神经系统1

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人体解剖学中的神经系统

人体解剖学中的神经系统

人体解剖学中的神经系统神经系统是人体中至关重要的组织系统之一,它负责传递神经信号、控制身体各部分的运动和感觉,并协调人体的各种生理过程。

本文将介绍人体解剖学中的神经系统,包括它的结构、功能以及与其他身体系统的关联。

一、中枢神经系统中枢神经系统由大脑和脊髓组成。

大脑是人体最重要的控制中心,由脑干、小脑、大脑半球和丘脑等组成。

脑干负责调节呼吸、循环和消化等基本功能;小脑控制肌肉协调和平衡;大脑半球是思维、记忆和感觉的中心;丘脑参与调节体温和内分泌功能。

脊髓贯穿于脊柱内,是中枢神经系统的延伸,负责传递大脑发出的神经信号和控制身体的运动。

二、周围神经系统周围神经系统由脑脊液(脑脊髓液)、脑神经和脊神经组成。

脑脊液充当着护理和支持中枢神经系统的重要角色,它环绕在脑脊髓空腔中,提供机械支撑和保护。

脑神经直接从大脑和脑干发出,并分布到身体的各个部分,其功能范围广泛,包括呼吸、咀嚼、听力、视觉和平衡等。

脊神经则是从脊髓发出,负责传递身体各部分的感觉和运动信号。

三、神经元神经元是神经系统的基本单位,也被称为神经细胞。

每个神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。

细胞体是神经元的核心,其中包含细胞核和其他细胞器;树突是短小的突起,负责接受其它神经细胞传来的信号;轴突是较长的突起,负责将神经信号传递给其他神经细胞;而突触则是神经元之间的连接点,用于信号传递。

四、神经传递和神经调节神经传递是指神经信号在神经系统中的传递过程。

当神经信号经过神经元的树突传入神经元细胞体时,细胞体受到刺激,产生电化学信号。

信号随后通过轴突传出,并通过突触将信号传递给另一个神经元。

这种传递过程依赖于神经递质,它是一种化学物质,通过突触传递信号到另一个神经元。

神经调节是指神经系统对身体各个器官和系统进行调控的过程。

通过神经传递,中枢神经系统可以调节和协调身体的运动、感觉、内分泌、循环和消化功能等。

这种调控通过神经元之间的连接和神经递质的作用来实现。

脑神经系统-神经系统

脑神经系统-神经系统
和突触后膜组成。
突触前膜释放神经递质,神经递 质通过突触间隙与突触后膜上的 受体结合,引发电化学信号的传
递。
突触的传递方式有兴奋性和抑制 性两种,影响神经回路的信号处
理。
神经递质
神经递质是神经元之间信息传 递的化学物质,通过突触间隙 传递信息。
常见的神经递质有多巴胺、乙 酰胆碱、谷氨酸等,它们在神 经系统中起着不同的作用。
大脑由左右两个半球组成,表面覆盖 着大脑皮质,内部包含许多神经元和 突触连接,是神经系统的核心部分。
大脑的各个区域有不同的功能,如感 觉、运动、语言、记忆、情绪等,这 些区域通过神经网络相互连接,协同 工作。
小脑
小脑是中枢神经系统的重要组成部分,负责协调身体的 运动和平衡。
小脑通过接收来自大脑皮质的运动指令和感觉信号,协 调身体的肌肉运动,维持身体的平衡和协调。
功能
脑神经系统控制着生物体的感知、运 动、思维、情感等复杂行为,维持内 环境的稳态,并与其他系统协同作用 ,共同实现生物体的整体功能。
脑神经系统的组成
大脑
大脑是脑神经系统的主要组成 部分,负责高级认知和意识活 动,包括思维、记忆、语言、
情感等。
小脑
小脑负责协调肌肉运动,维持 身体平衡和协调。
脑干
脑干是连接大脑与脊髓的桥梁 ,负责基本生命功能的调节, 如呼吸、心跳等。
脊髓
脊髓是大脑与周围神经之间的 通道,传递大脑对身体的控制 信号和身体对大脑的感觉信号

脑神经系统基本单位
神经元
神经元是脑神经系统中的基本单 位,负责处理和传递信息。每个 神经元都由细胞体、轴突和树突
组成。
突触
突触是神经元之间信息传递的部位, 由突触前膜、突触间隙和突触后膜 组成。

