忆的形成具有重要作用。
3. 额下回(Subcallosal Gyrus)额下回是内侧丘系中的一个区域,位于颞叶和扁桃体之间。
它与情绪和认知调控有关。
额下回的活动与情绪调节和抑郁症有密切关系,一些研究表明,在抑郁症患者中,额下回的代谢率明显降低。
4. 中央灰质(Central Gray)中央灰质是指位于中脑中心部位的一块灰质区域,也是内侧丘系的一部分。
它包括被称为中央灰核的结构,参与调节痛觉、情绪和行为反应等。
5. 内嗅皮层(Entorhinal Cortex)内嗅皮层位于大脑内侧丘系的前部,它是海马体的主要输入源之一,与记忆和空间导航有关。
内嗅皮层的神经元通过与海马体和大脑皮质的连接,参与了记忆的形成和保存。
6. 内外侧盖(Insula)内外侧盖是一种覆盖在大脑皮质下的薄层结构,也被认为是内侧丘系的一部分。
它参与了多种功能,包括自主神经系统的调节、情感和认知域的整合。
内外侧盖可通过与其他脑区的连接,调控情感和行为的表达。
总之,内侧丘系是大脑边缘系统中的一部分,包括多个核团和皮层区域,它在情感、记忆、痛觉和自主神经调节等方面发挥着重要作用。
这些核团和区域之间的相互连接和相互作用,共同构成了情绪和认知的神经网络。
人的左右脑开发理论以及大脑边缘系统的介绍
人的左右脑开发理论以及大脑边缘系统的介绍大脑是人体的主要核心器官,其影响着我们的思考、行为和记忆,要想提高脑力、开发智力,就必须对大脑有一个深层次的了解。
下面就是小编给大家带来的人的左右脑开发理论以及大脑边缘系统的介绍,希望大家喜欢!人的左右脑开发理论以及大脑边缘系统的介绍:关于大脑功能的研究,是现代科学最深奥的课题。
人的平均脑量有1400克, 由140亿个神经细胞组成的大脑是人体中最复杂的部分,也是宇宙中已知的最为复杂的组织结构。
大脑是人体的神经中枢,人体的一切生理活动,包括脏器的活动、肢体的运动、感觉的产生、肌体的协调以及说话、识字、思维等,都是由大脑支配和指挥的。
大脑的复杂性,还在于神经细胞在形状和功能上的多样性,以及神经细胞结构和分子组成上的千差万别。
人类对自身的认识经历着漫长而痛苦的过程,仅在认知自己的大脑左右半球问题上,就花了200年的时间。
在著名的布罗卡分脑区实验中,法国医生布罗卡(Broca)写出了轰动科学界的论文?《人是用左脑说话》。
真正确立左右脑分工的观念,大脑两半球功能不同的科学论断得到了医学界、心理学界的广泛认可。
此后对左右脑研究除神经外科外,其他领域也开始了正式研究,人们开始产生了右脑革命的观念。
左半脑主要负责逻辑理解、记忆、时间、语言、判断、排列、分类、逻辑、分析、书写、推理、抑制、五感(视、听、嗅、触、味觉)等,思维方式具有连续性、延续性和分析性。
因此左脑可以称作“意识脑”、“学术脑”、“语言脑”。
右半脑主要负责空间形象记忆、直觉、情感、身体协调、视知觉、美术、音乐节奏、想像、灵感、顿悟等,思维方式具有无序性、跳跃性、直觉性等。
右脑具有图像化机能,如企划力、创造力、想像力;与宇宙共振共鸣机能,如第六感、透视力、直觉力、灵感、梦境等;超高速自动演算机能,如心算、数学;超高速大量记忆,如速读、记忆力。
右脑像万能博士,善于找出多种解决问题的办法,许多高级思维功能取决于右脑。
边缘系统概述
边缘系统概述展开全文视频: 2分钟神经科学_边缘系统边缘系统,也称为paleomammalian cortex,是位于丘脑两侧的一组脑结构,紧邻大脑内侧颞叶下方,主要位于中脑。
