Lecture 4 人类行为的生物学基础中文版.

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人类行为的生物学基础

人类行为的生物学基础

人类行为的生物学基础作为一种高级生物,人的行为和思维活动一直是人们关注的焦点。

而这些行为和思维活动,其实都有着生物学基础。

那么,人类行为的生物学基础是什么呢?一、基因决定行为生物学家们发现,基因对生物的行为有着重要影响。

举个例子,一种叫做MAOA的基因,对于一个人是否犯罪有着直接的影响。

这是因为,MAOA基因与人的决策制定、情绪调节和能量代谢等方面有关。

如果一个人的MAOA基因不太正常,那么他就可能比较容易偏激和暴躁,从而更倾向于犯罪。

此外,人的社交行为也和基因有着密切关系。

美国的一项研究发现,一个人是否有社交恐惧症,其实和他的基因有关。

这是因为,人的基因可能会影响到他的大脑结构和功能,从而影响到他的社交能力。

二、环境影响行为虽然基因对于行为有着重要影响,但环境同样也是影响行为的因素之一。

在早期的动物实验中,科学家们发现,如果将小老鼠从一个穷乡僻壤的地方转移到一个繁华的城市里,那么它们的躯体和大脑结构就会有很大的变化,包括血压和肾上腺素水平的上升,以及海马区的增大。

这意味着,环境对于一个生物的行为有着很大的影响。

同样的,在人类中,环境也会影响到我们的行为。

举个例子,如果一个人长期处于压力巨大的环境中,那么他就可能会变得情绪不稳定,更容易出现抑郁、焦虑等心理问题。

三、大脑起着关键作用人的大脑是控制行为的核心。

大脑可以接受来自感受器的信号,并将这些信号转化为我们的行为和思维活动。

在大脑中,最重要的是皮质区域,这里负责高级思维和判断,帮助我们做出决策。

此外,大脑的其他部分也对行为有着很大影响。

举个例子,边缘系统是大脑中自主神经系统发出信号的中心,可以控制人的情绪和行为;脑干是大脑中控制呼吸和心跳等重要生命活动的区域,在紧急情况下会向全身发出相应的指令。

四、行为和进化有关最后,我们需要指出的是,人类行为与进化有着密切关系。

为了适应不断变化的环境,人类在漫长的进化历程中不断进化和改变。

这样,我们逐渐形成了一些固定的行为模式,比如说社交行为、求生行为等等。

人类行为的生物学基础篇

人类行为的生物学基础篇

人类行为的生物学基础篇人类行为是进化过程的产物,是人类社会心理发展和社会文化变迁的结果。

行为根植于从遗传中获得的功能,通过经验丰富、高度发展和调整,最终形成强烈的行为特征。

研究人类行为的生物学基础,有助于我们理解个体和社会行为发展的本质,从而促进行为系统之间的协调,实现社会和谐。

二、人类本能人类行为的本能,体现了人类进化历史发展的积累,它构建了一个稳定的生态系统,让人类在其中存活、生存和繁衍后代。

人类的本能行为包括食欲、性欲、憎恶、攻击、防御、关注、投入、表现等行为,都是人类行为的本能指导力量。

三、遗传因素遗传是人类行为的重要基础,它通过基因和染色体传递给下一代,以及不同人群表现出来的行为差异,都在一定程度上反映了遗传因素对人类行为的影响。

通过对不同人群的遗传标记进行测序,可以了解某种行为的开发与遗传的关系,从而更好地运用遗传基础知识来分析人类行为。

四、发育因素发育因素也是影响人类行为的重要因素,它决定了人类行为的发展方向。

从胚胎发育到成熟期,人们在不同阶段都会受到机体细胞和分子水平的调节,以及外界各种因素的影响。

这些发育因素构成了人类行为发展的基础,也会影响和调节人类行为的基本特征。

五、社会文化因素社会文化因素是人类行为发展过程中的重要因素。

在社会文化的影响下,人们的行为可以通过学习和教育等过程受到调节,从而实现更高的行为发展目标,更好地适应社会环境的要求。

社会文化因素也会影响人类行为系统的演化,是影响行为方式的重要因素。

六、总结人类行为的发展不可能仅局限于遗传、发育和社会文化等因素之内,受其他复杂影响因素(如社会机制、认知因素、道德或道德等)影响,行为也会发生微妙的变化,最终形成一套完整的行为系统,这将使人类社会获得更多的和谐。