人体系统解剖教程14-神经系统-第一部分

人体系统解剖教程14-神经系统-第一部分
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2.神经核和神经节 神经核和 神经核: 中枢神经白质内的灰质块 白质内的灰质块, (1) 神经核:在中枢神经白质内的灰质块, 其内聚集有形态和功能相同的神经元胞体 神经元胞体, 其内聚集有形态和功能相同的神经元胞体,称 为神经核。 为神经核。 神经节: 周围神经,神经元胞体集 (2) 神经节:在周围神经,神经元胞体集 聚的地方,形状略膨大,称为神经节,如脑、 聚的地方,形状略膨大,称为神经节,如脑、 脊神经节。 脊神经节。
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
神经系统的功能(一般了解): 神经系统的功能(一般了解): 1、控制和调节其它系统的活动,使人体 控制和调节其它系统的活动, 成为一个有机的整体; 成为一个有机的整体;
2、维持机体与外环境间的统一; 维持机体与外环境间的统一; 3 、 人类神经系统不仅适应环境,还能主 人类神经系统不仅适应环境, 观改造世界。 观改造世界。
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总结: 总结: 神经系统的基本活动方式即是反射活动。 神经系统的基本活动方式即是反射活动。 神经系统在调节机体的活动中,对内、 神经系统在调节机体的活动中,对内、外环境的各种刺激 作出适宜的反应,称为反射 反射。 作出适宜的反应,称为反射。
反射弧: 反射弧:完成反射的形态学基础
中枢 传出神经 传入神经 效应器 感受器
是由细胞膜、 是由细胞膜、细胞核和细胞 质组成。 质组成。 细胞质内除含一般细胞器外, 细胞质内除含一般细胞器外, 还有神经元的特殊结构如尼 还有神经元的特殊结构如尼 氏体和神经原纤维等 氏体和神经原纤维等。胞体 是神经元的代谢和营养中心。 是神经元的代谢和营养中心。
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2.突起 (1)树突:数量为一个或多个, 树突:数量为一个或多个, 一般较短,反复分支, 一般较短,反复分支,逐渐变 形如树枝状。 细,形如树枝状。 树突具有接受刺激 接受刺激和 树突具有接受刺激和将冲动传 的功能。 入细胞体的功能 入细胞体的功能。 (2)轴突:每个神经元只有一 轴突: 条轴突,其长短因神经元而异。 条轴突,其长短因神经元而异。 轴突的功能是将冲动自胞体传 轴突的功能是将冲动自胞体传 出到其他神经元或效应器。 出到其他神经元或效应器。

神经系统 一嗅二视三动眼

神经系统 一嗅二视三动眼

神经系统一嗅二视三动眼,四滑五叉六外展,七面八听九舌咽,十迷十一副神经,十二舌下神经完。

儿科三抬四翻六会坐,七滚八爬周会走。

生理学影响氧离曲线的因素将pH值转化为[H+]来记忆: [H+],pCO2,温度,2、3-DPG升高,均使氧离曲线右移。

微循环的特点:低、慢、大、变;影响静脉回流因素:血量、体位、三泵(心、呼吸、骨骼肌);激素的一般特征:无管、有靶、量少、效高;糖皮质激素对代谢作用:升糖、解蛋、移脂;醛固酮的生理作用:保钠、保水、排钾等等。

植物性神经对内脏功能调节交感兴奋心跳快,血压升高汗淋漓,瞳孔扩大尿滞留,胃肠蠕动受抑制;副交兴奋心跳慢,支气管窄腺分泌,瞳孔缩小胃肠动,还可松驰括约肌。

生物化学人体八种必须氨基酸(第一种较为顺口)1.“一两色素本来淡些”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、缬氨酸)。

2.“写一本胆量色素来”(缬氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸)。

生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸:生酮+生糖兼生酮=“一两色素本来老”(异亮氨酸、亮氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、酪氨酸),其中生酮氨基酸为“亮赖”;除了这7个氨基酸外,其余均为生糖氨基酸。

酸性氨基酸:天谷酸——天上的谷子很酸,(天冬氨酸、谷氨酸);碱性氨基酸:赖精组——没什么好解释的,(Lys、Arg、His)。

芳香族氨基酸在280nm处有最大吸收峰色老笨---只可意会不可言传,(色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸),顺序一定要记清,色>酪>苯丙。

一碳单位的来源肝胆阻塞死——很好理解,(甘氨酸、蛋氨酸、组氨酸、色氨酸、丝氨酸)。

酶的竞争性抑制作用按事物发生的条件、发展、结果分层次记忆:1.“竞争”需要双方——底物与抑制剂之间; 2.为什么能发生“竞争”——二者结构相似;3.“竞争的焦点”——酶的活性中心;4.“抑制剂占据酶活性中心”——酶活性受抑。

糖醛酸,合成维生素C的酶古龙唐僧(的)内子(爱)养画眉(古洛糖酸内酯氧化酶)内科学新旧血压单位换算血压 mmHg,加倍再加倍,除3再除10,即得 kpa 值。

神经系统 一嗅二视三动眼

神经系统 一嗅二视三动眼

动、支、静,即自上到下左肺根的排列顺序),最后用倒念(志同秦———支、动、静,右肺根从上往下排列顺序)。

双击自动滚屏,单击停止。

1. 运动系统全身骨全身骨头虽难记,抓住要点就容易;头颅躯干加四肢,二百零六分开记;脑面颅骨二十三,躯干总共五十一;四肢一百二十六,全身骨头基本齐;还有六块体积小,藏在中耳鼓室里。

各部椎骨特点椎骨外形不规范,各有特点记心间;颈椎体小棘发叉,横突有孔很明显;胸椎两侧有肋凹,棘突迭瓦下斜尖;腰椎特点体积大,棘突后伸宽双扁。

胸骨歌诀胸骨形似一把剑,上柄中体下刀尖;柄体交界胸骨角,平对二肋是特点。

颅骨歌诀颅骨二十三块整,脑面颅骨要分清;脑颅八块围颅腔,腔内藏脑很适应;额枕筛蝶各一块,成对有二颞和顶;面颅十五居前下,上颌位居正当中;上方鼻骨各一对,两侧颧骨连颧弓;后腭内甲各一块,犁骨膈于鼻腔中;下颌舌骨各一块,全部颅骨均有名。

