海马结构_从形态_功能到可塑性_衰老性变化

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海马结构及图

海马结构及图

海马结构,希望有所帮助海马结构(hippocampal formation,HF)属于脑的边缘系统(1imbic system)中的重要结构,与学习、记忆、认知功能有关,尤其是短期记忆与空间记忆。

海马皮质从海马沟至侧脑室下角依次为分子层、锥体层和多形层。

齿状回也分三层:分子层、颗粒细胞层和多形层。

依据细胞形态、不同皮质区的发育差异以及纤维排列的不同,将海马分为4个区,即CAl、CA2、CA3、CA4区。

海马结构是大脑边缘系统的重要组成部分.在进化上是大脑的古皮质,位于大脑内侧面颞叶的内侧深部,左右对称。

一般认为海马结构由海马或称Ammon角、齿状回、下托及海马伞组成,结构比较复杂。

在功能和纤维联系上,不仅与嗅觉有关,更与内脏活动.情绪反应和性活动有密切关系。

细胞学研究表明,海马头部主要是由CAI区折叠而成,而CAI区对缺氧等损伤最为敏感,也被称为易损区,因此海马头部也是最易发生病变的部位。

海马结构由海马(hippoeampus)、齿状回(dentate gyrls)、下托(subiculum)和围绕胼胝体的海马残体(hippoeampal rudimerit)组成,其中海马为体积最大最主要的部分。

大脑海马(hippocampus)是位于脑颞叶内的一个部位的名称,人有两个海马,分别位于左右脑半球. 它是组成大脑边缘系统的一部分,担当着关于记忆以及空间定位的作用. 名字来源于这个部位的弯曲形状貌似海马(希腊语hippocampus).在阿兹海默病中,海马是首先受到损伤的区域; 表现症状为记忆力衰退以及方向知觉的丧失。

大脑缺氧(缺氧症)以及脑炎等也可导致海马损伤 .在动物解剖中, 海马属于脑的演化过程中最古老的一部分。

来源于旧皮质的海马在灵长类以及海洋生物中的鲸类中尤为明显。

虽然如此, 与进化树上相对年轻的大脑皮层相比灵长类动物尤其是人类的海马在端脑中只占很小的比例。

相对新皮质的发展海马的增长在灵长类动物中的重要作用是使得其脑容量显著增长。

关于海马的简介知识点总结

关于海马的简介知识点总结

关于海马的简介知识点总结关于海马的简介知识点总结一、海马的基本概述海马(Hippocampus),又称海马体,是大脑内部的一个重要结构,是哺乳动物中的脑部组织之一。

它是大脑中边缘系统的一部分,分布在颞叶内侧。

海马体在动物的空间导航、学习和记忆过程中起着重要作用。

庞大的研究证实,海马体的损伤会导致记忆丧失,进而影响动物的生存和适应能力。

二、海马的外部形态海马体呈现出弯曲的马蹄形状,故而得名。

它的头部与尾部相连接,中间有一条大弯,构成了一对对称的C形结构,位于大脑内部。

海马体由一个主体和六个区域组成:头部(Dentate Gyrus)、背侧区(Dorsal)、中侧区(Middle)、中央区(Central)、腹侧区(Ventral)和尾部(Subiculum)。

三、海马的内部结构从组织结构上来看,海马体由多层神经元和胶质细胞构成。

神经元层主要分为一个大前脚细胞层(Stratum radiatum)和一个小前脚细胞层(Stratum lacunosum-moleculare)。

海马体内还有许多沟纹细胞层、草莓细胞层和双锥体细胞层等。

四、海马的功能和作用1. 空间导航海马体在动物的空间导航中起着重要作用。

通过与其他大脑区域的连接和反馈,在动物的探索和移动过程中提供空间定位和导航功能。

研究表明,当海马体受到损伤或病变时,动物的导航能力会受到明显影响,甚至丧失。

2. 学习和记忆海马体在学习和记忆过程中发挥着至关重要的作用。

学习是指通过体验和训练,获取新的知识和技能。

而记忆则是将学习到的信息储存在大脑中的过程。

海马体参与了将短时记忆转化为长时记忆的过程,通过海马体,动物能够将新的经验和信息加工、储存和检索出来。

3. 神经可塑性海马体对环境的变化和刺激作出反应时,会发生神经可塑性的变化。

神经可塑性是指神经系统结构和功能的可改变性。

海马体在记忆形成和更新的过程中,会不断形成新的突触连接和网络,以适应环境的变化。

五、海马的疾病与相关研究1. 海马体萎缩海马体萎缩是指海马体体积缩小或细胞变性导致功能受损。

海马和学习记忆的关系

海马和学习记忆的关系

课程名称:学习与记忆主讲教师:王少宏学号:2010212460姓名:万兵海马和学习记忆的关系摘要:海马(hippocampus)并非指传统中医药理论指导临床运用的中药海马,而是指人类大脑颞内侧以及腹侧卷曲的海马回及齿状区。

在与学习记忆有关的脑区中,海马结构的作用显得特别突出,海马神经元结构的复杂变化与学习、记忆密切相关。

在研究脑的学习和记忆的功能上,海马是一个重点;加上它具片层组构,结构相对较简单,是一个很适用的研究模型,因而对它的研究一直成为研究的热点。

本文将从海马的结构特点,海马结构的内回路与片层学说,海马在学习记忆中的作用,海马的学习和记忆功能四大方面来谈谈海马和学习记忆的关系。

正文:海马结构的特点:现在认为最可能参与记忆痕迹形成的结构是小脑、海马、杏仁体和大脑皮层。

海马(hippocampus)1齿状回(dentate gyrus)、下托(subi culum)在结构和功能上可视为一个整体,合称海马结构(hippocampal formati on)。

