神经系统结构功能与脑的机能

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人体解剖学中的神经系统

人体解剖学中的神经系统

人体解剖学中的神经系统神经系统是人体中至关重要的组织系统之一,它负责传递神经信号、控制身体各部分的运动和感觉,并协调人体的各种生理过程。

本文将介绍人体解剖学中的神经系统,包括它的结构、功能以及与其他身体系统的关联。

一、中枢神经系统中枢神经系统由大脑和脊髓组成。

大脑是人体最重要的控制中心,由脑干、小脑、大脑半球和丘脑等组成。

脑干负责调节呼吸、循环和消化等基本功能;小脑控制肌肉协调和平衡;大脑半球是思维、记忆和感觉的中心;丘脑参与调节体温和内分泌功能。

脊髓贯穿于脊柱内,是中枢神经系统的延伸,负责传递大脑发出的神经信号和控制身体的运动。

二、周围神经系统周围神经系统由脑脊液(脑脊髓液)、脑神经和脊神经组成。

脑脊液充当着护理和支持中枢神经系统的重要角色,它环绕在脑脊髓空腔中,提供机械支撑和保护。

脑神经直接从大脑和脑干发出,并分布到身体的各个部分,其功能范围广泛,包括呼吸、咀嚼、听力、视觉和平衡等。

脊神经则是从脊髓发出,负责传递身体各部分的感觉和运动信号。

三、神经元神经元是神经系统的基本单位,也被称为神经细胞。

每个神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。

细胞体是神经元的核心,其中包含细胞核和其他细胞器;树突是短小的突起,负责接受其它神经细胞传来的信号;轴突是较长的突起,负责将神经信号传递给其他神经细胞;而突触则是神经元之间的连接点,用于信号传递。

四、神经传递和神经调节神经传递是指神经信号在神经系统中的传递过程。

当神经信号经过神经元的树突传入神经元细胞体时,细胞体受到刺激,产生电化学信号。

信号随后通过轴突传出,并通过突触将信号传递给另一个神经元。

这种传递过程依赖于神经递质,它是一种化学物质,通过突触传递信号到另一个神经元。

神经调节是指神经系统对身体各个器官和系统进行调控的过程。

通过神经传递,中枢神经系统可以调节和协调身体的运动、感觉、内分泌、循环和消化功能等。

这种调控通过神经元之间的连接和神经递质的作用来实现。

自主神经系统的结构及其功能

自主神经系统的结构及其功能

自主神经系统的结构及其功能自主神经系统是人体内重要的调节系统之一,是大脑和身体各器官之间的联络机构。

它包含有两个部分,即交感神经和副交感神经。

这两个部分的协同作用,对我们的身体机能和生命活动具有至关重要的作用。

一、自主神经系统结构自主神经系统包含两个主要的神经网络——交感神经和副交感神经。

交感神经主要管辖人体的“应激状态”,即躯体的反应性,而副交感神经则是负责人体的“松弛状态”,即人体的平静状态。

两个神经网络之间紧密配合,保持人体各个器官、系统、组织之间的平衡状态。

交感神经系统是一种紧张兴奋的调节系统,主要起到“舞蹈”的作用。

它往往会在人体遇到紧急情况时发生作用,以迅速控制人体的心跳、呼吸、肾上腺素和神经内分泌系统的分泌。

交感神经系统由神经节、神经支配细胞和神经节的投射纤维等组成,主要由交感神经节、胸、腰和骶交感神经链、众多的交感神经纤维组成。

副交感神经系统管理人体的各个器官和系统的平静状态。

它的神经细胞体和肿母细胞均向目标器官分布,其神经支配可使心脏的跳动变缓,呼吸变深而缓,肠道和泌尿系统的平滑肌舒张等。

副交感神经系统主要由延髓和脊髓灰质马尾神经节、下行纤维和内脏神经节组成,它们常常是不同的部位在同一器官内互相配合,以达到平衡状态。

自主神经与脊髓一起,构成脑神经分布的主要组成部分。

它连接着各个基础脑区以及下丘脑和髓外层的神经元,使得以单独的神经元或同胞神经元为中心的部分组成微型的神经网络,使得脑干和颈部的神经元支配大部分控制人体的功能。

二、自主神经系统的功能自主神经系统对于身体各个器官间的功能平衡具有非常重要的作用,主要发挥的作用非常广泛。

主要表现在以下几个方面:1.调节心跳和呼吸心跳和呼吸是人体最基本的生理功能之一,对身体生命活动的发展起着至关重要的作用。

自主神经系统可以通过神经细胞突触来控制心跳和呼吸的功能。

2.控制内分泌系统内分泌系统通常被认为是影响人体生理功能的最重要的变量之一。

自主神经系统通过内分泌系统来达到控制人体生理功能的目的。

中枢神经系统的结构与功能

中枢神经系统的结构与功能

中枢神经系统的结构与功能中枢神经系统是人体的重要组成部分,负责接受和传递信息,协调和调控身体的各种功能活动。

它由大脑和脊髓组成,担任着人体的指挥中心。

本文将对中枢神经系统的结构和功能进行详细论述。

一、大脑的结构与功能大脑是中枢神经系统的最重要组成部分,占据颅腔的大部分空间。

它分为左右两半球,通过脑干与脊髓相连。

1. 大脑的结构大脑包括脑皮层、白质和基底神经节等组织。

(1) 脑皮层:脑的外部是一层厚度约为2-5毫米的灰质,称为脑皮层。

它负责感知、思考、记忆、决策等高级认知功能。

(2) 白质:脑皮层下方是一层白色质地,称为白质。

它主要由神经纤维组成,连接和传递脑的各个部分之间的信息。

(3) 基底神经节:位于大脑深部的一组神经核团,包括纹状体、苍白球和尾状核等。

它们参与运动的调节和控制。

2. 大脑的功能大脑的功能非常复杂,包括感知、运动、记忆、学习、情绪、语言等。

(1) 感知功能:大脑通过感觉皮层接受来自感觉器官的信息,并对其进行分析和解读,形成对外界环境的感知。

(2) 运动功能:大脑通过运动皮层控制身体的运动活动,如行走、抓取物品等。

(3) 记忆和学习功能:大脑通过海马体、杏仁核等结构参与记忆和学习过程,使个体能够积累经验和知识。

(4) 情绪和情感功能:大脑的杏仁核和边缘系统参与情绪和情感的产生和调节。

(5) 语言功能:大脑的布罗卡区和温克尔区等区域控制和处理语言的产生和理解。

二、脊髓的结构与功能脊髓是位于脊柱内的一根长管状结构,是中枢神经系统的延续部分。

1. 脊髓的结构脊髓由灰质和白质构成。

(1) 灰质:位于脊髓内部,呈蝴蝶状。

它包含了神经元细胞体和突触等结构,负责信息的处理和传递。

(2) 白质:环绕在灰质外部,主要由神经纤维组成,连接着各个神经元细胞体,能够传递信息。

2. 脊髓的功能脊髓是信息传递和反射活动的中心,具有以下功能。

(1) 信息传递功能:脊髓通过神经纤维将大脑发出的指令传递给身体的各个部分,同时将感觉器官接收到的信息传递给大脑。

普通心理学基础讲义 第二章 心理和行为的生物学基础

普通心理学基础讲义	第二章	心理和行为的生物学基础

第二章心理和行为的生物学基础一、神经系统的基本结构(选择题)二、大脑皮层及其机能(选择题、简答题)三、脑机能学说(选择题、简答题)一、神经系统的基本结构1、神经元神经元是神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位。

