大脑海马分离图谱

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海马解剖结构

海马解剖结构

AP室床通路 6齿状回分子层
PP穿通路
• 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源自,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇 形区
细胞类型 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 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
纤维联系资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 内部神经环路
– 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴突 (形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘;
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。


• 海马 (hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
外形
• 海马前端膨大称海马足 , 被2-3个浅沟分开,沟 间隆起称海马趾
• 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞
– 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。

海马的解剖与血供

海马的解剖与血供

3
门区的神经元具有多种类型,能够与其他脑区进 行复杂的交互作用。
脑室壁
位于海马结构的内侧,与脑室 相连,是海马结构中较为薄弱
的区域。
脑室壁主要由室管膜细胞和 神经胶质细胞组成,具有维 持脑室形态和调节脑脊液流
动的作用。
脑室壁的细胞类型和功能尚不 完全清楚,但与海马神经元的
发育和功能密切相关。
颗粒细胞层
位于海马结构的内侧中心位置,主要由神经元组成。
颗粒细胞层是海马神经元的主要聚集区域,参与记忆和空间认知功能的实 现。
颗粒细胞层的神经元具有多种类型,包括锥体细胞、颗粒细胞和篮状细胞 等,它们之间通过复杂的突触连接进行信息传递。
03 海马血供特点
动脉血供
前脉络膜动脉
主要供应海马前端部分,其分支在海马沟回处形 成动脉吻合网。
后脉络膜动脉
主要供应海马后端部分,与大脑后动脉吻合。
脉络膜中动脉
供应海马的主要动脉,其分支在海马沟回处形成 丰富的吻合网。
静脉血供
前脑镰静脉
收集海马前部的静脉血。
后脑镰静脉
收集海马后部的静脉血。
基底静脉
收集海马及附近脑组织的静脉血,汇入大脑大静脉。
毛细血管
血-脑屏障
海马的毛细血管具有血-脑屏障功 能,能够限制血液中的某些物质 进入脑组织。
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05 海马血供异常与疾病
缺血性海马损伤
原因
血流灌注不足导致海马神经元死亡。
症状
记忆力减退、认知障碍、情感障碍等。
治疗
早期诊断和治疗,如药物治疗和认知康复训练。
血管性痴呆与海马血供
关系
血管性痴呆与海马血供密切相关,供血不足可导致海马神经元损伤, 进而引发痴呆。

大脑切片图

大脑切片图

切片方法 如下图,在切片之前首先要用刀片对SD 大鼠脑进行粗切,可平分为5段,粗切之后进行切纹状体,海马,黑质的精细切分。

1:纹状体和黑质的切法:切除小脑和嗅球(保险起见用刀片切除1,和6的位置);然后从3处切开(即大约整体的2/5处),1~3区为黑质,3~6区为纹状体,黑质和纹状体都是以3处处的剖开面为底面用胶水固定在切片机小圆板底座上。

2:海马的切法:切除小脑和嗅球(保险起见用刀片切除1,和6的位置),保险起见海马保留2~4之间的区段(用刀片切在2和4的位置)然后以 处的剖开面为底面用胶水固定在切片机小圆板底座上。

具体切片方案如下根据大鼠脑立体定位图谱(第三版)在PD 模型中,所需部位主要为鼠大脑的纹状体、黑质以及海马部位:⑴ 纹状体区:前囟1.70mm 至-0.4mm,共2.10mm,由前往后平均分为以下四个区间(每区段0.5mm):+1.70mm---+1.20mm,+1.20mm---+0.70mm,+0.70 mm ---+0.20mm ,+0.20mm--- -0.40mm ,12336452+1.70mm---+1.20mm,+1.70mm---+1.20mm, +1.20mm---+0.70mm, +0.70 mm ---+0.20mm,+0.20mm--- -0.40mm,可分为四个小瓶来装片,于10ml 的棕色玻璃瓶中( 内盛6ml的0.01mM PBS,pH7.4配制的5%多聚甲醛溶液),每个区段长度为0.50mm,理论上可切30μm的脑片16张,实际保留时至少保证12张脑片。