鼻旁窦歌诀鼻旁窦骨内藏,都有开口通鼻腔;内含空气减额重,发音共鸣如音箱;上颌窦腔最为大,开口较高引不畅;各窦名称要熟记,开口位置莫遗忘;病人有了鼻窦炎,请你诊断心不慌。

脊柱的韧带歌诀脊柱韧带,三长两短;腰椎穿刺,棘上棘间;再透黄韧,进入椎管。

脊柱形态歌诀前观脊柱有特点,上细下粗尾部尖;粗粗细细有道理,承受压力密相关;翻过脊柱后面观,棘突连成一条线;颈短胸斜腰平伸,大椎棘突有特点;前后观过侧面观,四个弯曲很明显;胸骶弯曲凸向后,颈腰二曲凸向前;身体直立减震荡,线条大方又美观。

胸廓歌诀胸廓形似小鸟笼,上窄下宽扁锥形;上口狭小前下斜,下口封隔分腹胸;容纳保护心肝肺,吸气下降呼气升;各经随着年龄变,肋间增宽有毛病。

肩关节歌诀肩关节有特点,肱骨头大盂较浅;运动灵活欠稳固;脱位最易向下前。

肘关节歌诀肘关节很特殊,一个囊内包三组;肱桡肱尺桡尺近,桡环韧带尺桡付;屈肘三角伸直线,脱位改变能查出。

手腕骨歌诀舟月三角豆,大小头钩骨;摔跤若易折,先查舟月骨;掌骨底体头,指骨近中远。

高中生物02神经调节(一)神经系统-知识讲解

高中生物02神经调节(一)神经系统-知识讲解

神经调节(1)神经系统编稿:闫敏敏 审稿:宋辰霞【学习目标】1、了解动物和人体神经系统的组成以及神经系统的基本单位2、明确动物和人体神经调节的基本方式和结构基础3、说明神经冲动的产生及在神经纤维上的传导(难点)4、理解神经冲动的产生及在神经纤维上的传导(重点) 【要点梳理】要点诠释:周围神经系统从结构上可分为脑神经和脊神经,从功能上可分为传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)。

要点二、神经系统结构和功能的基本单位——神经元 【高清课堂:神经调节(1)神经系统】00:05:37~00:11:43 1、神经元的结构模式图细胞体 集中在脑和脊髓中 神经元 2、神经元的功能接受刺激产生兴奋(神经冲动),并传导兴奋(神经冲动)。

3、神经元的分类(1)感觉神经元(传入神经元):把神经冲动从外围传到神经中枢 (2)运动神经元(传出神经元):把神经冲动从神经中枢传到外周 (3)中间神经元(联络神经元):在传入和传出两种神经元之间起联系作用,位于脑和脊髓内。

要点三、神经调节的结构基础——反射弧 1、反射弧的结构模式图2、反射弧各部分结构的特点和功能3、反射发生的过程感受器收到刺激后产生兴奋,兴奋经传入神经传至神经中枢;在神经中枢部位,对刺激做出分析和综合,以确定是否反应和反应的轻度,然后再通过传出神经传至效应器,做出相应的反应。

要点诠释:(1)反射:是指在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答,是神经调节的基本方式。

反射的方式分为条件反射和非条件反射。

(2)反射弧:是完成反射的结构基础,通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。

一个反射活动要想完成,必须保持反射弧的完整性。

(3)兴奋:是反射在反射弧中传导的方式,即神经冲动。

(4)三者之间的关系体现在反射过程中,即反射的过程是:感受器兴奋→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。

要点四、兴奋在神经纤维上的传导 1、神经元的基本结构(1)神经元的轴突或长的树突以及套在外面的髓鞘共同组成神经纤维。

人体的神经系统

人体的神经系统

人体的神经系统
人体的神经系统是一个复杂而精密的网络,负责传递和处理信息,控制身体的各种功能和反应。

它由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓。

大脑是人体的主要控制中心,负责认知、思考、感觉、运动和情绪等高级功能。

脊髓位于脊柱内,负责传递信息和控制一些基本的运动和反射。

周围神经系统包括脑神经和脊神经。

脑神经起源于大脑,并通过颅骨中的孔洞传递信息到头部和颈部的各个组织和器官。

脊神经起源于脊髓,并通过脊柱中的椎间孔传递信息到身体的其他部位。

神经系统中的基本单位是神经元。

神经元是一种特殊的细胞,具有接收、传递和传导信息的能力。

它们通过化学和电信号进行通信,构成了复杂的神经网络。

神经系统的功能包括感知、运动、调节和认知。

感知功能负责接收和解释来自身体内外的感觉信息。

运动功能控制肌肉和器官的运动。

调节功能通过自主神经系统调节内部环境的平衡,如心率、血压和消化等。

认知功能涉及思考、学习、记忆和情绪等高级功能。

总的来说,人体的神经系统在维持生命功能、感知外界环境、调节内部平衡和实现复杂的认知过程中起着至关重要的作用。

306西医综合考研真题笔记生理复习神经系统一

306西医综合考研真题笔记生理复习神经系统一

306西医综合考研真题笔记生理复习神经系统(一)考纲要求1.神经元活动的一般规律:神经纤维传导的特征,速度,神经纤维的分类以及神经的营养性作用,神经胶质细胞的功能。

