神经系统的生理学基础

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生理学基础 第十章 神经系统 (4)试题含答案

生理学基础 第十章 神经系统 (4)试题含答案
207、交感神经兴奋可引起 ()[单选题] * A、瞳孔缩小 B、逼尿肌收缩 C、肠蠕动增强 D、心率加快(正确答案) E、支气管平滑肌收缩
208、副交感神经兴奋可引起 ()[单选题] * A、瞳孔扩大 B、糖原分解 C、胃肠运动增强(正确答案) D、骨骼肌血管舒张 E、竖毛肌收缩
209、支配肾上腺髓质的神经纤维为()[单选题] * A、副交感节前纤维 B、副交感节后纤维 C、交感节前纤维(正确答案) D、交感节后纤维 E、躯体运动神经纤维
183、人的小脑受损伤后,肌紧张会出现:()[单选题] * A、增强 B、降低(正确答案) C、不变 D、先增强,后降低 E、先降低,后增强
184、对小脑调节运动功能的叙述,错误的是:()[单选题] * A、前庭小脑主要参与维持身体平衡 B、脊髓小脑主要参与调节肌紧张 C、皮质小脑主要与协调随意运动有关 D、进化过程中,小脑前叶的肌紧张抑制作用逐渐加强,而肌紧张的易化作用逐渐减弱(正确答 案) E、脊髓小脑损伤出现的共济失调,可表现为意向性肌肉震颤
187、下列关于新小脑受损后的症状,错误的是:()[单选题] * A、静止性震颤(正确答案) B、意向性震颤 C、动作协调障碍 D、肌张力减退 E、不能完成精巧动作
188、下列关于原始小脑功能的叙述,错误的是:()[单选题] * A、与调节身体平衡功能有关 B、受损后可出现位置性眼震颤 C、受损后可出现意向性眼震颤(正确答案) D、对调节前庭核的活动有重要作用 E、受损后不能正常站立
196、震颤麻痹病变主要位于:()[单选题] * A、黑质 B、红核 C、苍白球 D、小脑 E、丘脑底核(正确答案)
197、关于锥体系的叙述,下列哪一项是不正确的? ()[单选题] * A、是大脑皮质控制躯体运动的最直接的路径(正确答案) B、包括皮质脊髓束和皮质脑干束 C、大部分是多突触联系 D、可以发动随意运动,并保持运动的协调性 E、可调节肌紧张

神经系统解剖学与生理学基础知识

神经系统解剖学与生理学基础知识

神经系统解剖学与生理学基础知识神经系统是组成我们的身体最为复杂的系统之一,它通过一系列精细的过程控制我们的各种行为、动作和感觉。

神经系统中,大脑、脊髓和周围神经系统起到了非常重要的作用。

神经系统解剖学与生理学是研究神经系统结构和功能的重要基础,本文将介绍神经系统解剖学与生理学的基础知识。

一、神经系统结构神经系统可以分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,负责处理和传递信息。

周围神经系统包括神经根、神经丛、神经节和神经纤维,负责将信息传递到身体各个部分。

在中枢神经系统中,大脑分为两个半球,左右两个半球互相对称并控制身体的相应侧面。

大脑受到损伤会影响身体不同的部分,例如左半球损伤会影响右侧身体的活动和感觉。

脊髓贯穿于整个脊柱的内部,作为中枢神经系统的重要部分,它负责将信息传递到大脑,同时也可以作出自主反应。

周围神经系统包括神经根、神经丛、神经节和神经纤维。

神经根通过椎管进入脊髓,将信息从身体传递到中枢神经系统。

神经丛和神经节是神经纤维的集合,其中神经节含有神经元细胞体。

神经纤维连接身体的不同部位,负责将中枢神经系统的信息传递到肌肉、腺体和其他神经元。

二、神经系统功能神经系统的功能分为感觉功能、中枢功能和运动功能。

感觉功能负责接收身体内部和外部环境的信息,包括感觉器官的刺激,例如皮肤的轻触、视觉的光线和声音的震动。

中枢功能负责分析和处理感觉信息,并作出相应的反应。

运动功能则负责将反应信息传递到肌肉和腺体,使身体做出相应的动作和反应。

神经系统有许多调节和控制身体的生理过程。

例如,自主神经系统负责控制身体的自主功能,例如呼吸、心跳和消化。

感觉系统可以调节体温和公路的滑动,从而保持体内环境的稳定性。

三、神经系统的组成和功能神经元是神经系统的基本组成,是能够接收和传递信息的功能单位。

神经元含有神经元体、轴突和树突。

神经元体能够接收信息,并通过树突将信息传递给轴突。

轴突通过神经纤维将信息传递到其他神经元、肌肉或腺体。

生理学基础习题第十章 神经系统

生理学基础习题第十章 神经系统

第十章神经系统一、名词解释1.突触2.神经递质3.胆碱能受体4.肾上腺素能受体9.腱反射10.内脏活动11.条件反射二、填空题1.神经纤维传导兴奋的特征主要有、、和。