[1] 它支持各种功能,包括情绪,行为,动机,长期记忆和嗅觉。
[2]情感生活主要集中在边缘系统中,它关键地帮助形成记忆。
具有原始结构,边缘系统参与感觉系统输入的低阶情绪处理,包括杏仁核复合体(杏仁核),乳头体,纹状体,中央灰色和Gudden 背侧和腹侧核。
[3]这种处理过的信息通常被传递到来自端脑,间脑和中脑的一组结构,包括前额皮质,扣带回,丘脑边缘,海马包括海马旁回和下丘脑,伏隔核(边缘纹状体),前下丘脑,腹侧被盖区,中脑中缝核,缰管连合,内嗅皮质和嗅球。
[3] [4]边缘系统的相互作用组件通常被错误地视为边缘系统本身的一部分。
目前,这些功能单元,包括边缘系统,一起构成多个高阶情绪处理系统,包括Yakovlev和Papez电路。
保罗·D·麦克莱恩(Paul D. Maclean)创造了边缘系统一词,指的是帕皮兹(Papez)电路,但由于对情绪处理理解的进步,该术语已经发展。
因此,边缘系统的“系统”部分在技术上不再正确,但仍然用于指代中脑区域中的低阶情绪处理区域。
从下面显示部分边缘系统的人脑的横截面。
Traitéd'Anatomieet de Physiologie(1786)边缘系统主要由以前称为边缘叶的部分组成。
目录1 结构2 功能2.1 海马2.1.1 空间记忆2.1.2 学习2.1.3 海马损伤2.2 杏仁核2.2.1 情节自传记忆(EAM)网络2.2.2 注意和情绪过程2.2.3 社会处理2.2.4 Klüver-Bucy综合征3 进化4 社会与文化4.1 词源和历史4.2 学术争议5 参考结构边缘系统的解剖组件边缘系统最初由Paul D. MacLean定义为一系列皮质结构,围绕大脑半球和脑干之间的界限:大脑的边界或角膜缘。
神经递质在大脑中的奖赏和惩罚
神经递质在大脑中的奖赏和惩罚大脑是人体最为重要的器官之一,它担负着许多重要的功能,其中包括奖赏和惩罚机制。
这个过程中的主要参与者是神经递质,它们起到传递信息的作用,对奖赏和惩罚的产生和认知起到重要的调节作用。
一、神经递质的定义和作用神经递质是一类化学物质,它们通过不同的途径在神经元之间传递信号和信息。
它们存在于整个神经系统中,发挥着重要的调节作用。
在奖赏和惩罚过程中,几种主要的神经递质起着关键的作用,包括多巴胺、γ-氨基丁酸(GABA)和内啡肽。
1. 多巴胺多巴胺是一种起到奖赏和惩罚调节作用的神经递质。
在奖赏过程中,多巴胺的释放可以产生愉悦感和满足感,从而加强相关行为的发生。
相反,在惩罚过程中,多巴胺的释放减少,导致不愉悦的感受,使相关行为减少或终止。
2. γ-氨基丁酸(GABA)GABA是一种抑制性的神经递质,它在奖赏和惩罚过程中发挥重要的调节作用。
GABA的释放可以抑制神经元的活动,从而减少相关行为的发生。
在奖赏过程中,GABA的作用可以减弱多巴胺的释放,从而调节奖赏的强度。
在惩罚过程中,GABA的作用可以增加多巴胺的抑制,加强惩罚的效果。
3. 内啡肽内啡肽是一种内源性的麻醉镇痛物质,它在奖赏和惩罚过程中起到调节作用。
内啡肽的释放可以产生愉悦感和缓解疼痛感,从而增强奖赏的效果。
在惩罚过程中,内啡肽的释放减少,减弱了奖赏的效果。
二、奖赏和惩罚的神经机制奖赏和惩罚是人类行为调节的重要机制,它们与神经递质的释放紧密相关。
大脑中的奖赏和惩罚机制主要由边缘系统和纹状体系统组成。
