脊髓的调节功能
脑的高级调节功能条件反射
如果长期只给铃声、不喂食物,狗还会分泌唾 液吗?
要想使这种反射活动不消退应如何做?
❖每当海豚表演完节目后,训兽员立即喂
以鱼,这里的食物鱼属于………( C)
A、无关刺激
B、条件刺激
C、非条件刺激 D、信号刺激
人类的条件反射与动物的本质区别
动物只能对具体的外界刺激如光、 声音、气味、食物等的形象发生反应, 建立条件反射。而人类不仅能对具体 的信号发生反应,而且还能对由具体 信号抽象出来的语言、文字发生反应, 建立条件反射。
D.进食后胆囊收缩
大脑皮质
大脑
脑 小脑
调节人体多种生理活动,大脑皮层 是神经系统的最高级中枢.
负责人体动作的协调性,维持身体 姿势的平衡,协凋各种运动。
脑干
主要控制心跳、呼吸、血压等基 本的生命活动。
大脑皮层(厚约2—3mm)是神经元胞体(约140亿个) 高度集中的地方,有许多控制人体活动的高级中枢(皮层
之下是神经纤维组成的白质) 。
V区:视觉性语言中枢
(View) (能听、能写、能说、看不懂文字)
思考与讨论:
推测:如果某人听不懂别人的讲话,
来自百度文库但却可以讲话,可能是哪个区出现问题?
人脑和其他哺乳动物的大脑很 大不同在于:人脑还具备了语 言、学习、记忆和思维等方面 的高级功能。
语言功能是人脑特有的高级功 能(语言区)
神经系统脊髓
Co
脊髓节段
前根根丝
脊髓节段与椎骨的对应关系:
了解脊髓节段与椎骨的关系,
对病变和麻醉的定位具有重要意义。
在成人,一般的推算方法为:
上颈髓节(C1~4)大致与同序 数椎骨相对应;
下颈髓节(C5~8)和上胸髓节 (T1~4)与同序数椎骨的上方第 1
节椎体平对;
中胸髓节(T5~8)约与同序数 椎体上方第 2 节椎体平对;
薄束成自同侧第 5 胸节以下的脊神经节细胞的中 央突, 楔束成自同侧第 4 胸节以上的节细胞的中央突。
薄束在第 5 胸节以下占据后索的全部,在第 4 胸 节以上只占据后索的内侧部;楔束位于后索的外侧部。
后索
薄 束楔
分别终止于延髓的薄束核和楔束 核。
束 脊神经节
分别传导来同侧下半身和
细 胞 上半身的肌、腱、关节 的本体感
屈肌的运动神经节元纵行排列于外侧群的背外侧 区,而伸肌的运动神经元则位于屈肌的腹侧。
屈肌运动 神经元
伸肌运动 神经元
3. 后角的核团 (1)后角边缘核
见于脊髓全长。内含大、中、小神经元。 (2)胶状质
见于脊髓全长。由大量密集的小神经元组成。 这两个神经核团与痛、温觉的传导和调节有关。
后角边缘核
胶状质
神经系统脊髓
一、脊髓的位置和形态
脊髓位于椎管内,外包 脊髓脊髓圆锥
脊髓的调节功能课件
脊髓的功能
01
02
03
传导功能
脊髓是感觉和运动信号的 重要传导通路,将大脑与 身体各部分联系起来,实 现感觉和运动的协调。
反射功能
脊髓包含了许多反射回路 ,能够在短时间内对突然 的刺激作出反应,保护身 体免受伤害。
调节功能
脊髓能够整合来自身体各 部分的感觉信息,对自主 神经系统进行调节,维持 身体内环境的稳定。
脊髓对痛觉的调节
痛觉的传导
脊髓是痛觉信号的主要传导路径,来自皮肤、肌肉和内脏器官的疼痛刺激通过神经元传递 到大脑,使人感知疼痛。
痛觉的调制
在脊髓中存在许多神经元和突触,可以对传入的感觉信号进行调制,从而改变疼痛的感知 。例如,当人体受到伤害性刺激时,脊髓中的抑制性神经元可以抑制疼痛信号的传递。
