生理学(第9版)第十章-神经系统的功能(第4-6节)
《生理学》第十章神经系统功能

一、突触传递
经典突触
❖化学突触(神经递质) 非定向突触
❖电突触(局部电流)
(一)经典的突触传递
1、结构
2、经典的突触分类
3、突触传递过程(电-化学-电传递)
Ca2+
电-化学-电传递
经典突触传递过程
突触前神经元兴奋 突触前膜 去极化 Ca2+通道开放 突触小泡释 放神经递质 突触后膜受体 突触 后膜去极化(超级化) 突触后电位
肌梭在不同状态下传入神经 放电改变的示意图
肌梭
长度感受器。 γ神经调节肌梭的敏感性。
1)腱反射
(位相性或动态性的牵张反射) ①定义:快速牵拉肌腱时引起的牵张
反射。
②腱反射特点:
感受器:肌梭 中 枢:脊髓(单突触反射) 效应器:同一快肌肉快肌纤维 效 果:力量大的同步快速收缩
膝跳反射
③腱反射反射弧:
脊髓运动神经元
脊髓α γ 运动神经元的比较
类别
会聚的 信息源
发出纤维 支配 及粗细 及递质
作用
α运动 神经
元
γ运动 神经
元
高位中枢下传信 息; 脊髓后根传入信 息;
仅高位中枢下传 信息
α传出 纤维粗
γ传出 纤维细
梭外肌; 直 接 发 Ach 动 肌 肉 收缩
调节肌 梭内肌; 梭 感 受
Ach 装 置 的 敏感性
1)乙酰胆碱:兴奋性递质 2)单胺类: NE、多巴胺、5-HE。 3)氨基酸类:
兴奋性递质:谷氨酸、天冬氨酸。 抑制性递质:r-氨基丁酸、甘氨酸。 4)肽类:阿片肽、脑-肠肽、下丘脑调节性肽等 5)嘌呤类:腺苷、ATP。 6)其他递质:组胺、NO、CO。
三、反射弧中枢部分的活动规律
生理学(第9版)第十章 神经系统的功能(第1~3节)

生理学(第9版)
(1)神经纤维的传导功能 1)神经纤维传导兴奋的特征 ➢ 对完整的神经纤维结构和功能的依赖性,常简称为“完整性” ➢ 互不干扰性,常简称为“绝缘性” ➢ 双向性 ➢ 相对不疲劳性 2)影响神经纤维传导速度的因素:直径、髓鞘有无及厚度、温度等 ➢ 测定神经传导速度的意义及方法
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生理学(第9版)
重点难点
熟悉 1. 神经对效应器组织的营养作用和神经营养因子 2. 影响突触传递的因素;非定向突触传递 3. 调质的概念;突触可塑性的概念和机制 4. 氨基酸类递质及其受体 5. 大脑皮层运动区,基底神经节和小脑对躯体运动的调节
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生理学(第9版)
哺乳动物神经系统中几种不同类型的神经元模式图
神经元的一般结构
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生理学(第9版)
树突棘(dendritic spine)及其功能
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生理学(第9版)
重点难点
掌握 7. 乙酰胆碱及胆碱能受体;去甲肾上腺素、肾上腺素及其受体;神经肽 的概念 8. 单突触和多突触反射;神经元之间的联系方式;中枢兴奋传播不同于 神经纤维兴奋传导的特征 9. 突触后抑制、突触前抑制、突触后易化和突触前易化的概念及机制 10. 脊髓对姿势反射的调节,脑干对肌紧张的调节,与基底神经节损伤有 关的疾病
生理学第十章神经系统的功能

神经系统的功能
第一节:神经元与神经胶质细胞 第二节:突触传递 第三节:神经系统的感觉分析功能 第四节:神经系统对姿势和运动的调节 第五节:神经系统对内脏活动的调节 第六节:觉醒、睡眠与脑电活动 第七节:脑的高级功能