1. 边缘系统边缘系统包括脑干和边缘灰质区域,在奖赏和惩罚过程中扮演重要角色。
在奖赏过程中,边缘系统的激活可以增加多巴胺的释放,产生愉悦感和满足感。
在惩罚过程中,边缘系统的激活可以抑制多巴胺的释放,引起不愉悦的感受。
2. 纹状体系统纹状体是大脑中一个重要的核团,它在奖赏和惩罚过程中发挥着关键的作用。
纹状体中的多巴胺神经元参与了奖赏和惩罚信号的传递和处理。
儿童大脑皮层各区域的成熟顺序
儿童大脑皮层各区域的成熟顺序儿童大脑皮层各区域的成熟顺序是指儿童大脑不同区域的功能和结构的发育顺序。
这个发育过程对于儿童的认知、情绪和行为发展起着至关重要的作用。
本文将从大脑皮层的不同区域入手,探讨儿童大脑的成熟顺序。
第一区域:脑干和边缘系统儿童大脑最早发育的是脑干和边缘系统。
脑干负责基本的生命活动,如呼吸和心跳等。
边缘系统则控制着儿童的感觉和运动功能,包括触觉、听觉和运动协调等。
这些区域的发育对于婴儿的生存至关重要。
第二区域:感觉运动区在婴儿出生后的几个月内,感觉运动区开始逐渐发育。
这些区域包括运动皮层、感觉皮层和运动规划区等。
感觉运动区的发育使婴儿能够通过感觉器官感知外界的刺激,并控制肌肉进行运动。
这为婴儿的日常活动和探索环境奠定了基础。
第三区域:语言和听觉区随着儿童的生长和发育,语言和听觉区开始成熟。
这些区域包括语言区、听觉皮层和语言处理区等。
在这个阶段,儿童开始能够理解和产生语言,并能够听懂和说出一些简单的单词和短语。
语言和听觉区的发育为儿童的语言能力和沟通交流能力奠定了基础。
第四区域:视觉区随着儿童的成长,视觉区开始成熟。
视觉区包括视觉皮层和视觉处理区等。
这些区域的发育使儿童能够对视觉刺激做出反应,并能够识别和理解所看到的图像和物体。
视觉区的发育对儿童的学习和认知发展起着重要的作用。
第五区域:前额叶皮层前额叶皮层是儿童大脑中最后成熟的区域之一。
这个区域控制着儿童的决策、注意力和情绪等高级认知功能。
随着前额叶皮层的发育,儿童能够更好地控制自己的情绪和行为,并能够进行更加复杂的思维活动。
总结:儿童大脑皮层的成熟顺序决定了儿童在不同阶段的认知和行为能力。
从脑干和边缘系统的发育到前额叶皮层的成熟,儿童大脑的发育过程是一个逐步完善的过程。
了解这个过程对于家长和教育者来说是非常重要的,可以帮助他们更好地了解儿童的发展需要,并为他们提供适当的支持和指导。
三脑原理的应用
三脑原理的应用什么是三脑原理三脑原理是指人类大脑的三个部分,分别是大脑皮层(新脑)、边缘系统(旧脑)和丘脑(中脑)。
它们分别负责不同的功能,通过相互协作来实现人类的思维和行为。
•大脑皮层:负责高级思维和决策,控制人类的智力和创造力。
•边缘系统:负责情绪和记忆,控制人类的情感和情绪反应。
•丘脑:负责激发活力和行动,控制人类的动机和行为。
三脑原理在日常生活中的应用大脑皮层的应用•学习和思考:大脑皮层是人类的智力中枢,负责学习和思考。
我们可以通过合理的学习和思考,来提高自己的知识水平和解决问题的能力。
•创造和创新:大脑皮层也是人类的创造力源泉。
我们可以通过创造和创新,来推动社会的发展和进步。
•决策和规划:大脑皮层还负责决策和规划。
我们可以通过合理的决策和规划,来安排自己的生活和工作,实现个人价值和目标。
边缘系统的应用•情绪管理:边缘系统负责控制人类的情绪和情感反应。
我们可以通过合理的情绪管理,来提高自己的情绪稳定性和情感健康。