并从前到后标明区段1(+1.70mm-+1.20mm),区段2(+1.20mm-+0.70mm),区段3(+0.70mm-+0.2mm),区段4(+0.2mm-- -0.4mm).⑵黑质区:前囟-4.52mm至-6.04mm,共1.52mm,理论上一共可切56张30μm的脑片。

进入脑区-4.16mm后,先连续切100μm的脑片共3片,接着切30μm的脑片共2张,均不保存,理论上此时已到-4.52mm的脑区位置。

(医学课件)解剖-海马

(医学课件)解剖-海马
长期精神压力可能通过促进海马神经元的凋亡和减少神经发 生导致海马损伤。
05
海马的比较解剖学和进化
海马在脊椎动物中的比较解剖学
海马属于硬骨鱼纲
海马属于脊椎动物门,硬骨鱼 纲,海龙科,海马属。
形态特征
海马身体呈弯曲的管状,头部可 以伸缩,口鼻部分膨大,眼睛高 度近视,身体由多数环片组成, 有背鳍、臀鳍和胸鳍。
海马损伤与精神健康问题
海马损伤与记忆障碍
海马损伤会导致短期记忆和长期记忆的障碍,尤其是情节记忆的受损。
海马损伤与认知障碍
海马损伤可能导致认知障碍,包括注意力、反应时间、学习和执行功能的改变。
精神健康状况对海马的影响
抑郁症与海马体积减小
研究发现抑郁症患者的海马体积普遍较小,尤其是右侧海马 。
精神压力与海马神经元损伤
06
海马的生物地理分布和生态影响
海马在海洋生态系统中的角色
海洋生态系统的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的一个关键物种,在食物链中处于中上层,同时也是 许多物种的猎物。
生物指示剂
海马对环境变化非常敏感,因此常常被用作生物指示剂,用于监测海洋生态 系统的健康状况和环境变化。
海马的生物地理分布
分布范围
海马在生物多样性中的地位
生物多样性的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的重要组成部分,具有重要的生态功能。
特殊生态位
海马在海洋生态系统中占据特殊的生态位,主要以小型浮游生物为食,同时也可以利用周围的有机物残渣。
保护意义
随着海洋污染和过度捕捞等人为因素影响,海马也面临着生存威胁,因此保护海马对于维护海洋生态平衡和生物多样性具 有重要意义。
1
海马是脑内的一个内侧颞叶结构,与记忆、学 习、情感和空间认知等认知功能密切相关。

海马体磁共振解剖

海马体磁共振解剖

海马体磁共振解剖
海马体是大脑的一个重要结构,位于颞叶内侧,呈卷曲的形状,类似于海马的形状,因此得名。

磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)可以用来对
海马体进行解剖学研究。

MRI技术利用了人体内原子核(如
氢核)的磁共振现象,通过在强磁场中施加辅助磁场和射频脉冲,使原子核发生共振,然后通过接收共振信号来获取人体组织的图像。

通过MRI扫描,可以获得高分辨率的海马体图像,包括其形状、大小和位置等信息。

海马体通常被分为头、体和尾三个部分,每个部分都有不同的结构和功能。

头部位于大脑内侧,体部向后延伸,而尾部则向下延伸。

海马体在记忆和学习过程中起着重要作用,尤其是在短期记忆到长期记忆的转化中发挥作用。

它与其他大脑结构,特别是大脑皮质和边缘系统等区域之间有着丰富的连接,参与了记忆的存储和检索过程。

一些疾病,如阿尔茨海默病和其他形式的痴呆,会导致海马体萎缩和功能受损。

磁共振解剖学研究可以帮助科学家更好地理解海马体的结构和功能,以便研究相关的疾病和认知过程。

同时,MRI还可以
用于早期诊断和监测海马体疾病,如阿尔茨海默病。

大脑结构解剖图

大脑结构解剖图
Collateral sulcus
2021/10/10
Olfactory bulb Olfactory tract Olfactory trigone Anterior perforated substance
16
2021/10/10
Hippocampus Dentate gyrus
Hippocampal form
Sulci and gyri of medial surface
Corpus callosum Callosal sulcus cingulate gyrus Cingulate sulcus
Paracentral lobule Marginal ramus
Parietooccipital sulcus
Collateral sulcus 侧副沟
Occipitotemporal sulcus 枕颞沟
Medial occipitotemporal gyrus 枕颞内侧回
Lateral occipitotemporal gyrus 枕颞外侧回
Hippocampal sulcus 海马沟
Parahippocampal gyrus 海马旁回
2021/10/10
3
Five lobes
Frontal lobe 额叶 Parietal lobe 顶叶 Temporal lobe 颞叶 Occipital lobe 枕叶 Insular lobe 岛叶
Parietal lobe
Insular lobe
2021/10/10
4
Sulci and gyri of Superolateral surface
Motor speech area 运动性语言中枢

