第七章神经系统的运动机能

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兽医临床诊断学——神经系统检查

兽医临床诊断学——神经系统检查
感觉减弱或 消失
局部炎症、脊髓膜炎 脊髓背根损伤
意识障碍 局部神经麻痹
深感觉
体位改变后 不能恢复
脑炎、脑水肿 马霉玉米中毒
感觉机能检查
特殊感觉
视力减退或消失
白内障、视神经损伤、 棉子饼中毒
视觉 瞳孔散大
危症、阿托品中毒
瞳孔缩小
有机磷中毒
4、反射活动检查
浅反射
耳反射 髻甲反射 腹壁反射 肛门反射 角膜反射 咳嗽反射
兽医临床诊断学
神经系统检查
神经系统检查内容
• 1、精神状态的检查 • 2、运动机能的检查 • 3、感觉机能的检查 • 4、反射活动的检查
1、精神状态的检查
临床表现
精神 不安、惊恐,重则狂躁不驯,前冲后退,暴目凝视, 兴奋 甚至攻击人畜
精 神
沉郁
对周围的注意力降低,反应迟钝、头低耳耷、 眼睛半闭、行动无力
传染病、
寄生虫病
运动机能检查
痉挛
阵发性 痉挛
肌肉作短暂、 快速、重复的 收缩
脑炎、食盐中 毒有机磷中毒
矿物质缺乏
强直性 痉挛
肌肉作长时间 均等的持续性 收缩
破伤风、癫痫 脑脊髓炎
瘫痪 中枢性瘫痪 脑炎、脑水肿、脑软化 外周性瘫痪 单瘫、偏瘫、截瘫
3、感觉机能检查
一般感觉
浅感觉
痛觉 触觉 温觉
感觉过敏

昏睡
处于熟睡状态,只对强烈刺激才能产生迟钝 而短暂的反应,但又很快陷于沉睡状态

昏迷
躺卧不起,昏睡不醒,意识反射消失,瞳孔 散大,粪尿失禁
2、运动机能的检查
强迫运动
盲目运动
作无目的的徘徊运动,对外 界刺激缺乏反应
ห้องสมุดไป่ตู้