基本作用是接受和传递信息。

神经元由胞体(包括细胞核和细胞质)、树突和轴突三部分组成。

胞体的功能为整合神经冲动;树突较短,功能为接受神经冲动,再将冲动传至细胞体;轴突较长且一个神经元仅有一根,能够将神经冲动从胞体传到其他神经细胞。

2、突触突触是一个神经元和另一个神经元彼此接触的部位。

突触包含三个部分:①突触前成分(轴突末梢的球状小体)、②突触间隙(一个神经元末端与另一神经元始端间的缝隙)③突触后成分(树突末梢或胞体内的一定部位)。

原理:神经递质是神经冲动在突触间传递的化学物质的媒介。

当神经冲动传导到轴突末梢,突触前成分的突触小泡内储存的神经递质释放出来,经过突触间隙作用到突触后成分,改变突触后成分膜的通透性,引起突触后神经元的电位变化,实现了神经冲动的传递。

神经冲动在突触间的传导又称为化学传导。

分类(1)兴奋性突触:突触前神经元兴奋时,突触小泡释放出具有兴奋作用的神经递质,使突触后神经元产生兴奋。

(2)抑制性突触:突触前神经元兴奋时,突触小泡释放出具有抑制作用的神经递质,使突触后神经元出现抑制性的效应。

3、周围神经系统和中枢神经系统神经系统是指由神经元构成的一个异常复杂的机能系统。

由于结构和功能不同,可以将神经系统分成外周神经系统和中枢神经系统。

(1)周围神经系统联系感觉输入和运动输出的神经机构,它将感觉器官、运动器官以及内脏器官和中枢神经系统联系了起来。

由躯体神经系统和自主神经系统组成。

①躯体神经系统:到达各个感觉器官和运动器官的神经,支配感觉和运动器官。

包含12对脑神经和31对脊神经。

②自主神经系统:到达内脏系统的神经,又分为机能上相互拮抗的交感神经和副交感神经。

不受或很少受到中枢神经系统的支配,表现为人不能随意地控制内脏的活动。

简述大脑的机能

简述大脑的机能

简述大脑的机能一、引言大脑是人体最为复杂、神秘的器官之一,其机能涵盖了人类认知、情感、行为等方面的各个方面。

本文将从大脑结构、神经元和突触、神经传递和信息处理等方面对大脑的机能进行全面详细的简述。

二、大脑结构1. 大脑皮层大脑皮层是大脑最外层的一层灰质,其表面有许多沟回,增加了其表面积。

大脑皮层中有数十亿个神经元,这些神经元分布在不同区域,并负责不同的功能。

2. 大脑半球人类大脑分为左右两个半球,其中左半球主要控制语言、逻辑思维等高级功能,右半球则主要控制空间感知、直觉等非语言性功能。

3. 大脑基底节大脑基底节位于中央深处,包括若干个核团,参与调节运动和情感等活动。

4. 小脑小脑位于颅后窝内,在运动协调和平衡控制方面发挥重要作用。

三、神经元和突触1. 神经元神经元是大脑中的基本单位,负责传递信息。

神经元包括细胞体、树突和轴突等部分,其中轴突是信息传递的主要通道。

2. 突触突触是神经元之间传递信息的连接点,分为化学突触和电子突触。

化学突触通过释放神经递质来传递信息,而电子突触则通过直接将电信号传递给下一个神经元。

四、神经传递和信息处理1. 神经传递当一个神经元受到刺激时,会产生电信号并沿着轴突向外传输。

当这个信号到达另一个神经元的树突时,会引起该神经元内部化学反应,并释放出相应的神经递质。

这个过程被称为“化学突触”。

2. 信息处理大脑中有数十亿个神经元之间互相连接形成了一个复杂的网络系统,这个系统可以对输入信号进行复杂的加工和处理。

例如,在视觉信息处理中,视网膜上的光线被感知后,会经过多层神经元的处理,最终形成我们看到的图像。

五、结论大脑机能涉及到许多方面,包括感知、思维、情感、记忆等,这些机能都是由大脑中数十亿个神经元之间复杂的连接和信息传递所实现的。

通过对大脑结构、神经元和突触以及神经传递和信息处理等方面的分析,我们可以更加深入地了解大脑机能的本质。

神经系统的组成和功能

神经系统的组成和功能

神经系统的组成和功能一、神经系统的组成及其功能神经系统是人体重要的调节和控制中枢,由大脑、脊髓和周围神经组成。

它负责感知外界环境的刺激,并将信息传递到身体各部位,以使人体维持正常的生理活动。

下面将对神经系统的组成及其功能进行详细介绍。

1. 中枢神经系统(CNS)中枢神经系统包括大脑和脊髓。

大脑是人体最重要的器官之一,由两个半球状的大脑半球组成。

大脑协调并控制整个身体运动和行为,也负责认知、学习、记忆等高级功能。

脊髓是连接大脑与周围肌肉和感觉器官的纤维束,在活动时起着传递信息和调节反射作用。

2. 周围神经系统(PNS)周围神经系统由所有位于中枢神经系统以外的神经结构组成,主要包括12对颅神经和31对脊神经。

颅神经通过头颅底部走向头部或面部,控制视觉、听觉、嗅觉等感觉。

脊神经从脊髓分离出来后,分布到全身各个部位,负责传递运动和感觉信息。

二、神经系统的功能1. 感知和传导神经系统可以感受外界的刺激信息,例如光线、声音、味道等。

这些信息通过感觉器官(如眼睛、耳朵、舌头等)传递给中枢神经系统进行处理。

然后,在中枢神经系统内部将其转化为电信号并发送到相应的区域。

2. 反射和调节当接收到的信号达到一定阈值时,中枢神经系统会自动产生反射行为以保护机体。

这些反射行为是无需意识控制的,例如炙手可热时手自动缩回。

此外,神经系统还能够通过正常的反射机制来调节身体内部环境的平衡,例如通过改变心率和血压来维持循环稳定。

3. 运动控制除了对反射进行控制外,中枢神经系统还可以有意识地控制肌肉的运动。

这种由大脑发出的指令使我们能够进行精确的运动,如走路、打字等。

4. 学习和记忆中枢神经系统对于学习和记忆等高级认知功能起着重要作用。

大脑具有可塑性,可以通过学习不断改变其结构和功能连接。

学习过程中新的神经连接被形成,而记忆则是这些连接的巩固和强化。

5. 情绪和行为调控大脑内部的多个区域与情绪和行为调控相关联。

例如,边缘系统负责情感加工和反应,帮助我们识别恐惧、愉悦等情感,并产生相应的行为反应。

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能

设计实验证明:
1、神经纤维上的传导是双向的。
2、神经细胞间的传递是单向的。 3、确定该反射弧中2、4结构分别是传入神经还是传出神经。
6、(06重庆卷)在用脊蛙(去除脑保留脊髓 的蛙)进行反射弧分析的实验中,破坏缩腿反 射弧在左后肢的部分结构,观察双侧后肢对刺 激的收缩反应,结果如下表: 上述结果表明,反射弧的被破坏部分可能是 A.感受器 B.感受器和传入神经 C.传入神经和效应器 D.效应器
• 结论:
兴奋以电信号的形式 沿着神经纤维传导, 这种电信号也叫做神 经冲动。
+ b 图1 a b 图3 a
• 实验现象
+
刺 激
b
图2
a
b
图4
a
静息状态时,神经纤维的膜内外有电位差吗 ?
微电极 轴突 轴突
微电极
微电极 轴突
静息电位
微电极 轴突
静息膜电位:外正内负
极化状态
动作电位
+ a b +