2.化学性突触的结构包括、和三部分。

3.突触按效应分为和两种类型。

4.外周递质主要有和等。

5.胆碱受体包括和两类;肾上腺素受体包括和两类。

6.特异投射系统的生理功能是产生,并激发大脑皮质继续;非特异投射系统的生理功能是,维持机体处于状态。

7.内脏痛的敏感刺激主要有、、和等。

8.大脑皮质的躯体运动中枢定位于及前部;发出的运动指令将分别由和________ ____下达至骨骼肌。

9.躯体运动的基本反射中枢位于,效应器是。

10.牵张反射包括和两种类型,其中维持身体姿势的基本反射是。

11.小脑按功能大致分为、和三部分,各部主要的生理功能是、和。

12.内脏活动是指、和的活动。

13.内脏活动直接接受支配,包括和两部分。

14.交感神经兴奋时,肾上腺髓质激素分泌立即________;心率,血压;支气管平滑肌,瞳孔,代谢增强。

15.副交感神经兴奋时,胰岛B细胞分泌,心率,血压;支气管平滑肌,瞳孔,代谢增强。

16.________被称为生命中枢,因其内存在、和_____________等重要的内脏反射中枢;中脑内的反射中枢有_______________。

17.条件反射形成的基本条件是与在时间上的反复结合,这个过程称为。

18.根据脑电活动特征的不同,将睡眠分为和__________ 两个时相。

19.人类与动物大脑皮质功能特征的主要区别在于人类大脑皮质具有和_____________两个信号系统。

20.成人脑电图基本波形包括、、和等。

三、选择题A1型选择题1. 神经系统的基本结构和功能单位是:2. 神经元与神经元之间最主要的联系方式是:3. 实现神经调节的基本方式是:4. 哪项神经元的联系方式是产生后发放的结构基础:5. 总和现象的结构基础是哪一种神经联系方式:6. 触发突触前膜释放递质的活动依赖于:2+2++++外流7. 下列哪项不属于神经纤维兴奋传导特征:A.双向传导B.单向传递C.生理完整性D.绝缘性E.相对不疲劳性8. 神经末梢兴奋与递质释放之间的偶联因子是:- ++2+2+9.关于兴奋性突触传递过程的叙述,错误的是:A.突触前轴突末梢去极化B. Ca2+由间隙进入突触前膜内C.突触囊泡释放递质,并与突触后膜受体结合+、K+,特别是对K+的通透性提高E.突触后膜去极化电位达到阈电位时,引起突触后神经元兴奋10.关于突触兴奋传递特征的叙述,正确的是:A.双向传递B.不易疲劳C.中枢延搁D.不能总和E.刺激停止,反射立即停止11. 脊髓前角运动神经元与闰绍细胞构成的回路形成的抑制称为:A.突触前抑制B.前馈抑制C.传入侧支性抑制12. 突触前抑制产生机制是由于突触前膜:A.释放了抑制性递质B.递质大量消耗C.产生了超极化13. 突触前抑制的结构基础是:14. 突触后膜产生兴奋性突触后电位主要由于:+++2+-内流15. 抑制性突触后电位实质是:D.突触前膜递质释放减少所致E.突触后膜对Na+通透性增加所致16. 不属于胆碱能纤维的是:C.副交感神经节后纤维D.支配汗腺的交感神经节后纤维17. 大脑皮质听觉代表区主要位于:18. 符合内脏痛特征的是:19. 丘脑特异性投射系统的主要功能是:A.协调随意运动B.引起特定感觉C.调节内脏功能20. 脑干网状结构上行激动系统的主要作用是:A.引起特定感觉B.引起牵涉痛C.调节内脏活动21.下列刺激中,哪项不易引起内脏痛:A.切割B.牵拉C.缺血D. 痉挛E.炎症22. 牵涉痛是指23. 人类躯体运动的最高中枢主要位于大脑皮质的:A.中央前回B.中央后回C. 枕叶距状沟两侧24. 关于小脑的运动调节功能,错误的是C.参与设计和编制运动的程序D.在运动执行中起协调作用25. 下列哪项不属于小脑的功能:A.调节眼球运动B.调节内脏活动C.维持身体平衡26. 帕金森病的主要原因是A.纹状体功能退化B.中脑黑质多巴胺神经元退化27. 关于牵张反射的叙述,错误的是A.肌紧张是维持姿势的基本反射B.基本中枢位于延髓E.脊髓和高位中枢离断后,牵张反射即永远消失28. 脊髓前角α-运动神经元轴突末梢释放的递质是:A.乙酰胆碱B.多巴胺C. 5-羟色胺29. 内脏活动的效应器不包括30. 仅接受交感神经节前纤维支配的是31. 属于胆碱能受体的是A.M和NB.M、N1和N2α、βD.N和、α、βE.α、β1、β232. 副交感神经兴奋可引起A.瞳孔缩小B.糖原分解C.心率加快D.骨骼肌血管舒张E.竖毛肌收缩33. 下列哪一项不属于交感神经兴奋的效应A.竖毛肌收缩B.支气管舒张C.小肠平滑肌收缩34. 交感神经兴奋可引起A.瞳孔缩小B.心率加快C.支气管平滑肌收缩D.胃肠蠕动增强E.逼尿肌收缩35. 调节内脏活动最重要的皮质下中枢是37. 人类调节生物节律的生物钟位于A.大脑皮质B.大脑髓质C.下丘脑D.丘脑E.小脑38. 属于M样作用的是A.心脏活动兴奋B.支气管平滑肌收缩C.胃肠平滑肌舒张39.大量使用阿托品后,会出现A.心率减慢B.支气管平滑肌收缩C.胃肠平滑肌舒张40. 下列哪项活动的中枢不在下丘脑41. 下列哪项不是α受体兴奋的效应42. 在家兔中脑上、下丘之间切断脑干,将立即出现A.两侧肢体麻痹B.伸肌肌紧张亢进C.屈肌肌紧张减弱43. 不属于脊髓的内脏反射活动中枢是A.发汗反射B.吞咽反射C.排尿反射D.排便反射44. 脊休克时会出现45. 瞳孔对光反射的中枢位于A.大脑皮质B.下丘脑C.中脑D. 脑桥E. 延髓46. 建立条件反射的关键环节是D.要进行强化,即无关刺激与非条件刺激在时间上要多次、反复结合47. 下列属于条件反射的是A.咀嚼吞咽食物引起胃液分泌B.异物接触眼球引起眼睑闭合C.叩击股四头肌腱引起小腿前伸D.强光刺激引起瞳孔缩小48. 人类区别于动物的最主要特征是人类拥有A.形成条件反射B.第一信号系统C.学习记忆能力D.第一信号系统和第二信号系统E.环境适应能力强49. 哪一项是慢波睡眠期的特征A.唤醒阈提高 B .生长激素分泌明显增强C.脑电波呈去同步化波D.眼球出现快速运动E.脑血流明显增加,脑蛋白合成增加50. 成人清醒、闭眼时的脑电波是A.α波B.β波C.δ波D.θ波E.λ波51. 关于脑电图的叙述,正确的是A.皮质自发电位变化图B.皮质诱发电位变化图C.觉醒、睁眼时多为α波D. 成人安静、闭目时多为β波52. 关于条件反射的叙述,错误的是以非条件反射为基础 B.是先天遗传获得的C.是经过后天学习和训练形成的是无限的E.需要大脑皮质参与53. 中央前回底部前方的布洛卡(Broca)区受损,导致A.运动性失语症B.感觉性失语症C.失写症54. 属于慢波睡眠期典型特征的是A.脑电图呈现去同步化快波B.生长素分泌减少C. 多梦D.心率、呼吸加快,血压升高E.有利于促进生长、恢复体力A2型题55. 患者,男,28岁。