初一健康体育知识点归纳总结

初一健康体育知识点归纳总结

初一健康体育知识点归纳总结健康体育是初中学生综合素质教育的重要组成部分。

通过体育锻炼,学生可以提升身体素质,培养良好的习惯和意志品质。

下面是初一健康体育知识点的归纳总结。

一、身体构成与运动机能身体构成:人体组织、器官及其功能1.骨骼系统:人体的支架,保护内脏器官,储存钙质。

2.肌肉系统:产生力量,保持身体姿势,维持体温。

3.呼吸系统:吸入氧气,排出二氧化碳,维持供氧与排出废气的平衡。

4.消化系统:消化食物,吸收营养物质。

5.循环系统:输送氧气、营养和激素。

6.生殖系统:实施生殖与繁殖。

7.神经系统:控制与协调人体的组成和功能。

运动机能:人体在进行各种体育锻炼时所需的机能1.力量:肌肉的收缩产生的力量。

2.耐力:人体长时间维持运动的能力。

3.速度:在短时间内完成动作的能力。

4.柔韧性:关节和肌肉的可活动范围。

5.协调性:各肌肉群之间的配合能力。

6.平衡性:保持身体平稳的能力。

二、运动与健康1.健康理念:身体、心理和社交适应能力的和谐发展。

2.锻炼方式:有氧运动和力量训练的结合,注意合理安排锻炼时间和强度。

3.饮食健康:均衡饮食,减少高糖、高脂肪食物的摄入。

4.睡眠充足:保持充足的睡眠时间,有助于身体恢复和发展。

5.避免熬夜:长时间的熬夜会影响身体健康和学习效果。

6.养成良好的卫生习惯:洗手、洗澡等卫生习惯可以预防疾病的传播。

三、常见运动项目与技能1.羽毛球:掌握握拍方法、基本击球技术等。

2.足球:控球、传球、射门等基本技术动作。

3.篮球:运球、投篮、接球等基本动作。

4.乒乓球:掌握握拍方法、基本击球技术等。

5.游泳:掌握泡澡、划水、呼吸等基本技能。

6.田径:掌握短跑、接力跑、跳远等项目的基本技术动作。

四、运动安全与急救常识1.运动前的准备活动:拉伸、热身等。

2.避免运动伤害:正确掌握运动技巧,注意安全防护措施。

3.常见运动伤害:扭伤、拉伤、撞伤等。

4.常见急救方法:人工呼吸、心肺复苏等。

总结:初一健康体育知识点的归纳总结涵盖了身体构成与运动机能、运动与健康、常见运动项目与技能以及运动安全与急救常识等内容。

运动生理学---第七章_内分泌机能_OK

运动生理学---第七章_内分泌机能_OK
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3、利尿剂
促进体液或体液中某种物质快速从体内排出 的主要药物。
作用:掩盖作用;快速减体重 包括:利尿酸、速尿、甘露醇等。
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4、蛋白同化剂(合成类固 醇)
作用:增加肌肉爆发力和耐 力、改变身体成分、增加瘦 体重等。 包括:去氢表雄酮、康力龙、 睾酮、沙美特罗等。
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5、肽类激素
作用:促进机体的快速发育及某些与运动 能力关系密切的生理指标的改变。
2008年公布的数量:218种,“相关化合物”上千种。
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二、兴奋剂的分类及作用特点
• (一)禁用药物 1、刺激剂 作用:能够增加刺激性、
暂时驱减疲劳以及可能增加 竞争性、攻击性。这是一类应 用最为久远的药物。
包括:苯丙胺、咖啡因、可卡 因、麻黄素等。
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2、麻醉剂
其作用与兴奋剂相反,主要起抑制作用, 可以缓解伤痛、放松精神、延长运动时间 等。 包括:鸦片、吗啡、杜冷丁等。
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3、滥用麻醉剂 掩盖伤痛及病情,导致受伤机
体组织继续受伤害,甚至残疾。 4、滥用红细胞生成素
造成血粘度升高、血流速度变 慢、阻力增加,引起中风和心脏病。
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5、滥用外源激素 一旦停药,导致机体自身分泌不足,内分泌失调,从而危害健康,而且还
会出现一系列的内分泌腺机能减退症状。
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(二)对运动员心理机能的影响 导致运动员亢奋、疯狂、焦虑、沮丧、抑郁等症状。 类固醇滥用还会导致敌意和侵犯心理,对他人的攻击明显增强。
第七章 内分泌机能
内分泌概论 主要内分泌腺及其作用 激素分泌调控
1
第一节 内分泌概述
• 内分泌与内分泌腺 • 激素 • 激素的作用机制
2
内分泌与内分泌腺

神经生物学第七章 神经、内分泌与免疫系统的关系

神经生物学第七章 神经、内分泌与免疫系统的关系
▪ 经过40多年的努力,垂体分泌的所有经典激素均在下丘 脑中找到了其特异性的调节激素,完善了垂体激素经典 调控的概念。
下丘脑调节因子的化学性质和主要作用
(3) 下 丘 脑 调 节 性 多 肽 发 挥作用的途径
下丘脑—垂体门脉系统
下丘脑的促垂体区核团神 经元轴突投射到正中隆 起,将下丘脑调节肽释 放入第一级毛细血管网 (下丘脑-垂体门脉系 统),到第二级毛细血 管网转运到腺垂体,调 节后者的分泌活动。
神经垂体主要贮存抗利尿激素 (antidiuretic hormone, ADH, 血管升压素)和催产素 (oxytocin, OXT)
下丘脑的内分泌区主要集 中在正中隆起、弓状核、 视交叉上核、腹内侧核和 室周核等基底部的“促垂 体 区”(hypophysiotropic area),以及视上核、室旁 核等核团
海马、杏仁核破坏:免疫功能增强:淋巴细胞绝对 数、免疫球蛋白、淋巴细胞反应性和NK细胞活 性增加
3、应激与免疫 ➢应激的类型:过冷、过热、中毒、感染、
创伤、外科手术、发热、缺氧、疼痛、过 劳、恐惧等
➢一般情况下,应激可激活下丘脑-垂体- 肾上腺轴的作用,引起肾上腺皮质激素升 高,导致免疫功能下降
二)、神经递质对免疫系统的调节作用 1、儿茶酚胺 情绪激动、恐惧使机体儿茶酚胺升高或外给儿茶酚胺:
数量
4、组胺 抑制单核细胞产生IL-1、IFN-、IL-2 抑制巨噬细胞产生补体
三)、神经肽对免疫系统的调节作用
神经肽(neuropeptide):一类生物活性肽。 1、内源性阿片肽:-内啡肽(endophin)、亮啡
肽、甲啡肽
对免疫功能的作用较复杂:不能定论。 低浓度-内啡肽促进淋巴细胞转化,高浓度抑制
▪ TRH成为第一个被分离纯化并被阐明结构与功能 的下丘脑激素,它为3肽,因此也是迄今为止所 知的最小的活性肽之一。

人体运动机能解析

人体运动机能解析

人体运动机能解析人体的运动机能是指人体通过肌肉、骨骼和神经系统的协调运作,实现各种动作和活动的能力。

在这一过程中,人体的各个组织和系统发挥着重要的作用。

本文将对人体的运动机能进行解析,从骨骼系统、肌肉系统以及神经系统三个方面进行探讨。

一、骨骼系统的作用骨骼系统是人体运动的支架,起着支撑和保护内脏器官的作用。

人体的骨骼由多个骨骼组成,通过关节连接在一起,使人体具备运动能力。

骨骼系统还参与调节体温和储存钙离子等重要功能。

骨骼系统的运动机能是通过骨骼肌的收缩和松弛实现的。

当肌肉收缩时,骨骼与骨骼之间的连接点即关节会发生相对位移,从而实现人体各种动作。

例如,当我们需要举起手臂时,肌肉收缩引起骨骼在肩关节处产生转动,手臂得以抬起。

二、肌肉系统的功能肌肉系统是由肌肉组成的,它是人体最主要的动力机构。

肌肉主要通过肌纤维的收缩和舒张来产生力量,从而实现人体各种动作。

肌肉系统的运动机能可以分为有节律和无节律两种。

有节律的运动机能主要是指呼吸肌肉的收缩和松弛,维持人体的正常呼吸。

而无节律的运动机能包括肢体运动、面部表情以及消化道的蠕动等。

肌肉系统的运动机能离不开神经系统的调控。

神经系统通过神经传递决定了肌肉的收缩程度和力量的大小,使得人体的动作更加精确和协调。

例如,当我们需要进行精细动作时,神经系统通过调节相关肌肉的收缩程度,使动作更加精准。

三、神经系统的控制神经系统是人体运动机能的指挥中心,包括中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统主要由大脑和脊髓组成,负责指挥和协调人体的各项活动。