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)。

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。

(医学课件)解剖-海马

(医学课件)解剖-海马
神经调节
海马通过神经调节机制影响垂体功能,垂体前叶分泌的多种激素参与神经内分泌 调节。
05
海马的病理生理学
海马损伤的常见原因
缺血/梗死
海马结构对缺血/梗死非常敏 感,容易受到损伤。
脑炎和脑膜炎
各种脑炎和脑膜炎可导致海马炎 症和神经元死亡。
创伤
头部创伤或手术操作不当可导致海 马损伤。
海马损伤的病理变化
目前研究的不足与展望
缺乏深入研究
尽管我们已经对海马的结构和功能有了一定的了解,但是对于其在不同脑区之间的连接和 作用机制还知之甚少,需要进一步深入研究。
缺乏跨学科合作
海马研究涉及神经科学、心理学、计算机科学等多个领域,但是目前各领域之间的合作还 比较有限,需要加强跨学科的合作与交流。
需要更多数据支持
毗邻结构
海马与杏仁核、钩回、扣带回等结构相邻,相互之间有丰富的神经联系。
03
海马在记忆和认知中的作用
海马与记忆的关系
海马是边缘系统的重要组成部 分,与记忆功能密切相关。
海马在记忆形成和巩固中发挥 关键作用,尤其是短期记忆向
长期记忆的转化。
海马参与空间记忆和情景记忆 ,帮助人类在空间导航和识别
面孔等方面。
海马与认知的关系
海马与认知功能有一定关联,尤其是情景记忆和空间认知。 海马损伤可能导致患者无法回忆过去或形成新的记忆,影响认知能力。
海马在情感认知中也发挥一定作用,例如情绪的识别、理解和反应。
海马损伤对记忆和认知的影响
海马损伤可能导致短期和长期 记忆障碍。
海马损伤可能导致空间认知和 情景记忆受损。
海马损伤还可能影响情绪认知 和社会行为,例如社交障碍和 情感冷漠。
04
海马与其他器官的联系与相互作用

大脑切片图

大脑切片图

切片方法如下图,在切片之前首先要用刀片对SD 大鼠脑进行粗切,可平分为5段,粗切之后进行切纹状体,海马,黑质的精细切分。

1:纹状体和黑质的切法:切除小脑和嗅球(保险起见用刀片切除1,和6的位置);然后从3处切开(即大约整体的2/5处),1~3区为黑质,3~6区为纹状体,黑质和纹状体都是以3处处的剖开面为底面用胶水固定在切片机小圆板底座上。

2:海马的切法:切除小脑和嗅球(保险起见用刀片切除1,和6的位置),保险起见海马保留2~4之间的区段(用刀片切在2和4的位置)处的剖开面为底面用胶水固定在切片机小圆板底座上。

具体切片方案如下根据大鼠脑立体定位图谱(第三版)在PD 模型中,所需部位主要为鼠大脑的纹状体、黑质以及海马部位:⑴纹状体区:前囟1.70mm至-0.4mm,共2.10mm,由前往后平均分为以下四个区间(每区段0.5mm):+1.70mm---+1.20mm,+1.20mm---+0.70mm,+0.70 mm ---+0.20mm,+0.20mm--- -0.40mm,+1.70mm---+1.20mm,+1.70mm---+1.20mm, +1.20mm---+0.70mm, +0.70 mm ---+0.20mm,+0.20mm--- -0.40mm,可分为四个小瓶来装片,于10ml 的棕色玻璃瓶中( 内盛6ml的0.01mM PBS,pH7.4配制的5%多聚甲醛溶液),每个区段长度为0.50mm,理论上可切30μm的脑片16张,实际保留时至少保证12张脑片。