神经系统病理生理学基础习题及答案

神经系统病理生理学基础习题及答案

神经系统病理生理学基础习题及答案A1型题1.以下选项中,哪项不是脑水肿的病因()A.颅脑损伤、颅内占位性病变B.脑缺氧、脑代谢障碍C.颅内感染、脑血管疾病D.外源性或内源性中、放射性脑损害E.脑血管舒缩功能障碍、颅内静脉压降低2.以下脑水肿的分类中,错误的选项是()A.混合性脑水肿B.细胞性脑水肿C.渗透压性脑水肿D.脑积水性脑水肿F.血管源性脑水肿3.有关脑水肿的发病机制,以下不正确的选项是()A.血-脑屏障功能障碍B.脑血管痉挛C.脑细胞代谢障碍D.脑损伤后自由基增加E.脑微循环障碍4.以下对颅内压增高的概述中,错误的选项是()A.颅内占位、感染、损伤、缺氧、中毒为常见病因B.头痛、呕吐、视神经盘水肿为三大临床主症C.颅内压持续在120mmH2O以上,称为颅内压增高D.急、慢性者均可引起脑庙,前者发生快,后者发生慢E.根据病情开展快慢分为急性、亚急性和慢性5.颅内压增高的容积代偿主要依靠()A.颅腔的扩大B.脑组织的压缩第1页共15页A.脱水治疗B.化疗C.放疗D.去病因治疗E.去骨瓣减压(8〜11题共用题干)患者女,23岁。

车祸伤后头昏、头痛3小时入院。

人院时头颅CT检查提示右侧颍叶脑挫裂伤。

现患者出现剧烈头痛,查体:神志清,血压160/90mmHg,心率67次/min,呼吸12次/min。

8.根据患者情况,最可能的诊断是()A.大脑镰下疝8.迟发型颅内血肿C.枕骨大孔疝D.脑水肿E.颅内压增高9.首要的处理措施是()A.镇静剂B.脱水治疗C.降血压治疗D.开颅去骨瓣E.脑室外引流10.首先要做的检查是()A.头颅X线片B.脑电图C.脑血管造影D.头颅CTE.头颅MRI11.检查显示:右侧颍叶脑挫裂伤合并脑内血肿,血肿量约25ml,右侧环池变窄。