周围神经系统包括脑神经和脊髓神经,将大脑的指令传递到肌肉,实现运动功能。

神经系统通过神经冲动的传递实现对肌肉的调控。

当脑部接收到感觉信息或者我们下达指令时,神经系统会迅速传递神经冲动,刺激肌肉收缩,从而实现各种动作。

例如,当我们想要走路时,大脑通过脊髓神经发送指令到腿部肌肉,促使它们收缩,推动我们前行。

总结人体的运动机能是由骨骼系统、肌肉系统和神经系统三者协调运作而实现的。

神经系统与运动能力的关系

神经系统与运动能力的关系

神经系统与运动能力的关系神经系统是人体重要的组成部分,它对运动能力的发展和控制起着至关重要的作用。

在人类进化的过程中,神经系统逐渐发展,并在运动技能的习得和执行中发挥了关键的作用。

本文将探讨神经系统与运动能力之间的密切关系,并讨论一些促进和优化运动能力的方法。

一、神经系统与运动能力的联系1. 神经系统的结构与功能神经系统由大脑、脊髓和周围神经组成,承担着信息传递、感知和运动控制等重要功能。

大脑是神经系统的中枢,负责感知信息、进行思维和决策,向身体其他部分发送控制信号。

脊髓连接大脑和身体的其他部分,传递信息并执行运动指令。

周围神经分布于全身各个部位,与肌肉和感觉器官相连,负责传递指令和接收反馈。

2. 运动控制和协调神经系统通过运动神经元和肌肉纤维的相互作用,实现了运动的控制和协调。

大脑的运动皮层负责运动计划和执行控制,将指令传递到脊髓。

脊髓内的中枢模式发生器则负责基础的运动模式生成,如呼吸和步态。

周围神经则将指令传递到肌肉纤维,引发肌肉的收缩和放松,实现运动的完成。

二、神经系统对运动能力的影响1. 运动技能的习得神经系统在运动技能的习得中扮演着重要的角色。

通过大脑的感知、决策和执行控制,神经系统帮助我们学会和改进各种运动技能,如走路、跑步、跳跃和运动项目中的技巧动作。

神经系统的可塑性使得我们可以通过不断的练习和训练来改善运动能力,不断提高运动技能的精准性和效率。

2. 运动协调和平衡神经系统的发育和功能对于运动协调和平衡至关重要。

锻炼神经系统可以提高身体各部分之间的协调性,增强肌肉的协同作用,使得运动更加流畅和高效。

此外,神经系统对于平衡的控制也起着决定性的作用。

通过平衡感受器官和感觉神经的反馈,神经系统调节和维持身体的平衡,防止摔倒和受伤。

三、促进和优化运动能力的方法1. 运动训练通过运动训练,可以刺激和发展神经系统,提高运动能力。

有氧运动如跑步、游泳和骑自行车可以改善心肺功能和耐力,增加运动持久力。

动物医学《临床诊断学-神经系统检查》课件

动物医学《临床诊断学-神经系统检查》课件
• 概括地说,可以将症状分为两类:一类是 刺激症状,表现为疼痛、麻木;另一类是 破坏症状,表现为瘫痪。
• 由此可见,神经病和精神病是不同范畴 的两种疾病,其发病原因、临床表现等 均不一样,所以在日常生活中应该把这 两种概念搞清楚。
• 需要说明的是,神经衰弱和神经病、精 神病也完全不同,更不能混为一谈。
第七章 神经系统检查
神经病和精神病的区别
• 在很多人的头脑中,常常存在一种错误的概念, 就是把神经病和精神病混为一谈。每当听到人 家说“神经病”,马上就会想到“疯子”、 “傻子”。
• 所以,不少文艺刊物和电视、电影中常常出现 将精神病称为神经病的错误叫法。其实,精神 病和神经病是两种完全不同的疾病,不能混为 一谈。
• 第一节 精神状态的检查
1.精神兴奋
是中枢神经机能亢进的结果。 临床表现:不安、易惊,对轻微的刺激产生强 烈反应,甚至挣扎脱疆,不顾一切地前冲,后 退等。 提示:脑膜充血、脑炎、颅内高压、代谢障碍 及中毒病。
• 2.精神抑制
中枢机能障碍的另一种表现形式,乃大脑皮层和皮层下网状结构 占优势的表现。 ①精神沉郁 特征:病畜对周围事物注意力减弱、反应迟钝、离群呆立、头低 耳耷、眼半闭或全闭、行动无力、尚有意识反应;
• 见于:各种热性病、脑水肿、脑损伤、贫血、脑炎等。
• ②嗜睡 特征:病畜中度抑制,将鼻唇抵在饲糟上或倚墙或躺卧而沉睡, 只有给予强烈的刺激才能产生轻微的暂时的反应,但很快又陷入 沉睡状态。 ③昏迷 特征:患畜卧地不起,呼唤不应,全身肌肉松驰,意识完全丧失, 仅保留植物神经活动,心博动和呼吸变慢而节律不齐。 重度昏迷常提示预后不良。
• 神经病是神经系统疾病的简称。凡是能 够损伤和破坏神经系统的各种情况都会 引起神经系统疾病。

