神经系统对运动的调节PPT神经生物学课件.ppt

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通过神经系统的调节PPT课件

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反射实例有




完成反射的结构基缩础手是反射 膝。跳反射 搔扒反射
反射弧由

、 反射弧、
、 感受组器成。 传入神经 神经中枢
传出神经 效应器
感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器
?兴奋
二、兴奋在神经纤维上的传导
• 实验现象
+
+
a
b
(1)
-
+
a
b
(2)
+
-
a
b
(3)
+
+
a
b
(4)
• 结论: 兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传 导的,这种电信号也叫做神经冲动。
②、记忆则是将获得的经
注意
验进行贮存和再现。

短期记忆 不重复 遗忘
学习和记忆相互联系,不 复
可分割。
长期记忆
永久记忆
2、学习和记忆是脑的高级功能之一。
①.学习与记忆有其生理基础
学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以
及某些种类蛋白质的合成。
外界信息输入(视听触等)
瞬时记忆 注意
遗忘
(信息丢失)
②.学习的过程需要各种器官的
二、兴奋在神经纤维上的传导 (2)静息电位:膜内负电、膜外正电
(2)动作电位:产生局部电流
(3)传导与恢复
过程:
静息电位
内负外正
动作电位
内正外负
局部电流
传递
二、兴奋在神经纤维上的传导
兴奋传导的方向 一定刺激
++++----++++ ----++++---- ----++++---- ++++----++++

通过神经系统的调节(上课很实用)pptPPT课件

通过神经系统的调节(上课很实用)pptPPT课件

周围 神经 系统
脑神经 脊神经
脑 脊髓
中枢 神经 系统
神经系统结构和功能的基本单位是?
2、神经元 ----------神经细胞
神经元 细胞体 突起
树突 轴突
神经末梢 细胞体
树突 轴突
神经纤维 髓鞘
突起
细胞体:代谢和营养中心 轴突:一根,把冲动传离细胞体 树突:多而短,接受刺激,把冲动传向细胞体
神经元、神经纤维与神经
既无感觉也无效应
既无感觉也无效应 既无感觉也无效应 只有感觉无效应 只有感觉无效应
反射弧中任何一个环节中断,反射即不能发生, 必须保证反射弧结构的完整性
若实验刺激中断后的部位只能叫有反应,不能叫反射
? 如何证明反射弧中未知结构是传入神经还是传出神经
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发生反射活动的条件
具有神经系统的动物;. 来自内外界的刺激;. 反射弧的结构要完整。
-
+
a
b
(2)
+
-
a
b
(3)
+
+
a
b
(4)
• 结论:
兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传 导的,这种电信号也叫做神经冲动。
2、兴奋在神经纤维上的传导(阅读p18) 静息状态
膜外 + + + + + + + + + + + + + +
膜内
-
-
-
-
-
-
-
-
-- -- -
-
-K-+-
协助扩撒
膜外 + + + + + + + + + + + + + +

神经系统对姿势和运动的调节 PPT课件

神经系统对姿势和运动的调节  PPT课件

了解神经系统的功能状态。
(2)牵张反射 (stretch reflex)
定义:骨骼肌受到外力牵拉时引起受牵拉的 同一肌肉收缩的反射活动 1)腱反射(tendon reflex) 快速牵拉肌腱时发生的牵张反射,
为单突触反射。如:膝反射。
2)肌紧张 (muscle tonus) 缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射,
自皮层和纹状体等部位的抑制性联系被切除,
造成脑干网状结构抑制区和易化区之间的失衡,
为多突触反射。如:人的直立姿势
人的直立过程
意义: 对抗肌肉的牵拉以维持身体的姿势
肌紧张是维持躯体姿势最基本的反射活动
牵张反射的机制
感受装置 : 肌梭
① 适宜刺激:为牵拉刺 激,是肌肉长度变化 的感受器 核袋纤维 ② 梭内肌 核链纤维 梭外肌
核袋纤维 核链纤维
肌梭的传入神经纤维:
Іa 和Ⅱ类传入纤维
四肢肌运动神经元 2000根肌纤维 巨大张力
γ运动神经元
胞体较小,支配梭内肌纤维,兴 奋性高,递质为ACh。
β运动神经元
体积较大,对梭内、外肌都有支配。
二、姿势的中枢调节

大脑皮层的调节功能 脑干的调节功能 脊髓的调节功能
躯体运动的初级中枢


(一) 脊髓的调节功能
1.脊休克 (spinal shock)
(1)
脑干网状结构
电刺激脑干网状结构不同区域,观察到存在: ①抑制区: 抑制肌紧张和肌 运动的区域, ②易化区: 加强肌紧张和肌运 动的区域,
1.大脑皮层 2.尾核 3.小脑 4.网状结构抑制区 5.网状结构易化区 6.延髓前庭核
小脑前叶 蚓 部
大脑皮层运 动区纹状体
小脑前部 两侧叶