双向传导性
刺激神经纤维上任何一点,兴奋即以电信号的 形式双向传导,且各处速度相同 体内单向传导:树突→胞体→轴突

不衰减性
绝缘性
A
B
C
D
刺激在A点,兴奋传到D点时。电表的指针偏 转几次,方向如何?
一个神经元的轴突末梢在另一个神经元的 胞体、树突或轴突处组成突触。
化学突触的结构
突 触 小 体
)
+髓鞘
神经纤维
神经末梢
集结成束,外 包结缔组织膜 神经
二、兴奋在神经纤维上的传导
兴奋
是指动物体或人体内的某些组织(如神
经组织)或细胞感受到一定刺激后,由 相对静止状态变为显著活跃状态的过程

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能一、神经系统的概述神经系统是由大脑、脊髓和周围神经组成的复杂网络,它控制着人类的运动、感觉、思维和行为。

神经系统分为中枢神经系统(CNS)和外周神经系统(PNS),二者紧密合作以保持身体的正常功能。

二、中枢神经系统的结构及功能1. 大脑:大脑是中枢神经系统最重要的部分,分为左右两个半球。

它负责处理感知信息、思维、情感和记忆等高级认知功能。

2. 脊髓:位于背腹腔内,是连接大脑与身体其他部分的路线。

脊髓传递运动信号和感觉信息,并协调反射活动。

3. 脑干:位于颅底部,将大脑与脊髓连接起来。

脑干调节自主生理功能,如呼吸、心跳和消化等。

4. 小脑:位于颅后窝,主管协调肌肉活动,并参与平衡和姿势的维持。

三、外周神经系统的结构及功能1. 神经:外周神经系统由脑和脊髓发出的神经组成,分为感觉神经和运动神经。

感觉神经将身体的感觉信息传递给大脑,而运动神经控制身体肌肉的活动。

2. 自主神经系统:控制并调节身体内部器官的活动,分为交感神经系统和副交感神经系统。

交感神经负责应激反应、增加心率和血压等;副交感神经则促进消化和放松状态。

3. 进行性系统:包括并向人体各个部分输送消息的纤维束,如脑白质。

四、神经元的结构及功能1. 神经元是构成神经系统的基本单元。

它们有细胳膊般的树突接收信号,并将信号传递至轴突,再通过突触将信号传递给其他神经元或目标组织。

2. 在轴突末端,存在与其他细胞连接形成化学或电学突触。

这种连接可以传递兴奋或抑制性信号,以确保信息正常传递。

五、典型化学介质在神经传导中的作用1. 神经递质:神经元通过分泌神经递质来传递信号。

多巴胺、组胺和去甲肾上腺素等兴奋性神经递质增强神经传导,而γ-氨基丁酸 (GABA) 和血清素等抑制性神经递质则减弱神经传导。

2. 硫辛酸:硫辛酸是一种毒素,可以刺激感觉神经末梢,引起痛觉。

3. 内源性吗啡类物质:内源性吗啡类物质可以抑制痛觉传导,减轻疼痛感。

六、现代技术在了解神经系统的发展1. 脑电图(EEG):使用电极记录头皮上的电活动,以检测大脑不同区域的活动状态。

脑的结构及功能

脑的结构及功能

脑的构造与功能一、大脑又称端脑,脊椎动物脑的高级神经系统的主要局部,由左右两半球组成,是人类脑的最大局部,是控制运动、产生感觉及实现高级脑功能的高级神经中枢。

脊椎动物的端脑在胚胎时是神经管头端薄壁的膨起局部,以后开展成大脑两半球,主要包括大脑皮层和基底核两部。

大脑皮层是被覆在端脑外表的灰质、主要由神经元的胞体构成。

皮层的深部由神经纤维形成的髓质或白质构成。

髓质中又有灰质团块即基底核,纹状体是其中的主要局部。

广义的大脑指小脑以上的全部脑构造,即端脑、间脑和局部中脑。

二、大脑的构造大脑皮质为中枢神经系统的最高级中枢,各皮质的功能复杂,不仅与躯体的各种感觉和运动有关,也与语言、文字等密切相关。

根据大脑皮质的细胞成分、排列、构筑等特点,将皮质分为假设干区。

1、皮质运动区:位于中央前回〔4区〕,是支配对侧躯体随意运动的中枢。

它主要承受来自对侧骨骼肌、肌腱和关节的本体感觉冲动,以感受身体的位置、姿势和运动感觉,并发出纤维,即锥体束控制对侧骨骼肌的随意运动。

返回皮质运动前区:位于中央前回之前〔6区〕,为锥体外系皮质区。

它发出纤维至丘脑、基底神经节、红核、黑质等。

与联合运动和姿势动作协调有关,也具有植物神经皮质中枢的局部功能。

2、皮质眼球运动区:位于额叶的8枢和枕叶19区,为眼球运动同向凝视中枢,管理两眼球同时向对侧注视。

皮质一般感觉区:位于中央后回〔1、2、3区〕,承受身体对侧的痛、温、触和本体感觉冲动,并形成相应的感觉。

顶上小叶〔5、7〕为精细触觉和实体觉的皮质区。

3、额叶联合区:为额叶前部的9、10、11区,与智力和精神活动有密切关系。

4、视觉皮质区:在枕叶的距状裂上、下唇与楔叶、舌回的相邻区〔17区〕。

每一侧的上述区域皮质都承受来自两眼对侧视野的视觉冲动,并形成视觉。

5、听觉皮区:位于颞横回中部〔41、42区〕,又称Heschl氏回。

每侧皮质均按来自双耳的听觉冲动产生听觉。

6、嗅觉皮质区:位于嗅区、钩回和海马回的前部〔25、28、34〕和35区的大局部〕。

神经系统结构功能与脑的机能

神经系统结构功能与脑的机能

2
神经冲动的一种通路(传入系 感受器(神经冲动) 统) 。 主要包括五觉和本体感觉。 肤觉投射区域。 又叫主体觉区或 感觉区。 指肌肉、 关节运动和位置感觉的 投射区域。又叫主运动区。 又叫主视觉区。 感受器(神经冲动) 感受器(神经冲动) 感受器(神经冲动)
以“束”或“路”的方式传导。 引起特定的感觉。 丘脑起重要转 换站作用(见前) 。 交叉投射;倒置投射;有利精 细。 刺激该区, 会引致病人有企图发 动运动的主观感觉。
9
内脏感觉代 表区 非特异投射 系统 神经冲动的另一种通路 (传入系 统) 。
33
间脑
34
边缘叶
35 36
边缘系统 大脑皮质