海马结构属原皮质。

根据其解剖学特点及生理学研究,Anderson(1971)提出片层假说(Lamellar hypothesis)并被广泛接受,用以探讨和解释海马结构的信息传递与加工。

近年来,根据研究的最新进度,提出了修改意见,强调它的三维组构,认为通过海马内回路的信息可能有“通道化”(Chanelling)。

海马及齿状回皮层构筑的特征海马和齿状回皮层构筑的一个最突出的特点,是神经元有规则的排列。

紧密排列的细胞使海马界限非常明确。

密集的细胞构成显著的带状。

神经元可分主神经元和非主神经元,主神经元在海马是锥体细胞,在齿状回是颗粒细胞。

非主神经元即中间神经元,其类型较多,数量不少,大约占神经元总数的12%.海马与齿状回属原皮质,仅有三层细胞结构。

海马皮质从海马沟至脑室回依次为分子层、锥体层和多形层。

在分子层与锥体层之间还可分出两个神经纤维层,即腔隙层和辐射层,这两层并无神经细胞。

海马体的结构与功能解析

海马体的结构与功能解析

海马体的结构与功能解析海马体是大脑中一个重要的结构,被广泛研究以及与记忆和空间导航能力紧密相关。

本文将对海马体的结构和功能进行解析,并探讨其在人类认知过程中的重要性。

一、海马体的结构海马体位于大脑内侧颞叶中央,呈马蹄形,由海马回、海马旁回、海马尖三个主要区域组成。

海马回包含海马早期区、海马中部区和海马晚期区,沿着脑内侧弯曲延伸。

海马体的结构具有明显的分层结构,在显微镜下可看到独特的背侧区和腹侧区。

背侧区主要参与空间导航和理解地理环境,而腹侧区则更多与记忆编码和回忆能力有关。

二、海马体的功能1. 空间导航能力海马体在空间导航和地理环境认知中起着关键作用。

研究表明,海马体细胞能够编码和记忆空间的信息,并通过整合环境中的各种感觉输入来提供导航指引。

这一功能对于物种的生存和繁衍至关重要,也是人类在日常生活中定位和导航的基础。

2. 记忆的编码和回忆海马体也被认为是记忆编码和回忆的关键结构之一。

它可以将来自不同脑区的信息进行整合,形成记忆的稳定储存。

当我们经历某个事件或学习某个事物时,海马体会将相关的情境和信息编码为记忆,并在需要的时候帮助我们回忆起来。

3. 究竟为何海马体与记忆有着紧密联系呢?一个主要的原因是海马体与其他脑区之间存在着密切的联系。

海马体与皮质部分通过神经纤维束相连,形成了海马-皮质环路。

这使得海马体可以与其他脑区进行信息的传递和交流,从而实现记忆的编码和回忆。

三、海马体的损伤与疾病海马体损伤或疾病与记忆障碍密切相关。

例如,海马体受损会导致失忆症,如阿尔茨海默病等。

由于海马体对记忆的编码和回忆起到重要作用,其受损会影响到人们的记忆能力,导致短期记忆和长期记忆的障碍。

海马体还与其他精神疾病的发生和发展相关,如焦虑症、抑郁症等。

对海马体的损害或功能异常会导致这些疾病的症状加重或出现。

四、未来的研究方向海马体作为一个重要的脑区,在认知科学和神经科学领域得到了广泛的研究。

目前,关于海马体的功能仍有很多未解之谜。

探索大脑海马体从结构到功能

探索大脑海马体从结构到功能

探索大脑海马体从结构到功能大脑海马体是一个位于大脑内部的小结构,其在人类和动物的认知和记忆过程中起着重要的作用。

本文将深入探索大脑海马体的结构和功能,以更好地理解其在大脑功能中的重要性。

一、海马体的结构大脑海马体是一个弯曲的结构,形状类似于海马的尾巴,所以得名。

它位于大脑内侧颞叶中,是颞叶内嵌在海马旁回内的一部分。

海马体由海马的头部(前部)、脊部(中部)和尾部(后部)组成。

在海马体内部,存在着一组名为海马回(dentate gyrus)的神经元。

二、海马体的功能海马体在大脑中的功能非常复杂,主要包括以下几个方面:1. 记忆的形成与维持海马体在新的信息输入大脑时,扮演着关键的角色。

在学习和记忆的过程中,它参与了记忆形成的关键步骤。

研究表明,海马体的神经元网络可以将外部输入的信息与内部的记忆进行有效地整合和关联,从而转化为长期记忆。

2. 空间导航大脑海马体也与空间导航密切相关。

这是因为海马体接收到来自大脑其他部分的空间信息,并参与了对空间位置的认知和记忆。

海马体中的神经元活动和连接模式使得我们能够定位自己在空间中的位置,并形成适应性的行为。

3. 神经可塑性和学习海马体对于记忆和学习的能力也与神经可塑性息息相关。

神经可塑性是指大脑在学习和记忆中不断调整和重塑神经回路的能力。

海马体的神经元网络的可塑性使得我们能够通过学习来改变和加强神经连接,从而获得新的知识和技能。

4. 认知的整合和整理海马体在认知过程中也扮演着整合和整理信息的重要角色。

海马体将来自大脑其他区域的信息进行整合,并通过与其他脑区的连接来促进认知过程的正常进行。

三、海马体相关疾病研究对海马体的研究对于了解和治疗一些与记忆和认知相关的疾病具有重要意义。

例如,海马体损伤或退化与阿尔茨海默病等神经退行性疾病密切相关。

此外,一些研究表明,将光通过光遗传学技术直接激活或抑制海马体中的神经元,可以改善记忆功能受损的病理状态。

四、未来的研究方向虽然我们对大脑海马体的结构和功能有了初步的认识,但仍有许多问题需要进一步研究。

海马结构及图

海马结构及图

海马结构及图 Hessen was revised in January 2021海马结构,希望有所帮助海马结构(hippocampal formation,HF)属于脑的边缘系统(1imbic system)中的重要结构,与学习、记忆、认知功能有关,尤其是短期记忆与空间记忆。