北大神经生物学72神经系统对运动的调节精品PPT课件

北大神经生物学72神经系统对运动的调节精品PPT课件
Area 7, receives inputs from higherorder visual cortical areas (MT)
Area 5
Area 7
For abstract thought, decision making, and anticipating the
consequences of action
(Premotor area) (lateral region)
(Supplementary motor area) (medial region)
Motor Cortex
Motor Cortex
(Primary motor cortex)
•The motor cortex is a circuscribed region of the frontal lobe
-Play a role in generating the intention to move and converting that intention into a plan of action
When the subjects were asked only to rehearse the movement mentally without actually moving the finger, area 6 remained active but area 4 did not
•Prefrontal areas, along with the posterior parietal cortex , represent the highest levels of the motor control hierarchy, where decisions are made about what actions to take and their likely outcome

【医学课件】神经系统对姿势和运动的调节ppt课件

【医学课件】神经系统对姿势和运动的调节ppt课件

神经系统在姿势与运动的相互影响中 起着关键作用。它通过整合来自不同 感觉器官的信息和控制骨骼肌的活动 ,使身体能够适应不同的姿势和运动 需求。例如,当身体处于不同姿势时 ,神经系统会相应地调整肌肉的收缩 和松弛,以保持平衡和协调动作。
Part
03
神经系统的调节过程
感觉输入
01
02
03
感觉器官接收信息
详细描述
多发性硬化症患者的姿势和运动功能受到的影响因病情严重程度和受累部位的不同而异 。患者可能出现肌肉无力、肌肉僵硬、平衡能力下降等症状,这些症状会影响患者的行 走、站立和日常活动。此外,多发性硬化症患者还可能出现视力问题、感觉异常等症状
,这些症状也会进一步影响患者的姿势和运动功能。
脑外伤对姿势和运动的影响
要点一
总结词
要点二
详细描述
脑外伤会导致脑组织损伤,进而影响患者的姿势和运动功 能。
脑外伤患者可能会出现意识障碍、头痛、恶心、呕吐等症 状,这些症状可能会影响患者的姿势和运动功能。脑外伤 患者还可能出现肌肉无力、平衡能力下降、协调能力受损 等症状,这些症状会影响患者的行走、站立和日常活动。 此外,脑外伤患者还可能出现感觉异常、情绪问题等症状 ,这些症状也会进一步影响患者的姿势和运动功能。
人体的感觉器官,如眼睛 、耳朵、皮肤等,负责接 收来自外界的刺激信息。
神经信号传递
感觉器官接收到信息后, 通过神经元将信号传递到 大脑。
信号处理与识别
大脑对接收到的信号进行 处理和识别,将它们转化 为有意义的信息。
神经信号处理
大脑皮层整合信息
发出指令
大脑皮层是处理信息的主要区域,它 整合来自不同感觉器官的信息。
思考
大脑进行复杂的思维活动,如记 忆、学习和解决问题。

神经系统的调节PPT课件

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这说明在神经系统中,兴奋是以电信号的形式
沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
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1.2兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
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1.2兴奋在神经纤维上的传导
问:1、静息电位的电荷分布情况如何,解释分布的原因?
K+高
K+直径小、浓度梯度大、 很
1、神经元的结构
2、神经元的功能
接受刺激、产生兴奋、传导兴奋。
3、神经元的种类
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2、神经系统的基本组成单位——神经元
4、神经元在神经系统中的分布
细胞体 神经纤维
中枢神经系统 (主) 称为灰质
称为白质
周围神经系统 (次) 称为神经节
称为神经
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1.1神经调节的结构基础与反射
1、神经调节的结构基础是神经系统, 神经调节的基本方式是反射
并对传人的信息进行分析和综合;神经中枢的兴奋经过一
定的传出神经到达效应器;效应器对刺激作出应答反应
(肌肉收缩或腺体分泌)。 精品ppt
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1.2兴奋在神经纤维上的传导
+↑+
1a
b
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1.2兴奋在神经纤维上的传导
- ↖+
2a
b
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1.2兴奋在神经纤维上的传导
+↗-
3a
b
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突起