属前脑。 胼胝体之下, 由边缘叶及其附近皮质 (含海马) 、 构造和功能尚不十分确定。海马功能与学习、记忆有关;杏仁核 皮质下结构(含杏仁核、部分丘脑、下丘脑等)共同构 功能与动机、情绪有关。总之,边缘系统不仅与内脏感觉有关, 成的有密切功能联系的复杂神经功能系统。 图 3、 5、 2-1 还与嗅觉、情绪、记忆等心理活动有关。 属前脑。厚约 2.8 毫米,面积约 2.2 平米,布满沟回。 中枢神经系统最重要部分
19 20 21 22
神经纤维 神经膜 小脑 中脑
主要由神经元的轴突构成。神经元的轴突、长的树突及 亦具有神经元的传导性。以生物电信号形式传导,传导速度快, 包裹轴突的髓鞘(有的无)和神经膜共同构成神经纤维 可达每秒 2—120 米。按功能划分为感觉神经纤维、运动神经纤 (电线与电缆) 。分布在人体所有器官和组织间隙中。 维。 是一种神经胶质细胞,呈薄膜状,包在神经纤维外面。 有保护和再生的作用。 位于脑桥之后,形似两个相连的皱纹半球。 控制身体的运动与平衡。 丧失自由活动能力。 脑桥之上, 恰好处在整个脑的中间。 其中心有网状结构。 视觉和听觉的反射中枢。 (视觉听觉与人的觉醒注意等有关) 图 3、2-1 中脑中心的一个网状的神经组织,由许多中间神经元组 成。与大脑皮质、下丘脑、脊髓、小脑神经细胞有广泛 控制觉醒、注意、睡眠等意识状态,作用扩及中脑、脑桥及前脑。 神经联系。 网状结构及相关周边组织。分上行网状系统和下行网状 调整皮质紧张程度和觉醒状态的脑器官。正常人各种心理活动都 系统。 必须有网状激活系统的参加。 传导方向向上。 对皮质的激活和紧张度的调节起决定性作用。 除嗅觉外其它感受 器都可在网状结构的某些神经元得到冲动发放,并引起动物的觉 醒反应。 对效应器官的活动具有激活和抑制作用,是大脑皮质控制人行为 和活动必不可少的器官。 生命中枢。 脑最复杂最重要的部分。 基底核的病变可导致 多种运动和认知障 碍,包括帕金森氏症 和亨廷顿氏症等。 长期昏睡。

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能神经系统是人体最重要的系统之一,它负责传递电信号,并控制人体的各种活动。

它由中枢神经系统和周围神经系统组成,分别负责人体内外部信息的处理和传递。

在本文中,我们将深入探讨神经系统的结构和功能。

一、中枢神经系统中枢神经系统由大脑和脊髓组成。

大脑是控制和协调人体各种智能活动的中心,分为大脑的两个半球和小脑。

每个大脑半球被称为左脑或右脑,负责不同的功能。

左脑主要负责语言、逻辑和分析能力,而右脑则更加注重空间感知、创造力和艺术方面的能力。

小脑则负责协调运动和平衡。

脊髓是连接大脑和周围神经的桥梁,负责传递神经信号。

它是一个长而细长的管状结构,由许多神经细胞组成。

脊髓通过背根神经和腹根神经与周围神经相连。

二、周围神经系统周围神经系统包括脑神经和脊神经。

脑神经是直接与大脑相连的一组神经,分布在头部和颈部。

它们负责传递信息,控制和调节头部和颈部的运动、感觉和自主功能。

脊神经下分为31对,从脊髓发出,并分布到身体的各个部位。

每对脊神经都包含一个背根和一个腹根。

背根负责将感觉信息传递到中枢神经系统,而腹根负责将指令从中枢神经系统传递到肌肉。

三、神经元与突触神经元是神经系统的基本功能单位,也被称为神经细胞。

它们负责传递和处理信息。

每个神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。

树突是神经元的分支,主要接收其他神经元传递的信息。

轴突是神经元的主要传导部分,负责将信息从细胞体传输到其他神经元或目标细胞。

而突触是神经元之间的连接点,通过电化学方式传递信息。

四、神经系统的功能神经系统具有多种功能,包括感觉、运动、思维、记忆和控制各种生理反应等。

感觉功能是指通过感觉器官接收外界刺激并将其转化为神经信号,然后传递给大脑进行处理。

运动功能是指通过神经系统控制肌肉的收缩和放松,实现人体各种运动。

思维和记忆功能是指大脑对外界信息的处理和存储能力。

思维是人类高级智能的基础,负责逻辑推理、问题解决和决策制定。

记忆则是指大脑对信息的存储和回忆能力,包括短期记忆和长期记忆。

神经系统的解剖结构和生理功能

神经系统的解剖结构和生理功能

神经系统的解剖结构和生理功能神经系统由周围神经系统和中枢神经系统两大部分组成。

前者由脑神经及脊神经组成,主管传递神经冲动;后者由脑及脊髓组成,主管分析综合体内外环境传递来的信息。

一、周围神经系统(一)脑神经共有12对,采用罗马数字命名。

除第I、11对脑神经进入大脑外,其他10对脑神经都和脑干相联系。

脑神经有运动纤维和感觉纤维,其中第III、IV、VI、X、Xn对脑神经为运动神经;第I、n、Vlu对脑神经为感觉神经;第V、VIkIX、X对为混合神经。

(二)脊神经脊神经共有31对,其中颈神经8对,胸神经12对,腰神经5对,麟神经5对,尾神经1对。

每对脊神经由后根(感觉根)和前根(运动根)所组成。

临床根据不同部位的感觉障碍水平,判断脊髓病变的平面,这对定位诊断具有重要意义。

脊神经前根支配相应肌肉,其中颈4~胸1前根结合成为臂丛,主要支配上臂、前臂和手部肌肉;腰2~舐2组成腰舐丛,其主要功能为支配下肢肌肉。

二、中枢神经系统中枢神经系统由脑和脊髓所组成。

脑又分为大脑、间脑、脑干和小脑。

(一)脑(1)大脑:由大脑半球、基底核和侧脑室组成。

大脑表面为大脑皮质所覆盖,皮质表面有脑沟和脑回,大脑半球分为额叶、题叶、顶叶、枕叶、岛叶和边缘系统。

大脑半球的功能双侧不对称,近代神经生理学家认为左侧大脑半球在言语、逻辑思维、分析能力和计算能力等方面起决定作用;右侧大脑半球主要在音乐、美术、空间和形状的识别、综合能力、短暂的视觉记忆等方面起决定作用。