2.突触与突触传递:兴奋性突触与抑制性突触传递的过程和原理,突触前抑制。

神经递质。

突触传递的特点。

3.反射中枢的概念,中枢兴奋和抑制的过程。

4.神经系统的感觉机能:感觉的特异与非特异投射系统及其在感觉形成中的作用。

痛觉。

5.神经系统对躯体运动的调节:骨骼肌的运动单位,牵张反射,肌紧张及其调节。

锥体系统及锥体外系统在运动调节中的作用,中枢神经调节系统其他部位对运动的调节作用。

6.神经系统对内脏机能的调节:植物性神经系统及其化学传递,低位脑干对内脏机能的调节,下丘脑对内脏活动的调节。

7.脑的高级机能:条件反射的形成和生物学意义,人类条件反射的特征。

大脑皮层的语言中枢及两侧大脑半球的职能分工。

8.两种睡眠状态及其特点。

考纲精要一、神经元和神经纤维1.神经元即神经细胞,是神经系统的基本结构和功能单位。

神经元由胞体和突起两部分组成,胞体是神经元代谢和营养的中心,能进行蛋白质的合成;突起分为树突和轴突,树突较短,一个神经元常有多个树突,轴突较长,一个神经元只有一条。

胞体和突起主要有接受刺激和传递信息的作用。

2.神经纤维即神经元的轴突,主要生理功能是传导兴奋。

神经元传导的兴奋又称神经冲动,是神经纤维上传导的动作电位。

神经元轴突始段的兴奋性较高,往往是形成动作电位的部位。

3.神经胶质:主要由胸质细胞构成,在神经组织中起支持、保护和营养作用。

二、神经冲动在神经纤维上传导的特征1.生理完整性:包括结构和功能的完整,如果神经纤维被切断或被麻醉药作用,则神经冲动不能传导。

2.绝缘性:一条神经干内有许多神经纤维,每条神经纤维上传导的神经冲动互不干扰,表现为传导的绝缘性。

3.双向传导:神经纤维上任何一点产生的动作电位可同时向两端传导,表现为传导的双向性,但在整体情况下是单向传导的。

神经系统名词解释

神经系统名词解释

神经系统名词解释1. 神经系统概述神经系统是人体最重要的系统之一,它负责传递、处理和存储信息,控制身体的各种功能和行为。

神经系统由大脑、脊髓和神经组织组成,通过神经元之间的电信号和化学信号传递信息。

它分为中枢神经系统(CNS)和外周神经系统(PNS)两部分。

中枢神经系统由大脑和脊髓组成,是信息处理和控制的中心。

大脑负责思维、记忆、感知等高级功能,脊髓则负责传递信息并控制肌肉的运动。

外周神经系统包括所有位于中枢神经系统以外的神经组织,如脑神经、脊神经和自主神经系统。

它负责将中枢神经系统传来的指令传递给身体各个部位,并将感觉信息传递回中枢神经系统。

2. 神经元神经元是构成神经系统的基本单位,也被称为“大脑的建筑工”,它负责传递信息并组成复杂的神经网络。

一个神经元包括细胞体、树突、轴突和突触。

细胞体是神经元的主体部分,包含细胞核和其他细胞器。

树突是从细胞体伸出的短小的分支,负责接收其他神经元传来的信号。

轴突是从细胞体伸出的长且只有一个的分支,负责将信号传递给其他神经元或肌肉。

突触是轴突末端与其他神经元或肌肉之间形成的连接点,通过化学物质(神经递质)传递信号。

3. 神经递质神经递质是一种化学物质,在神经元之间传递信息。

当电信号通过一个神经元到达轴突末端时,它会引发神经递质的释放。

神经递质通过突触间隙(synaptic cleft)传播到下一个神经元,并激活或抑制下一个神经元。

常见的神经递质包括乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素和γ-氨基丁酸(GABA)。

不同的神经递质在神经系统中扮演不同的角色,如乙酰胆碱参与学习和记忆,多巴胺参与奖赏和动机。

神经递质的平衡对神经系统的正常功能至关重要。

一些疾病如帕金森病和抑郁症与神经递质的不平衡有关。

4. 神经网络神经网络是由大量神经元相互连接而形成的复杂网络结构。

它是信息传递和处理的基础,也是人类思维、行为和感知的基础。

神经网络分为感觉神经网络(Sensory network)、运动神经网络(Motor network)和联结区域(Association areas)。

1神经系统概述

1神经系统概述

(2)按外周分布 内脏神经、躯体神经 )按外周分布: 内脏神经、