目的要求: 掌握:突触传递的基本过程;突触后电位; 外周神经递质及其受体;反射中枢;反射 中枢内兴奋传递的特征。 熟悉:神经纤维兴奋传导的特征;中枢抑 制;神经系统的感觉功能;神经系统对姿 势和运动的调节;神经系统对内脏活动的 调节。 了解:神经的营养性作用;正常脑电图波 形;睡眠的时相。
实验表明:神经纤维对兴奋的传导不容易 发生疲劳。用50~100Hz的电刺激,连续刺激 9~12h,神经纤维仍然能保持其传导能力,说 明神经纤维具有相对不疲劳的特性。 3.神经纤维的传导速度 直径较粗、有髓鞘的神经纤维的传导速度快; 直径较细、无髓鞘的神经纤维的传导速度慢。 环境温度在一定范围内升高,可使传导速 度加快。
(二)受体: 概念:是指细胞膜或细胞内能与某些化学物 质(如递质、调质、激素等)发生特异性结合 并引发生物学效应的特殊生物分子。 神经递质作为传递神经信息的第一信使, 必需选择性地作用突触后膜或效应器细胞膜上 的受体才能发挥作用。 受体激动剂:能与受体发生特异性结合并产生 相应生物效应的化学物质。 受体拮抗剂:能与受体发生特异性结合不产生 生物效应的化学物质。
(2)中枢神经递质: 概念:在中枢神经系统内参与突触传递的化学 物质,称为中枢递质。 中枢神经递质是中枢神经系统活动的关键 环节,具有十分重要的作用。中枢神经系统递 质比较复杂,种类很多。脑内可作为中枢神经 递质的物质有几十种,大致可归纳四大类。 分类:乙酰胆碱、胺类、氨基酸类、神经肽类。 此外近年来还发现,气体分子,如一氧化 氮(NO)也是一种递质,还有一氧化碳(CO) 也可能作为脑内的递质。
生理学 第十章神经系统的功能

第十章神经系统的功能神经系统’(nervous system)是人体内最重要的调节系统。
体内各系统和器官的功能活动都是在神经系统的直接或间接调控下完成的;通过神经调节,各系统和器官还能对内、外环境变化做出迅速而完善的适应性反应,调整其功能状态,满足当时生理活动的需要,以维持整个机体的正常生命活动。
神经系统一般分为中枢神经系统(central nei"VOUSsystem)和周围神经系统(peripheralI'IeEvous system)两大部分,前者是指脑和脊髓部分,后者则为脑和脊髓以外的部分。
本章主要介绍中枢神经系统的生理功能。
,第一节神经系统功能活动的基本原理神经元和神经胶质细胞神经系统内主要含神经细胞和神经胶质细胞两类细胞。
神经细胞(neurocyte)又称神经元(neuron),是一种高度分化的细胞,它们通过突触联系形成复杂的神经网络,完成神经系统的各种功能性活动,因而是构成神经系统的结构和功能的基本单位。
神经胶质细胞(neuro班a)简称胶质细胞(#ia),具有支持、保护和营养神经元的功能。
(一)神经元1.神经元的一般结构和功能人类中枢神经系统内约含10“个神经元,尽管其形态和大小有很大差别,但都有突起。
突起可分为树突(dendrite)和轴突(Rxon)两类。
以脊髓运动神经元为例,一个神经元可有多个树突,但只有一个轴突s树突数量极多,还有许多分支,可大大扩展细胞的表面积。
胞体和树突在功能上主要是接受信息的传人,而轴突则主要是传出信息。
胞体发出轴突的部位称为轴丘(Rxon hillock)。
轴突的起始部分称为始段(initial segment);轴突的末端有许多分支,每个分支末梢的膨大部分称为突触小体(synaptic knob),它与另一个神经元相接触而形成突触(synapse)。
轴突和感觉神经元的长树突二者统称为轴索,轴索外面包有髓鞘或神经膜便成为神经纤维(nerve fiber)。
生理学_第十章神经系统的功能

第十章神经系统的功能神经系统’(nervous system)是人体内最重要的调节系统。
体内各系统和器官的功能活动都是在神经系统的直接或间接调控下完成的;通过神经调节,各系统和器官还能对内、外环境变化做出迅速而完善的适应性反应,调整其功能状态,满足当时生理活动的需要,以维持整个机体的正常生命活动。