(2)间脑:间脑位于大脑半球与中脑之间,是脑干与大脑半球的连接站。

间脑可分为丘脑和下丘脑。

丘脑是除嗅觉以外的感觉纤维上升至大脑的三级神经元所在地,均由该区投射至大脑半球相应部位。

下丘脑位于间脑腹侧、丘脑下沟的下方,与垂体相接。

下丘脑对体重、体温、代谢、饮食、内分泌生殖、睡眠和觉醒的生理调节起重要作用,同时也与人的情绪行为有关。

(3)小脑:位于后颅窝,由小脑半球和小脑蚓部组成。

其功能为调节肌张力、维持躯体平衡、协调随意运动。

人体解剖学中的神经系统结构

人体解剖学中的神经系统结构

人体解剖学中的神经系统结构神经系统是人体内控制和协调各种生理功能的重要系统之一。

它由大脑、脊髓和周围神经组成,作为人体的信息传递和处理中枢。

本文将深入探讨人体解剖学中神经系统的结构及其功能。

一、中枢神经系统中枢神经系统是人体神经系统的核心,由大脑和脊髓组成。

1.大脑结构大脑是神经系统的控制中心,分为脑干、小脑和大脑半球。

脑干负责控制基本的生理功能,如呼吸、心跳和血压调节。

小脑主要负责协调和调节肌肉的运动。

大脑半球是大脑最大的部分,分为左右两个半球。

它们负责感知、思维、学习和记忆等高级功能。

2.脊髓结构脊髓位于脊柱内,是中枢神经系统与周围神经系统之间的连接器。

脊髓通过传递神经信号实现大脑与周围各个部位的交流。

它也负责一些简单的反射动作,如腿部的踢蹬。

二、周围神经系统周围神经系统是将中枢神经系统与身体各部位连接在一起的桥梁,它包括脑神经和脊神经两部分。

1.脑神经脑神经是从大脑和脑干发出的一组神经,主要分布在头部和颈部。

它们负责控制头部和颈部的感觉和运动,如面部表情、咀嚼和眼球运动等。

2.脊神经脊神经是从脊髓发出的一组神经,分布在全身。

脊神经共有31对,每对都与脊髓的一个节段相连。

它们负责传递身体各部位的感觉和运动信号。

其中,8对颈神经连接到颈部和上肢,12对胸神经连接到胸部,5对腰神经连接到腰部和下肢,5对骶神经连接到骨盆和下肢,还有1对尾神经连接到骶骨上。

三、神经元与神经纤维神经系统的基本单位是神经元。

神经元具有感受、传导和传递神经信号的功能。

它们由细胞体、树突、轴突和突触组成。

1.细胞体细胞体是神经元的主要部分,包含核和细胞器。

它负责合成和储存大量神经递质,以传递信号。

2.树突树突是细胞体的突出部分,用来接收其他神经元传递过来的信号。

3.轴突轴突是神经元的延伸部分,负责将信号传递到其他神经元或效应器(如肌肉)。

4.突触突触是神经元之间的连接点,它们通过神经递质的释放和重新吸收来传递信号。

神经纤维是一组轴突的集合,根据直径和髓鞘的有无可分为不同类型。

神经系统基本结构和功能单位

神经系统基本结构和功能单位

神经系统基本结构和功能单位神经系统是一种复杂的生物系统,包括大脑、脊髓、神经和感觉器官。

它是给人类赋予感知、思考和行动的力量,更是生命的核心。

神经系统的结构和功能单位是了解神经系统的基本知识的关键,下面将进行详细描述,以展示神经系统的复杂性和重要性。

一、结构单位1.神经元神经元是神经系统中最基本的细胞单位。

它可以传递化学和电学信号,并向其他神经元、肌肉、和腺体发送信息。

神经元由细胞体、树突、轴突和纤维组成。

细胞体包含细胞核和细胞质,是神经元主要的生化反应场。

树突是神经元的输入部位,它接收来自其他神经元和感觉器官的信息。

轴突则是神经元的输出部位,它将信息传递给其他神经元、肌肉或腺体。

神经元的纤维则将轴突与细胞体连接起来。

2.突触突触是神经元之间传递信息的连接点。

神经元的轴突末端与突触结合,将化学信号转化为电信号,然后通过突触将电信号传递到下一个神经元或者效应器上。

突触通过神经递质传递信息,神经递质是一种化学物质,可以刺激下游神经元或效应器,引起兴奋或抑制性反应。

3.神经纤维和神经束神经纤维指的是神经元的轴突,它们连接起来形成神经束,这是神经系统的一大特点。

神经束可以使神经信号在大范围内传递,帮助大脑和神经系统控制身体的各个部位。

4.神经系统组织神经系统组织是神经元和突触的结构,在身体的各个部位中形成不同的神经网络。

神经系统组织有三种类型:感觉神经系统组织、运动神经系统组织和中枢神经系统组织。

感觉神经系统组织由末梢神经、感受器官和神经元们形成,它使我们感知世界和内部身体状态的信息。

运动神经系统组织由神经元和肌肉组织组成,它控制并完成动作执行。

中枢神经系统组织由中枢神经组织和脊髓组成,它主要负责处理感知信息和思考行为。

二、功能单位1.传递信息神经系统的最基本功能是传递信息。

每个神经元都有不同的生化学意义,这意味着神经元可以将特定的信息传递给其他神经元或效应器。

当一个神经元处于兴奋状态时,会发生电势变化,它会释放神经递质来传递这个信息。

神经系统的基本结构与功能

神经系统的基本结构与功能

神经系统的基本结构与功能神经系统是人体中一个极为重要的系统,在人体内起到了传递、调控和控制信息的作用。

它由中枢神经系统和周围神经系统组成,分别承担着不同的功能和任务。

本文将针对神经系统的基本结构和功能展开讨论,帮助读者更好地理解神经系统的运作机制。

一、中枢神经系统中枢神经系统是神经系统的核心,主要由大脑和脊髓组成。

大脑位于头骨内,是人体活动和心理行为的中枢。

它可以分为脑干、小脑和大脑三个主要部分。

1. 脑干:脑干连接了大脑和脊髓,是神经信号传递的关键部位。

它承担着呼吸、心脏跳动等基本生命功能的调节和控制。

2. 小脑:小脑位于脑干下方,负责协调和调节身体的运动。

它接收来自感觉器官和大脑的信息,然后协调肌肉的运动以实现平衡和协调。

3. 大脑:大脑是中枢神经系统的最大部分,也是人类大脑功能最为复杂的部分。

大脑可以分为左右两个半球,通过脑突贯穿连接。

左脑和右脑分别负责不同的功能,左脑主要控制语言和逻辑思维,右脑则擅长处理空间信息和情感。

二、周围神经系统周围神经系统主要由神经纤维和神经细胞组成,它将中枢神经系统传来的信息传递给全身的组织和器官,同时把组织和器官传感器的信息传递给中枢神经系统。

周围神经系统分为两个主要部分:躯体神经系统和自主神经系统。

1. 躯体神经系统:躯体神经系统是人体运动和感觉的主要控制系统。

它包括了运动神经和感觉神经两个子系统。

运动神经负责将命令从中枢神经系统传输到肌肉和腺体,以产生动作和反应。

而感觉神经则将外界的刺激信息传递给中枢神经系统,使我们能够感受到周围环境。

2. 自主神经系统:自主神经系统负责调节和控制我们身体内部的机能。

它可以分为交感神经和副交感神经两个分支。

交感神经主要控制应激和紧张状态下的机体反应,而副交感神经则促进机体的平静和恢复状态。

三、神经元:神经系统的基本单位神经系统的基本单位是神经元,也称为神经细胞。

神经元具有接收、处理和传递信息的能力。

一个神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。

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。

人类中枢神经系统的结构和功能

人类中枢神经系统的结构和功能

人类中枢神经系统的结构和功能导言:作为人体最重要的控制中枢,中枢神经系统是人类体内最为神秘的系统之一。

神经系统是由神经元和神经胶质细胞所构成的,神经元是神经系统的基本元件,它们会通过神经突触将信号传递给其他神经元,起到信息传递、信息处理和控制体内各种生理过程的作用。