研究人类行为的生物学基础,有助于了解和解释行为发展趋势与本质,从而为深入发展社会心理学、社会文化学等学科,提供完整的科学框和指导。

行为的生物学基础

行为的生物学基础
• 为人类文明的发展提供了前提
• 两足行走-直立姿势-直立行走-探索新环 境和新资源
• 大脑发达-重量增加,体积变大-脑变大祖先变聪明-发展复杂的思维,推理,记 忆和筹划能力
• 聪明的两足直立行走者有更大的繁殖机 会
• 脑的体积不能保证人类变得聪明,重要 的是脑内发展和扩展功能档次高的组织
• 语言的出现 • 人类早期最大的适应性优势 • 节省时间 有效 挽救生命
完全可以通过经验观察和发现科学规律的途径 加以理解 • 人的动作是对环境刺激的机械反射活动 • 物理能量能兴奋感官,当受到刺激时,感官把 兴奋以“动物精灵”的形式传向脑。 • 然后,脑再把动物精灵传送到适当肌肉群,产 生运动性反射活动。
• 1906 谢灵顿 神经系统存在兴奋和抑制过程 • 兴奋-神经活动增加 抑制-降低神经活动 • 1948 赫布 设想 脑不仅仅是一块组织,还
息到体内其他细胞 • 哺乳动物脑内有200多种不同类型的神
经元 • 人的大脑内有一千亿到一亿亿个神经元 • 几个构成:树突 胞体 轴突 终扣
• 神经元的种类 • 感觉神经元 • 运动神经元 • 中间神经元
本节课到此结束 谢谢大家
• 关于幸福感的遗传
• 一个人的自我主观感觉良好的基线水平,即个 体毕生所体验到的幸福感的平均水平具有明显 的遗传性
• 研究者对在遗传学上属同一基因的同卵双生儿 和异卵双生儿的主观感觉良好行为模式做了考 察
• 异卵双生没有什么相关,同卵双生相关度大
• 自我感觉良好的均值代表了影响正负情 绪不同基因间的平衡
• 这种关系的存在表明你从双亲接受的基 因对你的影响是广泛性的,不仅仅是个 子的高低和眼睛的颜色
• 基因密码没有特殊的指向性
• 基因型表需要环境条件的呼应

行为的生理学基础专家讲座

行为的生理学基础专家讲座

蜻蜓复眼是由成千上万个细小六角形眼睛组成,每个 小眼睛直径只有0.04毫米。每个小眼都有角膜、晶椎、 色素细胞、视网膜细胞、视杆等结构,是一个独立感 光单位。蜻蜓视觉几乎能够到达360度,包含背后。这 让它们能够在飞行中捕捉猎物。
行为的生理学基础
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螳螂虾拥有动物王国最复杂眼睛,而且它眼睛非常尤 其,能分辨几个类型光线,包含红外线和紫外线等。 能够分辨出12种颜色,探测出6种光震现象,还能看见 偏振光(polarized light)。能够经过眼睛三个不一样部位 看物体,所以它们视角是多部位、多角度视图。
行为的生理学基础
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冲动(impulse)
动物动机在行为发生之前极难断定,而冲动 则代表某一详细动机。如食物冲动、攻击冲动、 逃走冲动、结伴冲动等。所以,冲动是造成某种 行为内部状态和外在刺激复合。比如,饥渴能引 发食物冲动、血中激素能引发性冲动,另外,由 学习或经验也能产生一定冲动。
冲动也能够看做是一个有连续力刺激,它能 使动物在到达目标以前一直保持活动。据研究, 掌管冲动中枢位于下丘脑,而大脑皮层对冲动有 改造作用。
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❖ 行为对激素分泌影响
行为对肾上腺激素分泌影响
应激行为(运动等) 促肾上腺素
大脑皮层 肾上腺
肾上腺皮质激素和髓质激素
垂体
行为的生理学基础
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行为的生理学基础
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内分泌系统与行为
2、动物行为对一些激素分泌也产生影响
a.孵化动作刺激深入激素 (催乳素)分泌;
b.哺乳动作能反馈刺激 催产素分泌;
行为生理学基础 The Physiological basis of Animal Behavior