•记忆存储:边缘系统还负责人类的记忆存储。
我们可以通过记忆训练和管理,来提高自己的记忆力和学习效果。
•情感表达:边缘系统还影响我们的情感表达。
我们可以通过合理的情感表达,来增进人际关系和沟通效果。
丘脑的应用•动力和行动:丘脑负责激发人类的动力和行动力。
我们可以通过自我激励和目标设定,来提高自己的动力和行动效果。
•运动和锻炼:丘脑还与运动和锻炼密切相关。
我们可以通过适量的运动和锻炼,来保持身体健康和提高工作效率。
•健康管理:丘脑的健康管理对人类的身心健康至关重要。
我们可以通过合理的生活方式和健康管理,来保持身心健康和提高生活质量。
总结三脑原理的应用贯穿于我们的日常生活。
通过合理的运用,我们可以提高自己的智力、情感和行动效果,从而实现个人价值和目标的达成。
因此,了解三脑原理和学会有效应用它们,对我们来说是非常重要的。
希望本文对您有所启发和帮助!。
大脑边缘系统
大脑边缘系统边缘系统limbic system由与边缘叶有关的皮质及皮质下结构(如杏仁体、下丘脑、上丘脑、背侧丘脑前核和中脑被盖等)组成边缘叶limbic lobe在半球内侧面,位于胼胝体周围和侧脑室下角底壁的一圈弧形结构:隔区(包括胼胝体下区和终板旁回)、扣带回、海马旁回、海马和齿状回等,它们属于原皮质和旧皮质。
边缘系统是指高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。
古皮层和旧皮层是被新皮层分隔开的基础结构。
边缘系统的重要组成包括,海马结构、海马旁回及内嗅区、齿状回、扣带回、乳头体以及杏仁核。
上述结构通过帕帕兹环[Papez 环路]相互联系,并与其他脑结构(新皮层、丘脑、脑干)有广泛联系,所以边缘系统的作用是使中脑、间脑和新皮层结构之间发生信息交换。
通过与下丘脑及植物神经系统的联系,边缘系统参与调解本能和情感行为,其作用是自身生存和物种延续。
此外,海马结构还对学习过程和记忆发挥着突出的作用。
因此如果海马结构或与之功能联系的结构受损,则导致遗忘综合征。
其病变部位不同,产生的记忆障碍形式也不同。
边缘系统所包括的大脑部位相当广泛,如梨状皮层、内嗅区、眶回、扣带回、胼胝体下回、海马回、脑岛、颞极、杏仁核群、隔区、视前区、下丘脑、海马以及乳头体都属于边缘系统。
边缘系统的主要部分环绕大脑两半球内侧形成一个闭合的环,故此得名。
边缘系统内部互相连接与神经系统其他部分也有广泛的联系。
它参与感觉、内脏活动的调节并与情绪、行为、学习和记忆等心理活动密切相关。
边缘系统的功能:调节内脏活动刺激边缘系统的后眶回、扣带回、岛叶、颞极、梨状皮层、旁杏仁皮层、后海马皮层等部位,可以引起人及动物的呼吸、血管以及其他内脏反应。
刺激下丘脑不同部分所引起的内脏反应最为明显,在出现竖毛、瞳孔扩大的同时,血压急剧升高,心率加快以及出现饮水、摄食、排尿、排粪、流涎和呕吐等反应。
刺激眶回皮层,可引起血压下降,心率变慢。
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大脑边缘系统边缘系统limbicsystem
由与边缘叶有关的皮质及皮质下结构(如杏仁体、下丘脑、上丘脑、背侧丘脑前核和中脑被盖等)组成
边缘叶limbiclobe
在半球内侧面,位于胼胝体周围和侧脑室下角底壁的一圈弧形结构:隔区(包括胼胝体下区和终板旁回)、扣带回、海马旁回、海马和齿状回等,它们属于原皮质和旧皮质。