痛觉与情绪
05 脊髓损伤的影响和康复治疗
脊髓损伤的症状和影响
01
02
03
04
运动障碍
脊髓损伤可能导致截瘫或四肢 瘫痪,影响患者的运动能力。
感觉障碍
脊髓损伤可能导致感觉丧失或 感觉异常,如麻木、疼痛等。
自主神经功能障碍
脊髓损伤可能影响患者的自主 神经功能,导致大小便失禁、
性功能障碍等。
心理压力
脊髓损伤对患者造成巨大的心 理压力,可能导致焦虑、抑郁
脊髓的调节功能课件
目录
Contents
脊髓的调节功能、牛蛙的脊髓反射现象
上海市松江二中 郑方方
霍金的梦想
查明病因是关键
脊蛙的制备
实验名称 实验目的 实验步骤及结果
总结
脊蛙的Fra Baidu bibliotek射实验
观察脊髓参与的反射现象
脊蛙的制备:注意沿鼓膜后部切除大脑,若牛蛙能翻身则 说明没有将大脑切除干净,如牛蛙不能翻身则脊蛙制备成 功。 1)右后肢脚趾尖浸入蒸馏水中,实验现象 2)将牛蛙的右后肢脚趾尖浸入0.5% HCl溶液,实验现象 用蒸馏水洗去脚趾尖的酸液 3)将沾有0.5% HCl溶液的滤纸条贴在蛙腹部的皮肤上,实 验现象 然后用蒸馏水洗去腹部的酸液 4)在牛蛙的右后肢脚趾基部,用剪刀将皮肤作环形切口, 然后用镊子剥净趾的皮肤。重复上述的第二步,实验现象 5)将左后肢脚趾尖浸入0.5% HCl溶液,实验现象 实验后用蒸馏水洗净左后肢脚趾 6)用探针插入椎管,破坏脊髓后,再将左后肢脚趾尖浸入 0.5% HCl溶液,清水清洗后重复上述第③步,实验现象
• 破坏脊髓:所有的反射活动丧失, 进一步证明脊髓是神经中枢。所以 实验采用反证法验证相应器官的功
实验中切除脑的目的: 环割皮肤的作用: 破坏脊髓的作用: 曲腿反射、搔扒反射的中枢位于:
脊蛙的脊髓反射现象
• 切除脑:没有脑存在时,可以证明 此时神经系统作出的行为反应,是 由脊髓作为中枢调节的。
• 环割脚趾皮肤:结果反射活动丧失, 证明脚趾皮肤中存在感受器,在缺 少感受器的情况下,反射弧的五个 环节不全,不能进行正常的反射活 动。
生理学06级 第九篇 神经系统4神经系统对姿势和运动调节精品文档
②临床表现:
A.不自主的上肢和头部舞蹈样动作 B.肌张力降低
4、基底神经节的功能:
1.参与运动设计和程序编制 2.调节随意运动产生和稳定 3.调节肌紧张 4.处理本体感觉传入信息 5.参与自主神经活动的调节,学习与记忆
三、小脑的运动调节功能
脊髓小脑 皮层小脑 前庭小脑
小脑的功能
1.前庭小脑的功能
第三十章 神经系统对姿势 和运动的调节
第一节 运动传出的最后公路
外周
高位中枢
最后公路
脊髓α运动神经元 脑运动神经元
随意运动
骨骼肌
调节姿势 协调肌群活动
一、运动单位(motor unit)
第二节 姿势的中枢调节
三个水平:脊髓 脑干 大脑皮层
一、脊髓的调节功能
1、脊休克:
人和动物在脊髓与高位中枢之间离 断后,许多反射活动暂时丧失,进 入无反应状态的现象。 脊动物:C5以下切断脊髓
脊休克主要表现:
•骨骼肌紧张性↓ •血压↓ •外周血管扩张 •发汗反射消失 •粪、尿积聚
脊髓反射恢复速度
进化程度
蛙——几分钟; 犬——数天; 人——数周至数月
反射复杂程度
简单的、原始→复杂的 内脏反射:部分恢复 感觉和运动:无法恢复
脊休克产生原因?