海马皮质从海马沟至侧脑室下角依次为分子层、锥体层和多形层。

齿状回也分三层:分子层、颗粒细胞层和多形层。

依据细胞形态、不同皮质区的发育差异以及纤维排列的不同,将海马分为4个区,即CAl、CA2、CA3、CA4区。

海马结构是大脑边缘系统的重要组成部分.在进化上是大脑的古皮质,位于大脑内侧面颞叶的内侧深部,左右对称。

一般认为海马结构由海马或称Ammon角、齿状回、下托及海马伞组成,结构比较复杂。

在功能和纤维联系上,不仅与嗅觉有关,更与内脏活动.情绪反应和性活动有密切关系。

细胞学研究表明,海马头部主要是由CAI区折叠而成,而CAI区对缺氧等损伤最为敏感,也被称为易损区,因此海马头部也是最易发生病变的部位。

海马结构由海马(hippoeampus)、齿状回(dentate gyrls)、下托(subiculum)和围绕胼胝体的海马残体(hippoeampal rudimerit)组成,其中海马为体积最大最主要的部分。

大脑海马(hippocampus)是位于脑颞叶内的一个部位的名称,人有两个海马,分别位于左右脑半球. 它是组成大脑边缘系统的一部分,担当着关于记忆以及空间定位的作用. 名字来源于这个部位的弯曲形状貌似海马 (希腊语 hippocampus).在阿兹海默病中,海马是首先受到损伤的区域; 表现症状为记忆力衰退以及方向知觉的丧失。

大脑缺氧(缺氧症)以及脑炎等也可导致海马损伤 .在动物解剖中, 海马属于脑的演化过程中最古老的一部分。

来源于旧皮质的海马在灵长类以及海洋生物中的鲸类中尤为明显。

虽然如此, 与进化树上相对年轻的大脑皮层相比灵长类动物尤其是人类的海马在端脑中只占很小的比例。

海马的结构及功能

海马的结构及功能
• ( 2 ) 杏 仁 腹 侧 传 出 通 路 ventral amygdalofugal projection:进入外侧视前区 与下丘脑外侧区、隔区和斜角带核等。
• ( 3 ) 杏 仁 被 盖 束 amygdalo-tegmental tract:终止于下丘脑外侧区,黑质、蓝斑等。
• ( 4 ) 杏 仁 皮 质 投 射 amygdalo-cortical projection:投射至眶额回、颞上、中、下回。
• 根据细胞形态,不同皮质区发育旳差别以 及 多 种 纤 维 通 路 旳 不 同 , Lorente do No{1934}把海马又提成CA1、CA2、CA3、 CA4 四 个 扇 形 区 。 CA4 位 于 齿 状 回 门 内,CA3区内有最大旳锥体细胞,CA3区由 大锥体细胞构成, CA1区是邻近下托旳部 分,由小锥体细胞构成,CA2区是移行区, 由大和小锥体细胞构成。
核等。外侧隔核接受大量从海马经穹窿来旳传
入纤维。
• 1.传入纤维

〈1〉发自海马旳纤维经穹隆止于外侧隔
核。

〈2〉发自杏仁体旳纤维经斜角带或终纹
止于隔核。
• 〈3〉发自中脑网状构造,黑质、蓝斑、中 缝核与下丘脑核旳纤维终止于内侧隔核。
• 〈4〉前穿质发纤维经内侧嗅纹至隔。
• (5)额叶新皮质和扣带回发纤维至隔。
• 3.海马构造旳纤维联络