下一步最有效的治疗措施是()第10页共15页A.脱水治疗B.镇静剂C.脑室外引流D.开颅血肿清除E.去骨瓣减压(12〜15题共用题干)患者女,19岁。

生理学基础重点知识

生理学基础重点知识

一、名词解释1.反射:在中枢神经系统参与下,机体对内外环境变化所产生的适应性反应。

它是神经调节的基本方式。

2.神经调节:通过神经系统完成的调节。

即中枢神经系统的活动通过神经元的联系,对机体各部分的调节。

3.体液调节:通过体液中的某些化学物质(如激素、细胞的代谢产物)完成的调节,包括全身性体液调节和局部性体液调节。

4.反馈:由受控部分将信息传回到控制部分的过程。

5.负反馈:反馈信息使控制系统的作用向相反效应转化。

6.正反馈:反馈信息使控制系统的作用不断加强,直到发挥最大效应。

7.易化扩散:水溶性小分子物质在膜结构中特殊蛋白质的“帮助下”,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的转运,包括“载体”介导的易化扩散和“通道”介导的易化扩散。

8.阈强度:固定刺激的作用时间和强度-时间变化率于某一适当值,引起组织或细胞兴奋的最小刺激强度。

9.阈电位:能触发细胞兴奋产生动作电位的临界膜电位。

10.局部反应:可兴奋细胞在受到阈下刺激时并非全无反应,只是这种反应很微弱,不能转化为锋电位,并且反应只局限在受刺激的局部范围内不能传向远处,因此,这种反应称为局部反应或局部兴奋。