× 脊髓损伤的刺激
√ 脊髓突然失去高位中枢调节
快速牵拉肌腱时发生的牵张反射 (位相性牵张反射)
脊髓对姿势的调节
神经系统的
调节功能第三章
脊髓对躯体运动的调节
1 感受器
5 效应器
背根背根神经节
中间神经元前根 4 传出神经脊神经
2 传入神经
脊髓是中枢神经中最初级的部分,具有介导各种反射的神经元网络。
脊髓前角运动神经元支配骨骼肌。当脊髓与高位中枢的联系被切断后,还可
产生一些反射性的活动,说明有些运动中枢位
于脊髓水平。脊髓不仅能够传入信息,还能完成一些反
射性运动,如牵张反射和屈肌反射。
3 神经中枢
姿势反射
中枢神经系统可通过调节骨骼肌的紧张度或产生相应的运动,以保持或改正躯体在空间的姿势。
牵张反射
牵张反射指的是当骨骼肌受到牵拉时会产生反射性收缩。
反射弧的感受器和效应器都是在同一块肌肉中。
腱反射
牵张反射
肌紧张
意义主要是维持身体姿势,增强肌肉力量。
牵张反射 感受器
腱反射
膝跳反射
跟腱反射肌梭快肌纤维效应器腱反射(位相性牵张反射) : 快速牵拉肌腱发生的牵张反射。
用小锤子敲一下髌骨下方的股四头肌肌腱时。股四头肌会反射性地收缩,小腿会弹起来。
这就是膝跳反射,属于腱反射。
牵张反射 感受器
腱反射
膝跳反射跟腱反射肌梭快肌纤维效应器腱反射(位相性牵张反射) : 快速牵拉肌腱发生的牵张反射。
肌紧张:缓慢而持续地牵拉肌腱时所引起的牵张反射。
肌紧张是维持躯体姿势的最基本的反射,是姿势反射的基础。
感受器肌紧张肌梭慢肌纤维
效应器
紧张性牵张反射
同一肌肉的不同运动单位进行交替性收缩,处于一种轻度的持续收缩状态,不表现为明显的动作,能持久地进行而不易疲劳。
屈肌反射另一种脊髓反射,不属于姿势反射
屈肌反射
右腿伸肌舒张
当动物皮肤受到伤害性刺激时,受刺激一侧的肢体出现屈肌收缩而伸肌弛缓,肢体屈曲。意义在于保护机体安全。左腿伸肌收缩
脊髓对躯体运动的调节
高位中枢下传冲动
重力作用
●γ环?
●γ环的意义:使肌肉 γ
维持于缩短状态。 ● 脑干某些中枢调节肌 环
紧张是通过兴奋γ环实
现的。
γ运动N元兴奋
梭内肌收缩 肌梭的
敏感性↑兴奋性↑
α运动N元兴奋
梭外肌收缩
持续轻微 牵拉伸肌
骨骼肌处于持续地轻微的收缩状态
γ环的作用
3.反牵张反射:
概念:牵拉肌肉引起牵张反射,引致腱器官传入 冲动增多,导致支配被牵拉肌肉的α运动N元抑制, 使牵张反射受到抑制的反射称为反牵张反射。
主要表现:横断面以下脊髓所支配的骨骼肌紧张性 减弱甚至消失,外周血管扩张,血压降低,出汗被抑 制,直肠和膀胱中粪、尿潴留等。
特点:这些表现是暂时的,脊髓反射可逐渐恢复:
①恢复的快慢与种族进化程度有关: 低等动物恢 复快,高等动物恢复慢。
②恢复的快慢与反射弧的复杂程度有关:简单的 反射先恢复(如屈反射、腱反射等);复杂的反射后恢 复(如对侧伸反射等)。
(一)运动单位与最后公路的概念
皮层等高位中枢的下传信息
皮肤、肌肉、关节等传入信息
脊髓前角α运动N元
1.脊髓前角α运动N元 是躯体运动反射的最后公 路。
最后公路 骨骼肌纤维
牵张反射
2.一个α运动N元及其 所支配的全部肌纤维所组 成的功能单位称为运动单 位。
神经系统对姿势和运动的调节功能
随意运动的产生
随意运动的产生和协调
1. 随意运动的产生(不很清楚) 程序设计(多个关节协调执行一个动作)----学习 (大脑皮层、基底神经节、皮层小脑) 程序执行(运动皮层、脊髓小脑、脊髓) 运动
运动神经系统的支配与统合
运动统合水平