〈1〉传入

①丰富旳传入来自内嗅区。

②扣带回发纤维经扣带束直接终止
于海马和或经内嗅区中继后发纤维维(胆碱能纤维)经穹
窿、海马伞,终止于海马和齿状回。

• ④一侧海马发纤维经同侧海马伞、穹窿 脚,经过海马连合至对侧穹窿脚与海马伞, 终止于对侧海马和齿状回。

海马与学习记忆关系

海马与学习记忆关系

海马与学习记忆的关系摘要:海马是指人类大脑颞内侧以及腹侧卷曲的海马回及齿状区。

在与学习记忆有关的脑区中,海马结构的作用显得特别突出。

海马结构,属大脑边缘系统,近年来,AD与海马的神经生化和形态结构的联系是AD防治的研究热点。

蒋云娜报道,Alcl3痴呆小鼠经中药治疗后,海马CA1区锥体细胞层神经元树突得以改善。

这说明海马在AD发病和治疗上是一个值得关注的领域。

海马与记忆有着密切的联系。

海马通过脑干网状结构系统及皮质下行纤维接受来自视、听、触、痛等多种感觉信息,并参与调节内分泌活动。

海马与记忆关系的研究,是近年来神经生理心理方面一个有趣而重要的进展。

本文就心理学、神经生理学、神经解剖学、病理学等反方面来阐述海马与学习记忆的关系,并提出相关的提高学习记忆的方法。

1.学习与记忆动物都会学习,学习与记忆属于高级神经活动或是脑的高级功能,它是高级动物和人类最具有的特色生理特征之一。

大多数无脊椎动物和低等脊椎动物虽然也有一些学习与记忆的形式,但是主要的是靠反射和本能所支配。

动物越高等,学习与记忆功能越复杂,冬季行为也越多。

学习是人或动物通过神经系统接受外界环境信息而影响自身行为的过程。

记忆是指获得信息和经验在脑内贮存和再现(提取)的神经活动过程,二者密不可分。

若谈不上学习,就谈不上获得的信息贮存和再现,也就不存在记忆;若没有记忆,则获得的信息就会随时丢失,也就失去学习的意义。

学习与记忆是既有区别又有不可分割的神经生理活动过程。

1.1 记忆是什么记忆是一种心理活动,它是人们过去经历过的事物在头脑里的反映。

也就是将感知过的事物,思考过的问题,体验过的情绪,行动过的动作等过去的经验,进行识记、保持、再认和回忆的过程。

记忆是大脑系统活动的过程,一般可分为识记、保持和重现三个阶段。

识记,就是通过感觉器官将外界信息留在脑子里;保持,是将识记下来的信息,短期或长期地留在脑子里,使其暂时不遗忘或者许久不遗忘;重现,包括两种情况,凡是识记过的事物,当其重新出现在自己面前时,有一种似曾相识的熟悉之感,甚至能明确地把它辨认出来,称作再认。

海马结构及相关疾病

海马结构及相关疾病

Papez环路: 海马下托--海马--海马伞--穹窿-下丘脑乳头体--乳头丘脑束--丘脑前核-丘脑辐射--扣带回--扣带--海马旁回-海马下托
边缘系统
Maclean(1952年)根据纤维之间的联系与功 能特征,在边缘叶基础上增添,称为边缘系统。 1.额叶眶回、脑岛和颞极; 2.皮质下核团:杏仁核、隔核、上丘脑、 下 丘脑、丘脑前核及背内侧核一部分; 3.边缘中脑,指中脑被盖区的一些核团,中央 上核、脚间核等。
通过边缘内回的冠状断面 将边缘内回包括在海马结 构分段之内
边缘系统-----
海马结构(MRI)
1)在垂直于连合间线的脑冠状切面上,杏仁体、侧脑室 下角和海马头部从前往后依次出现,可以看出海马趾是 由海马沟上方的皮质向上折叠形成的。 2)海马头部罪宽,从前往后由较宽变得略圆并且逐渐变 小,齿状回则相反;海马在侧脑室下角内脉络丛出现时变 窄延续为海马体部,同时齿状回和海马伞开始出现;齿状 回越往后越宽厚,海马伞则持续两个切面后加入穹窿;直 到最后一个切面侧副隆起延续为侧副三角时海马才变 为很小的尾部; 3) 从测量数据可以看出,右侧海马结构的左右径和上 下径略大于左侧;
边缘系统-----
海马结构(MRI)
CORONAL 通过海马体部的冠状断面
下托与海马旁回的分界被 定义为此二结构向最内侧 延伸的交角
通过海马头前部的冠状断面 沿下托下界向内至室床画一 连线,用以定义海马头的内侧 界
边缘系统-----
海马结构(MRI)
CORONAL 钩状回与杏仁核的分界被定 义为自钩隐窝的最内侧向上至 钩状回表面作上垂线,仅此线内 侧部认为是钩状回
海马结构在冠状层面上的形态变化:
杏仁体明显变小,侧脑室内出现脉络丛。
海马趾消失 海马变小,海马伞和齿状回十分典型。 齿状回变宽变厚,海马伞变小, 时存在。