轴突

髓鞘

神经纤维
问1、一个神经元包括哪些部分?神经元,神经纤维与神经之间的 关系是什么?
神经元包括胞体和突起两部分,突起一般又可分为树突和轴突两种。

新版通过神经系统的调节(共35张PPT)学习演示PPT课件

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第2章 动物和人体生命活动的调节
一、神经细胞——神经元 神经系统结构和功能的基本组成单位。
树神突 经元的结构: 细胞体 细胞体 (含有细胞核)
神Hale Waihona Puke 元轴突 一条长而分枝少突起
轴突
2、功能:接受刺树激突产生呈兴树奋枝,状并分传布导兴奋
髓鞘 轴突末梢
*区分神经、神经纤维的概念
神经元的轴突或长的树突以及套在外面的髓鞘称 为神经纤维;神经是由多个神经元伸出的神经纤维所 组成,这些神经纤维由结缔组织裹在一起,外面再围 以结缔组织的鞘,即形成了一根神经。
注意:
神经元之间兴奋的传递只能是 单方向的:
一个神经元的轴突传给下一个 神经元的细胞体或树突。
1、如果支配某一肢体的传入神经及中枢完整,
而传出神经受损,那么该肢体( B )
A能运动,针刺有感觉 B不能运动,针刺有感觉 C能运动,针刺无感觉 D不能运动,针刺无感觉
2、内分泌腺可作为反射弧的哪 一个环节( B )
5.下图为脊髓反射模式图,请回答:
s
m
(3)假设M是一块肌肉,现切断a处,分 别用阈值以上的电流刺激Ⅱ、Ⅲ两处,则发 生的情况是:刺激Ⅱ处,肌肉___收__缩____; 刺激Ⅲ处,肌肉_无___反__应___。
4.当刺激神经纤维上的某一点时,将出现 ( 1、能什看么、是能兴写奋、?能兴说奋、是听如不何懂产讲生话的)? 二→ 、又神刺经激调相节邻的未基兴本奋方部式位: VA区.( 突视触觉前性膜语与言后中膜枢之)间有间隙 1D、.调突节触人前和后高两等个动神物经生元理的活兴动奋的是高同级步中的枢是大脑皮层(P20)。 *3位、于 兴脊奋髓在的神低经级纤中维枢上受是脑如中何相传应导的?高级中枢的调控! 一*静、息神时经,细外胞正—内—负神(经静元息电位) C.冲受动刺在激③的中部单位向电传位导 是膜D外.正冲,动膜在内①负中单向传导 中神枢经神 系经统系结统构是和指功脑能和的脊基髓本;组成单位。
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远端肌肉
伸肌
下运动神经元在每一脊侧节段腹角 里的分布可依据其功能推测: • 控制屈肌的运动神经元位于控制伸 肌的运动神经元背侧; • 控制体轴肌肉的运动神经元位于控 制远端肌肉的运动神经元内侧。
α运动神经元
• 脊髓内的下运动神经元可分为两类:
运动 单位
α运动神经元和γ运动神经元。 α运 动神经元直接负责产生肌力。
• 基底神经节和小脑则向那些上运动神经元提供某种感觉、认知或感性的信息, 使运动更加精确和协调。
躯体运动系统
• 平滑肌(smooth muscle):位于消化道和动脉管壁等部位,受到自主神 经系统(autonomic nervous system, ANS )的神经纤维支配,参与消化道 蠕动和血压的控制。
起协同作用的运动单位数量
一个被募集的运动单位所能够提供的张力的大小,则取决 于在该运动单位内有多少肌纤维。 • 在腿部的抗重力肌每个运动单位都相当大,一个运动神经元支 配1000多根肌纤维。 • 对那些控制手指和眼运动的较小的肌肉来说,则以非常小的神 经支配率为特征,小至一个α运动神经元仅支配3根肌纤维。有 大量小运动单位的肌肉能够被中枢神经更为精细地控制。
骨骼肌的结构
肌纤维
来自CNS的轴突
• 每块肌肉内有数百根肌纤维(muscle fiber) ,即骨骼肌细胞,而每根肌纤 维仅接受来自于中枢神经系统的一 根运动神经轴突分支的支配。
• 在胚胎发育上,骨骼肌起源于33对 体节,所以把这些肌肉和控制它们 的神经系统合称为躯体运动系统 (somatic motor system)。它是随意控 制的,并负责产生行为活动。
α运动神经元的3种输入来源
来自脊髓的中间神经元的输入:数量最 大,产生脊髓运动神经环路的一部分, 对α运动神经元具有兴奋或抑制作用。
神经系统对运动的调节
概述
• 运动系统非常复杂,行为的发生有赖于全身750多块肌肉在一个变化的、不可预 料的环境中进行各种不同组合形式的协调活动。
• 运动控制可以划分为两部分: ①脊髓对协调的肌肉收缩的命令和控制; ②脑对脊髓运动程序的命令和控制。
• 脊髓内的“下运动神经元(Lower neurons)”,除了受到脊髓内局部环路的影响 外,还受到大脑皮层运动区及脑干中许多“上运动神经元(Upper neurons)”的 支配和协调。
下运动神经元不是均匀地分布在 整个脊髓内。支配远端和近端肌肉组 织的运动神经元主要集中在脊髓的颈 段和腰骶段,支配体轴肌肉的运动神 经元在脊髓所有节段中都有。
运动神经元在脊髓中的分布。 脊髓颈膨大包含支配上肢肌肉的运动神经元;腰膨大包含支配下肢肌肉的运动神经元。
下运动神经元在腹角中的分布
腹角
屈肌 体轴肌肉
• 横纹肌(striated muscle)又可分为两类:心肌和骨骼肌。
ห้องสมุดไป่ตู้