其本质是一种去极化型的电紧张电位。

11.血细胞比容:血细胞在全血中所占的容积百分比。

12.红细胞沉降率:通常以红细胞在第1小时末下沉的速度,即以血浆柱的高度来表示。

13.红细胞悬浮稳定性:红细胞悬浮于血浆中不易下沉的特性。

14.血型:指血细胞膜上所存在的特异抗原的类型。

通常所谓血型,主要是指红细胞血型,根据红细胞膜上凝集原进行命名。

15.血液凝固:简称凝血,指血液从流动的溶胶状态转变为不流动的凝胶状态的过程。

16.房室延搁:兴奋通过房室交界时,传导速度较慢,延搁时间较长,称之为房室延搁。

17.期前收缩:如果在有效不应期之后,心肌受到人工或来自异位起搏点的激动而产生的收缩称期前收缩。

18.代偿间歇:在一次期前收缩之后,伴有一段较长的心室舒张期,称为代偿间歇。

神经系统解剖学和生理学的基础知识

神经系统解剖学和生理学的基础知识

神经系统解剖学和生理学的基础知识一. 神经系统解剖学基础知识神经系统解剖学是研究人体神经系统结构和组织的学科。

神经系统是控制和协调人体各种生理功能的关键系统,它包括中枢神经系统和周围神经系统。

在深入了解神经系统的功能之前,我们首先需要掌握一些基础的解剖学知识。

1. 中枢神经系统(1) 大脑:大脑是人体最复杂、最重要的器官之一。

它被分为左右两半球,每个半球又分为额叶、顶叶、颞叶和枕叶等区域。

大脑负责感觉、思考、判断和意识等高级活动。

(2) 小脑:小脑位于颅后窝内,主要控制肌肉协调和平衡。

(3) 脑干:脑干连接大脑和脊髓,包括中脑、桥脑和延髓。

它承载着重要的生命活动如呼吸、循环等功能,并具有处理感觉信息和运动调节的作用。

(4) 脊髓:脊髓是延伸于脑干的结构,由神经纤维组成,是传递神经信号的主要通道。

它起到连接大脑和周围神经系统的作用。

2. 周围神经系统(1) 自主神经系统:自主神经系统分为交感神经系统和副交感神经系统。

交感神经系统负责应对紧急情况下的“战斗或逃跑”反应,而副交感神经系统参与体内恢复平衡和正常功能。

(2) 脑脊液:脑脊液是一种透明液体,充当了大脑和脊髓的缓冲媒介以及营养物质的传递渠道。

它包裹在中枢神经系统结构周围,并通过蛛网膜下隙流动。

3. 神经元神经元是构成神经系统基本单位的细胞类型。

它具有接受、传递和处理信息的能力。

一个完整的神经元通常由细胞体、树突、轴突和突触等部分组成。

树突接收来自其他神经元的信号,而轴突将信号传递给其他神经元。

神经元之间的连接形成了复杂的神经网络,这些网络负责调节和控制各种生理功能,包括感觉、运动和认知等。

二. 神经系统生理学基础知识神经系统生理学研究神经系统如何运作以执行特定功能。

它涉及到多个概念和过程,包括神经信号传递、神经递质、突触传递和感觉处理等。

1. 神经信号传递当神经元受到刺激时,会产生和传递电化学信号。

这些信号沿着神经细胞的轴突传导,并通过突触将信息传递给其他神经元或目标组织。

生理学基础《神经系统对内脏功能的调节》课件

生理学基础《神经系统对内脏功能的调节》课件
内圈的海马、穹窿和外圈的扣带回、海马回等。
边缘系统——边缘叶在结构和功能上与大脑皮层的岛叶、颞极、眶回等,以及
皮层下的杏仁核、隔区、下丘脑、丘脑前区等密切相关,总称为边缘系统。
边缘系统的功 能除嗅觉外,主 要参与摄食行为、 性行为、情绪反 应、学习记忆及 内脏活动等的调 节。
视觉感 视网膜-视交叉上核束 受装置
视交叉上核
使体内日周期节律与 外环境的昼夜节律同步
6.调节摄食行为
下丘脑外侧区有摄食中枢 下丘脑腹内侧核有饱中枢
三、大脑皮层对内脏活动的调节
1. 新皮层——大脑皮层中除边缘系统皮层部分以外进化程度最新的部分。 2. 边缘叶——大脑半球内侧面皮层与脑干连接部和胼胝体旁的环周结构,包括
刺激交感神经:无孕子宫运动抑制,有孕子宫 运动加强。
刺激迷走神经:处于收缩状态的胃幽门舒张。
4.对整体生理功能调节的意义
交感神经系统:活动广泛。意义:在环境急骤的变 化的条件下,可以动员机体许多器官的潜在功能以适应 环境的急变。例如在剧烈运动、大出血、窒息等紧急情 况下。 交感-肾上腺髓质系统。
迷走神经系统:活动相对较为局限。安静时活动加 强。意义:保护机体、促进消化、积蓄能量、加强排泄 和生殖。
4.调节情绪变化和行为反应
在情绪反应、食欲、渴觉、性行为等方面都起调控 作用。
5.生物节律控制
机体内的各种活动按一定的时间顺序发生变化,这种变 化的节律称为生物节律(biorhythm)。 下丘脑的视交叉上核(suprachiasmatic nucleus)可能是日周期节 律的控制中心。
昼夜光照变化→
第五节 神经系统对内脏功能的调节
一、自主神经系统
(一)自主神经的结构特征
交感神经

06-1,3,4神经系统 生理学

06-1,3,4神经系统 生理学

19:46
缝隙连接(gap junction)也称电突触,是两个神经元 紧密接触的部位。
特点:
a.两神经元之间的间隙仅 为2-4nm; b.不存在突触小泡,但膜 上有沟通两细胞的通道,允许 带电离子和小分子通过; c.信息传递不以递质作为 中介,而是依靠电传递; d.传递为双向性; e.电阻低,传递速度快, 无潜伏期;
条件反射形成的基本条件:无关刺激与非条件刺激在 时间上的结合,这个过程称为强化(reinforcement)。 初建立的条件反射一般尚不巩固,容易消退,经过多次强 化后,就可以巩固下来。
19:46
操作式条件反射
斯金纳(B.F.Skinner)
特点:动物必须通过自己完成某种运动 或操作后才能得到强化。
19:46
反射的基本过程 感受器(接受刺激 ) 传入N 中枢 (分析、整合)
传出N
内分泌腺 特点:慢、广、久
效应器 特点:快、短、准
19:46
(一)反射的类型
反射可分为非条件反射和条件反射两大类。 非条件反射(unconditioned reflex)是 与生俱来的,其反射弧和反射活动 较为固定,数量有限,是一种初级 的神经活动,多与维持生命的本能 活动有关。
逆向轴浆运输:轴浆由轴突末梢向胞体流动。
神经生长因子、某些病毒可能借逆向轴浆运输向中枢 转运。
19:46
(四)神经的营养作用 ①功能性作用:
N元通过传导AP→递质释放→调控所支配组
织的功能活动;
②营养性作用:
N元合成、轴浆运输、末梢经常性释放某些营 养性因子,持续地调整所支配组织的内在代谢活动。
例如,临床上出现的周围神经损伤,肌肉发生明显萎缩,就是由
条件刺激,不再用非条件刺激强化,一段时间后条件反射会逐

神经生理学

神经生理学

引言概述:神经生理学是研究神经系统结构、功能和病理变化的学科,它涉及到神经细胞的组织学和生理学特性,以及神经系统与行为之间的相互作用。

本文是对神经生理学的进一步探索,聚焦于五个主要的议题:突触传递、感觉系统、运动系统、内分泌系统和疾病与治疗。

正文内容:一、突触传递1.突触结构与功能:介绍突触的基本结构和功能,包括突触前后膜、突触小泡和突触前后封闭等。

2.突触传递的机制:详述神经递质在突触间的传递机制,包括兴奋性和抑制性神经递质的释放和作用。

3.突触可塑性:解释突触可塑性的概念和机制,包括长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)等。