人类行为的生物学基础

人类行为的生物学基础

人类行为的生物学基础每个人都有自己的行为习惯和行为方式,很难想象这些外在特征是如何与我们的生物学结构相关的。

但是,实际上,人类的行为确实是有基础的,它们通过神经、荷尔蒙和遗传等生物学机制来控制和影响。

在这篇文章中,我们将探讨人类行为的生物学基础,从神经系统到遗传,揭示行为和人类身体结构之间的联系。

神经系统——控制我们的行为神经系统是人类行为的生物学基础之一。

在我们体内,有六个基本的神经元功能区,包括前额叶、颞叶、皮层、小脑、脑干和基底节。

这些区域中的神经元负责控制不同类型的行为。

比如,在前额叶区域,我们的决策能力得到控制。

这个区域负责计算、分析和决策,它对我们的人格、自我意识和推理能力的发展至关重要。

颞叶区域主要控制了我们的情绪和记忆,包括对语言、听觉和面部表情的理解和处理。

同时,这个区域还参与了我们的长期记忆和认知能力的发展。

皮层是寻求知识和信息处理的中心。

这个区域同时负责身体感觉和运动控制,是学习和适应新环境的关键部位。

小脑是为我们的协调、平衡和身体姿势运动提供支持和控制的部分。

这样,我们可以行走、奔跑、跳跃,同时避免移动中的危险。

脑干则是对我们的自主神经系统的控制中心。

这个区域负责我们的生命支持功能,如呼吸、心跳和体温调节。

基底节是掌控动作的想法和计划的重要区域。

比如,计划如何移动我们的身体以达到我们的意图,例如举起一杯水或按下一只笔。

荷尔蒙——影响情绪和行为人们经常说,我们的情绪和行为由化学物质所影响。

这些化学物质称为荷尔蒙,它们主要由内分泌系统所释放。

荷尔蒙的分泌会对我们的情绪和行为产生影响,从而塑造我们的性格和行为特征。

例如,身体中的睾酮水平会影响我们的攻击性、自信和竞争力。

催产素会促进母性行为和社交联系。

妊娠酮则会影响我们对新事物的兴趣和获取新知识的能力。

此外,荷尔蒙还会影响我们的年龄、性别、健康和心理状态。

因此,我们的行为不仅仅受到遗传和环境的影响,荷尔蒙水平也是一个因素。

遗传学——共享特征遗传学是人类行为生物学基础的另一个方面。

人类行为的生物进化基础

人类行为的生物进化基础

人类行为的生物进化基础人类的行为不是凭空产生的。

它有其生物进化的基础。

在进化过程中,生物为了生存和繁衍后代,形成了一些行为模式,生物学家把这些行为模式称为“本能行为”。

例如,鸟儿会在春天到来时筑巢、孵蛋,这一行为就是它们的本能行为。

然而对于人类而言,“本能行为”并不是唯一的行为。

人类的行为更多的是受文化、社会和心理因素影响的“学习行为”。

但是,这并不意味着人类的行为与生物进化没有关系。

人类的基因在进化过程中也经历了许多变化,它为人类的行为提供了一些生物基础。

例如,人类有一种对陌生人的警觉感,这可以追溯到远古时代。

当人类生活在草原上时,他们经常会面对来自外部的威胁,比如捕食者和敌对的部落。

因此,对于陌生人的警觉感就被编码到了人类的基因中。

这种本能很可能是为了保护自己和家人,从而使人类得以生存下来。

此外,人类的大脑也在进化过程中发生了变化。

大脑的大小和神经元数量增加,特别是前额皮质区域的发展,使人类得以更好地处理各种事情,比如决策和语言交流。