心肌(cardiac muscle):它在没有任何神经支配的情况下可发生节
律性收缩。自主神经系统对心脏的支配作用可以加速或者减慢心率。

骨骼肌(skeletal muscle):构成躯体肌肉群。能够使骨骼围绕着关
节运动;使眼睛在眼眶内转动;控制呼吸和面部表情;使人讲话。
下运动神经元的节段性组构
下运动神经元的轴突聚集成束形
成腹根,一条腹根与一条背根会合形
成一根脊神经,脊神经穿过椎间孔出
脊髓,其数目与椎间孔数目相同(人:
延髓
30对)。脊神经中含感觉纤维和运动
脊髓
纤维,称混合神经。
颈膨大
腰膨大
腹角膨大
脊髓中向同一根脊神经发出纤维 的运动神经元都属于一个脊髓节段, 脊神经以其起源的椎骨命名,这些节 段:颈(cervical, C )1-8,胸(thoracic, T )112 ,腰(lumbar, L)1-5和骶(sacral, S)1-5。
• 运动单位的放电频率 • 起协同作用的运动单位数量 • 大小原则
运动单位的放电频率
记录运动神 经元的活动
测量肌肉的收缩
细胞外记录的动作电位
肌肉的持续收缩需要动作电位的 持续发放,高频的突触前活动引 起突触后反应的时间总和。单收 缩的总和增加肌纤维的张力并使 肌肉收缩变得平滑。
从单收缩到持续收缩。 α运动神经元的单个动作电位引起肌纤维的一次单收缩,随着α运动神经元动作 电位数目和频率的增加。单收缩的总和引起了肌肉的持续收缩。
α运动神经元对肌肉收缩活动的等级性控制
• 一个α运动神经元通过在神经肌肉接头处释放神经递质乙酞胆碱(ACh) 与一根 肌纤维进行通讯。
• 由一个突触前动作电位所引起的ACh释放可引起肌纤维的一个兴奋性突触后电 位(EPSP; 也叫终板电位),这个EPSP也足够地大从而触发一个突触后动作电位。 一个突触后动作电位能引起一次肌纤维的单收缩,即肌纤维随之出现的一次 迅速收缩和松弛。 中枢神经等级性控制肌肉收缩的三种方式:
大小原则
• 大多数肌肉有大小不等的运动单位被按顺序募集,即最小运动单位的 最先被募集,而最大的运动单位却最后被募集。这种按顺序募集的现 象解释了为什么肌肉在轻负载下比在较大负载下更可能受到精细的控 制。小运动单位有小的α运动神经元;大运动单位有大的α运动神经元。
• 发生顺序募集的一种可能性,是由于那些小的运动神经元的胞体和树 突都比较小,比较容易被脑的下行信号所兴奋。运动神经元的顺序募 集是由于α运动神经元的大小不同所致,首先是由哈佛大学的神经生 理学家Elwood Henneman在上一世纪50年代末提出来的,即大小原则 (size principle)。
肌肉( 肱二头肌)
下运动神经元
腹根
下运动神经元
混合 脊神经
肌纤维
腹角
躯体肌肉组织受到脊 髓腹角内躯体运动神经元 的支配,称为“下运动神 经元”,以区别于高位脑 中的“上运动神经元” (向脊髓提供输入)。只 有下运动神经元能够直接 命令肌肉收缩。
肌肉的下运动神经元支配。脊髓腹角含有支配骨骼肌纤维的运动神经元。
运动神 经元池
• 一个α运动神经元和它支配的所有肌 纤维构成了运动控制的基本成分,称 为运动单位(motor unit)。
• 肌肉收缩就是由一个运动单位和多个 运动单位的共同活动引起的。
• 支配一块肌肉的α运动神经元集合叫 做运动神经元池(motor neuron poor)。
一个运动单位和一个运动神经元池。
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