内脏神经
内脏感觉神经
躯体神经
躯体感觉神经
内脏运动神经 躯体运动神经
躯体神经:分布于体表、骨、关节和骨骼肌 躯体神经 内脏神经:分布到内脏、心血管、平滑肌和腺体 内脏神经 脊神经和脑神经均含有躯体神经和内脏神经。为了 描述的方便,周围神经也可分为: 脊神经 脑神经 内脏神经 2.神经节 神经节: 2.神经节:神经元胞体聚集而成,包括: : 感觉性神经节 脊神经节 脑神经节 自主神经节—内脏运动神经节 自主神经节
二、神经系统的基本结构
神经系统由神经组织组成。 神经系统由神经组织组成。 神经组织由神经元、 神经组织由神经元、神经胶质构成
(一)神经元 neuron 一 神经元 1.形态 形态 胞体 胞突 树突 轴突 2.功能 功能 接受刺激 传导冲动 整合信息
树突 胞体
轴突
3.种类 种类 (1) 按突起数目分 按突起数目分:
(二)神经胶质 neuroglia 1.特点: 特点: 特点
数量很多,无树突、 数量很多 无树突、 无树突 轴突之分无传导冲动 的功能
神经元
2.功能 功能
支持、 支持、营养神经 元防御、 元防御、修复损伤参 与脑屏障构成调节神 经系统的活动
胶质细胞
三、神经系统的活动方式
反射reflex—即在神经系统参与下,机体对刺 即在神经系统参与下, 反射
激的反应
反射弧—为反射活动的结构基础,其组成: 反射弧 为反射活动的结构基础,其组成
感受器 中枢
传入神经
效应器 传出神经
神经系统概述
组成: 组成:脑 脊髓 周围神经
功能:Байду номын сангаас功能: 1.控制、调节机体各 控制、 控制 器官、 器官、系统的活动 2.调节机体适应内、外 调节机体适应内、 调节机体适应内 环境的变化 3.脑为思维活动的器官 脑为思维活动的器官

神经系统--第一节 神经元活动的一般规律(2)

神经系统--第一节 神经元活动的一般规律(2)

神经系统--第一节神经元活动的一般规律(2)经纤维的细胞体。

二、神圣元间相互作用的方式(一)经典的突触概念神经元之间在结构上并没有原生质相连,每一神经元的轴突末梢仅与其他神经元的胞体或突起相接触,引相接触的部位称为突触。

主要的突触组成可分为三类:①轴突与细胞体相接触;②轴突与树突相接触;③轴突与轴突相接触(图10-1)。

突触有特殊的微细结构,一个神经元的轴突末梢首先分成许多小支,每个小支的末梢部分膨大呈球状,称为突触小体,贴附在下一个神经元的胞体或树突表面。

在电子显微镜下观察到,突触的接触处有两层膜,轴突末梢的轴突膜称为突触前膜,与突触前膜相对的胞体膜或树突膜则称为突触后膜,两膜之间为突触间隙。

一个突触即由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。

突触前膜和后膜较一般的神经元膜稍增厚,约7.5nm左右。

突触间隙约20nm左右,其间有粘多糖和糖蛋白(图10-2)。

在突触前膜内侧有致密突起,致密突起和网格形成囊泡栏栅,其间隙处正好容纳一个囊泡;因此设想,这种栏栅结构具有引导囊泡与突触前膜接触的作用,促进囊泡内递质的释放。

在突触小体的轴浆内,含有较多的线粒体和大量聚集的囊泡(突触小泡)。

突触小泡的直径为20-80nm,它们含有高浓度的递质(图10-3)。

不同突触内含的泡大小和形状不完全相同,释放乙酰胆碱的突触,其小泡直径约为30-50nm,在电镜下为均匀致密的囊泡;而释放去甲肾上腺素的小泡,直径为30-60nm,其中有一个直径为15-25nm的致密中心。

突触小泡在轴浆中分布不均匀,常聚集在致密突起处。

图10-1 突触类型甲:轴突与细胞体相接触乙:轴突与树相接触丙:轴突与轴突相接触图10-2 神经突触示意图甲、乙:光学显微镜所见丙、丁:电子显微镜所见图10-3 突触结构模式图显示囊泡栏栅引导囊泡与突触前膜接触由于突触传递功能有兴奋性的抑制性两种,因此有人认为,突触在形态上也可能存在两种类型。

例如,有人观察了小脑皮层内突触的形态特征,见到所有平行纤维与哺肯野细胞之间的兴奋性突触的小泡呈圆于形,而篮状细胞与哺氏细胞之间的抑制性突触小泡呈扁平形;由此认为,兴奋性与抑制性突触的突触小泡有形态学上的区别。