这些大脑特征,为人类的学习行为提供了生物基础。

以语言为例,语言的产生和发展也是人类进化的产物。

在人类越来越需要交流的过程中,产生语言极大地提高了人类的社会效率。

而人类自身的生物特征,如喉咙和嘴唇的形状,使得人类得以发出各种不同的声音,从而产生了各种语言和方言。

总之,人类的行为不仅仅是学习行为,也有其生物进化的基础。

生物进化的基础与文化、社会和心理因素相互作用,共同决定了我们的行为。

因此,在研究人类的行为时,应该考虑这些因素的相互作用。

行为医学 第三章 人类行为的生物学基础与社会化【2024版】

行为医学 第三章 人类行为的生物学基础与社会化【2024版】
行为,这些观察以心理表象或其他符号表征的形式储存在大脑中,来 帮助他们模仿行为
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攻击行为的研究:
著名的波比娃娃实验
1961年班杜拉及其助手开展了著名的“波比娃娃”实验
预测:
(1)观察到攻击行为的被试儿童无论榜样是否在场,都会模仿做出类 似的攻击行为
பைடு நூலகம்
(2)对于观察到非攻击行为的被试的儿童,他们的攻击性不仅比观察 到攻击行为的儿童更低,而且也明显低于无榜样的控制组儿童;
Ø 口头语言不断发展,发音更加准确,词汇更加丰富,且在 形式上,独白语言迅速发展 ;书面语言和内部语言也逐 步形成和发展。
Ø 认知方面,注意力、观察力、记忆力全面发展。 Ø 自我意识正处于所谓的客观化时期。 Ø 交往对象同样主要是父母、老师和同学,但关系已由依赖
走向自主。 Ø 亲社会行为呈逐渐增加的趋势,而攻击性明显减少。
5-羟色胺(5-HT):是一种抑制性神经递质,主要分
布于松果体和下丘脑,可能参与痛觉、睡眠和体温等 生理功能的调节。5-HT必须通过相应的受体的介导才 能产生作用,激活的受体不同产生的反应不同。
去甲肾上腺素(norepinephrine,NE):存在于中枢
神经系统,合成NE的主要胞体是位于第四脑室底的 蓝斑。 去甲肾上腺素在多种行为中起重要作用,如觉醒、认 知功能、调节血压等。脑内去甲肾上腺素系统异常与 抑郁症、焦虑症、注意缺乏/多动症有密切关系。
第二节 人类行为的发展
一、各年龄段行为特点 二、男女行为的特点及差异
人类行为的发展有两层含义:一是人类种族
发生发展过程中行为的产生和发展;二是个体从 出生到死亡整个生命期内行为上产生连续性和扩 展性改变的过程。
人类行为发展的特点:
连续性和阶段性的统一 ; 早期行为发展极为重要 ; 行为的发展存在个体差异 。

行为的生物基础

行为的生物基础

太多 神經分裂症用藥即是抑制 dopamine的用藥
Parkinson’s
disease 身體不由自主的顫抖僵硬 用藥則是增加dopamine
早期研究認為精神疾病與
大腦異常有關 但解剖病人卻看不到大腦 結構的差異
現在研究才發現是神經傳導
物質造成人們性格, 意識及精 神狀態的改變
大腦的影響
為何不是“一朝被蛇咬, 十年
怕蛇” 而是連“草繩”都怕?
因為海馬迴記憶的有關蛇的
特徵並非十分精確 因此只要模糊, 片段的相似刺 激就足以引起情緒的反應
從生存適應的觀點看, 有其作