二、感觉系统1.感觉器官的结构和功能:介绍感觉器官的组织结构和其在感知外界刺激中的作用。

2.感觉传导途径:概括感觉传导信号的途径和通路,包括传入神经元、传导轴突和感觉细胞等。

3.感觉系统的处理和整合:阐述感觉系统在信息处理和整合方面的功能,如感觉适应、平行处理和感觉选择等。

三、运动系统1.运动神经元和肌肉结构:介绍运动神经元的组成和功能,以及肌肉组织的结构和作用。

2.运动控制和协调机制:详述运动系统的控制和协调机制,包括神经元群和运动单元的活动调节。

3.运动学习和记忆:解释运动学习和记忆的概念和神经生物学基础,包括纹状体和大脑皮质的作用。

四、内分泌系统1.内分泌器官的结构和功能:介绍内分泌器官的组织结构和其分泌激素的作用。

2.内分泌激素与调节机制:详述内分泌激素的释放和调节机制,如负反馈和正反馈机制。

3.内分泌系统的功能和调控:阐述内分泌系统在生理调节和疾病发生中的作用,如代谢调节和生殖调控等。

五、疾病与治疗1.神经系统疾病的类型和病因:介绍神经系统疾病的常见类型和其病因,如神经变性疾病和脑卒中等。

2.神经系统疾病的诊断和治疗:详述神经系统疾病的临床诊断和治疗方法,包括影像学检查和药物治疗等。

3.神经可塑性与疾病治疗:解释神经可塑性在神经系统疾病治疗中的应用,如康复训练和神经调节技术。

生理学基础第十章 神经系统

生理学基础第十章 神经系统

减弱-反射弧损伤
增强-高位脑病变
精选ppt
28
(2)腱反射 快速牵拉发生的牵张反射 减弱-反射弧损伤 增强-高位中枢病变 2、牵张反射的过程 感受器(肌梭内的螺旋感受器)→传入神经→中枢(脊髓)
→传出神经(运动神经元) →效应器(骨骼肌)
(二)脊休克 当动物的脊髓于高位脑中枢之间突然切断后,断面以下的
激。
(二)皮肤痛觉 快痛:刺痛 慢痛:烧灼痛
精选ppt
26
(三)内脏痛觉与牵涉痛 内脏痛:内脏受到刺激引起的疼痛。 刺激:牵拉、痉挛、缺血、炎症 特点:发生缓慢,定位不准确,伴其他症状。 牵涉痛:内脏病变时,引起体表某一部位发生疼痛或痛觉
过敏。 特点:定位明确,先于内脏出现
精选ppt
27
第三节 神经系统对躯体运动的调节
任何躯体运动都是在神经系统的控制下进行的。

本中枢(脊髓)前脚运动神经元发出传出冲动,引起骨骼
肌兴奋和收缩。
一、脊髓对躯体运动的调节
(一)牵张反射
有神经支配的骨骼肌受外力牵拉而伸长时,反射性的引 起该肌肉收缩。
1.牵张反射的类型
(1)肌紧张 缓慢持续的牵张反射 维持姿势
43
四、觉醒与睡眠 (一)觉醒状态的维持 (二)睡眠的时相 慢波睡眠和快波睡眠(做梦)交替出现
精选ppt
44
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精选ppt
45
精选ppt
23
精选ppt
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(三)嗅觉和味觉区
嗅觉投射到边缘叶;味觉投射中央后回下侧
(四)本体感觉和内脏感觉
本体感觉:肌肉及关节的运动觉、位置觉。

《生理学神经系统》PPT课件

《生理学神经系统》PPT课件

CHAPTER包括大脑、小脑、脑干和脊髓,负责整合和处理各种信息,控制机体的运动和感觉功能。

中枢神经系统周围神经系统自主神经系统由脑神经和脊神经组成,连接中枢神经系统与身体各部分,传递感觉和运动信息。

调节内脏器官的活动,包括交感神经和副交感神经。

030201神经系统的组成与功能包括细胞体、树突、轴突和突触,是神经系统的基本功能单位。

神经元的基本结构根据功能可分为感觉神经元、运动神经元和中间神经元。

神经元的分类包括突触前膜释放神经递质、神经递质与突触后膜受体结合以及突触后膜产生相应的生理效应。

突触传递的过程神经元与突触传递1 2 3包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺等,它们在突触传递中起关键作用。

神经递质的种类根据与神经递质结合的特性可分为离子通道型受体、G蛋白偶联型受体和酶联型受体。

受体的类型神经递质与相应受体结合后,可改变受体的构象或激活相关酶,从而引发一系列生理效应。

神经递质与受体的相互作用神经递质与受体CHAPTER感觉器官与感受器感觉器官眼、耳、鼻、舌、皮肤等感受器类型光感受器、机械感受器、温度感受器、化学感受器等感受器的生理特性适应、换能、编码等听觉传导通路耳蜗→ 听神经→ 脑干听觉传导通路→ 大脑皮层视网膜→ 视神经→ 视交叉→ 视束→ 外侧膝状体→ 视放射→ 大脑皮层触压觉传导通路外周触压觉感受器→ 传入神经→ 脊髓→ 丘脑→ 大脑皮层痛觉传导通路外周痛觉感受器→ 传入神经→ 脊髓→ 丘脑→ 大脑皮层温觉传导通路外周温觉感受器→ 传入神经→ 脊髓→ 丘脑→ 大脑皮层感觉传导通路感觉中枢及感觉整合感觉中枢大脑皮层的感觉区,包括躯体感觉中枢、视觉中枢、听觉中枢等感觉整合多种感觉信息在大脑皮层的整合,形成对外部世界的整体感知感觉剥夺与感觉过敏感觉剥夺指长时间缺乏某种感觉刺激,导致相应感觉能力下降;感觉过敏指对某种感觉刺激过于敏感,产生不适或疼痛等异常感觉。