神经系统一般分为中枢神经系统(central nei"VOUSsystem)和周围神经系统(peripheralI'IeEvous system)两大部分,前者是指脑和脊髓部分,后者则为脑和脊髓以外的部分。
本章主要介绍中枢神经系统的生理功能。
,第一节神经系统功能活动的基本原理神经元和神经胶质细胞神经系统内主要含神经细胞和神经胶质细胞两类细胞。
神经细胞(neurocyte)又称神经元(neuron),是一种高度分化的细胞,它们通过突触联系形成复杂的神经网络,完成神经系统的各种功能性活动,因而是构成神经系统的结构和功能的基本单位。
神经胶质细胞(neuro班a)简称胶质细胞(#ia),具有支持、保护和营养神经元的功能。
(一)神经元1.神经元的一般结构和功能人类中枢神经系统内约含10“个神经元,尽管其形态和大小有很大差别,但都有突起。
突起可分为树突(dendrite)和轴突(Rxon)两类。
以脊髓运动神经元为例,一个神经元可有多个树突,但只有一个轴突s树突数量极多,还有许多分支,可大大扩展细胞的表面积。
胞体和树突在功能上主要是接受信息的传人,而轴突则主要是传出信息。
胞体发出轴突的部位称为轴丘(Rxon hillock)。
轴突的起始部分称为始段(initial segment);轴突的末端有许多分支,每个分支末梢的膨大部分称为突触小体(synaptic knob),它与另一个神经元相接触而形成突触(synapse)。
轴突和感觉神经元的长树突二者统称为轴索,轴索外面包有髓鞘或神经膜便成为神经纤维(nerve fiber)。
第九版生理学第十章 神经系统的功能(第1~3节)

4. 多巴胺及其受体;5-羟色胺及其受体;组胺及其受体
5. 主要神经肽的种类、受体和主要生理作用;嘌呤类递质及其受体 6. 一氧化氮、一氧化碳和硫化氢的主要作用
7. 脑干对姿势的调节,大脑皮层运动传出通路,基底神经节的纤维联系
非定向突触的结构模式图
生理学(第9版)
3. 影响定向突触传递的因素、环节
(1)影响递质释放的因素:Ca2+内流的重要作用、神经毒素影响突触传递的机制
(2)影响递质清除的因素 (3)影响突触后膜反应性的因素:受体的上调与下调
4. 兴奋性和抑制性突触后电位
(1)兴奋性突触后电位:突触传递在突触后膜引起的去极化突触后电位称为兴奋 性突触后电位(excitatory postsynaptic potential, EPSP) 机制:兴奋性递质且Na+内流大于K+外流,发生净内向电流作用于突触后膜的 相应受体,使某些离子通道开放,后膜对Na+和K+的通透性增大
与其他神经元的轴突末梢形成突触 使细胞膜面积大幅扩展,提高了神经元信息接收的范围 和敏感性 树突棘在数量和形态上都具有易变性 是脑功能可塑性的基础 与智力的发育有关 大脑皮层锥体细胞顶树突上的树突棘示意图
生理学(第9版)
2. 神经元的主要功能
接受、整合、传导和传递信息
胞体和树突:主要负责接受和整合信息
第一节
神经系统功能活动的基本原理
作者 : 王继江 单位 : 复旦大学上海医学院
生理学(第9版)
一、神经元和神经胶质细胞
(一)神经元
1.神经元的一般结构
(1)神经元的概念:神经元是一类为执行多样化调节功能而在形态和功能上高度分化的特殊细胞
第九版生理学第十章 神经系统的功能(第4~6节)

生理学(第9版)
(四)学习和记忆的机制
1. 参与学习和记忆的脑区
➢ 大脑皮层联络区、海马及其邻近结构、杏仁核、丘脑及脑干网状结构等
2. 突触的可塑性
➢ 突触易化、突触压抑、强直后增强、增高等 ➢ 长时程增强(LTP)和长时程压抑(LTD)
3. 脑内蛋白质和递质的合成