执业医师神经系统疾病(一)-1 试卷

执业医师神经系统疾病(一)-1 试卷

神经系统疾病(一)-1(总分:50.00,做题时间:90分钟)一、A1型题(总题数:50,分数:50.00)1.青壮年脑栓塞,栓子来源最多者是∙A.风湿性心脏病伴房颤∙B.亚急性细菌性心内膜炎∙C.心肌梗死∙D.心脏粘液瘤∙E.动脉硬化性心脏病伴房颤(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:2.短暂性脑缺血发作不正确的是∙A.突然发病∙B.可突然跌倒∙C.持续时间短暂∙D.可眩晕发作∙E.恢复后遗留后遗症(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:3.老年男性患者,突然右侧偏瘫,偏身感觉障碍,偏盲,伴失语,病变部位很可能是∙A.脑桥∙B.中脑∙C.内囊∙D.顶叶∙E.枕叶(分数:1.00)A.B.C. √D.E.解析:4.Horner氏征瞳孔变化是∙A.瞳孔缩小,对光反射灵敏∙B.瞳孔缩小,对光反射消失∙C.瞳孔扩大,对光反射灵敏∙D.瞳孔扩大,对光反射消失∙E.瞳孔没有改变(分数:1.00)A. √B.C.D.E.解析:5.Wernicke失语,其病变部位在主侧半球∙A.额中回后部∙B.额下回后部∙C.颞上回后部∙D.颞中回后部∙E.颞下回后部(分数:1.00)A.B.C. √D.E.解析:6.急性脊髓炎的脑脊液检查不正确的是∙A.脑脊液白细胞轻度增高∙B.脑脊液蛋白轻度增高∙C.压颈试验有梗阻∙D.脑脊液白细胞以淋巴细胞增多为主∙E.无蛋白-细胞分离现象(分数:1.00)A.B.C. √D.E.解析:7.一侧动眼神经损伤,不会出现∙A.上视受限∙B.下视受限∙C.内收受限∙D.外展受限∙E.瞳孔散大(分数:1.00)A.B.C.D. √E.解析:8.癫痫病人抗癫痫药物治疗,下列不正确的是∙A.失神发作首选乙琥胺∙B.单纯部分发作首选苯妥英钠∙C.复杂部分性发作首选卡马西平∙D.儿童肌阵挛性发作者选丙戊酸钠∙E.控制发作以后即可停药(分数:1.00)A.B.C.D.E. √解析:9.男,38岁,一年来腰背痛,2个月来,双下肢无力麻木,排尿不畅,便秘。

名词解释神经系统

名词解释神经系统

名词解释神经系统
神经系统是机体内起主导作用的系统。

分为中枢神经系统和周围神经系统两大部分。

中枢神经通过周围神经与人体其他各个器官、系统发生极其广泛复杂的联系。

在社会劳动中,人类的大脑皮层得到了高速发展和不断完善,产生了语言、思维、学习、记忆等高级功能活动,使人不仅能适应环境的变化,而且能认识和主动改造环境。

内、外环境的各种信息,由感受器接受后,通过周围神经传递到脑和脊髓的各级中枢进行整合,再经周围神经控制和调节机体各系统器官的活动,以维持机体与内、外界环境的相对平衡。

人体各器官、系统的功能都是直接或间接处于神经系统的调节控制之下,神经系统是整体内起主导作用的调节系统。

人体是一个复杂的机体,各器官、系统的功能不是孤立的,它们之间互相联系、互相制约;同时,人体生活在经常变化的环境中,环境的变化随时影响着体内的各种功能。

这就需要对体内各种功能不断作出迅速而完善的调节,使机体适应内外环境的变化。

实现这一调节功能的系统主要就是神经系统。

头倒立式等倒立类体式向大脑输送丰富的血液,保证大脑健康。

瑜伽体式中脊椎前后弯曲,左右伸展,可保证脊椎里面的脊髓及交感神经髓健康。

瑜伽体位能满足组织健康所需的生理条件,即不断供给合理的营养,促进及平衡内分泌腺的内分物,各种废弃物能够有效地排出体外及所有的神经连接功能正常,这些条件都满
足,人体组织才会健康,并产生机体最大的活力。

生理学中的神经系统

生理学中的神经系统

生理学中的神经系统神经系统是人体内的重要调节系统之一,在生理学中扮演着重要角色。

它负责传递和集成信息,以实现机体各种功能的调控和协调。

本文将从神经系统的结构、功能以及神经传递的机制等方面进行阐述。

1. 神经系统的结构和组成神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,是体内信息处理和调控的中心。