不稳定型精细动作 ↓ 稳定型精细动作 ↓ 半自动型精细动作 ↓
脊休克产生和恢复的原因:
• 产生:
• 脊髓突然失去高位中枢的易化或抑制调节所致
• 恢复:
• 脊髓的初级中枢发挥作用
㈡牵张反射
有神经支配的骨骼肌受外力牵拉时产生的反射性收缩。 1.腱反射 快速牵拉肌腱引起的牵张反射;
如:膝反射,跟腱反射 2.肌紧张 缓慢持续牵拉肌腱引起的牵张反射。
反射弧:牵拉肌肉→肌梭兴奋→Ⅰ.Ⅱf →脊髓α运动N元兴奋→受牵肌肉收缩
1. 腱反射(位相性牵张反射) ➢ 感受器----肌梭 ➢ 效应器----快肌 ➢ 潜伏期(单突触)
2. 肌紧张(紧张性牵张反射) ➢ 持续缓慢牵拉肌腱时的牵张反射---维持姿势 ➢ 感受器----肌梭 ➢ 效应器----慢肌 ➢ 多突触反射 ➢ 交互抑制
3. 牵张反射的机制 ➢ 肌梭(muscle spindle)的结构
网状脊髓束
IPSP
EPSP
脊髓前角运动神经元
调节肌紧张
去大脑僵直的产生机制:
网状结构抑制区的下行始动作用(大脑皮 层运动区和纹状体等)被切断,抑制区活 动减弱,而易化区活动相对增强所致
脊髓对躯体运动的调节
在脊髓的前⾓中,存在⼤量运动神经元(α和γ运动神经元),它们的轴突经前根离开脊髓后直达所⽀配的肌⾁。α运动神经元的⼤⼩不等,胞体直径从⼏⼗到150µm;⼤α运动神经元⽀配快肌纤维,⼩α运动神经地⽀配慢纤维。α运动神经元接受来⾃⽪肤、肌⾁和关节等外周传⼊的信息,也接受从脑⼲到⼤脑⽪层等主位中枢传的信息,产⽣⼀定的反射传出冲动。因此,α运动神经元是躯⼲⾻骼肌运动反射的最后公路。
α运动神经元的轴突在离开脊髓⾛和肌⾁时,其末梢在肌⾁中分成许多⼩⽀,每⼀⼩⽀⽀配⼀根⾻骼肌纤维。因此,在正常情况下,当这⼀神经元发⽣兴奋时,兴奋可传导到受它⽀配的许多肌纤维,引起其收缩。由⼀个α运动神经元及其⽀配的全部肌纤维所组成的功能单位,称为运动单位。运动单位的⼤⼩,决定于神经元轴突开梢分⽀数⽬的多少,⼀般是肌⾁愈⼤,运动单位也愈⼤。例如,⼀个眼外肌运动神经元只⽀配6-12根肌纤维,⽽⼀个四肢肌(如三⾓肌)的运动神经元所⽀配的肌纤维数⽬可达2000根。前者有利于肌⾁进⾏精细的运动,后者有利于产⽣巨⼤的肌张⼒。同⼀个运动单位的肌纤维,可以和其他运动单位的肌纤维交叉分布,使其所占有的空间范围⽐该单位肌纤维截⽽的总和⼤10-30倍;因此,即使只有少数运动神经元活动,在肌⾁中产⽣的张⼒也是均匀的。
γ运动神经元的胞体分散在α运动神经元之间,其胞体较α运动神经元为⼩。γ运动神经元的轴突也经前根离开脊髓,⽀配⾻骼肌⾻的梭内肌纤维。据观察,前根中神经纤维的三分之⼀来⾃γ运动神经元。γ运动神经元的兴奋性较⾼,常以较主频率持续放电。在安静和⿇醉的运动中都观察到,即使α运动神经元⽆放电,⼀些γ运动神经元仍持续放电。γ运动神经元和α运动神经元⼀样,末梢也是释放⼄酰胆碱作为递质的。在⼀般情况下,当α运动神经元活动增加时,γ运动神经元也相应增加,从⽽调节着肌梭对牵拉刺激的敏感性。
反射及脊髓的功能
七年级生物下册导学案七年级生物下册导学案
课题:神经调节的基本方式——反射
组号姓名课型预习·展示编制人宋小红
备课组长张瑞强学科主任使用日期编号23
一、教学目标:
1了解神经调节的基本方式——反射2.理解反射是怎样实现的3.了解几种反射
二、引入新课:
你有这样的经历吗?刚开始学自行车时,你能掌握身体的平衡吗?当自行车要倒时,你最初的反应是怎样的? 当一个物体在你眼前突然出现时,你会有何反应?