CHAPTER03运动单位与肌纤维类型关系不同运动单位包含的肌纤维类型不同,影响肌肉收缩特性。

教育的生理学基础神经系统

教育的生理学基础神经系统
教育的生理学基础研究有助于深入理 解学习过程,为教育实践提供科学依 据,优化教学方法和手段,提高教育 质量和效果。
神经系统在教育中的作用
神经系统是人体内复杂的通讯网络,负责接收、处理和传递信息,控制和调节身 体各部分的功能。
在教育过程中,神经系统对学习、记忆、思维等认知活动起着至关重要的作用。 通过神经系统的调节,个体能够适应环境变化,获取新知识,发展智力,提高解 决问题的能力。
教育的生理学基础神经系 统
• 引言 • 神经系统的基本结构与功能 • 感觉和知觉的神经系统基础 • 学习与记忆的神经系统基础 • 情绪与行为的神经系统基础 • 教育实践中的神经系统应用 • 结论
01
引言
教育的生理学基础概述
教育的生理学基础是探讨教育过程中 个体生理机制的研究领域。它关注个 体在接受教育时,其生理结构、功能 和反应对学习效果的影响。
教师是教育的关键因素之一。神经科学的研究成果可以帮助教师更好地理解学生的学习过 程和认知发展,提高教学水平和专业素养。同时,教师也需要不断更新自己的教育理念和 方法,以适应教育领域的发展和变化。
THANKS
感谢观看Biblioteka 神经网络的发育和可塑性受到多 种因素的影响,如遗传、环境和
经验等。
03
感觉和知觉的神经系统基础
感觉的神经系统基础
感觉是生物体对外部刺激的直接反应, 神经系统通过接收、处理和解释来自不 同感觉器官的信号,产生相应的感知。
感觉的神经传递过程包括感受器、传入 神经和大脑皮层等环节,其中感受器负 责接收刺激,传入神经负责传递信号, 大脑皮层则负责解释和整合这些信号。
通过刺激学生的多种感官,可以提高 他们的学习兴趣和记忆效果,如使用 图片、音乐、视频等多媒体教学资源。

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。

神经系统生理学知识点

神经系统生理学知识点

神经系统生理学知识点神经系统是我们身体最为重要的系统之一,它负责传递信号以及调节和控制我们的身体各个方面的功能。

在神经系统生理学中,有许多重要的知识点需要我们深入了解。

本文将介绍一些神经系统生理学的关键知识点,以帮助读者更好地理解和应用这些知识。

1. 神经元和神经纤维神经元是神经系统的基本单位,它们负责传递和处理神经信号。

神经元通常包含细胞体、树突、轴突和突触等部分。

神经纤维是神经元的延伸,可以是传入(感觉)神经纤维或传出(运动)神经纤维。

神经纤维通过轴突将信号传递给其他神经元或目标组织。

2. 神经元的兴奋和抑制神经元可以被兴奋或抑制。

兴奋是指神经元处于在兴奋状态下,其膜电位变化使其更容易触发动作电位,从而传递信号。

抑制是指神经元处于抑制状态下,其膜电位变化使其难以触发动作电位,从而抑制信号传递。

3. 动作电位动作电位是神经元产生的一种电信号,它是神经系统中信息传递的基础。

当神经元受到足够大的刺激时,其细胞膜的电位会发生剧烈的变化,从而产生电流。

这个电流的传播导致动作电位在神经纤维上的传递。

4. 神经递质神经递质是神经系统中用于传递信号的化学物质。

它们以化学突触传递,并与神经元的受体结合来完成信号传递。

常见的神经递质包括乙酰胆碱、谷氨酸、GABA和多巴胺等。

不同的神经递质在不同的神经递质受体上发挥不同的作用。

5. 突触传递突触是神经元之间传递信号的地方。

突触传递分为化学突触和电突触两种形式。

化学突触通过释放神经递质来传递信号,而电突触通过电流的直接传导来实现信号传递。

突触传递的特点是快速、高效和可调节。

6. 神经系统的整合和调节神经系统通过整合和调节来控制我们身体的各个方面。

中枢神经系统(包括大脑和脊髓)负责对感觉信息进行处理和整合,并产生出适应性的反应。

自主神经系统则负责自主性控制,包括交感神经系统和副交感神经系统。

7. 神经系统的疾病和障碍神经系统的疾病和障碍对我们的身体健康和功能产生重大影响。

最新生理学基础第十章 神经系统

最新生理学基础第十章 神经系统

兴奋性突触;抑制性突触
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二、神经-肌肉接头与接头传递
(一)神经-肌肉接头的结构 接头前膜:运动神经末梢,内涵接头小泡,小泡内涵递质 接头间隙:充满细胞外液 接头后膜:运动终板,是对应的肌细胞膜,有与ACh结合
的N型胆碱能受体。 (二)神经-肌肉接头传递的过程 前膜兴奋→ Ca2+通道开放→ Ca2+进入突触小体→前膜出胞
(一)体表感觉区
第一感觉区:中央后回
特点:交叉性
束→ 丘脑 深感觉→ 在同侧上行至延髓→ 换元交叉至对侧的内测丘
系→ 丘脑
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二、丘脑及感觉投射系统 由大量神经元组成的灰质块,位于间脑,是躯体感觉的总
பைடு நூலகம்换元站。 (一)特异性投射系统及作用 感觉(嗅觉除外)→丘脑感觉接替核→换元→投射到大脑
感觉区 路径专一,有点对点的投射关系 引起特点的感觉,激发大脑 (二)非特异性投射系统及作用 感觉→脑干→发出侧支→脑干网状结构,多次换元→丘脑