运动生理学》教案

运动生理学》教案

《运动生理学》教案第一章:运动生理学概述1.1 课程介绍理解运动生理学的基本概念和研究对象掌握运动生理学的研究方法和应用领域1.2 运动生理学的发展历程了解运动生理学的历史背景和发展趋势学习运动生理学的重要人物和贡献1.3 运动生理学的研究内容掌握运动生理学的主要研究领域和分支学科理解运动生理学在体育运动和健康领域的应用第二章:运动与身体机能2.1 运动与神经系统学习运动神经系统的结构和功能掌握运动神经系统的调节机制和反应过程2.2 运动与心血管系统理解心血管系统的组成和功能学习运动对心血管系统的影响和适应性变化2.3 运动与呼吸系统掌握呼吸系统的结构和功能理解运动对呼吸系统的影响和适应性变化第三章:运动与肌肉系统3.1 肌肉的生理特性学习肌肉的组织结构和生理特性掌握肌肉的收缩机制和调节因素3.2 运动与肌肉力量理解肌肉力量的发展机制和训练方法学习运动对肌肉力量的影响和适应性变化3.3 运动与肌肉耐力掌握肌肉耐力的定义和评估方法理解运动对肌肉耐力的影响和适应性变化第四章:运动与能量代谢4.1 能量代谢的基本原理学习能量代谢的定义和意义掌握能量代谢的计算方法和指标4.2 运动与能量代谢理解运动对能量代谢的影响和适应性变化学习运动过程中的能量供应和消耗机制4.3 运动营养与能量代谢掌握运动营养的基本知识和原则理解运动营养对能量代谢的影响和作用第五章:运动与内分泌系统5.1 内分泌系统的基本概念学习内分泌系统的结构和功能掌握内分泌系统的调节机制和激素作用5.2 运动与激素分泌理解运动对激素分泌的影响和适应性变化学习运动对内分泌系统的影响和作用5.3 运动与激素调节掌握激素在运动过程中的调节作用理解运动对激素调节的影响和适应性变化这五个章节涵盖了运动生理学的基本概念、研究领域和主要内容,为后续章节的学习奠定了基础。

希望对你有所帮助!第六章:运动与骨骼系统6.1 骨骼的基本结构与功能学习骨骼的组织结构和生理功能掌握骨骼的力学特性和适应性变化6.2 运动与骨骼健康理解运动对骨骼的影响和适应性变化学习运动在预防和治疗骨骼疾病中的作用6.3 运动与骨折愈合掌握骨折的愈合过程和影响因素理解运动在骨折愈合中的作用和康复训练方法第七章:运动与免疫系统7.1 免疫系统的基本概念学习免疫系统的组成和功能掌握免疫调节机制和免疫反应过程7.2 运动与免疫系统理解运动对免疫系统的影响和适应性变化学习运动在增强免疫力和预防疾病中的作用7.3 运动与慢性疲劳掌握慢性疲劳的定义和特点理解运动对慢性疲劳的影响和康复训练方法第八章:运动与心理健康8.1 心理健康的基本概念学习心理健康的重要性及其评估方法掌握心理健康的促进和维护策略8.2 运动与心理健康理解运动对心理健康的影响和适应性变化学习运动在改善心理状态和预防心理疾病中的作用8.3 运动心理咨询与干预掌握运动心理咨询的基本方法和技术理解运动干预在心理健康领域的应用和效果第九章:运动与遗传因素9.1 遗传学基本概念学习遗传物质的结构和传递方式掌握遗传变异和基因表达调控机制9.2 运动与遗传因素理解运动对遗传因素的影响和适应性变化学习运动在遗传性疾病预防和治疗中的应用9.3 运动与运动能力掌握运动能力的遗传因素和训练方法理解运动在提高运动能力和竞技水平中的作用第十章:运动生理学研究方法10.1 运动生理学研究方法概述学习运动生理学研究的方法和步骤掌握运动生理学研究的实验设计和数据分析10.2 实验方法和技术理解运动生理学实验的基本方法和技术学习运动生理学实验中各种检测手段和设备的使用10.3 运动生理学研究趋势与展望掌握运动生理学领域的前沿问题和研究动态理解运动生理学在体育运动和健康领域的发展方向重点和难点解析重点环节一:运动生理学的基本概念和研究对象补充说明:运动生理学是研究人体在运动过程中的生理功能和代谢变化的学科。