边缘系统是指高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。
古皮层和旧皮层是被新皮层分隔开的基础结构。
边缘系统的重要组成包括,海马结构、海马旁回及内嗅区、齿状回、扣带回、乳头体以及杏仁核。
上述结构通过帕帕兹环[Papez环路]相互联系,并与其他脑结构(新皮层、丘脑、脑干)有广泛联系,所以边缘系统的作用是使中脑、间脑和新皮层结构之间发生信息交换。
通过与下丘脑及植物神经系统的联系,边缘系统参与调解本能和情感行为,其作用是自身生存和物种延续。
此外,海马结构还对学习过程和记忆发挥着突出的作用。
因此如果海马结构或与之功能联系的结构受损,则导致遗忘综合征。
其病变部位不同,产生的记忆障碍形式也不同。
边缘系统所包括的大脑部位相当广泛,如梨状皮层、内嗅区、眶回、扣带回、胼胝体下回、海马回、脑岛、颞极、杏仁核群、隔区、视前区、下丘脑、海马以及乳头体都属于边缘系统。
边缘系统的主要部分环绕大脑两半球内侧形成一个闭合的环,故此得名。
边缘系统内部互相连接与神经系统其他部分也有广泛的联系。
它参与感觉、内脏活动的调节并与情绪、行为、学习和记忆等心理活动密切相关。
边缘系统的功能:
调节内脏活动
刺激边缘系统的后眶回、扣带回、岛叶、颞极、梨状皮层、旁杏仁皮层、后海马皮层等部位,可以引起人及动物的呼吸、血管以及其他内脏反应。
刺激下丘脑不同部分所引起的内脏反应最为明显,在出现竖毛、瞳孔扩大的同时,血压急剧升高,心率加快以及出现饮水、摄食、排尿、排粪、流涎和呕吐等反应。
刺激眶回皮层,可引起血压下降,心率变慢。
一般
认为,边缘系统对于心血管活动的影响是通过下丘脑和脑干低级心血管反射活动中枢而实现的。
此外,边缘系统还可以通过下丘脑-垂体系统的所谓神经体液途径,影响下丘脑各种神经分泌,从而影响相应垂体激素的分泌,导致内脏功能活动的改变。
实验证明,边缘系统中许多部位接受内脏传入神经发来的冲动,这种冲动对于边缘系统反馈性地调节内脏活动具有重要意义。
已经发现,边缘系统中有一些神经元本身即是某种极为敏感的感受器,例如下丘脑部分有感受温度变化的神经元和感受血液内葡萄糖浓度变化的神经元。
这些神经元的活动对于调节体温变化、消化液的分泌量以及进食活动都具有十分重要的生理意义。
调节中枢神经系统内的感觉信息
在低等脊椎动物,大脑的海马结构能够接受各种感觉刺激的影响。
在高等哺乳动物,躯体、听觉以及视觉等感觉冲动能够传入海马;刺激边缘系统的下丘脑前区、扣带回等部位可以使痛阈升高;刺激杏仁核群能够使丘脑内膝状体的听觉信息受到阻抑。
影响或产生情绪
损伤猴、猫、狗等动物的杏仁前核、海马、视交叉前区、穹窿、嗅结节及隔区,可使动物出现"假怒"反应或"愤怒的行为"。
也有研究证明,如果只将扣带回损坏而不伤及大脑新皮层,常使动物的情绪反应减弱或不易出现。
发怒的阈值升高,出现一种"社会性的淡漠"或是"失却恐惧"的症状。
这时,动物对于平常必须躲避的有害刺激,表现得无动于衷。
[1]
切除猫的杏仁核之后,出现与情绪反应有关的性功能亢进、性反应增强。
切除猕猴的杏仁核,可使其行为在群居生活中由统治者的地位变为从属者的地位。
临床研究表明,损伤边缘系统较为广泛的区域之后,病人极易发怒,在社交场合表现出强烈的情绪反应。
这和利用动物所获得的实验结果也很相近。