不過這樣的反應, 有時也會誤

一個人可以經由訓練, 延緩其
情緒反應, 待訊息傳到大腦皮 質, 經過詳細的推理, 評估再 調整其情緒反應
相對的, 如果女性胚胎接受過
多男性賀爾蒙,也可能產生男 性大腦困在女性身體的狀況
Hale Waihona Puke 解除 多曬太陽也可以增加心情不好可以出去走一走?
心情不好可以多運動?
Endorphins(腦內啡)的分泌 在戰場或激烈運動後, 會分泌 類似嗎啡的化學物質
心情不好可以做一些自己喜歡 的事
Endorphins也可以經由想像
快樂, 積極的事情而產生
精神分裂症的用藥
症狀:幻覺 幻想 思考的混亂 腦中dopamine(神經傳導素)
海馬迴和杏仁核 海馬迴:事件記憶 杏仁核:情緒記憶
車禍後, 撞牆後, 變了一個人?
傷到海馬迴:只能記住以前的
事, 受傷後所經歷的事無法儲 存在記憶中
傷到杏仁核: 會出現異常的情
緒反應, 例如遇到小事就暴跳 如雷,亦或嚴重的侮辱也不在 乎
海馬迴 + 杏仁核

课件第三章 人类行为的生物学基础

课件第三章 人类行为的生物学基础

学习目标
熟悉 人体神经系统的形态学(神经元、突触 、神经功能解剖) 和功能分区 人体生理功能调节方式和各自特点 前额叶、颞叶、顶叶皮质受损导致的行为表现 婴儿期、幼儿期、儿童期、青少年期的行为特点
了解 与行为相关的脑的功能特点 常见行为神经障碍疾病的表现和药物应用 成年早期、中期、晚期的行为特点
第一节 行为的神经生物学机制
4.激素与人类行为
第一节 行为的神经生物学机制
二、神经系统的可塑性 (一)神经可塑性定义和分类 神经可塑性:为了主动适应和反映外界环境各种变化,神经系统发生结构和功能的改变,并 维持一定时间,这种变化称为可塑性(plasticity),或可修饰性(modifiability),神经 系统的可塑性决定了机体对内外环境刺激发生行为改变的反应能力,这包括后天的差异、损 伤、环境及经验对神经系统的影响。 分类:按结构
按时期 按类型 按结果 按持续时间
第一节 行为的神经生物学机制
(二)神经可塑性的作用 有利:出生后正常发育需要。 使神经系统能适应不断变化的需要。 代偿神经系统损伤或丧失的功能。 不利:儿童期神经系统可塑性强,产生各种程度不同的发育障碍; 成人期,持续存在的不良刺激,会出现应激导致的精神和行为障碍。 当中枢或外周神经系统受到损伤时,由于神经可塑性表达,可出现幻 肢综合征、神经病理性疼痛、连带运动等异常症状。
第一节 行为的神经生物学机制
三、 机体生理功能的调节和行为调节 (四)免疫调节 (immunoregulation) (1)是指在免疫应答过程中,免疫系统内部各细胞间、免 疫细胞与免疫分子之间以及免疫系统与神经内分泌系统之间的 相互作用,从而构成一个相互协助又相互制约的网络结构,使 免疫应答维持在合适的强度,以保证机体内环境的稳定。 (2)作用特点 免疫调节的特点是调控范围宽泛、发挥作用相对缓慢。