本篇文章将从极微观结构到宏观功能层面对人类中枢神经系统进行介绍,以期能给读者带来更多关于人类身体机能的认识与了解。

一、神经元形态结构神经元是神经系统的基本元件,它们担负着信息传递和信息处理的任务。

在形态结构上,神经元具有以下几个基本部分:(1)树突:起到接受信号的作用,能够使神经元接收到来自周围细胞的信息。

(2)细胞体:包含神经元的必要器官和细胞器,能够使神经元具有生物学活性。

(3)轴突:起到传递信号的作用,能够将神经元接收到的信号传递给其他神经元。

(4)突触:用于将信息从一个神经元传递到另一个神经元或目标组织,能够将通过神经元传递的信号转化为化学信号。

二、神经元的类型神经元根据功能和构造不同被分为不同的类型。

主要包括:(1)感觉神经元:能够从身体的感受器官中接受和传递感觉信息。

(2)运动神经元:负责控制肌肉和腺体等运动器官的活动。

(3)中间神经元:负责对感觉信息和运动信息进行处理和传递。

三、中枢神经系统的组成中枢神经系统由大脑和脊髓组成。

大脑分为大脑皮层和大脑深部结构,其中大脑皮层负责认知、意识和身体的运动控制等高级功能,大脑深部结构则负责情感、欲望和生命活动的基本调控。

脊髓主要负责传递来自四肢的感觉和运动信息,而经过大脑的调控和加工后,能够完成人体各种复杂的运动和行为。

四、神经系统的传导神经系统的传导可以分为兴奋和抑制两种方式,其中兴奋包括突触到达电位和行动电位的传导,并伴随着神经递质的释放。

而抑制一般由于抑制性神经递质的释放,能够抑制神经元的兴奋性。

五、神经系统的功能神经系统的最基本功能是信息的传递,它通过神经元和神经突触的组合技术,能够实现高速、精确和可靠的信号传递。

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能人类的神经系统是复杂而精密的,它由大脑、脊髓和神经元组成,负责整个身体的协调和控制。