并从前到后标明区段1(+1.70mm-+1.20mm),区段2(+1.20mm-+0.70mm),区段3(+0.70mm-+0.2mm),区段4(+0.2mm-- -0.4mm).⑵黑质区:前囟-4.52mm至-6.04mm,共1.52mm,理论上一共可切56张30μm的脑片。

进入脑区-4.16mm后,先连续切100μm的脑片共3片,接着切30μm的脑片共2张,均不保存,理论上此时已到-4.52mm的脑区位置。

海马体

海马体

解剖学家Giulio Cesare Aranzi(约1564年)首先使用 海马(hippocampus)一词形 容这一大脑器官,源于此部位 貌似海马。这一部位最初被认 为司控嗅觉,而非现在周知的 记忆储存作用。
1950年代前期开始有科学家认识到海马对于某些记忆以及学习有着基 本的作用。特别是1957年Scoville和Milner的报告成为了神经心理学 中很重要的一个病例。
他就在家中胡言乱语。
大卫照常弹琴。
扫罗手里拿着枪。 扫罗把枪一抡, 心里说:我要将大卫刺 透,钉在墙上。 大卫又躲避他两次。
—— 旧约圣经 撒母耳 记上(1 Samuel) 第 18 章 第 10,11小节

海马体分为:齿状回(dentate gyrus)、海马、海马 支脚(subiculum)、前海马支脚(presubiculum)、 傍海马支脚(parasubiculum)、嗅内野皮质 (entorhinal cortex)。这之中齿状回、海马、海马 支脚的细胞层为单层,其上下夹有低细胞密度层和无细 胞层。此外的部位有由数的层面构成。
海马的损伤通常造成难以组织新的记忆(顺行性失忆症),而且造成难以搜 索过去的记忆(逆行性失忆症)。
海马的损伤不会影响某些记忆, 例如学习新的技能的能力。
有些证据提供以下的线索:空间讯息的储存与处理牵涉到海马体。
老鼠实验
老鼠实验的研究显示,海马体的神经元(neurons)有空间放电区,这些细胞称为 伦敦出租车司机 地点细胞 (place cells)。 发现了“地点细胞”,让世人觉得海马体可能扮演“认知地图” (cognitive map) 伦敦出租车司机必须要记住很多地点,并且知道这些地点之间最直接的 印第安那大学的老鼠实验 的角色,而认知地图就是环境格局的神经重现。 路线在伦敦大学大学学院( University College London) (Macguire 若海马体不健全,人类可能就无法记住曾经去过的地方、以及如何前往想去 et al, 2000) 的研究显示,相较于一般民众,伦敦出租车司机的海马体 的地点。大脑显影研究显示,寻找方向能力比较好的人,在寻找方向时,他 体积较大,至于更有经验的出租车司机的海马体体积又更大。 在印第安那大学(Indiana University)进行的老鼠实验提出了 们的海马体比较活跃。 如下的可能性:在反复的迷宫实验里观察老鼠的表现,海马体的 型态跟“性别双态”(sexual dimorphism)息息相关。

海马解剖及影像学评估侧脑室颞叶癫痫海马海马体

海马解剖及影像学评估侧脑室颞叶癫痫海马海马体

海马解剖及影像学评估侧脑室颞叶癫痫海马海马体点击播放 GIF 0.0M海马体(Hippocampus),又称海马回,是由意大利解剖学家Aranzi首次发现并命名,因沿着侧脑室颞叶角基底的凸起结构酷似海马,所以用“海马”命名了此结构,并沿用至今。

海马结构属于边缘叶,位于半球的内侧面,海马结构包括海马、齿状回和海马残体三部分,因海马残体是不明显的痕迹,一般认为海马结构仅指海马和齿状回。

海马也称海马本部,位于侧脑室颞角底部,在冠状面上呈C字形与齿状回相连,共同形成S形的结构。

海马凸入侧脑室的颞角,呈弧形包绕着中脑,分为头、体、尾部三个区域,全长为4.0-4.5cm。

随着组织学的研究,海马的横断面(人脑的冠状切面)被人为地分成了CA1-CA4四段,“cornu Ammonis”(Ammon's horn,CA的缩写,Ammon's 角)主要用于对这一组织学切面进行描述。