生理学课件神经系统的功能(多场合)

生理学课件神经系统的功能(多场合)

生理学课件:神经系统的功能引言生理学是研究生物体生命现象的科学,其中神经系统作为生命体的控制中心,负责接收、处理和传递信息,对维持生命活动具有至关重要的作用。

本文将对神经系统的功能进行详细阐述,以帮助读者更好地理解神经系统在生理过程中的重要性。

一、神经系统的基本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,负责接收、处理和整合信息。

周围神经系统由神经纤维和神经节组成,负责将信息传递到各个器官和组织。

二、神经系统的基本功能1.感觉功能神经系统通过感觉器官接收外部和内部环境的信息,如温度、压力、疼痛、味道等。

感觉神经纤维将这些信息传递到中枢神经系统,经过处理和分析,形成感觉体验。

2.运动功能神经系统控制肌肉和腺体的活动,实现生物体的运动和分泌功能。

运动神经纤维将中枢神经系统的指令传递到肌肉和腺体,使其产生相应的收缩或分泌反应。

3.调节功能神经系统通过神经-体液-免疫调节网络,维持生物体内环境的稳定。

中枢神经系统可以调节自主神经系统和内分泌系统的活动,使生物体适应不断变化的外部环境。

4.认知功能神经系统参与思维、记忆、语言、情感等高级心理活动。

大脑皮层是认知功能的关键部位,负责处理复杂的信息,实现语言、记忆、情感等功能的集成。

5.生殖功能神经系统对生殖系统的发育和功能具有调节作用。

下丘脑-垂体-性腺轴是生殖功能的主要调节途径,神经系统通过分泌激素,影响生殖细胞的和性腺的发育。

三、神经系统的功能分区1.大脑皮层大脑皮层是神经系统的高级中枢,负责处理复杂的信息,实现认知功能。

大脑皮层分为不同的功能区,如感觉区、运动区、联合区等,各功能区协同工作,实现各种生理功能。

2.间脑间脑包括丘脑、下丘脑和松果体等结构。

丘脑是感觉信息的传递站,下丘脑是内分泌系统的调节中心,松果体分泌褪黑素,参与生物钟的调控。

3.中脑中脑包括中脑导水管周围灰质、红核、黑质等结构。

中脑参与调节运动、姿势、视听等功能,对生命活动具有重要意义。

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神经系统的生理学基础
神经系统是人体的重要组成部分,负责传递信号、控制各种生理功
能以及协调机体内外的各种信息。

了解神经系统的生理学基础对于理
解人体的运作和疾病的发生至关重要。

本文将从神经元的结构与功能、突触传递、神经冲动的传导以及神经递质的作用等方面介绍神经系统
的生理学基础。

神经元的结构与功能
神经元是神经系统中最基本的功能单元。

它由细胞体、轴突以及树
突等部分组成。

细胞体是神经元的主体,其中包含了细胞核和细胞器。

树突是神经元从细胞体延伸出来的分支,主要负责接收来自其他神经
元的信号。

而轴突是神经元传递信号的主要通道,其末端则与其他神
经元或肌肉细胞相连接。

突触传递
突触是神经元之间传递信号的特殊部位。

它由突触前膜、突触间隙
和突触后膜组成。

当神经冲动传导至突触前膜时,触发电化学反应,
导致神经递质被释放到突触间隙中。

神经递质通过突触间隙,作用于
突触后膜上的受体,从而将信号传递给下一个神经元或靶组织。

神经冲动的传导
神经冲动是神经系统信息传递的基本单位。

当一个神经元受到刺激时,会产生一个电化学信号,即神经冲动。

神经冲动沿轴突传导,通
过离子通道的打开与关闭来实现。

在静息态,神经元内外的离子浓度
存在差异,维持了静息电位。

当受到刺激时,离子通道会发生变化,导致电压发生变化,从而产生神经冲动。

神经递质的作用
神经递质是神经元之间传递信号的化学物质。

不同类型的神经元可以释放不同类型的神经递质。

神经递质通过结合特定的受体,与神经元的膜表面相互作用,从而调节神经元的活动。

神经递质的作用可以是兴奋性的,也可以是抑制性的,它们共同参与调节神经元之间的信息传递和协调机体的各项功能。

总结
神经系统的生理学基础涵盖了神经元的结构与功能、突触传递、神经冲动的传导以及神经递质的作用等方面。

通过深入了解神经系统的基本原理,我们可以更好地理解和解释神经系统在信息传递、控制生理功能和协调机体内外信息方面扮演的重要角色。

针对神经系统相关的疾病,深入了解神经系统的生理学基础也有助于我们寻找并开发更有效的治疗方法。

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