运动机能

运动机能
疼痛引起的屈反射是典型的多突触反射,反 射弧中包括大量中间神经元。
最后共同公路:
即脊髓运动神经元。
脑对运动功能的节段性控制
脑对运动功能的调节与控制
脊髓动物标本(孤立头标本)首先表现出 脊髓休克,脊髓反射消失,肌肉张力降低形成 软性瘫痪。然后,脊髓反射功能亢进,肌肉张 力增强形成硬性瘫痪。 脑干动物标本(去大脑标本)会造成去大 脑强直、颈紧张反射和迷路反射。 间脑动物标本(去大脑皮层标本)基本运 动反射不受影响,但会造成去大脑皮层性强直。
肌梭与小运动神经元
肌梭是一种特殊的肌纤维,可以调节大肌肉 纤维的收缩和舒张程度。而肌梭感受性的高低受 小运动神经元的调节。因此肌梭可以对大运动神 经元随意运动起到反馈调节左右。
单突触反射:
脊髓运动反射
肌肉拉伸引起肌张力迅速增强是单突触反射 的典型情况,反射弧只包括传入和传出两个神经 元。
多突触反射:
小脑的运动功能
小脑即接受来自初级运动皮层的神经信息,又 接受来自各感觉系统的神经信息,对协调躯体各部 分的共济运动和保持适度肌肉张力与躯体平衡有重 要作用。 小脑功能受损会引起运动性震颤,而锥体外系 肉装置及运动功能
肌肉与神经肌肉接点
肌肉的种类有三种:骨骼肌、平滑肌和心肌。 这三种肌肉的机构和功能各不相同。运动神经系统 通过终板与骨骼肌纤维相联系,并通过终板电位引 起骨骼肌收缩。平滑肌和心肌受植物性神经系统的 支配,植物性神经系统通过神经效应器接点与上述 肌肉相联系。神经效应器的功能比终板的功能要复 杂得多,因此内脏和内分泌腺的活动形式也比骨骼 肌复杂得多。
锥体系与锥体外系的运动功能
锥体系的神经纤维主要来自初级运动皮层的 大锥体细胞,由皮层脊髓束和皮层延髓束组成。 锥体系的主要功能是直接调节和控制脑干和脊髓 的运动神经元,发动随意运动,并调节锥体外系 的功能。 锥体外系包括锥体系之外的所有脑下行性纤 维,因此其组成成分非常复杂。其功能是调节肌 肉牵张反射和肌张力变化,从而对随意运动进行 调节和修正,对于维持适度肌张力、姿势和随意 运动的准确性方面具有重要作用。

运动机能学的名词解释

运动机能学的名词解释

运动机能学的名词解释运动机能学(kinesiology)是研究人类运动的科学领域,主要包括人体结构、运动控制和运动表现等方面的研究内容。

通过深入探究运动机能学的相关名词,我们可以更好地理解人体运动的特性、机制和优化方法。

一、运动机能学运动机能学研究人的运动方式、机构和能力等内容。

它以人体骨骼系统、肌肉系统和神经系统为基础,探讨人体在运动过程中的生理变化、力学特性和神经控制等方面的机制。

运动机能学的研究范围包括基本的生理学、解剖学、力学学、控制论和工程思维等学科,这些学科相互交叉融合,形成了运动机能学这一领域。

二、力学学力学学是运动机能学的重要组成部分,研究运动过程中物体的力学特性和规律。

在运动机能学中,常用到的力学学名词包括力、力矩、力臂、力和力矩之间的平衡等。

力是物体之间相互作用的结果,用来描述引起物体运动、形变或停止的影响。

力矩则是来自力的影响,产生物体绕某一轴旋转的趋势。

力臂则是力对旋转影响的距离,距离越大力矩越大。

力和力矩之间的平衡是在特定条件下,物体处于平衡状态,即净力和净力矩都为零。

三、生理学生理学研究生物体的机能,包括生物体的结构、功能和运作原理等。

在运动机能学中,生理学起到了重要的作用,为我们解释人体在运动过程中心脏、肺部、肌肉等器官的变化和适应机制提供了理论依据。

例如,运动机能学研究了人体在进行有氧运动时,心脏会加快跳动,以满足氧气的需求;同时,肌肉也会通过新陈代谢调整,以提供能量支持运动。

四、解剖学解剖学研究生物体的结构组成和器官之间的关系,为我们理解运动机能学提供了基础。

在运动机能学中,解剖学帮助我们了解人体骨骼系统、肌肉系统和神经系统的构建和相互作用方式。

举个例子,解剖学告诉我们人体骨骼系统的结构和连接方式决定了骨骼的运动和稳定性。

通过深入了解诸如骨髓、关节、骨骼和肌肉等结构,我们可以更好地理解身体在运动中的机制和特性。

五、神经控制神经控制是运动机能学的核心内容之一,它研究人体运动的神经系统机制和信号传递过程。

神经系统的感觉机能.

神经系统的感觉机能.