人类社会行为的生物学基础

人类社会行为的生物学基础

人类社会行为的生物学基础人类社会是一个复杂的系统,我们与他人互动、学习、合作、竞争,这些行为是社会化的表现。

但是这些内在的行为和社会互动的规则是如何形成的?这其中是否存在着生物学基础?在本文中,我们将探讨人类社会行为的生物学基础。

生物学基础:我们人类在进化的过程中对于合作和竞争有着很强的依赖性。

习得社会能力的过程是人类进化中最重要的一个方面。

初期人类是以狩猎为主的生物,很快就发现互相合作才能获得食物和其他资源。

从生存的角度来看,同伴是必需的。

因此,我们人类的行为对于某种程度上受到了像大脑化、交际和共情等因素的影响。

大脑化使得我们能够解决更为复杂的问题,将不同的经验和知识整合到一起,才能更好地与其他人互动和交流。

从社会心理学的角度来看,大多数人都愿意与他人进行合作,他们是从小就从家庭、学校、实验室等多种社交环境中获得的人际交往技能。

社会动物的行为和生物学结构与人类行为的生物学结构相同。

除非受到外界的思想或社交压力,否则人们都会倾向于做与他人有益的事情。

人类社会行为的四个核心特征:以下是人类社会行为的四个核心特征,包括竞争、互助、信任和惩罚。

竞争:竞争是所有个体之间都存在的一种形式。

我们人类经常参与竞争以获得资源、地位和声誉。

竞争有助于激发我们人类的潜力,赋予我们动力、推动我们向前发展。

在某些情况下,竞争可能会变得过度、危险、甚至违法。

互助:我们不仅是竞争者,同时也是合作者。

人类社会习惯于互相支持,这是因为合作可以带来共同的收益。

当我们彼此合作时,我们能够更快地达到目标,增强我们的信任和友谊,并最终加强我们的团结。

信任:信任是人类社会中最为关键的元素之一,没有信任,社会就无法正常运转。

当我们相信其他人会遵守他们的承诺时,我们才能更好地与他们合作。

简而言之,信任是使社会行为成立的根据。

惩罚:当其他人未能遵守他们的承诺、违反了规则或损害了团队的利益时,社会成员需要发动惩罚。

整个社会需要一种惩罚机制来限制不道德或不负责任的行为。

第 3 章 行为的生物学基础 遗传和行为

第 3 章 行为的生物学基础 遗传和行为

第 3 章行为的生物学基础遗传和行为1848年9月13日,铁路监工盖吉(PhineasP.Gage)发生了人身伤害事故。

在一次意外爆破中,二根3.7英尺长的铁杆刺穿了他的颅骨,可是他的意识还清醒。

人们用卡车把他送回旅馆,他自己走上楼。

随后的2~3周内,他濒于危亡;到10月中旬他却逐渐恢复。

哈洛(JohnM.Harlow)医生于1868年首次向麻省医学会报告这一病例时说.盖吉能够活下来是二桩医学奇迹:“这一病例发生在20年前,由一位无名小乡镇卡文迪什(Cavendish,Vt)的内科医生发现。

当病人被送往城市医院时,那里的医生简直不敢相信病人还能站在他们面前,直到他们把手指插进病人颅骨上的洞内,才十分惊讶地不得不承认所发生的事实……”(Harlow,1868,P.329)。

事实上,盖吉的身体伤害并不严重,仅左眼失明,左脸麻痹,但姿势、运动和言语无恙;在心灵上,他却变了个人,他的医生对此有很清楚的解释:他的理性和动物性之间的平衡似乎已遭破坏,他随时发作、放纵,还伴有无礼和污秽的语言,这些都不是他过去的习惯,他不听从朋友和伙伴的劝阻,特别是当这些劝阻与他的需求冲突时,他表现得很不耐烦。

他随时异想天开地提出很多计划,瞬息间又依次否定,反复无常。

他的智能和表现像个孩子;可是却有着一个成年男子所具有的强烈本能。

他受伤之前虽未受到良好的学校教育,但他具有平衡的心态,受到熟人的尊敬,大家认为他是个机灵、聪明的生意人,精力充沛,毅力不凡,努力实现自己的计划,就这些方面来说他已完全变了。