海马体的发育与重塑解析大脑发育与学习的关系

海马体的发育与重塑解析大脑发育与学习的关系

海马体的发育与重塑解析大脑发育与学习的关系大脑是人类最复杂的器官之一,其发育过程和学习能力密切相关。

海马体作为大脑皮层中重要的结构之一,在大脑发育和学习过程中发挥着关键的作用。

本文将深入探讨海马体的发育和重塑以及其与大脑发育和学习能力之间的关系。

一、海马体的发育过程海马体是大脑内部的一个弯曲的结构,分为左右两侧。

它是负责记忆和学习的重要区域,也是大脑中新生神经元产生和成熟的地方。

在胚胎期,海马体的发育始于神经上皮细胞层的形成。

之后,由于外界刺激和遗传因素的影响,神经上皮细胞会不断分化和迁移,形成神经元的前体细胞群。

这些细胞进一步分化,并通过轴突和树突的延伸建立起神经元之间的联系。

随着个体的成长,海马体的发育也在不断进行。

新生神经元将继续迁移,最终在成年期定居在海马体的内部结构中。

二、海马体的重塑机制除了在发育过程中形成稳定的神经元网络外,海马体还拥有惊人的重塑能力。

这种能力使得大脑能够适应环境变化、学习新知识,并在受到创伤或疾病影响后进行修复。

海马体的重塑主要通过两种机制实现:突触可塑性和神经递质释放的调节。

突触可塑性即神经元之间突触连接的改变。

当我们学习新知识或经历新的经验时,已有的突触连接会发生变化,新的突触会形成。

这种突触的重新排列和建立,有效地重塑了海马体的连接模式,从而支持记忆和学习的过程。

神经递质释放的调节则是指神经元之间信息传递的改变。

通过调节神经递质的释放量和速度,海马体能够加强或减弱不同神经元之间的连接,进一步改变大脑的功能和学习能力。

三、海马体发育与大脑学习的关系海马体的发育与大脑学习紧密相连。

海马体在婴儿和幼儿期发育迅速,新生神经元的数量也较多。

这一阶段正是语言、空间记忆和感知发展的关键时期。

因此,海马体的发育质量和数量与儿童学习能力的发展有着密切的关系。

此外,海马体的重塑能力也决定了大脑学习的表现。

当我们学习新的知识或技能时,海马体能够通过突触可塑性和神经递质调节来重新组织和加强已有的神经元连接,从而提升学习效果。

第五讲海马

第五讲海马
纤维数量很大,它们经由两条通路到达海 马和齿状回。其一是来自内嗅区内侧部和 下托的纤维,到达海马皮质的多形层,主 要止于锥体细胞;其二是来自内嗅区外侧 部的纤维,到达海马皮质的分子层,止于 齿状回和海马之全长。
海海马马结结构构的的皮纤质维构联造系
内嗅区大概是嗅冲动和其他来源 的冲动的汇聚和整合地点。内嗅 皮质可以接受广泛区域的传入信 息,被认为是多种神经冲动进入 海马结构前的整合区。
海马和穹隆
侧 脑 室 ( 上 面 观 )
海马结构的外形
4.下托 subiculum 是海马与海马
旁回之间的过度区域。海马与齿 状回属于三层型皮质,而海马旁 回皮质是六层型,作为过度区域 的下托则从四层逐渐变成五层。
海马结构的皮质构造
1.海马皮质的构造
海马表面覆盖有一层室管膜和发达的脉 络丛。海马皮质属于古皮质,可区分为 三个基本层,即:分子层、锥体细胞层 和多形层。在室管膜之下,由浅入深 (由内向外),它们是:海马槽、多形 细胞层、锥体细胞层、辐射层、腔隙层 和分子层。
海马结构的皮质构造
乳头体内侧核是穹隆的主要终止区。


头 体
乳头 丘脑束
脑 前
扣 带 回

穹隆 海马
此为 papez 环路, 与情绪 行为或 学习记 忆有关
海马结构的皮质构造
海马通过穹隆可以和许多皮质区和皮质 下中枢发生联系。
丘脑前核
扣带回皮质
海马
丘脑背内侧核 丘脑板内核群
隔区、视前区、 下丘脑外侧区
海马结构的皮质构造
海马伞可以认为是穹隆的起点,沿侧脑 室下角底壁后进,而后弯向上,到胼胝 体压部的下方,大部分纤维转向前,构 成穹隆脚。左、右穹隆脚在胼胝体压部 的下方逐渐靠近,其中有部分纤维越至 对侧,经对侧海马脚、海马伞,至对侧 海马结构,于是在两侧海马脚之间形成 一个薄的三角形白质板,叫穹隆连合 commissure of fornix,也叫海马连合。

海马结构

海马结构

海马结构2010-06-18 10:19:05| 分类:专业相关| 标签:|字号大中小订阅概述海马结构(hippocampal formation)包括海马(又称安蒙角cornu AmmonisCA)、下托、齿状回和围绕胼胝体形成一圈的海马残件。

齿状回至胼胝体压部,消失齿状外形,改称束状回,束状回向前上与覆盖胼胝体上面的深层灰质称灰被(又称胼胝体上回)相连续。

灰被中埋有一对纵纹,分别为内侧纵纹与外侧纵纹。

灰被与纵纹就是海马及其白质的残件。

它们向前经胼胝体膝与终板旁回连续。

位置与外型海马(hippocampus)形如中药海马故名。

位于侧脑室下角底兼内侧壁,全长5 cm。

海马前端较膨大称海马足,它被2-3个浅沟分开,沟间隆起称海马趾。

海马是一条镰状隆嵴,自胼胝体压部向前到侧脑室的颞端。

海马至胼胝体压部时,从齿状回和海马旁回间翻出称Retzius回。

海马结构的位置海马表面被室管膜上皮覆盖。

室管膜上皮下面有一层有髓纤维称为海马槽(又称室床alveus)。

室床纤维沿海马背内侧缘集中,形成白色扁带称海马伞(fimbria of hippocampus),它自海马趾伸向压部,续于穹隆脚(crus of fomix)。

海马伞的游离缘直接延续于其上方的脉络丛,两者间隔以脉络裂。

海马结在下角的发育齿状回(dentate gyms)是一狭条皮质;由于血管进入被压成许多横沟呈齿状,故名。

它位于海马的内侧,介于海马沟与海马伞之间。

齿状回向前伸展至钩的切迹,在此急转弯,成光滑小束横过钩的下面,这横行段称齿状回尾。

齿状回尾将钩分成前部的前钩回,后部的边叶内回。

齿状回向后与束状回(fasciolar gyrus)相连。

在海马结构发育较好的颞中平面,作一个大脑半球的冠状切面,海马结构呈双重“C”形环抱的外形,大C锁住小C。

大C代表海马,它开口向腹内侧。

小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝向背侧。

海马沟的腹侧为下托(subiculum)。

[课件]海马结构PPT

[课件]海马结构PPT

传出纤维
穹隆是海马传出的主要径路 • CA1区-伏核、尾壳核 • CA3区-双侧外侧隔核、同 侧CA1区、对侧CA1、CA3 及齿状回、外侧视前区、下 丘脑前份、中脑中央灰质吻 部 • 部分下托-形成联合后穹隆乳头体 • 内嗅区皮质-旁嗅回、海马 旁回、扣带回、额叶、眶额 皮质、伏隔核、尾壳核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
海马的化学解剖
• 固有 – 锥体细胞:谷氨酸、Ach – 颗粒细胞:谷氨酸、强啡肽 – 中间神经元:GABA、CCK、nNOS、VIP、 SS • 接受 – 内嗅皮质:谷氨酸、ENK – 隔区:Ach、GABA、 – 蓝斑:NA – 中缝核:5-HT – 腹侧被盖、黑质:DA • 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回
传入纤维
• 隔区:隔-海马径路 • 内嗅区: – 内侧份II层-海马槽-CA1 腔隙分子层(室床径路) – 外侧份II层-齿状回分子 层2/3和CA1、CA3腔 隙分子层 – III层穿通纤维-CA1腔隙 分子层 • 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3 • 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入) • 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)