周围神经系统由神经纤维和神经节组成,分布于整个身体各个部位。

神经纤维负责信息的传递,而神经节则是神经元的重要聚集点。

2. 神经系统的功能神经系统具有三个基本功能:感觉功能、整合功能和运动功能。

感觉功能使人体能够接受来自外部环境和内部有害刺激的信息,并将其转化为神经电信号传递给中枢神经系统。

整合功能指中枢神经系统对感觉信息的处理、分析和综合,产生相应的反应。

运动功能通过神经冲动的传递,使肌肉和腺体能够产生适当的运动和分泌。

3. 神经传递的机制神经传递是指神经元之间信息传递的过程。

它分为化学传递和电传递两种方式。

化学传递是指神经元通过突触间隙释放神经递质,将信号转化为化学物质,再通过受体结合并传递给下一个神经元。

电传递则是指神经元内部的电位变化通过细胞膜的电活动传递。

4. 神经系统的调节和协调神经系统通过神经元之间的连接形成复杂的神经网络,实现对机体各种器官和组织的调节和协调。

例如,在运动功能中,大脑通过下达指令,导致肌肉的收缩和放松,从而产生运动。

在整合功能中,神经系统对感觉信息进行处理和分析,产生相应的反应,如疼痛的避免反射。

总之,神经系统在生理学中扮演着至关重要的角色。

它通过结构和功能的相互作用,实现对机体内外环境的感知、调节和协调。

神经传递的机制以及神经系统的调节和协调过程,使人体能够适应不同的生理状态和环境要求。

了解和研究神经系统对于深入理解生理学及相关疾病的发生和治疗具有重要意义。

第一章04神经系统

第一章04神经系统

3、动力定型(习惯成自然)
大脑皮质的活动有它的规律的,若 一系列的刺激总是按照一定的时间、 顺序,先后出现,重复多次后,这种 顺序和时间就在大脑皮质上“固定” 下来,每到一定时间大脑就“知道” 下面该做什么了,提前做好准备。这 种大脑皮质活动的特性就叫动力定型。
如:作息制度习惯的形成,动物的驯化
4、保护性抑制—睡眠
异相睡眠中醒来,常发现自已在做梦。 会睡的孩子更聪明
(二)儿童神经系统的特点
1、神经系统发育迅速 (1)脑细胞数目的增长 妊娠三个月后,胎儿的神经系统已 基本形成。一岁前是脑细胞数目不再 增加,而后是由短变长,细胞像一棵 小树苗,逐渐长成枝繁叶茂的大树。
(2)脑重量的变化
出生350克 1岁950克 成人1500克 6岁1200克
大 脑,是脑与躯干、内脏之间的 联系通路
脊髓里的神经中枢,是受大脑控制的,人能有 意识地控制排便和排尿就是一个例证。 幼儿因大脑的发育尚未完善,对排尿的抑制能 力较弱,所以排尿次数多,而且容易发生夜间遗尿 现象。
3、周围神经系统
由脊髓发 出的神经叫脊 神经,分布在 躯干、四肢的 皮肤和肌肉里。 由脑发出的神 经叫脑神经, 大都分布到头 部的感觉器官、 皮肤、肌肉等 处。脑和脊髓 还有通向内脏 器官的神经
周围神经系统
脑神经:12对,来自脑部,主
要支配头部和颈部的各个器官
的感受和运动。 脊神经:31对,来自脊椎,主 要支配身体的颈部、四肢及内 脏的感觉和运动。分布在内脏 等处的自主神经分为交感神经
和副交感神经,两者为交互抑
制。
交感神经和副交感神经的比较
4、神经元
神经元即神经细胞,是神经系统结构和功能的 基本单位。
产生反应(肌肉收缩 或腺体分泌)

中枢神经系统详细(1)

中枢神经系统详细(1)