MRI冠状位MRI矢状位及轴位大体标本dentate gyrus:齿状回hippocampal sulcus:海马沟fimbria:穹窿伞(即海马伞)fornix:穹窿早在1880年,Sommer就提出海马萎缩可能与颞叶癫痫相关;后续大量研究表明80%的颞叶癫痫源自于海马,并伴随有海马硬化(hippocampal sclerosis,HS)表现,因此提出海马硬化可能是癫痫的原因。

磁共振成像(MRI)技术的应用发现临床诊断颞叶癫痫者的绝大多数存在有海马形态学上的改变,主要为海马萎缩。

HS最常见的影像学表现是海马结构萎缩和T2WI上海马结构信号增高,目前已经证实海马结构的体积可反映神经元的数量,因此海马结构的萎缩是神经元丢失在MRI上的反映。

其他研究也表明,海马结构体积缩小、T2WI 上信号弥漫性增高是海马硬化萎缩的直接征象,与病变严重程度、致痫灶在颞叶的部位有关;前颞叶萎缩和颞角、环池增宽是海马硬化的辅助征象。

海马头部浅沟消失也是诊断海马硬化的一个可靠征象,有报道海马头部浅沟消失对海马硬化诊断的敏感度为88.9%,特异度为100%,结合患侧海马有萎缩性改变和T2WI上信号增高,可肯定HS 的诊断。

大脑海马区解剖

大脑海马区解剖

大脑海马区解剖:海马区示意图机能原理美国生物科技网在2003年6月10日报道,美国哈佛大学(Harvard University)与纽约大学(NYU)科学家共同发现了大脑海马区的运转机制——大脑海马区是帮助人类处理长期学习与记忆声光、味觉等事件(即叙述性记忆)的主要区域。

借着研究海马区神经元的活动情形,研究人员发现大脑叙述性记忆形成的方法。

而这个发现对于证明海马区记忆学习的可塑性,也提供了最有利的证据。

从1950年代起,科学家就已经注意到大脑海马区与记忆间的关系。

但却一直无法把记忆与海马区间的神经活动相连结。

如果切除掉海马区,那么以前的记忆就会一同消失。

但是“海马区的神经细胞又是如何把信息固定下来的”这个问题一直没能解决。

科学家发现一些分子参与到了记忆的形成。

此外,神经细胞突触的形成也与记忆相关联。

但是,科学家目前对于记忆的运作机制的了解还不够——而这一机制对于理解我们自身是非常重要的。

纽约大学研究人员利用电极(electrodes),监控学习中的猴子大脑神经活动的情形。

之后再用哈佛大学研究人员研发出的“动力评估演算系统”(dynamic estimation algorithms)分析记录下来的行为与神经信息。

在研究进行的过程中,研究人员每天都让猴子观看由四个类似物重叠的复杂影像。

当猴子从试误学习中知道各影像的位置时,就可以得到报偿。

在此同时研究人员观察猴子海马体内神经元的活动情形,结果他们发现有的细胞神经活动的改变曲线,与猴子学习的曲线平行。

这表示这些神经元与新的联想记忆形成有关。

而由于这些神经活动在猴子停止学习后仍然有持续进行的现象,因此,研究人员推测其中的部分细胞,应该与长期记忆的形成有关。

影像精灵丨干货,带你认识神秘的海马体

影像精灵丨干货,带你认识神秘的海马体

影像精灵丨干货,带你认识神秘的海马体
精灵今天要给大家讲大脑海马体,它因形态极像海马而得名。

海马体解剖:
海马体(Hippocampus),又名海马回、海马区、大脑海马,海马体主要负责记忆和学习,日常生活中的短期记忆都储存在海马体中,如果一个记忆片段,比如一个电话号码或者一个人在短时间内被重复提及的话海马体就会将其转存入大脑皮层,成为永久记忆。

海马区是大脑边缘系统的一部分。

海马区(体)可分为:齿状回、海马、下托、前下托、傍下托、内嗅皮质。

海马体常见病变-海马硬化:
海马硬化( hippocampal sclerosis,HS ) 是难治性颞叶癫痫最常见的病理类型,主要病理改变为抑制性神经元数目的减少,神经元树突棘的丧失以及星形胶质细胞的反应性增生。