其实,这都是神经调节的具体表现,这些反应我们称为反射.神经调节的基本方式就是反射.
三、互动课堂:
活动一:了解反射
1.阅读课本86页了解反射概念:人体通过,对外界或内部各种刺激所发生的的反应,就叫反射。
2.举例:你能举出生活中人和动物产生反射的一些事例吗?
活动二:探究反射的实现过程
一、实验:每两位同学一组进行膝跳反射实验
特别提示:腿部一定要放松,不能用力、绷紧。
现象:。
1.什么叫膝跳反射?
2.人生来就有的最简单的反射是什么?
二、思考:为什么有的反射可以不受大脑控制呢?要弄清这个问题,需要研究反射的结构基础——反射弧。
1.什么叫做反射弧?反射弧由、、 , 、五部分组成。
2.看图86页图4-11了解膝跳反射的反射弧,识记其组成部分及功能
反射的意义是什么呢:人体通过各种简单或复杂的反射,来调节自身的生命活动,从而能够对体内外的刺激迅速作出适当的反应。
活动三:了解几种反射
缩手反射、膝跳反射、排尿反射等都是比较简单的反射。还有比较复杂的如:吸允反射、眨眼反射等
达标测评:同步练习册57页选择题1-3及简答题
课题:脊髓的功能
猪脊髓的功能主治
猪脊髓的功能主治
简介
猪脊髓是指猪的脊椎骨内的神经组织,是猪体内重要的神经中枢之一。猪脊髓
具有多种重要的功能主治,下面将介绍一些猪脊髓的主要功能及其主治作用。
保护与支持脊髓
•猪脊髓通过其特殊的结构和位置,为中枢神经系统提供了保护和支持。
•猪脊髓位于脊柱内,由脊髓膜和硬脑膜等膜层进行保护,有效防止外界的撞击和损伤。
传递神经信号
•猪脊髓是传递神经信号的重要通道,通过脊髓中的神经纤维,将大脑发出的指令传达到身体的各个部位。
•猪脊髓也是感觉神经信号的传递之路,将身体各个部位的感觉信号传达到大脑进行处理和解读。
脊髓调节运动
•猪脊髓参与调节和控制身体的运动。通过脊髓中的运动神经元和传入神经纤维,调节身体的肌肉收缩和运动。
•猪脊髓的运动功能使得猪能够进行各种日常活动和行为表现。
调节内脏功能
•猪脊髓还参与调节和控制内脏器官的功能。通过脊髓中的自主神经系统,调节心脏、肺部、消化系统等器官的自主运动和功能。
•猪脊髓的功能使得猪能够保持内部平衡和稳定,维持正常的生理功能。
主治作用
•猪脊髓对于脊髓损伤的治疗具有重要的作用。脊髓损伤会导致各种神经功能的丧失,猪脊髓提供一种重要的治疗方法。
•猪脊髓还可以用于一些神经性疾病的治疗,如脊髓炎、遗传性神经疾病等。通过猪脊髓的相关物质,可以帮助恢复或改善神经功能。
注意事项
•使用猪脊髓进行治疗时,应遵循医生的指导,合理使用。
•猪脊髓治疗的适应症和禁忌症应该清楚了解,避免不当使用。
•猪脊髓的采集和使用应符合相关的法律和伦理规定,保证动物福利和治疗效果。
以上是关于猪脊髓的功能主治的简要介绍。猪脊髓作为一个重要的神经中枢,具有多种重要的功能,对于脊髓损伤和神经性疾病的治疗有着重要的价值和作用。但在使用猪脊髓进行治疗时,应注意相关的使用指南和法律法规,确保合理有效地利用猪脊髓。
脊髓构造与功能
胞体 轴突
二、神经系统的组成
(一)神经元
假单极神经元 双极神经元
周围突
多极神经元
中枢突
(1) 按突起数目分
二、神经系统的组成
(一)神经元
(2) 按 功 能 分
中间神经元 感觉神经元
运动神经元
二、神经系统的组成
(一)神经元
3.神经纤维 神经元较长的突 起外面包有髓鞘 和神经膜,称为 神经纤维。分为 有髓神经纤维和 无髓神经纤维。
复习思考题
二、神经系统的组成
(二)神经胶质 neuroglia
星形胶质细胞 少突胶质细胞 施万细胞 室管膜细胞 小胶质细胞
1.特点:
2.功能
数量很多
支持、营养神经元
无传导冲动的功能 防御、修复损伤