➢ 蛋白质合成与长时程记忆有关 ➢ 神经递质如乙酰胆碱、儿茶酚胺、γ-氨基丁酸、血管升压素等可加强记忆
生理学(第9版)
3. 性行为 ➢ 由多级中枢参与控制 ➢ 脊髓:勃起反射基本中枢 ➢ 刺激下丘脑内侧视前区→雌、雄动物出现性行为 ➢ 损毁内侧视前区→对异性冷漠、性行为丧失 ➢ 边缘系统:较高级中枢(海马、膈区、杏仁核) • 杏仁外侧核、基底外侧核→抑制性行为 • 杏仁内侧核→兴奋性行为 ➢ 大脑皮质:人类起主导作用
生理学(第9版)
(三)下丘脑对内脏活动的调节
3. 生物节律 视交叉上核可能控制日周期 视觉→视网膜-视交叉上核传导束→视交叉上核→体内日周期节律与昼夜节律同步
生理学(第9版)
(四)边缘系统其它结构和新皮质对内脏活动的调节
1. 边缘系统 (1)构成
边缘叶和大脑皮质的岛叶、颞极、眶回, 以及皮质下的杏仁核、隔区、下丘脑、背侧 丘脑前核等结构组成 (2)对内脏活动的调节作用复杂,不同核 团、不同区域具有不同的调节作用
第十章
神经系统的功能
第四节 神经系统对内脏活动、本能行为和情绪的调节 第五节 脑电活动及睡眠与觉醒 第六节 脑的高级功能
第四节
神经系统对内脏活动、本能行为 和情绪的调节
作者 : 闫剑群 孟凯
单位 : 西安交通大学医学部
生理学(第9版)
学习要点
掌握 1.自主神经系统功能活动的基本特征 2.下丘脑对内脏活动的调节
生理学神经系统的功能

● 直接通路 ● 间接通路 (二)黑质-纹状体投射系统
第三节 神经系统对躯体运动的调节
(三)与基底神经节损害有关的疾病
●运动过少而肌紧张增强,例如帕金森病(震颤麻痹); 病变部位在中脑黑质。
●运动过多而肌紧张降低,例如亨廷顿病(舞蹈病)。 病变部位在新纹状体。
1.双重神经支配 除部分器官只受交感神经支配(如肾上腺 髓质、汗腺、竖毛肌、皮肤和肌肉的血管等) 外,大多数器官受交感和副交感神经的双重支 配。且其对同一器官的作用往往相互拮抗,但 有时对某一器官的作用可以相同。
第四节 神经系统对内脏活动的调节
2.紧张性作用 自主神经对内脏器官持续发放低频率神经冲动,
第三节 神经系统对躯体运动的调节
(三)屈肌反射与对侧伸肌反射
屈肌反射 当肢体皮肤受到伤害性刺激时,反射性引起受刺 激一侧肢体的屈肌收缩而伸肌舒张,表现为肢体 屈曲。
对侧伸肌反射 如果受到的伤害性刺激较强,则在同侧肢体 屈曲的同时,对侧肢体出现伸直的反射活动。 是一种姿势反射。
第三节 神经系统对躯体运动的调节
第一节 神经系统功能活动的基本原理
3.神经纤维传导兴奋的特征 (1)完整性 (2)绝缘性 (3)双向性 (4)相对不疲劳性
第一节 神经系统功能活动的基本原理
4.神经纤维传导兴奋的速度 不同神经纤维传导兴奋的速度差别较大,这与 神经纤维的直径、有无髓鞘和温度有着密切关系。 通过测定神经的传导速度,有助于诊断神经纤 维的疾患和估计神经损伤的预后。
第一节 神经系统功能活动的基本原理
二、突触生理
突触 神经元与神经元之间、神经元与效应器之间发 生功能接触的部位,是传递信息的重要结构。 神经元与效应器之间的突触也称接头。
生理学课件第十章神经系统的功能-2024鲜版

神经系统内发挥不同的作用。
受体类型
02
根据与神经递质结合后产生的效应不同,可分为兴奋性受体和
抑制性受体两大类。
神经递质与受体的相互作用
03
神经递质通过与相应受体结合,引发一系列生理生化反应,从
而实现对靶细胞的调节。
6
02 感觉器官与感觉 功能
2024/3/28
7
感觉器官的结构与功能
眼的结构与视觉功能
01
02
03
中枢神经系统
包括大脑、小脑、脑干和 脊髓,负责整合和处理各 种信息。
2024/3/28
周围神经系统
由脑神经和脊神经组成, 负责将信息从感受器传递 到中枢和从中枢传递到效 应器。
神经元