海马分区:
3锥体层 4放射层 5腔隙分子层
海马与齿状回均属于古皮质3层结构:分子层、锥体细胞层(海 马)、颗粒细胞层(齿状回)
2始层 1室床
Sch Schaffer侧枝
Mf苔藓纤维 AP室床通路 PP穿通路
8颗粒层
7齿状回多形层
6齿状回分子层
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧 • 依据细胞形态及皮质发育的差异,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇 形区

海马是一种什么样的动物海马的简介

海马是一种什么样的动物海马的简介

海马是一种什么样的动物海马的简介很多人一听到“海马”这个名字,立刻会联想到草原上奔腾的骏马,因为海马不仅名字像马,连脑袋也几乎和马头一模一样,那么你知道海马到底是一种什么样的动物吗?下面是小编为大家整理的海马的简介,希望你会喜欢!海马的简介海马是刺鱼目海龙科暖海生数种小型鱼类的统称,是一种小型海洋动物,身长5-30厘米。

因头部弯曲与体近直角而得名,头呈马头状而与身体形成一个角,吻呈长管状,口小,背鳍一个,均为鳍条组成。

眼可以各自独立活动。

海马行动迟缓,却能很有效率地捕捉到行动迅速、善于躲藏的桡足类生物,分布在大西洋、欧洲、太平洋、澳大利亚。

海马是一种小型的海洋动物,它们的身长一般在5~30厘米,由于头部弯曲就像马的脑袋,因此得名“海马”。

虽然它们的行动十分迟缓,却能快速捕捉到善于躲藏的桡足类生物,也算得上是海洋中的“超级猎人”了。

尽管从表形上来看,它们确实长得有点像马,可是它们却属于奇异的小型海栖鱼类。

世界上的海马种类并不多,主要分布在大西洋西部和太平洋地区。

它们不仅长着鱼类才有的鳃,还长着很小的胸鳍和背鳍。

只要认真观察一下,我们就会发现海马的背鳍在水中不断摆动着,频率非常快,只是它太小了,不容易被发现而已。

当然,海马和一般鱼类的外形还是有所区别的,它们的尾鳍已经退化了,变成了猴子尾巴一样可以卷曲的突出物体。

海马的尾巴能够钩住所有突出失物体,从而将自己的身体固定起来。

它们的鱼鳍小而透明,就像不断摆动,也无法让它们快速移动。

幸好海马学会了“伪装术”,它们能够根据不同环境的变化,借助体色的伪装和硬化成革状的皮肤,将自己伪装成海港或珊瑚,从而躲避敌人的追击。

生物学家将海马归类为鱼,主要因为它们具有鱼类同样的特征,比如都生活在水中,靠鳃呼吸,靠鳍游动,有脊椎骨构成的脊柱等等。

这些特征都说明它们是鱼类,就算它们着着“马头”也无法改变这个事实。

海马的生活习性活动海马因其拟态适应特性,习性也较特殊,喜栖于藻丛或海韭菜繁生的潮下带海区。

大脑海马介绍 详细

大脑海马介绍 详细

●此外,更重要的一点是,进人海马的信息在以适当的
形式被加工处理之后,会再次回到颞叶。如果还是用
烹饪打比方的话,输入海马的信息还是各种配料,只
有经过海马的加工,才变成可以品尝的菜肴,并以这
种形式送还到颞叶。所以说海马是记忆的司令部。
图1 海马的构造和神经线路
奇妙的记忆
切除海马的后果
海马的结构
海马的作用
记忆的司令部 海马
●1957年,一位癫痫患者接受手术,切除了病灶部位——海马,结果却出现了健忘的症状。 由此,海马引起了人们的巨大关注。
●在脑海中,海马处于什么位置,有什么样的结构?它与人的记忆力有什么联系?记忆储存 在什么地方?想不起也是记忆吗?
●神奇的海马将为我们揭开这一系列谜题,带我们认识记忆的奇妙之处。
奇妙的记忆
切除海马的后果
图1 海马的构造和神经线路
海马的结构
海马的作用
记忆的司令部 海马
海马的结构
●齿状回是信息的人口,那么信息又是从脑的哪个部位 来的呢?实际上,信息是从大脑皮层进入的。大脑皮 层中有一个被称做颞叶(嗅内皮质)的特定场所。颞 叶位于大脑的侧面,是识别事物的重要的脑部位。 通过看、听、触、嗅等所获得的有关事物的信息会传 送到颞叶,于是人就能够认知当前的事物,接着该信 息被继续输送到海马。这样,进人海马的信息到了齿 状回,紧接着又到了CA3区、CAl区。
记忆的司令部 海马
奇妙的记忆
一个晴空万里、风和日丽的日子,我走在桂园路上,迎面走来一位同学,恰好和我的目光相 对。这位似曾相识的同学对我轻轻点了一下头,我也轻轻颔首,笑脸相迎,之后我们就各自朝 不同的方向走了。她到底是谁呢?我绞尽脑汁也没有想起来,明明是一个认识的人却怎么都想不 起来。我把自己所有的熟人和朋友都想了一遍也没有结果。最后,这一整天我都是在恍惚的状 态中度过的。