三、神经系统的常用术语
灰质:中枢部,神经元的胞体和树突集聚 白质:中枢部,神经纤维集聚 皮质:在大、小脑,表面配布的灰质 髓质:在大、小脑,皮质深面的白质
2 1 2.楔束
3
3.脊髓小脑后束
7
4.脊髓小脑前束
49 5 13
14
5.脊髓丘脑后束 6.脊髓丘脑前束 12 7.皮质脊髓侧束
8.皮质脊髓前束
11 6
8
10
二、脊髓反射和损伤表现
脊髓的功能:(1)传导
上行:
感受器 脊髓 脑
第五章神经系统与运动相关的结构和功能
第五章神经系统与运动相关的结构和功能
运动是人和动物最基本的功能之一,姿势则为运动的背景或基础。躯体的各种姿势和运动都是在神经系统的控制下进行的。神经系统对姿势和运动的调节是复杂的反射活动。骨骼肌一旦失去神经系统的支配,就会发生麻痹。
第一节运动传出的最后公路
一、脊髓和脑干运动神经元
在脊髓前角存在大量运动神经元,即α、β、γ运动神经元;在脑干的绝大多数脑神经核(除第Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ对脑神经核外)内也存在各种脑运动神经元。脊髓α运动神经元和脑运动神经元接受来自去干四肢和头面部皮肤、肌肉和关节等处的外周传入信息,也接受从脑干到大脑皮层各级高位中枢的下传信息,产生一定的反射传出冲动,直达所支配的骨骼肌,因此它们是躯体运动反射的最后公路(final common path)。
作为运动传出最后公路的脊髓和脑干运动神经元,许多来自外周和高位中枢的各种神经冲动都在此发生整合,最终发出一定形式和频率的冲动到达效应器官。会聚到运动神经元的各种
神经冲动可能起以下作用:①引发随意运动;②调节姿势,为运动提供一个合适而又稳定的背景或基础;③协调不同肌群的活动,使运动得以平稳和精确地进行。
γ运动神经元的轴突末梢也以乙酰胆碱为递质,它支配骨骼肌的梭内肌纤维(见后文)。γ运动神经元兴奋性较高,常以较高的频率持续放电,其主要功能是调节肌梭对牵张刺激的敏感性。β运动神经元发出的纤维对骨骼肌的梭内肌和梭外肌都有支配,但其功能尚不十分清楚。
二、运动单位
一个脊髓α运动神经元或脑干运动神经元及其所支配的全部肌纤维所构成的一个功能单位,称为运动单位(motor unit)。运动单位的大小可有很大的差别,如一个眼外肌运动神经元只支配6~12根肌纤维,而一个四肢肌肉(如三角肌)的运动神经元所支配的肌纤维数目可达2000根左右。前者有利于支配肌肉进行精细运动,而后者则有利于产生巨大的肌张力。同一个运动单位的肌纤维,可以和其他运动单位的肌纤维交叉分布,使其所占有的空间范围比该单位肌纤维截面积的总和大10~30倍。因此,即使只有少数运动神经元活动,在肌肉中产生的张力也是均匀的。
脊神经的功能
脊神经的功能
脊神经是人体中最重要的神经之一,它与大脑密切连接,负责传递大脑的指令和感受外界刺激。脊神经起源于脊髓,通过数对脊神经根从脊髓出来,分布到全身各个部位,从而实现大脑和身体其他部分的信息传递。脊神经的主要功能有以下几个方面。
首先,脊神经负责传递感觉信息。当身体的某个部位受到刺激时,感受器将发出信号,并通过脊神经传递到大脑中的感觉区域。比如当我们触摸到热物体时,感受器会感知到热刺激,并通过脊神经向大脑传递这一信息,从而我们才能感受到热的触觉。
其次,脊神经还负责传递运动信息。当大脑决定了某个动作之后,它会向脊神经发送指令,脊神经再将这一指令传递到相应的肌肉,从而实现运动。例如,当我们想要抬起手臂时,大脑会向脊神经发送指令,脊神经再将指令传递到手臂肌肉上,引发手臂的运动。
除了传递感觉和运动信息外,脊神经还参与自主神经系统的调节。自主神经系统是控制我们内脏器官和血管活动的一种神经系统。脊神经通过联接大脑和自主神经系统的一部分,调节我们的内脏功能。比如当我们吃饭后,脊神经负责向胃部传递信号,促使胃部分泌胃液以帮助消化。