他的朋友和熟人都说他“不再是以前的盖吉了”(p.339~340)。

这个案例刚好发生在科学家们着手构想脑功能与复杂行为之间的关系,虽然没人想把盖吉作为典故,但他的故事却提供了较早的证据,证明脑是心理过程的基础。

什么使你成为一个独特的个体?从盖吉的故事,你应该知道如何回答这一问题,至少部分原因在于你的大脑,或者总体说来取决于你的生物学实体。

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杏仁核与情绪
• 从面部表情识别情感
(click on picture to advance photos)
海马体
• 大海马状结构嵌入在颞叶 • 在新记忆形成中起作用
神经递质释放
• • • • 动作电位导致囊泡打开 神经递质释放到突触 锁到达突触后膜的受体分子 再摄取时,发送消息后,神经递质被带 回突触前神经元
兴奋和抑制性信息
• 兴奋性信息——增加可能性, 突触后神经元激活 • 抑制性信息——减少可能性, • 突触后神经元不被激活
钥匙和锁
神经递质分子具有特 定形状
帕金森病
• • • • • 治疗 左旋多巴 移植胎儿中产生多巴胺的黑质细胞 肾上腺移植 电刺激丘脑被用来阻止震颤
脑内啡
控制疼痛和快乐 释放对疼痛的反应 吗啡和可待因作用于内啡肽受体;对 针灸的治疗影响 跑步者的快感——长跑后感觉快乐是 由于大量的内啡肽释放
伽马氨基丁酸
抑制大脑活动 与焦虑症有关 亨廷顿氏舞蹈症是由于纹状体, 利用GABA神经元的损失,导致 的症状包括: 不自主、不平稳的运动 精神恶化
第四讲 人类行为的生物学基础
Types of Neurons
神经的类型
感觉神经
动作神经
中间神经
神经元的类型
• 感觉神经元 将刺激由感觉器官传到中枢神经
系统
• 运动神经元 将大脑和脊髓发出的信息传到肌
肉和腺体
• 中间神经元 依靠在大脑和脊髓其他神经元的
信息
神经元结构
胞体
细胞核包含 • 圆的,集中分布结构 • 包含 DNA • 控制蛋白质合成 • 指导代谢 • 在神经信号没有作用
受体分子结合位点
• NT与受体结合时,离 子进入
神经递质的类型
• 乙酰胆碱 • 5 -羟色胺(血清素) • 去甲肾上腺素 • 多巴胺 • 内啡肽 • 伽马氨基丁酸
乙酰胆碱(Ach)
• • • 在神经肌肉接头发现 .参与肌肉运动 .参与学习和记忆
乙酰胆碱功能的破坏
#阻止乙酰胆碱受体导致 瘫痪 #神经毒气和黑寡妇蜘蛛 毒液导致Ach太多,严重肌 肉痉挛,可能死亡
树突
• 信息收集器 • 接收来自相邻的神经元的信号 • 信号量可能数量成千上万 • 如果有足够多的输入,细胞的轴 突可以生成一个输出
轴突
• 细胞的输出结构 • 每个细胞一个轴突,包括2部分 • 管状结构 • 末端分支结构,连接到其他细胞 的树突
髓鞘
• 轴突外的白色脂肪套 • 作为电绝缘体 • 不是在所有细胞都存在 • 存在时,可以增加沿着轴突传递 神经信号的速度
小脑
协调、快速的自主活 动 如弹钢琴、踢、投掷等 。 小脑病变——抽经,夸 张的动作 走路困难 失去平衡 手晃动
髓质
• 呼吸 • 心率 • 消化 • 其他的生命反应能 力
• 吞咽 • 咳嗽 • 呕吐 • 打喷嚏
网状结构
• 脑干中神经元的网状物(和丘脑) • 睡觉和觉醒 • 注意力
脑桥
• 帮助协调身体左右 两边的动作
边缘系统