海马结构名词解释

海马结构名词解释

海马结构是大脑中的一个重要区域,位于颞叶内侧,具有马蹄形状,因此得名。

海马结构在记忆和空间导航中起着关键作用。

海马结构分为海马体和海马回两部分。

海马体是一个弯曲的结构,由海马回包围,主要参与到新陈代谢、情感和记忆的调控中。

海马回则是一系列弯曲的脑区,连接了海马体和其他大脑区域,负责处理和整合来自不同脑区的信息。

海马结构在记忆过程中扮演着重要角色。

它参与了短期记忆向长期记忆的转化,以及空间记忆的编码和检索。

海马结构还与情感调节密切相关,特别是与学习、焦虑和抑郁等情绪有关。

由于海马结构在多种神经系统功能中的重要性,它的损伤或异常功能可能导致记忆障碍、空间定向困难和情绪失调等问题。

因此,对海马结构的研究有助于深入理解大脑的功能和疾病机制,并为相关疾病的治疗提供指导。

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头 体 , 进 入 中脑 中央 灰质 。 连合 后 弯窿到 下 丘 脑 去 的
轴 突起 源于 下托皮质 的神经 元而 不 是 海 马 锥体 细
胞 。 连 合前 弯 窿 的纤 维 不 如 连 合 后 弯 窿 的纤 维致 密 ,
也投射到乳头体和 丘 脑 前 核 , 其他分 布于 隔 核 、视前
区外侧部 、 下丘 脑及斜角带 核等处 , 部分 纤维越过这
端 较 宽 , 表 面 搜 有 室 管 膜 , 膜 的 深 面 是 一 层 白质 称 ,
海 马槽
, 旧 译 室 床 。 海 马 槽 的纤 维 向后 内方
聚 集 , 形 成纵行 的海 马 伞 , 海 马 伞 向后 续于 弯 窿脚 。
齿状 回 是 一条狭 长 的皮 质带 , 除 内侧 面外均 为海马
所 包 绕 。 在 内侧 的游 离 面 上 有 许 多 横 沟 , 形 如 齿 列 ,
前核 、 中缝 核 及 蓝 斑 也有纤 维经 弯 窿 至 海 马 。
传出纤维 图
弯窿是 海 马 的主 要传 出通
路 , 除终止 于 乳 头体 外 , 还 有纤维止 于扣 带 回 、 隔核 、
视前 区 、 下丘 脑 外侧 区 、丘 脑前核等 。 此 外 , 弯窿 中也
含有海 马 的传入纤维 以及 联系两侧海 马的连合纤
通 路 投射到 许 多 脑 区 。 例 如 , 通过 直接 和 间接通 路 与
一 些 丘 脑 核 如 丘 脑前 核 、 板 内核 、 下 丘 脑及 中脑 网
状结构 联 系起 来 反过 来 , 丘 脑前 核 也 发 出纤维 投射
到 扣 带 回 , 再 由扣 带及 内嗅皮 质 传 到 海 马 , 这 条 通 路
层 , 分 支 广 泛 , 并 富 有 树 突 侧 棘 。 由于 自尖 端 发 出 的
顶树 突主干呈规 则排列 , 故此部称为辐射层 。 锥体细
胞 的轴 突聚 向海 马 槽 , 进 入 海 马 伞 。 腔 隙层 和 分 子 层
含有锥体 细 胞树突的终末分支和 其他来源 的纤 维分
支 。 海 马的大锥体细 胞 由于 其基树 突和顶 树突互相
破坏海马
神经元则对海马 的
染色或
活性无 明显
影 响 , 说 明海 马 的胆 碱 能神经 主 要 是 外 来 的 。 但 在 下
托 的分 子层 可 能 存在 少 数 固有 的 胆 碱 能 神经 元 。
氨基酸
齿状 回 的颗粒 细 胞 , 海马 的
型 细胞和篮状细胞 以及锥体细胞胞体附近 的神经
纤维
谷氨酸 免疫反应 阳性 。
区 。 内嗅 区 不 仅 从 前 梨 状 区 、 杏 仁颗 叶的新皮质 、 前额 叶
皮 质 、 杏仁 核 簇 的基 底 外侧 核 、 海 马 结构 、 隔 核 、 中缝
背核 及 蓝 斑等部位接受 广泛 的传入 。 因此 , 内嗅 区 可
能是 多种神经 冲动进入海 马 结构前 的整 合 区 。 发 自
一氨基 丁
酸 能神经 元参与海 马结构 主 要投射神经元 的返 回
抑制和 局 部树 突兴奋性 的调节 。

门冬 氨 酸 被认 为是 海 马 的神经递
质。
传入 投射
齿状 回的传入纤维能摄取

, 切 断传入纤维可选择性地 降低这种摄取能
力 。 内源 性

在去极化 时从 神经末梢释 放 。
药理学实验证实 , 由
齿状 回的皮 质分为分子层 、 颗粒层 和 多形层
在冠状面上 , 齿状 回 的三层 排 列 成 或 字
形 , 其开 口 部位 称门 对 向海 马 伞 。 海马 的
恰伸
入 齿状 回 的门 。 齿状 回 的分 子 层 在海 马 裂 的尽端 处
与海 马 的分子层 相贴连 颗 粒 层 由紧 密 排列 的 圆形
内还 可 细分 为
始层 ,
锥体层 ,
辐射层 ,
腔 隙层 , 分子层 后 三层 相 当于 新皮质 的分子 层 ,
腔 隙层 和 分子 层 合 称为腔 隙分子 层 图 。
卜 之 廿产、、奋产、心、, 飞洁亡﹃二‘‘︼
乙八
,
…二,
始 层 分 为 外 带 和 内带 , 含 纤 维 和 多 种 形 态 的 小
细胞 , 其 中有 一 种 称 为篮 状 细 胞 , 其轴 突进 入 辐 射 层
和海马伞至