此外,脊神经还与感情和情绪有关。通过脊神经传导的信息,大脑能够感受到身体的痛楚和快乐。当我们受伤时,脊神经会
将疼痛的信号传递到大脑中,引发疼痛感。而当我们喜悦时,脊神经也能传递到大脑中,让我们感受到快乐的情绪。
总的来说,脊神经是一个信息传递的管道,连接着大脑与身体各个部分,实现了大脑与身体的相互通讯。它不仅负责传递感觉和运动信息,还参与调节内脏功能,以及影响我们的情绪和情感。脊神经在维持人体正常功能和身体平衡上起着重要的作用。因此,保护好脊神经的健康,保持良好的生活习惯和姿势,对于维持整体身体健康至关重要。
脊髓解剖与功能图
皮质脊髓前束:
●●●●● ●●●
止于双侧脊髓灰质
前角内侧核 支配躯干肌
四躯 肢干 肌肌
Up Down
●●● ●●●●●
躯 干 肌 Back
二、脊髓的内部结构
白质(下行传导束) 皮质脊髓束
功能:完成大脑皮质对脊髓运动功能的控制 控制骨骼肌的随意运动。
损伤表现:一侧损伤,表现为同侧(患侧) 损伤平面以下的肢体骨骼肌痉挛性瘫痪,肌 张力增高,腱反射亢进及锥体束征。躯干肌 不瘫痪。
Up Down Back
二、脊髓的内部结构
1、皮质脊髓束:起自大脑皮层的中央
前回,分前束和侧束,走行于脊髓的前索 和侧索。
皮质脊髓侧束
交叉后的纤维, 行于外侧索后部, 主管随意运动
皮质脊髓前束
未交叉的纤维, 行于前索
Up
Down
Back
皮质脊髓束
皮质脊髓侧束:
止于同侧脊髓灰质 前角外侧核 支配四肢肌
Up Down Back
二、脊髓的内部结构
Up Down Back
二、脊髓的内部结构
二、下行传导束-椎体束:锥体束是下行 传导束,包括皮质脊髓束和皮质脑干 束两种。因其神经纤维主要起源于大 脑皮质的锥体细胞,故称为锥体束。 锥体束在离开大脑皮质后,经内囊和 大脑脚至延髓(大部分神经纤维在延髓 下段交叉到对侧,而进入脊髓侧柱), 终于脊髓前角运动细胞。病损时常出 现上运动神经元麻痹及椎体束征等。
脊髓的生理功能
脊髓的生理功能
脊髓是连接大脑和身体的重要神经组织,它在人类和其他脊椎动物的身体内起着至关重要的作用。脊髓的生理功能可以分为以下三个方面:
1. 传递神经信号:脊髓是神经信号的主要通道,它将来自身体不同部位的感觉信息传递到大脑,并将大脑发出的指令传递到身体各个部位。脊髓内有许多神经元,它们接收来自周围神经末梢的信息,并将这些信息转化为神经信号,然后通过脊髓传递到大脑或其他神经元。
2. 控制反射:脊髓还能够进行一些简单的反射控制,即在不经过大脑的情况下,直接通过脊髓的神经元进行反应。例如,当手接触到热的物体时,身体会自动做出抽回手的反应,这就是通过脊髓完成的。
3. 调节身体机能:脊髓还承担着许多调节身体机能的功能。例如,它能够调节心率、血压、消化、排泄、呼吸等基本生理过程。这些功能通过脊髓与大脑、内分泌系统、自主神经系统等相互协调完成。
总之,脊髓是人体神经系统的重要组成部分,它的生理功能与人体的各个方面密切相关。对脊髓的研究和理解,有助于我们更好地了解人体的生理机制,并为相关疾病的防治提供重要的科学依据。
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脊髓的结构(柱状,位于脊柱的椎管内)
由许多集合成束 的神经纤维组成 (传导束),上 下传导神经冲动 灰色蝴蝶形,是 神经元细胞体密 集的部位(负责 同一反射的那些 细胞体构成一个 神经中枢)—— 低级神经中枢
一般情况下,脊髓是受 脑的控制的。 如果没有脑的控制脊髓 能够单独完成反射吗?