神经系统的基本结构和功 能单位,具有接收、整合 和传递信息的功能。
4
神经元与突触传递
神经元结构
包括细胞体、树突、轴突 和突触,其中突触是神经 元之间或神经元与效应器 之间的连接结构。
脑卒中
3
又称中风,是由于脑部血管阻塞或破裂导致脑组 织损伤的一组疾病,表现为头痛、呕吐、意识障 碍、偏瘫等。
2024/3/28
24
神经系统功能障碍的评估与治疗
评估方法
包括神经系统检查、影像学检查(如CT、MRI)、电生理检查(如脑电图、肌 电图)等,用于确定病变部位和程度。
治疗手段
包括药物治疗(如抗癫痫药、抗抑郁药等)、物理治疗(如理疗、康复训练 等)、手术治疗(如肿瘤切除、血管重建等)等,根据具体病情选择合适的治 疗方法。
包括角膜、虹膜、晶状体、视网 膜等结构,实现光的接收、聚焦 和成像,将光信号转换为神经信
号。
2024/3/28
耳的结构与听觉功能
2024年度《生理学》第十章神经系统的功能

由大脑皮层至躯体运动效应器骨骼肌)的传导通路,包括上、 下运动神经元。
2024/3/23
中枢控制
大脑皮层是最高级中枢,通过锥体系和锥体外系对躯体运动进 行调节。
13
运动系统的功能特点
精确性
协调性
灵活性
稳定性
运动系统能够精确地控 制肌肉收缩,实现精细
动作。
2024/3/23
各肌肉群之间协调配合, 共同完成复杂的动作。
交感神经系统兴奋时,呼吸加深加快;副交 感神经系统兴奋时,呼吸变浅变慢。
消化活动的调节
泌尿生殖系统的调节
交感神经系统兴奋时,胃肠蠕动减弱、消化 液分泌减少;副交感神经系统兴奋时,胃肠 蠕动增强、消化液分泌增多。
交感神经系统兴奋时,膀胱逼尿肌舒张、尿 道括约肌收缩;副交感神经系统兴奋时,膀 胱逼尿肌收缩、尿道括约肌舒张。
紧张性活动
自主神经经常维持一定的紧张性活 动,以维持内环境的稳态。
效应器多样性
自主神经的效应器包括心肌、平滑 肌、腺体等,其活动受多种因素影 响。
17
自主神经系统与内脏活动的调节
心血管活动的调节
呼吸运动的调节
交感神经系统兴奋时,心率加快、心缩力增 强、血压升高;副交感神经系统兴奋时,心 率减慢、心缩力减弱、血压降低。
2024/3/23
神经元的分类
根据功能可分为感觉神经 元、运动神经元和中间神 经元。
神经元的功能
接收、整合和传递信息, 通过电化学信号的形式进 行传递。
5
突触传递与神经递质
突触的结构与类型
突触传递的过程
突触是神经元之间或神经元与效应器 之间的连接点,分为化学性突触和电 突触。
包括突触前膜释放神经递质、神经递 质与突触后膜受体结合以及突触后膜 电位变化等步骤。
神经系统的功能医学生理学讲义10

神经系统的功能医学生理学讲义10神经系统,这个掌控着我们身体每一个动作、每一种感觉和每一个思维的神奇网络,其功能的复杂性和重要性超乎想象。
在这篇讲义中,让我们深入探讨神经系统的更多奥秘。
神经系统就像是一个超级复杂的信息高速公路,由无数的神经元和神经纤维组成。
它的主要功能包括感知和传递信息、整合和处理信息以及产生反应和调节。
首先,感知和传递信息是神经系统的基础任务。
我们身体的各种感受器,如眼睛、耳朵、皮肤等,就像是敏锐的“侦察兵”,时刻收集着外界的光线、声音、温度、压力等信息,并将这些信息转化为神经冲动,通过神经纤维传递到中枢神经系统。
比如,当我们看到美丽的风景时,眼睛中的感光细胞会将光信号转化为神经冲动,沿着视神经传递到大脑的视觉中枢,让我们能够欣赏到美景。
而中枢神经系统则承担着整合和处理信息的关键角色。
大脑和脊髓就像是超级计算机的核心处理器,对传入的各种信息进行分析、综合和判断。
它们会将不同来源的信息相互关联,提取出有意义的模式和规律。
例如,当我们听到汽车喇叭声的同时看到一辆汽车驶来,大脑会迅速整合这两种信息,让我们意识到危险并做出避让的决定。