在这篇文章中,我们将探讨神经系统的结构和功能,以帮助读者更好地理解这一重要的生理系统。

一、中枢神经系统中枢神经系统由大脑和脊髓组成,是整个神经系统的核心。

大脑是人类的控制中心,负责感知、思考、记忆和行动的调控。

它分为脑干、小脑、大脑半球和间脑四个主要部分。

脑干负责基本的生命活动,如呼吸和心跳;小脑参与协调运动和平衡;大脑半球是我们思考和记忆的中心;间脑则负责调节内分泌系统。

脊髓是神经系统的主要通信通道,连接着大脑和身体的其他部分。

它负责传递感觉信息和指令,协调肌肉的活动和反应。

脊髓还具有一定的自主功能,可以独立完成一些简单的反射动作,如跳起避让。

二、周围神经系统周围神经系统通过神经纤维将大脑和脊髓与身体各部分连接起来。

主要包括脑神经和脊神经两种类型。

脑神经起源于大脑,共有12对。

它们从颅骨的相应孔洞中出发,分布到头部的各个器官和肌肉,负责控制我们的感官、面部表情和其他一些特定功能。

脊神经起源于脊髓,共有31对。

它们从脊髓的脊椎间孔洞中分出,分布到身体的不同部位。

脊神经控制肢体的运动和感觉,使我们能够做出反应和感受外界的刺激。

三、神经元的结构和功能神经元是构成神经系统的基本单位,它们负责传递和处理信息。

一个神经元通常由细胞体、树突、轴突和突触组成。

细胞体是神经元的中心,包括细胞核和其他细胞器。

树突是细胞体周围的分支,用于接收来自其他神经元的信息。

轴突是神经元的主要输出部分,负责将信息传递给其他神经元。

突触是相邻神经元之间的连接点,通过神经递质的释放来传递信息。

神经元通过电信号和化学信号的相互作用来传递和处理信息。

当神经元受到刺激时,电信号会沿着轴突传递到突触,然后通过化学信号将信息传递给下一个神经元。

这种信号传递的速度和强度可以通过突触之间的连接强度来调节。

神经元之间的连接形成了复杂的神经网络,这种网络可以快速而准确地传递和处理信息。

人类大脑及神经系统的结构与功能

人类大脑及神经系统的结构与功能

人类大脑及神经系统的结构与功能人类大脑是身体中最复杂、最神奇的器官,它拥有数十亿个神经元和无数的突触连接,这使得人类可以完成各种复杂的思考和行为。

人类神经系统可以分为中枢神经系统和外周神经系统两部分,其中中枢神经系统包括大脑、脊髓和视觉和听觉等系统,它负责处理并分析人体的内外环境信息。

外周神经系统则包括脑神经和脊髓神经,它们通过传递信息来控制人体各个器官的功能,以保持身体稳定。

人类大脑的结构非常复杂,它可以分为五个主要部分:脑干、小脑、大脑中的边缘系统、大脑中的皮质系统和下丘脑。

脑干是与脊髓相接的部分,它起到连接大脑和脊髓的作用,控制大脑的基本功能,如呼吸、心跳、消化和睡眠等。

小脑位于脑干下方,负责控制人体的协调、平衡和姿势,保持身体稳定。

大脑中的边缘系统包括扁桃体和杏仁核等,这些区域控制着情绪、压力反应和自主神经系统等。

大脑中的皮质系统是大脑最大的区域,它包含了感觉皮层、运动皮层、视觉皮层和听觉皮层等,是完成高级认知和感知的主要区域。

下丘脑位于脑干底部,它控制着内分泌反应和体温调节等。

大脑中的神经元是神经系统中最主要的基本单位,它们通过synapse释放神经递质与其他神经元通讯。

神经元彼此介质接触,并且在包括丁脑在内的多个区域之间通过突触连接,以促进信息交流。

神经元和synapse的连接构成学者所谓的神经网络,这些网络是思考和行为的基础,在人类认知和行为中扮演着至关重要的角色。

感觉是人类神经系统的基本功能之一,这种功能主要由感觉皮层和下丘脑在大脑中协助完成。

感觉皮层接收身体内外的各种感觉,如温度、压力、疼痛、视觉、触觉和听觉等,并将它们转换为大脑能够理解的信息,从而为我们所做出的反应提供依据。

大脑也对外界刺激做出了反应,并将其转化为以后的有意义的行为,同时还可以抑制此类反应,以避免情况的不必要恶化。

人类的行为和思维源于大脑的神经网络之间的复杂交互。

大脑中的神经元通过突触释放信号来确定其他神经元的行为。

脑神经细胞的结构和功能

脑神经细胞的结构和功能

脑神经细胞的结构和功能脑神经细胞是构成人类神经系统的基本细胞单元。

它们既具备传递神经信号的能力,也具备接收、处理和转移信息的能力。

下面将从结构和功能两个方面介绍脑神经细胞。

一、脑神经细胞的结构脑神经细胞由细胞体、轴突和树突三部分组成。

细胞体是神经细胞的主体和控制中心,也是多数细胞器的集合地。

它包括眼睛、核、线粒体、内质网等结构。

轴突是一个细长的管状结构,贯穿整个神经细胞,有着传递神经冲动的作用。

树突是一些细小突起,通常较短,主要负责从其他神经元或感受器接收输入信号。

细胞体:神经细胞的细胞体一般比较大,且无明显的细胞隔,通常只有一个细胞核。

细胞内有两种主要类型的线粒体:普通线粒体和平滑线粒体。

普通线粒体主要起到合成ATP(三磷酸腺苷)的作用,而平滑线粒体主要从合成胆固醇到荷尔蒙合成再到解毒等方面发挥响应作用。

此外,细胞内还有许多有机组分和非有机组分,如蛋白质、核酸、磷脂等。

轴突:轴突是由单一的股份,具有单向性传导能力。

轴突上有许多细小突起,负责从其他神经元或感受器中接收信息。

另外,轴突上还有许多离子通道和糖蛋白,主要是为了保证神经冲动在轴突传导过程中不受到干扰或损耗,确保神经冲动的快速、稳定和准确传递。

树突:不同的神经元的树突形态和数量各异。

在树突上有许多突起,主要作用是从其他神经元或感受器中接收信息。

在树突的突起上,通常出现有钙离子通道,以及依赖于N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)或非NMDA的胺酸型神经递质受体。