演示实验:观察牛蛙的脊髓反射现象 (1)实验方法
脊髓的调节功能
享学课堂
最高中枢
大脑 间脑(下丘脑) 小脑 中脑 脑桥 延髓
脑
神 经 系 统
中枢神 经系统 脊髓 周围神 经系统
脑干
脑神经
脊神经
神经系统的组成
灰质
位置: 脊柱的椎管内 结构: 灰质:主要有神经元细胞体 白质:主要有神经纤维(集合成传导束) 功能: 1、低级反射中心 2、传导
白质
脊髓调节的反射
⑤将沾有0.5%HCl的小纸片贴在蛙腹部皮肤上, 观察并记录有无搔扒反射。洗去酸液。
⑥在右后脚中趾基部剪一环形切口,用镊子剥 除中趾皮肤。再浸入0.5%HCl里,观察变化并 记录。
⑦将左后脚中趾尖浸入0.5%HCl里,观察变化 并记录。洗去酸液并擦干。
⑧用解剖针插入牛蛙椎管,破坏脊髓。再将左 后脚中趾尖浸入0.5%HCl里,观察有无变化并记录。 ⑨将沾有0.5%HCl的小纸片贴在蛙腹部皮肤上, 观察有无搔扒反射现象。
无刺激
感受器破坏
神经中枢 破坏 神经中枢 破坏
破坏后
粘贴0.5%HCl纸片
(3)分析和讨论
①实验中,环割脚趾皮肤的作用是什么? 检验感受器是否是反射弧的必要环节 ②实验过程中,切除脑、破坏脊髓的作用是什么? 切除脑:排出脑对脊髓的控制,从而验证脊髓 对反射活动的控制作用 破坏脊髓:检验神经中枢是否是反射弧的必要环节
①脊蛙的制备
将剪刀一侧刀口插入牛蛙的上下颌之间,将其头部剪去。 用0.65%生理盐水轻洗血迹,再用浸润0.65%生理盐水的 药棉球覆在伤口上。
*怎样证明脑已除尽?
将脊蛙仰卧于桌面,若不能翻过身来,说明脑已除尽。
②用小钩钩住蛙的下颌,并悬挂在支架上。
③将牛蛙的右后脚中趾尖浸入蒸馏水中,观察 变化(有无曲腿反射)并记录。 ④将右后脚中趾尖浸入0.5%HCl里,观察变化并 记录。洗去酸液。
反射
神经系统调节各种活动的基本方式
(1)、概念 动物体通过神经系统对外界和体内 的各种刺激发生的反应。
(2)、结构基础
反射弧 传出神经 效应器
反射弧的构成
感受器 传入神经 神经中枢
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(以针刺皮肤引起的反射为例)分析反射弧的组成:
感受器(皮肤表面)
传入神经(感觉神经) 传出神经(运动神经)
神经中枢(脊髓或脑) 效应器(肌肉或腺体)
1感受器
感受器:传入神经的神经末梢
特点:快,正常情 况下,受脑的控制
2传入神经 3 神 经 中 枢 4传出神经
5效应器
效应器:传出神经的神经末梢+支配的肌肉或腺体
复习思考: 1、当我们会遇到这样的情况———— 手指碰到烫的东西或者钉子等锐器,会立 即自动缩手。 这种反应叫做什么? 反射 如果不缩手会怎样? 2、反射对机体来说,有什么意义?
(2)实验结果
处理方法 实验结果 解释 环割前 浸入蒸馏水 浸入0.5%HCl溶液 环割后 脊髓 破坏前 破坏后 脊髓 破坏前 浸入0.5%HCl溶液 浸入0.5%HCl溶液 浸入0.5%HCl溶液 粘贴0.5%HCl纸片
右 后 腿 左 后 腿 腹 部
脚趾 皮肤
无反应 曲腿反射 无反应 曲腿反射 无反应 搔扒反射 无反应