在产生反应和调节方面,神经系统更是发挥着至关重要的作用。
它可以指挥我们的肌肉收缩和腺体分泌,从而实现各种动作和生理功能。
比如,当我们遇到危险时,神经系统会迅速发出指令,使心跳加快、呼吸急促,同时让肌肉紧张,准备逃跑或战斗。
神经系统的功能还体现在对身体的自主调节上。
自主神经系统分为交感神经和副交感神经,它们相互协作,维持着身体内部环境的稳定。
交感神经在紧急情况下会使身体处于“战斗或逃跑”状态,而副交感神经则在平静时促进消化、储存能量等。
此外,神经系统还参与了学习和记忆的过程。
学习是获取新信息和技能的过程,而记忆则是对这些信息的存储和提取。
神经系统通过改变神经元之间的连接强度和形成新的神经回路来实现学习和记忆。
神经系统的功能也并非一直完美无缺。
各种因素,如遗传、感染、创伤、衰老等,都可能导致神经系统的功能障碍。
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第四节
神经系统对内脏活动、本能行为 和情绪的调节
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生理学(第9版) 学习要点
掌握 1.自主神经系统功能活动的基本特征 2.下丘脑对内脏活动的调节
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自主神经对整体生理功能调节的意义
交感神经系统活动广泛,其作 用:环境急剧变化时,动员机 体许多器官的潜在能力以适应 环境的急变
副交感神经系统活动局限,其 作用:保护机体、休整恢复、 促进消化、积蓄能量及加强排 泄和生殖功能
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3. 生物节律 视交叉上核可能控制日周期 视觉→视网膜-视交叉上核传导束→视交叉上核→体内日周期节律与昼夜节律同步
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(四)边缘系统其它结构和新皮质对内脏活动的调节
1. 边缘系统 (1)构成
边缘叶和大脑皮质的岛叶、颞极、眶回, 以及皮质下的杏仁核、隔区、下丘脑、背侧 丘脑前核等结构组成 (2)对内脏活动的调节作用复杂,不同核 团、不同区域具有不同的调节作用
生理学(第9版)
(三)自主神经系统功能活动的基本特征
3. 作用受效应器所处功能状态的影响 交感神经→有孕子宫平滑肌(α1)收缩 →未孕的(β2)舒张
4. 交感神经系统与副交感神经系统的作用范围和生理意义不同
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生理学(第9版)
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一、自主神经系统
autonomic nervous system (曾称内脏神经系统):通常指中枢及其支 配内脏器官的传出神经,主要包括交感神经系统(sympathetic nervous system)和副交感神经系统(parasympathetic nervous system),它们均 受中枢神经系统的控制,主要功能是调节内脏活动
生理学(第9版) 学习要点
熟悉
1.自主神经系统的结构特征 2.自主神经系统的功能 3.脊髓、脑干、边缘系统其它结构和大脑皮质对内脏活动的调 节脑电活动及觉醒和睡眠的机制
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了解 1.本能行为和情绪的神经调控 2.脑的高级功能
目录
第十章
神经系统的功能
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目录