区及齿状 回 , 于扣带皮质
的扣 带纤 维 投 射 至 前 下托 和 内嗅区 , 但 不 投 射到 海
马 。 由于 内 嗅 区 的纤 维 投 射 到 海 马 , 所 以 , 来 自扣 带
皮质的神 经 冲动 可 通 过 内嗅 区 中继 , 到 海 马 , 通
过海马连合 , 两侧海马相互连结 。 此外 , 下丘脑 、丘脑
和分子层 , 在锥体细胞周 围形成致 密的轴突丛
, 其 末梢与锥体 细 胞的胞体 形成 突 触 。 锥
体 层 由大 、 小 锥 体 细 胞 和
型 细胞组成 。 大锥
体 细 胞 胞体 的基 部发 出轴突 和 基 树 突 朝 向脑 室 , 轴
突进 入 始 层 而 胞体 的尖 端则发 出顶 树 突朝 向分 子
蓝斑 生理 学 资料表 明 , 蓝斑一海马通 路 在机能 上 可
能是相 当重要 的 , 此 通 路 释放 的
作用于 肾上
上部 在人类仅为薄层退化的灰质 , 覆 盖 于拼 服
体 背 面 中线 两 侧 , 为 灰被 , 也 叫拼 胀 体 上 回 。
灰被 的两侧 向外 移行 于 扣 带 回 皮质 , 前 部 绕过
脐服体膝 移行 于 终板 旁 回 , 其后 部绕过 拼胀体压 部
移行为束状 回
。 束状 回 向前 移行 为
齿状 回 。 在灰被上 的各两条纵行 的纤维束 , 分别 称 内

环路 还有一条通路 叫
边缘 中脑 环
路 , 将 海 马 与隔 区 、 下丘 脑 及 中脑 连 接起 来 。 弯窿形 成 两 个独 立 成分 下托 的细 胞 发 出轴 突 既 通 过 连 合后 弯窿到下丘脑也通过连合前弯窿到 隔 区 海 马 的细胞 发出轴突通 过连合前弯窿到 隔 核 。 海 马锥 体 细胞和 齿状 回颗粒细胞发 出连合纤维投射 至 对 侧 海马 结构 。 海马 的主要纤维联 系如下表 。
托 、 下托和 下托尖 。 旁下托与海马旁 回的 内嗅区互相
延续 。
,
,
下托 内嗅区
。 。




旁下托 海马回沟前部

海马沟
角 齿状回
侧脑室 海马伞
冠状切
神经解剖学杂志 第 卷 第 期
年月
海 马 结 构 的 细 胞 构 筑 〔,一 , 海马 皮质可分为多形层 、锥体层 和 分子层 根据 三 层 中神 经 元 轴 突 及 树 突 的 排 列 状 况 , 自海 马 槽 向
或卵 圆形 神经 元 组 成 , 发 出轴 突 称苔 鲜 纤 维 穿 过
多形层 与海马锥体细 胞顶树 突的基部形 成 突触 。 颗
粒 细胞的树突 主要进入分子层 。 齿状 回所发 出的纤
维 不超 出海 马结构的范 围 。
海马结构 的纤维联 系匡‘
传入 纤 维 图
海马 的传入 纤 维 主 要来 自
内嗅区
内 嗅 区 的纤 维 循 穿 通 通 路并 横 跨 下 托 , 主 要 投 射 于
齿状 回及
区 。 传入纤维在
区及齿状 回分别
与锥 体 细 胞 的树 突和 颗 粒 细 胞建 立 突触 联 系 。
— 罗焕 敏 海 马 结 构
从形态 、 功能到可塑性 、衰老性变化


一 ,


传入纤 维还有 内侧 隔核 发 出纤维通过 弯窿
成为弯窿体 。 在汇合处有大量纤维互相投射至对侧 ,
形 成 一 薄 的交 叉 纤 维 层 , 即 弯 窿连合 海 马 连 合 弯 。
窿体 继 续 向前 , 在丘 脑 前端 处 , 左 右 再 次 分 开 , 形 成
弯窿柱 , 它越过室 间孔及前 连合后 没入 下丘 脑 。 弯窿
柱 在位于 室 间孔前方 时 , 纤 维分成两 部 , 一 部越过 前
区 。 损毁苔醉纤维后
的和
的含 量及其
释放都发生改变 。 而 由
发 出的轴 突全 部以

为递 质 。
传 出投射
海 马的传 出纤维大 多是兴 奋性
的 , 也可能 以
为递质 。 切 断海马伞和 弯窿可降低
靶 区 外侧 隔 核 、 伏 核 、斜 角带 核 等 内源性
的浓
度 。 海 马切除也导致 同样结果 。
隔 区 子 己 弯隆 二 已 海马
皮质下结构
室 床纤 维
广 杏仁体
内嗅 区 二 已 其他皮质
穿通纤维
海马 结构的神经活性 物质 ,
海 马 的胆 碱 能 神 经 纤 维 起 源 于 内侧
隔核 和斜角带核 , 其末梢支配锥体 细胞 和颗粒 细胞
树突 。 切 断隔核一海马纤维 , 海马 的


性 明显 降低 局 部 注 射 海仁 酸
连 合 的前方 , 另一 部 在 前连合 的后 方 , 分 别 称为 连合
前弯窿和连合后 弯窿 。
连合后 弯窿 的纤 维沉入 下丘 脑 , 进入乳 头体 , 终
止 于 乳 头 体 内侧 核 , 另 有 部 分 纤 维 也 终 止 于 丘 脑 前
核 及 板 内核 , 某些 连 合 后 弯 窿纤 维 还 可 向下 越 过 乳
朝相 反方 向发 出 , 有 人 也称 它 为双棱 锥 细 胞
记 。 锥体 细胞规则排列 的形式 决定了整 个海
马 的结构模式 。 就整体来讲海马 的结构是 比较 一致
的 , 但依据 细胞构 筑的不 同可再将其划 分成 四 个 区 ,
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