神经系统的感觉机能感觉是神经系统反映机体内外环境变化的一种特殊功能,是通过感受器、传入系统和大脑皮层感觉中枢的联合活动而产生的,实际上也就是反射弧的前半段。

一、感受器由神经末梢和其周围的附属结构组成、能感受内外环境刺激并将其转化成神经冲动的装置。

1、结构可分为:痛觉、触觉、压觉、味觉、嗅觉、视觉、听觉、平衡觉。

2、功能感受器的功能是接受体内外环境中的某些特殊刺激(适宜刺激),并把这些刺激的能量转化为一连串具有信息意义的神经冲动,因此,感受器有能量转化器的作用。

3、分类(1)按分布的位置可分为:内感受器和外感受器1)内感受器:深层感受器,分布于肌肉、肌腱、关节、韧带深部结构的本体感受器和内脏感受器。

2)外感受器:浅表感受器,分布于皮肤、粘膜的痛、温触压感受器。

(2)感受器感受适宜刺激可分为:机械性感受器、化学性感受器、光感受器、温度感受器等。

4、一般生理特性(1)适宜刺激(2)感受器的阈值及其换能作用(3)感受器编码作用(4)感受器的适应现象(5)对比现象与后作用(6)感受器的反馈调节二、脊髓的感觉传导功能来自各感受器的神经冲动,除通过脑神经传入中枢外,大部分经脊髓神经背根进入脊髓,然后分别经各前行传导路径传至丘脑。

1、浅感觉传导路径细传入纤维脊髓背角中央管下交叉到对侧脊髓丘脑侧束(痛温觉)/脊髓丘脑腹束(轻触觉)丘脑2、深感觉传导路径粗传入纤维脊髓背束前行延髓薄束核、锲束核交叉到对侧内侧丘系(肌肉本体感觉、深部压觉、辨别觉)丘脑三、丘脑及其感觉投射系统对大脑皮层不发达的动物而言,丘脑是感觉中枢。

在大脑皮层高度发达的动物,丘脑成为感觉传导的换元站,只进行粗糙分析与综合。

四、大脑皮层的感觉分析功能各种感觉传入冲动最终都必须到达大脑皮层,进行信息加工和综合,产生感觉并作出相应的反应,不同感觉在大脑皮层内有不同的代表区:1、躯体感受区:大脑皮层顶叶;2、感觉运动区:中央前回,对侧投影;3、视觉区:枕叶;4、听觉区:颞叶。

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。

第7章 《运动生理学》考点

第7章 《运动生理学》考点

第六章运动生理学考点一、名词考点1.应激:当机体受到感染、中毒、创伤、缺氧、高温、冷冻以及进行剧烈运动时,会产生一些非特异性的全身综合反应,以增加机体对这些不利因素的耐受能力,减轻对机体的损害,称应激。

它包括警戒期、抵抗期和衰竭期三个阶段。

2.应急:当机体遭遇特殊紧急情况时,交感-肾上腺系统即被调动起来,通过调整身体各种机能,抵抗环境的变化或暂时渡过紧急时刻,称为应急。

3.物质代谢:生物体与外界环境所进行的物质交换过程,称为物质代谢。

它包括物质在体内的消化、吸收、转运和物质在细胞内的中间代谢及其代谢产物的排泄。

4.能量代谢:人体在运动过程中,身体内部进行着复杂的生理活动和连锁性的生物化学变化。

体内的物质不断地分解合成,进行着物质代谢。

物质代谢产生能量的释放、转移和利用,称为能量代谢。

5.无氧代谢:剧烈运动时,体内处于暂时缺氧状态,在缺氧状态下体内能源物质的代谢过程,称为无氧代谢。

包括非乳酸能(ATP—CP)系统和乳酸能系统。

6.氧债:在剧烈运动中,机体的需氧量超过最大摄氧量,能量供应靠无氧分解代谢所造成的氧亏。

氧亏主要来自两个方面:一是在运动开始时,由于氧运输系统具有一定的惰性,使摄氧量不能满足需氧量的要求;二是在从事剧烈运动的过程中,摄氧量始终不能满足需氧量的要求。

这两部分氧亏需要在恢复期来偿还。

人体负氧债的能力与无氧耐力有密切关系,所以氧债是评定一个人无氧耐力的重要指标。

一般人从事剧烈运动时,其负氧债的量约为10升左右,受过良好训练的运动员可高达15—20升。

7.有氧代谢:是在氧充足的条件下,肌糖元或脂肪彻底氧化分解,最终生成CO2和H2O,同时释放大量能量的分解代谢,称为有氧氧化系统。

8.最大吸氧量:最大吸氧量是指人体在进行有大量肌群参加的力竭性运动中,当氧运输系统中心泵功能和肌肉的用氧能力达到本人的极限水平时,人体单位时间(每分钟)所能摄取的能量。

9.恢复过程:指体育活动结束后,人体各种机能活动仍处于高的水平,必须经过一段时间才能恢复到活动前的状态,这段期间内的机能变化,称为恢复过程。

生理学神经系统的功能

生理学神经系统的功能

生理学神经系统的功能生理学是研究生物体内部化学、物理和生物学特性以及其组成的细胞、组织和器官系统的科学。

神经系统是人类和其他动物体内控制和调节身体活动的主要系统之一、它由中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统(神经纤维和神经元)组成,通过传递信息、调节内部环境和响应外部刺激来维持生理平衡。