第四节 神经系统对内脏活动、本能行为和情绪的调节 第五节 脑电活动及睡眠与觉醒 第六节 脑的高级功能
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嗅脑和边缘系统
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(四)边缘系统其它结构和新皮质对内脏活动的调节
2. 新皮层 调控内脏活动的高级中枢,调控具区域分布特征;切除动物
新皮质,除感觉和躯体运动功能丧失外,很多自主性功能如血压、 排尿、体温等调节均发生异常
2. 水平衡调节 水排出:血浆渗透压↑→渗透压感受器+ →VP →肾排水↓ 水摄入:血浆渗透压↑→渗透压感受器+→渴觉、饮水 血容量↓→AngⅡ→下丘脑的穹窿下器、终板血管器→渴觉、饮水
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(三)下丘脑对内脏活动的调节
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二、中枢对内脏活动的调节
(一)脊髓对内脏活动的调节
1. 地位 调节内脏活动的初级中枢
2. 作用 完成一些最基本的内脏反射,仅有脊髓,反射的适应性降低
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二、中枢对内脏活动的调节ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(二)脑干对内脏活动的调节
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(二)自主神经系统的功能 (三)自主神经系统功能活动的基本特征
1. 紧张性作用 自主神经常发放一定频率的冲动到其支配的效应器官,调节或影响其活动
2. 交感神经系统与副交感神经系统的协调作用 双重神经支配,少数器官除外 二者作用:多拮抗,少协同
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自主神经结构及系统功能比较
起源 神经节 节前f 节后f 节前f:节后f 分布 功能
交感神经系统
副交感神经系统
T1~L3 远离效应器
延髓(Ⅲ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)、S2~4 效应器旁或其上
短
长
长
短
1:(1~10)
1:(1~3)
广泛
局限
紧急情况时动员、利用潜能 促消化、吸收,储备能量
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生理学(第9版)
(一)自主神经的结构特征
交感神经效应广泛,原因: 1. 交感神经分布广泛 2. 交感神经节前与多个节后神经 元发生联系
自主神经系统结构模式图
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生理学(第9版)
三、本能行为和情绪的神经调控
(一)本能行为(instinctual behavior)
动物在进化过程中形成并经遗传固定下来的对个体和种属生存具有重 要意义的行为 1. 摄食行为 ➢ 摄食中枢:下丘脑外侧区 ➢ 饱中枢:下丘脑腹内侧核
延髓:许多重要的内脏活动(循环、呼吸等)的反射性调节在延髓水平初步 完成,“生命中枢”
脑桥:呼吸调整中枢 中脑:瞳孔对光反射中枢
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生理学(第9版)
(三)下丘脑对内脏活动的调节
1. 体温调节 视前区-下丘脑前部,体温调定点