这些蛋白质通道对于神经递质的变化非常敏感,能够精细地调节神经冲动的传导和转移。

二、脑神经细胞的功能脑神经细胞的功能十分复杂和多样。

具体来说,脑神经细胞有以下几个主要的功能:1. 传递神经信息:在本质上,脑神经细胞是一种专门的细胞,其主要任务是传递神经信息。

脑神经细胞之间通过化学和电学信号进行通信,从而向身体的各个部分传递重要的信息。

特别是,神经元通过轴突传递神经冲动,从而将其分泌到突触前端,供其他神经元或非神经元接收。

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涉及边缘机能(如情绪、动机、本能、内脏活动、内分泌等) 、 是贯穿额叶、顶叶,连接海马、丘脑等组织的重要神经 运动以及认知机能(感知觉、注意、记忆、言语等高级智能活动) 通路。是脑内不同机能神经网络的交汇点。图 7、10 间的整合。对于认知行为具有十分重要的机能意义。 感觉异常、扭曲,无 转运站功能:从脊髓传来的神经冲动都先止于丘脑,再由丘脑分 属前脑。卵形神经组织,位于胼胝体下方。图 2-1、3、 法正确了解周围世 别传送至大脑皮质相关区域。丘脑对感觉信息进行初步分析、综 7 界,如感觉过敏、感 合, 但不能确定感觉的性质和强度, 是皮质下较高级的感觉中枢。 觉减退等。 自主神经系统的主要控制中心。直接与大脑皮质各区相连,又与 属前脑。 位于丘脑之下, 体积较丘脑小, 功能却更复杂。 主控内分泌系统的脑垂体连接。总之,其主要功能是控制内分泌 个体饮食习惯与排泄 图 2-1、3 系统、维持新陈代谢、调节体温、并与饥、渴、性等生理性动机 功能受到影响。 及情绪有关。 属前脑。位于下丘脑之下,豌豆大小。图 2-1、3 部位虽属前脑,但功能上则属于内分泌系统中最主要的分泌腺之 一。 感受器(视网膜、柯蒂氏器等)→形成内外感觉信息(感觉神经、 脊神经)→脊髓(脊神经、脑神经)→脑(分析综合后脑神经、 脊神经)→脊髓(脊神经、运动神经)→效应器(生成各种生理 和心理活动) ; 本身也可不经大脑完成许多反射, 如牵张反射 (拨 河) 、膀胱反射等。 担负与身体各部分的联络工作,起传入和传出信息的作用。 起着使中枢神经系统与外部世界相联系的作用。通常认为受到意 识的调节控制。
也叫神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位。大 两个主要特性:兴奋性(阈限值、全或无定律) 、传导性。按功 致分为细胞体和突起。图 1 能划分为感觉神经元、运动神经元和联络神经元。 图 1。中央有细胞核。 图 1。细胞体中央。 自细胞体伸出两种突起,即树突、轴突,相关组织是髓 鞘和突触小体。 呈树枝状。 细长的突起。 由神经胶质细胞构成,包裹在轴突上。 有突起,但与神经元相比无树突和轴突之分。 大部分轴突末梢膨大,呈葡萄状。图 2 又叫传入神经元,其树突末端分布身体外周部。 又叫传出神经元,其轴突达于肌肉和腺体。 细胞的生命维持中心。通过化学反应为神经活动提供能量,并大 量制造传递信息的化学物质。 细胞的能量中心。 见下。 接收其他神经元信息并传至细胞体。 把神经冲动由细胞体传到另一个神经元的树突或肌肉、腺体。 起绝缘作用(电线) 。 作用 是传递信息给另一神经元的发放端。 接受来自体内外刺激,并将兴奋传至脊髓和脑。 其兴奋可引起相关肌肉和腺体的活动。
33
间脑
34
边缘叶
35 36
边缘系统 大脑皮质
属前脑。 胼胝体之下, 由边缘叶及其附近皮质 (含海马) 、 构造和功能尚不十分确定。海马功能与学习、记忆有关;杏仁核 皮质下结构(含杏仁核、部分丘脑、下丘脑等)共同构 功能与动机、情绪有关。总之,边缘系统不仅与内脏感觉有关, 成的有密切功能联系的复杂神经功能系统。 图 3、 5、 2-1 还与嗅觉、情绪、记忆等心理活动有关。 属前脑。厚约 2.8 毫米,面积约 2.2 平米,布满沟回。 中枢神经系统最重要部分
3 4
特异性传入 特异性传入 特异性传入
枕 叶 距 状 裂 刺激该区, 可使患者产生简单的 两侧。 图 2-4、 主观光感觉, 但不引起完善的视 7、8 觉形象(原因) 。
8
尚未取得一致意见。一般认为,嗅觉冲动主要 投射于海马沟回前部(边缘系统) ;味觉冲动投 身于中央后回的头面部感觉投射区的下侧(倒 置投射) 。图 9 一般认为在 边缘叶。 到 大 脑 皮 质 不产生特定感觉。 与觉醒、 皮质 的广泛区域。 激活及紧张度、效应器激活及 抑制有关。 各部肌肉。 对侧支配 (对少数肌肉例外如额 肌) ;精细、倒置支配;有利精 细;不协同收缩。 对侧支配。 主要机能是控制支配 各种随意活动和技巧性活动。
左右大脑半球和基底核构成,连接两半球的是胼胝体。 见下。 大脑深基部一系列神经核团组成的功能整体。与大脑皮 目前所知其主要功能为自主运动的控制。同时还参与记忆,情感 层、丘脑和脑干相连。包含纹状体。 和奖励学习等高级认知功能。 属前脑。纵裂底部,连接左右半球。图 3、5、2-1 使两半球的神经网络得以彼此沟通。 大脑半球深部基底神经节,主要包括尾状核和豆状核, 调节肌肉的张力来协调运动。 合称纹状体。 中脑上方,夹在两侧脑半球之间,前上、后方及两侧被 端脑覆盖。 包括丘脑、 下丘脑等, 内含第三脑室。 图 2-1、 见下。 4 属前脑。大脑半球内侧面皮质与间脑交接处的边缘及胼 胝体环周结构。图 2-1、3 一般认为是内脏感觉代表区。
1
图 2-2 37 38 39 40 41 纵裂 中央沟 外侧裂 顶枕裂 距状裂 属前脑,半球内侧面的深沟,分隔左右半球。图 4、5、 2-2 属前脑。半球外侧面,由顶端起与纵裂垂直。图 2-2、6 属前脑。半球外侧面,由前下方向后上方斜行。图 2-2、 6 属前脑。 半球内侧面, 由后上方向前下方斜行。 图 4、 5、 7、6 属前脑。半球内侧面,由后部向前连顶枕裂。图 7、3、 6 属前脑。半球外侧面,中央沟之前,含很多回。图 2-2 属前脑。半球外侧面,外侧裂下方,含很多回。图 2-2 额叶与自主运动的控制、词语及图像的记忆、言语有关。前额区 为次要运动区(锥体系统) 。对有目的、有计划的行为调节,前 额区控制必不可少。 其中,颞横回是主要听觉区。涉及部分精细运动。 左额叶受损,患者往 往缺乏洞察力、自发 性和积极主动性,其 根据环境调节自身行 为的能力较差;在言 语活动方面,虽有复 述的能力,但对变化 词序的掌握有困难。
9
内脏感觉代 表区 非特异投射 系统 神经冲动的另一种通路 (传入系 统) 。
神经系统结构与功能
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 名称 神经元 细胞体 细胞核 细胞突起 树突 轴突 髓鞘 神经胶质 细胞 突触小体 感觉神经 元 运动神经 元 联络神经 元 神经系统 中枢神经 系统 脑 后脑 延脑 脑桥 位置(形状、定义、组成) 功能(作用、特性) 受损后果
2
神经冲动的一种通路(传入系 感受器(神经冲动) 统) 。 主要包括五觉和本体感觉。 肤觉投射区域。 又叫主体觉区或 感觉区。 指肌肉、 关节运动和位置感觉的 投射区域。又叫主运动区。 又叫主视觉区。 感受器(神经冲动) 感受器(神经冲动) 感受器(神经冲动)
以“束”或“路”的方式传导。 引起特定的感觉。 丘脑起重要转 换站作用(见前) 。 交叉投射;倒置投射;有利精 细。 刺激该区, 会引致病人有企图发 动运动的主观感觉。
57 58
2
脑的机能
序 号 1 名称 感觉机能系 统 特异投射系 统(感觉入 口) 体表感觉代 表区 本体感觉代 表区 视觉代表区 5 6 7 嗅觉味觉代 表区 感受器(神经冲动) 特异性传入 视觉偏盲 听觉代表区 图示 3 又叫主听觉区。 感受器(神经冲动) 特异性传入 颞叶的颞横 回。图 2-4、 8 电刺激该区, 可使患者产生铃声 样或风吹样的主观音觉。 双侧投 射。 内涵 处理感觉信息上分特异投射系 统和非特异投射系统。 起点 感受器(触发神经冲动) 路径 由 感 觉 神 经传 入 中枢 神经 系 统,经特异投射系统和非特异 投射系统 特异的传入路径,经丘脑 终点 到达大脑皮 质(加工) 。 传送至大脑 皮质的特定 投射区。 中央后回。 图 2-4、8 中央前回。 图 2-4、8 结果(特点) 产生感觉。
19 20 21 22
神经纤维 神经膜 小脑 中脑
主要由神经元的轴突构成。神经元的轴突、长的树突及 亦具有神经元的传导性。以生物电信号形式传导,传导速度快, 包裹轴突的髓鞘(有的无)和神经膜共同构成神经纤维 可达每秒 2—120 米。按功能划分为感觉神经纤维、运动神经纤 (电线与电缆) 。分布在人体所有器官和组织间隙中。 维。 是一种神经胶质细胞,呈薄膜状,包在神经纤维外面。 有保护和再生的作用。 位于脑桥之后,形似两个相连的皱纹半球。 控制身体的运动与平衡。 丧失自由活动能力。 脑桥之上, 恰好处在整个脑的中间。 其中心有网状结构。 视觉和听觉的反射中枢。 (视觉听觉与人的觉醒注意等有关) 图 3、2-1 中脑中心的一个网状的神经组织,由许多中间神经元组 成。与大脑皮质、下丘脑、脊髓、小脑神经细胞有广泛 控制觉醒、注意、睡眠等意识状态,作用扩及中脑、脑桥及前脑。 神经联系。 网状结构及相关周边组织。分上行网状系统和下行网状 调整皮质紧张程度和觉醒状态的脑器官。正常人各种心理活动都 系统。 必须有网状激活系统的参加。 传导方向向上。 对皮质的激活和紧张度的调节起决定性作用。 除嗅觉外其它感受 器都可在网状结构的某些神经元得到冲动发放,并引起动物的觉 醒反应。 对效应器官的活动具有激活和抑制作用,是大脑皮质控制人行为 和活动必不可少的器官。 生命中枢。 脑最复杂最重要的部分。 基底核的病变可导致 多种运动和认知障 碍,包括帕金森氏症 和亨廷顿氏症等。 长期昏睡。
又叫中间神经元, 分布于前两者之间, 多存于脑和脊髓。 起着神经元之间机能联系的作用。 由大量神经细胞形成的神经组织和结构的总称,主要由 按功能分为中枢神经系统和周围神经系统。心理最重要的生物基 神经元和神经胶质组成。 础。 人体神经系统的最主体部分,包括脑和脊髓。 由约 140 亿脑细胞构成,重约 1400 克的海绵状神经组 织。 脑的后下部,包括延脑、脑桥、小脑三部分。图 3、2-1 位于脊髓上端,与脊髓相连,呈细管状,大如手指。 延脑之上,由神经纤维构成的比延脑肥大的管状体。是 延脑和中脑间的桥梁。 传递、储存和加工信息,产生各种心理活动,支配控制人全部行 为。 中枢神经系统的主要部分。按部位划分为前脑、中脑和后脑。 见下。 控制呼吸、心跳、吞咽及消化。 可能与睡眠、觉醒相关。 危及生命。 可能导致睡眠失常。
42 43 44 45 46 47 48 49
额叶 颞叶 顶叶 枕叶 岛叶 中央前回 中央后回 扣带回
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