在大体结构上,海马变小变硬。

影像学表现:
1、直接征象----海马体积缩小(T1WI)和 T2WI上信号弥漫性增高;
海马体积萎缩是神经元丢失在MRI上的反映,神经胶质增生及水肿导致海马T2WI信号增高。

2、间接征象----侧脑室颞角扩大和海马头部浅沟消失。

海马体常见病变-海马萎缩-阿尔兹海默综合症
海马病变:
海马病变除了海马硬化及海马萎缩外,还有邻近颞叶深部肿瘤及外伤累及至海马的病变。

今天影像精灵关于海马体的相关知识就到这里,咱们下期见。

本文作者:影像精灵。

海马解剖结构 PPT

海马解剖结构 PPT
• 门区细胞:苔 藓细胞
锥体细胞示意图
• 胞体长径20-30uM。短径1020uM。CA1区排列2-3层, CA3区的细胞数是CA1区的1.52.0倍,排列疏松,最多可达10 层。
• 树突与苔藓纤维形成突触,构 成透明层
• CA2区细胞排列最紧密,但不 与苔藓纤维形成突触,只接受 下丘脑乳头上区的传入纤维
• 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)
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
PP穿通路
• 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
细胞类型
• 锥体细胞或颗 粒细胞
• 中间神经元 (5%-8%):篮 细胞、腔隙分 子层中间神经 元、吊灯样细 胞
欢迎大家
– (三种突触之间都是兴奋 性氨基酸-形成兴奋性前馈 通路)
– CA3反向投射到齿状回分 子层-解释海马腹侧惊厥易 感性问题
• 海马结构的外部联系:
– 皮层:海马旁回、颞上回、旁嗅回、岛叶、扣 带回、眶额皮质
– 皮层下:杏仁复合体、屏状核、内侧隔核、下 丘脑后部的乳头体上区、前丘脑、丘脑中线核 群、腹侧被盖、蓝斑
海马解剖结构 PPT


• 海马 (hippocampus, Ammon horn)
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大脑海马分离图谱
(一)
step 1:This is a dorsal view of a mouse’s skull, in order to access the brain you can cut along the coronal suture and sagittal suture then pull off both sides of parietal bone and interparietal bone
step 2: Now the skull is open and you can see the brain clearly, in order to get the hippocampus you’d better keep the brain in the cranial cavity so the brain will not move when you continue with the following steps
step 3: In order to expose the hippocampus you need to remove the cerebral cortex covering it. The first incision is at the end of the hemisphere; the incision should be about 0.7mm deep for most adult mouse that you might not hurt the hippocampus while to expose it. The 2nd incision is about 1.5-2mm in front of the first one, this incision you need cut into the lateral ventricle, both of the incisions go to the ventral of the brain and meet there. Now this piece of cortex is free, pull it up, you will see the hippocampus just like in this picture, also you can see the CSF in the opened ventricle.
step 4: Keep working on the other side of the brain pull up both sides of the cortex that covering the hippocampus along the ventricle. Now you can see the dorsal part of the hippocampus. Separate the rest of the hippocampus from the cortex covering
it along the surface of the hippocampus towards the ventral part of the hippocampus.
step 5: Keep working on the other side of the brain pull up both sides of the cortex that covering the hippocampus along the ventricle. Now you can see the dorsal part of the hippocampus. Separate the rest of the hippocampus from the cortex covering it along the surface of the hippocampus towards the ventral part of the hippocampus.
step 6: Now you need to free the hippocampus from the surrounding tissue
step 7: Here is the hippocampus picked out from the brain.
(二)大鼠的海马的分离是很容易的,具体做法是:
首先对大鼠进行麻醉后断头取脑,手持头部将大鼠的颈部用剪刀剪断,用手指将其头皮拉到前端,用小剪刀沿中线位置将颅骨剪开,轻轻用剪刀将颅骨向两边翻开,这是就将这个大脑暴露出
来,用神经剥离子轻轻剥出大脑,放入通入氧气的0-4度的ACSF 中降温一分钟左右取出,用剃须刀片在两个大脑半球一下切出脑干部分,并将大脑从中间切开,用剥离分针轻轻将大脑和小脑分开中间的部分就是海马,用剥离分针的钝端轻轻的挤出海马就可以了。

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