曾有学者认为,调节"愤怒"情绪活动的主要神经结构位于下丘脑。
切除动物丘脑而保存下丘脑,使动物出现"情绪呆板",一触即怒,或是表现出挣扎、露爪、竖毛、瞳孔扩张、怒叫等明显的情绪反应。
在脑内埋藏电极并刺激下丘脑的不同部位,可使动物出现攻击、发怒的行为和逃避或状如恐惧的行为。
临床病例表明,双侧下丘脑腹内侧核受到肿瘤侵犯之后,病人经常出现攻击性行为。
研究证明,用电流刺激猫的边缘中脑区,会引起怒叫和攻击等情绪反应。
位于滑车神经核平面的中脑外侧被盖区也被称之为怒叫中枢。
神经解剖学的研究也证明,与情绪反应有关的下丘脑部分,有神经纤维发到边缘中脑区,因而刺激下丘脑所产生的种种反应,可能是通过边缘中脑区而起作用的。
[1]
研究者曾将电极埋在下丘脑以及边缘系统的其他部位,而将控制刺激开关的开关安装在实验箱内,使动物能够自己操纵,进行"自我刺激"。
结果发现,动物的这种自我刺激有时每小时竟达5000次之多,如果不加干预,它可能持续到出现衰竭。
引起自我刺激最有效的区
域为下丘脑后部,即乳头体前区,其次为中脑被盖部分、隔区、内侧前脑束等边缘系统部位。
[1]
虽然边缘系统中许多部位的活动都能影响或产生情绪反应,但就整个系统而言,则难以定出某种情绪反应活动的中枢代表区的严格位置。
在大多数情况下,各种情绪代表区在边缘系统内部有广泛的重叠范围。
[1]
引起睡眠活动
边缘系统中的后眶回、副嗅皮层、视前区以及下丘脑前部是与睡眠活动有关的部位,这些部位曾被一些学者统称为基底前脑区。
用电流刺激这一脑区,动物出现睡眠反应。
在这一脑区以下水平作切割手术,可以消除大鼠的失眠。
临床观察证明,由于脑外科手术损伤基底前脑区的病人,也同样出现严重的失眠症状。
参与学习和记忆活动
很早以前,临床病例即证明,病员隔区损伤之后,便难以用概性的言语表达事物特征。
损伤杏仁核之后,病人的应变能力减弱。
海马与乳头体受到损伤,可以导致一种极为明显的记忆障碍,即过去经验保持的情况下,短期记忆丧失。
自60年代关于边缘系统在学习和记忆中的作用有大量的动物实验研究的文献报道。
损毁双侧海马之后,虽然能使动物建立操作式条件反射,和形成对不同图形的鉴别反射活动,但要求训练的次数大大增加。
它们更难以建立以时间间隔作为条件刺激的反射活动,也无法培养条件性的延迟反射。
已经具有延迟反射活动的动物,如果切除其海马,延迟反射也不易出现,但是仍旧保存其他条件反射。
海马受损之后,动物对周围环境中新异刺激的朝向反应增强。
当新异刺激重复出现时,这种反应难以消退。
这说明动物的"记忆"能力有损伤。
但是对于已经建立的条件反射,在海马损毁之后并不消失,这说明海马不是保存过去经验痕迹的部位。
很可能在学习过程中,各种刺激信息在海马留下暂时的痕迹,经过它的活动,刺激信息进入长时记忆。
从分子和细胞的水平,研究也证明海马结构参与记忆的形成。
例如,实验证明,在学习过程中,动物的边缘系统中的一些部位核糖核酸的含量增高。
利用放射自显影技术进一步证明,在鉴别亮度的条件反射活动过程中,海马的锥体细胞、扣带回神经元以及视区大脑皮层神经元内的尿嘧啶核苷酸明显增加,海马神经元的蛋白质合成率升高,细胞内核糖体数目也在训练过程中增加。
神经组织学的研究证明,在学习初期海马结构中突触的数量增加,突触后膜的致密度增大,乙酰胆碱的含量增高。
这些变化都说明海马结构神经元的活动增强,这对短时记忆和长时记忆的形成可能都十分重要。