以下是神经系统的主要功能。

1.传递信息和信号传导:神经系统通过神经元之间的电信号和化学信息传递,在神经网格中传递和处理信息。

这些信号被传递到运动神经元和肌肉,触发肌肉收缩和运动行为。

2.检测和感知刺激:神经系统将来自外界环境和内部机体的刺激转化为神经脉冲,并将信号传递到大脑中进行处理。

这使得我们能够感觉到触摸、听力、视觉、嗅觉和味觉等感官。

3.调节和控制运动:神经系统通过控制肌肉的收缩和放松,调节和协调人体的运动。

这包括自主神经系统调节平衡、姿势和协调,而运动皮层则负责智能运动的规划和执行。

4.调节内部环境:神经系统通过神经内分泌系统调节和维持人体内部环境的稳定。

它协调和控制心率、呼吸、血压、体温和其他内分泌系统来维持生理平衡。

5.记忆和学习:神经系统具有记忆和学习的潜能。

这意味着大脑能够将新的信息编码和存储,并通过重复学习和反复思考来加强和巩固记忆。

6.情感和情绪调节:神经系统在情感和情绪的调节中起着重要的作用。

通过神经网络和神经递质的作用,神经系统能够调节人的情绪状态和情感反应。

7.保护和反应:神经系统可以帮助身体对外界刺激做出反应,并通过自主神经系统来控制身体对应急和应激情况的反应。

这包括自主神经系统的交感神经和副交感神经分支。

8.神经调节和修复:神经系统具有调节和修复受损神经的潜能。

这包括神经可塑性和神经再生的能力,使神经系统能够在受伤或遭受损害时进行自我修复。

总结起来,神经系统是身体内部控制和调节各种生理过程的重要系统。

它通过传递、处理和解释信息,协调和调节身体的各种功能,从而保持身体的平衡和稳定。

了解神经系统的功能对于理解人体的正常运作以及与各种疾病和异常情况的相关性至关重要。

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。

神经系统的高级机能【实用资料】

神经系统的高级机能【实用资料】
有密切关系。 4. 异相睡眠时,有利于建立新的突触联系而促进学习记忆活动
。 5. 异相睡眠时的阵发性表现,可能与某些疾病的夜间发作有关
。例如心绞痛,梦中情绪激动,伴有呼吸,心率加快,血 压升高,导致心绞痛发作而觉醒。
睡眠为一主动过程,脑干尾部上行抑制系统与上行激动系统作 用相拮抗,调节睡眠与觉醒的相互转化。慢波睡眠可能与 脑干内5-HT递质系统有关,快波睡眠可能与脑干内5-HT, NA递质系统有关。
α波– 8-13次/秒, 20-100μV,是成年人处于安静状态 时的主要脑电波。清醒,安静并闭眼时即出现,睁开 眼或接受其它刺激时立即消失而呈快波,这一现象为 α波阻断。
β波 – 14-30次/秒,5-20μV,新皮层处在紧张活动状 态时出现,额叶和顶叶处明显V,成 年人在困倦时出现。
血压下降,心率减慢,瞳孔缩小,尿量减少,体温下 降,代谢率降低,呼吸减慢,胃液分泌可增多而唾液 分泌减少,发汗功能增强等
2. 快波睡眠(FWS) - 亦称异相睡眠(PS)或快速眼球运动 (REM),脑电波呈去同步化快波的时相,
睡眠表现为: 1.各种感觉功能进一步减退,唤醒阈提高 2.骨骼肌反射活动和肌紧张进一步减弱,肌肉几乎完 全松弛 3.阵发性出现眼球快速运动,部分躯体抽动,人类伴 有血压升高,心率和呼吸不规则加快。
临床常用体感诱发电位,听觉诱发电位和视觉诱发电 位等,对中枢损伤部位的诊断具有一定价值。
✓ 自发脑电活动(evoked cortical potential) - 无明显刺激 情况下,大脑皮层经常性地自发地产生的节律性电位 变化,与非特异感觉投射系统的活动有关。
脑电图(EEG)
脑电图(EEG) - 临床上在头皮用双极或单极记录法来 观察皮层的电位变化,记录到的自发脑电活动。图 图
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易化肌紧张的中枢部位:前庭核、小 脑前叶两侧部,网状结构易化区。网 状结构易化区既受高级中枢的下行性 影响,又接受上行系统的激动。
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去大脑僵直现象产生的原因:
在去大脑动物中,由于切断了大脑皮层运 动区和纹状体等部位与网状结构的功能联 系,造成抑制区活动减弱,而易化区活动 增强,使易化区的活动占有明显的优势, 以致肌紧张过度增强而出现去大脑僵直。
▪ 意义: 维持身体的姿势,而不表现明显的动作 ▪ 表现:伸肌和 屈肌都发生肌紧张.
直立时,以伸肌紧张为主,因重力作用于关节, 使关节趋向弯曲, 伸肌受到牵拉,引起肌紧张反射, 肌紧张度增加以对抗关节屈曲
因重力持续作用于关节,肌紧张也就持续发 生。使直立姿势得以维持.
多突触反射 潜伏期较长,经过多个突触传递
2020/5/状体 壳核 苍白球(旧纹状体) 丘脑底核 红核 黑质
纹状体
(五)基底神经节
功能: ① 稳定随意运动 ② 调节肌紧张 ③ 处理本体感
觉传入信息
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与基底神经节有关的疾病: ⑴ 震颤麻痹(又称帕金森病) 该病:运动过少,肌紧张过强 。
② 特点:
A.交叉支配:即一侧皮层运动区,支 配对侧躯体的运动;但头面部为双侧 支配,而面神经的下部面肌,舌下神 经支配的舌肌主要受对侧皮层支配。
*:内囊损伤,上运动神经元麻痹(核 上瘫),头面部多数面肌不瘫,而 造成对侧下部面肌和舌肌瘫。
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B.有精细的功能定位:即刺激一定 部位的皮层只能引起少数肌肉的运 动,而不能引起肌群的协调性运动。
C.总体安排是倒置的,但头面部是 直立的;
D.运动区面积的大小与运动的灵敏 精细程度有关。
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2.锥体系 发起随意运动的下行通路
(锥体系):
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① 皮层脊髓束:由皮层运动区发 出,经内囊、脑干下行到达脊髓 前角运动神经元的传导束。分为 皮层脊髓侧束、皮层脊髓前束。