• 丘脑 • 下丘脑 • 扁桃体 • 脑区海马
丘脑
• 大脑中继站 • 处理往返脑中枢 的大多数信息
下丘脑
• 包括各种行为的核心 • 性行为 • 饥饿,口渴 • 睡觉 • 水和盐平衡 • 体温控制 • 昼夜节律 • 激素分泌的作用
下丘脑和激素
• 下丘脑释放激素 或释放因子,引 起脑垂体释放激 素
• 例如, 站立或移动 时帮助你保持的平 衡的姿势反射
中脑
•大脑中最小的区域 •参与处理听觉和视觉感官信号
•包括黑质,集中了大量生产多巴胺 的神经元 •导致运动障碍性疾病,如帕金森病
前脑结构
• 皮质 • 大脑边缘系统
皮质叶
• 额叶—最大的叶, 产生随意的肌肉运 动, 包括思考, 计划, 情感控制 • 颞叶—听觉信息的主要接收区 • 枕叶—视觉信息的主要接收区 • 顶叶—处理躯体信息
神经元动作电位
静态电位
• 在静止状态,里面的细胞是-70微伏 • 有信号给树突时,内侧变得更加活跃 • 如果静态电位高于感觉阈值,动作电位开始沿着胞体轴突 传递 • 图中显示静止轴突被一个动作电位接近
复极化
• 动作电位传递后,轴突的内部恢复到负电压 • 这就是所谓的复极化
神经传导
• 轴突产生分支,其末端邻近相邻细 胞的树突 • 轴突末端是轴突的分支的关键 • 树突和轴突末端存在一个间隙 • 间隙被称为突触和突触间隙
神经元怎么沟通?
• 神经元是通过称为动作电位的电信号来 沟通的 • 动作电位是基于细胞内外之间的离子运 动 • 当发生动作电位时,分子消息发送到邻 近的神经元
全或无定律
• 这是一个原则,一个神经元被充分 刺激,此时动作电位发生;或神经元 没有被充分刺激,不产生动作电位 • 换言之,神经元不能被激发一点点, 或者发送信号,或者压根不输送信 息
总结
神经元的结构 动作电位 突触 神经递质 受体和离子
神经系统的组成
中枢神经系统(CNS) 大脑和脊髓 周围神经系统(pn) 向中枢神经系统发送和接收信息
Sympathetic and parasympathetic divisions of the nervous system
内分泌系统
去甲肾上腺素
#唤醒 “#战或逃”反应 #抑郁和紧张
多巴胺
• 参与运动,关注,和学习 • 多巴胺失调会导致精神分裂症 • 产生多巴胺的神经细胞的缺失会 导致帕金森病
帕金森病
• 由于黑质产生多巴胺的神经细胞的缺 失 • 症状包括 • 开始和停止自主性运动困难 • 休息时颤动 • 弯腰的姿势 • 刚性 • 平衡差
垂体——附属于大脑的基础;激素影响 其他腺体的功能 肾上腺——激素参与人类的应激反应 生殖腺——监管性特征和生殖过程— —睾丸男性,女性卵巢
大脑
大脑发育 脑干 后脑 中脑 前脑 大脑边缘系统 皮质
脑的发育
神经管——怀孕2周后神经 系统开始发育 神经发生——新神经元的发 育
后脑
小脑、髓质,网状结构,脑桥
Ach功能的中断
香烟——尼古丁作用于乙酰 胆碱受体 可以人为地刺激骨骼肌,导致 轻微颤抖的动作
阿尔茨海默病
• 记忆,推理和语言技能衰退
• 症状可能是由于乙酰胆碱神经元 的损失
5 -羟色胺
参与睡眠 光刺激视网膜时产生 会导致抑郁症 百忧解的作用是可以让5 -羟色胺 在突触的时间延长,给它更多的时 间来发挥作用
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