中枢神经系统详细(1)中枢神经系统详细中枢神经系统是人类神经系统的核心组织,负责管理和协调整个身体。

它由大脑和脊髓组成,能够接收和传递神经信号,使我们的身体运转正常。

下面我们来详细了解一下中枢神经系统的构成、功能及其重要性。

一、构成1.大脑:大脑是中枢神经系统最大的一部分,被分为左右两个半球。

它由数十亿神经元和数万亿神经连接组成。

人类大脑的外侧叫做大脑皮层,在这里进行高层次的思考和决策制定。

2.小脑:小脑位于后颅凹中,是大脑的一部分。

它由与大脑类似的神经元和神经连接构成,控制身体的协调和平衡。

3.脊髓:脊髓是一条长约45厘米的神经束,贯穿整个脊柱。

在脊髓内的神经元被称为中枢神经元,它们是神经信号的中转站。

二、功能1.感觉:中枢神经系统能够接收和传递从外部环境和内部环境中传来的信息。

神经元会将这些信息转换为神经信号,然后沿着神经纤维传递到大脑。

2.运动:中枢神经系统能够将神经信号传递到身体中的运动神经元,从而控制肌肉的收缩和松弛,进而使身体运动。

3.认知和思维:大脑是我们的思维中心,能够处理从外部环境和内部环境中获得的信息,并做出决策和行动。

4.自主神经系统:中枢神经系统还控制着心跳、呼吸、消化等自主神经系统的功能。

三、重要性中枢神经系统是我们身体的控制中心,它的正常运转是维持人体正常运作的前提。

中枢神经系统的损伤会导致严重的后果,如瘫痪、言语障碍、认知障碍等。

因此,及时保护和治疗中枢神经系统的疾病非常重要。

总之,中枢神经系统是人类身体最重要的组织之一,它的功能非常复杂,控制着我们身体的所有活动。

了解中枢神经系统的构成、功能及其重要性,对于保护和维持身体健康具有非常重要的意义。

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Aa 本体感觉, 躯体运动 12~22 70~120 Ia、Ib
Ab
触-压觉
5~12 30~70 II
Ag 支配梭内肌(使收缩) 3~6 15~30
Ad
痛、温、触-压觉
2~5 12~30
III
B 自主神经节前纤维 < 3 3~15
sCΒιβλιοθήκη 交感节后纤维 0.3~1.3 0.7~2.3 IV
drC 痛、温、触-压觉 0.4~1.2 0.5~2.0 IV
第一节 神经元
一、神经元(neuron) 神经细胞,是构成神经系统的结构和功能的基本
单位。
(一) 神经元的基本结构 突起:树突(>=1)
神经元轴突(=1)
胞体
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第4页/共47页
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海马神经元
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三叉神经节神经元
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(二)神经元的一般功能
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大脑皮层锥体细胞顶树突上的树突棘示意图
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轴索:轴突和感觉神经元的长树突 神经纤维:轴索外包有髓鞘或细胞膜
神经纤维 神经末稍
有髓神经纤维 无髓神经纤维 感觉神经末稍
运动神经末稍
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(三)兴奋在神经纤维 (nerve fibers) 上的传导
神经纤维的主要功能: 传导兴奋 神经冲动:指沿神经纤维传导的兴奋或动作电位.
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细胞类型
功能
中枢 少突胶质细胞 形成髓鞘
小胶质细胞
在脑损伤时转变为巨噬细胞,清除变性的神 经组织碎片
室管膜细胞 参与形成血-脑脊液屏障、脑-脑脊液屏障
外周 施万细胞
形成髓鞘
在神经损伤后再生中,引导轴突沿其形成的 索道生长
卫星细胞
为神经元提供营养及形态支持
调节神经元外部的化学环境
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神经胶质细胞 数量:为神经元的10-50倍 形态结构:有突起,但无轴突和树突之分,普遍 存在缝隙连接,但不形成化学性突触。
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星形胶质细胞功能
支持作用 引导迁移作用 隔离作用 参与血脑屏障的形成 营养作用 修复与增生 免疫应答 维持细胞外液中K+浓度的稳定 参与某些递质和生物活性物质代谢
胶质细胞 多(10~50倍) 无树突和轴突之分 不形成 普遍存在 存在 不能 存在(不传递信息) 终身保持
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(二)神经胶质细胞的类型
周围神经系统
施万细胞 卫星细胞
中枢神经系统
星型胶质细胞 少突胶质细胞 小胶质细胞
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室管膜
小胶质细胞 星形胶质细胞
少突胶质细胞
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神经营养因子4/5 Neurotrophin 4/5 (NT-4/5)
trk B
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二、神经胶质细胞 (一)胶质细胞 的特征
与神经元相比, 特征如下表
数量 突起 细胞间突触联系 缝隙连接 随[K+]o改变的膜电位 产生动作电位 神经递质受体 再生能力
神经元 少(1011个) 树突和轴突 形成 部分存在 存在 能 存在(信息传递) 无
4. 神经的营养性作用意义 ·脊髓灰质炎等疾病出现肌萎缩的机制
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与神经冲动无关。因为局部麻醉药阻断神经冲动传导,不 引起所支配肌肉发生代谢变化。
通过神经末梢经常释放某些营养性因子,作用于所支配的 组织而实现的。
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(七)神经元的发育、存活与正常功能的维持
神经营养因子
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(五) 轴浆运输 借助轴浆流动在胞体与轴突末梢之间运输物质的 现象。
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轴浆运输的双向性
顺向轴浆运输:
(自胞体向末梢)
快速:410mm/d,线粒体、分泌颗粒、递质
囊泡等。(驱动蛋白)
慢速:1~12mm/d,微丝、微管等
逆向轴浆运输: 205mm/d,通过入胞作用被末梢摄取,
(2)依据纤维直径、来源分类 Ⅰa:肌梭的传入纤维(Aα ) Ⅰb:腱器官的传入纤维 Ⅱ:皮肤的机械感受器传入纤维(Aβ ) Ⅲ:皮肤痛、温觉、肌肉的深部压觉传入(Aδ) Ⅳ:无髓的痛、温觉、机械感受器传入(C)
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哺乳动物周围神经纤维的分类
类型
功能
直径 (mm)
速度 (m/s)
相当于
1. 在信息输送过程中 ·树突和胞体 : 接受、整合信息 ·轴突始段 :爆发动作电位 ·轴突 : 传导信息 ·轴突末梢 :传递信息
7
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2. 树突棘 :突触 (synapse) 形成部位 ·在智力发育中具有重要意义 ·也参与突触可塑性
3. 胞体: 除信息处理外,是蛋白质合成部位 ·在维持神经元生长发育及正常功能中发挥重要作用
(自末梢向胞体) 如神经生长因子、狂犬病病毒、破伤风
毒素等。(动力蛋白)
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(六)神经的营养性作用
1. 神经对所支配组织的两大作用 ·功能性作用 ·营养性作用 2. 神经的营养性作用现象 ·正常情况下不易被觉察 ·切断神经后,肌糖原合成↓,蛋白质分解↑,肌萎缩
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3. 神经的营养性作用机制 ·神经元产生某些营养性因子 ·通过顺向轴浆运输作用于被支配组织
神经营养因子
Neurotrophins
Receptors
神经生长因子 Nerve growth factor (NGF)
trk A
脑源神经营养因子
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)
trk B
神经营养因子3
Neurotrophin 3 (NT-3) trk C (mainly)
1.神经纤维传导兴奋的特征: ➢ 完整性(integrality) ➢ 绝缘性(isolated propagation) ➢ 双向性(bidirectional propagation) ➢ 相对不疲劳性(indefatigability)
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2.神经纤维传导兴奋的速度 影响因素:
要点回顾:
1. 神经元的基本结构及其功能 2. 神经纤维传导兴奋的特征 3. 神经胶质细胞的类型及其功能(选择题)
• 有髓纤维>无髓纤维 • 与直径呈正比 • 轴索直径与总直径的比例:0.6左右 • 温度:升高,加快;降低,减慢。
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3.神经纤维的分类
(1)依据传导速度 A. 有髓躯体传入和传出纤维 B. 有髓自主神经节前纤维 C. 无髓自主神经节后纤维: 痛觉传入纤维
A>B>C
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