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•肌紧张降低或消失 •发汗反射消失 •血压下降 •粪尿积聚 •(以后反射可恢复)
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脊休克产生和恢复的原因:
•产生:
• 脊髓突然失去高位中枢的调节,特别是失 去了大脑皮层,脑干网状结构和前庭核的下 行性易化作用.
•恢复:
•脊髓的初级中枢发挥作用
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㈡牵张反射 有神经支配的骨骼肌如受到外力牵拉使其 伸长时,能产生反射效应,引起受牵拉 的同一肌肉收缩,这称为牵张反射。
3、屈肌反射:
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二.低位脑干及高位中枢 对肌紧张的调节
•去大脑僵直: 在中脑上下叠体之间切断麻醉动物的脑干, 动物出现 四肢伸直、头 尾昂起、脊柱 挺硬等肌紧张 亢进的现象
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抑制肌紧张的中枢部位:大脑皮层运动 区,纹状体、小脑前叶蚓部和延髓网状 结构抑制区。
① 症状: A.全身肌紧张性增高,肌肉强直; B.随意运动少,动作缓慢; C.表情呆板;
目前认为,黑质上
行至纹状体的多巴 胺递质系统有抑制纹 状体内ACh 递质系 统功能的作用。黑 质病变使这种抑制 被取消,造成纹状 体ACh 功能亢进, 产生症状。
❖生命在于运动…… ❖运动是动物维系个体生存和种
族繁衍的基本功能之一
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第八章 中枢神经系统对运动机能 的控制和调节
一、中枢神经系统对躯体运动的调节 (一)脊髓对躯体运动的调节 1、脊休克
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脊髓与高位中枢离断后,断面以下暂时 丧失反射活动能力而进入的无反射状态。
表现
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功能:控制躯干和四肢近端肌 肉,尤其是屈肌。与姿势调节和粗 大运动有关。
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② 皮层脑干束:由皮层运动区发 出,经内囊到达脑干内脑神经运动 核的传导束。
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3 锥体外系: 锥体系以外所有控制脊髓运动神经元 活动的下行通路。
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因此,锥体外系功能与调节肌紧张 和配合锥体系协调随意运动有关
牵张反射的特点: 反射弧简单,感受器 和效应器在同一块肌肉
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(3)γ环路:γ运动神经元兴奋时,梭内 肌收缩,使梭内肌感受装置的敏感性提 高,其传入冲动增多,引起支配同一肌 肉的α运动神经元兴奋,梭外肌收缩。 这一种反射途径称为γ-环路 。
r运动神经元的传出活动对调节肌梭 感受装置的敏感性与反应性,进而调节 肌牵张反射具有十分重要的作用.
A.皮层脊髓侧束(在延髓交叉):皮 层脊髓束中80%的纤维在延髓锥体交 叉到对侧,沿脊髓外侧索下行,贯 穿脊髓全长,终止于脊髓前角外侧 部分的运动神经元。
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功能:控制四肢远端肌肉,与 精细的、技巧性的运动有关。
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B.皮层脊髓前束(在延髓不交叉):皮 层脊髓束中20%的纤维在延髓锥体不交 叉,沿脊髓前索下行,一般下降 到胸部,大部分逐节段在脊髓前连合 交叉,终止于对侧脊髓前角内侧部分 的运动神经元。
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三、小脑对躯体运动的调节 1. 维持身体平衡 2、调节肌紧张(小脑前叶)
•2.协调随意运动损: 小脑性共济失调
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四、大脑皮质对躯体运动的调节 (一)大脑皮层运动区
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1、主要运动区: ① 部位:中央前回的4区和6区 。
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反射弧:牵拉肌肉→肌梭兴奋→传入神经 →脊髓α运动N元兴奋→受牵肌肉收缩
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腱器官: 是张力感受器, 其传入冲动对同一肌肉 运动神经元起抑制作用.
肌梭是长度感受器,其传 入冲动对同一肌肉运动 神经元起兴奋作用.
当肌肉被动牵拉时, 二者传入冲动频率均 ,首先兴奋肌梭发动牵张反射, 肌肉收缩, 牵拉力大到一定程度, 兴奋腱器官而抑制 牵张反射.
它包括两种类型:
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1.腱反射:快速牵拉肌腱时所发生的 牵张反射。它是一种单突触反射,肌 肉的收缩几乎是同步的。
2.肌紧张:缓慢持续牵拉肌腱时所发生 的牵张反射,它是一种多突触
反射,肌肉的收缩是轮流交替的。
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▪ 肌肉受到缓慢而持续的牵拉而发生的收缩 -使骨骼肌能保持一定的肌肉张力
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