边缘系统

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边缘系统、间脑、垂体的解剖和生理

边缘系统、间脑、垂体的解剖和生理
• 下丘脑的核团分为4个区:视前区、视上 区、结节区、乳头体区。
下丘脑
视前区
• 含有视前核,位于第三脑室的两旁,终 板的后方。
• 视前区又分为视前内侧核和视前外侧核, 与身体的体温调节有关。
视上区
• 含有视上核和室旁核。 • 视上核在视交叉之上循灰结节向前延伸,
由此发出视上垂体束,经垂体茎至 脑下 垂体后叶,与水的代谢有关。 • 室旁核在第三脑室两旁前连合的后方, 与糖的代谢有关。
• 通常所称的垂体后叶,是以神经部为主, 实际上并无分泌作用,其释放的抗利尿 激素和催产素是分别由下丘脑的视上核、 室旁核分泌产生,并贮存于神经部,需 要时再由后叶释放入血液。可使血压上 升,尿量减少,并能使子宫平滑肌收缩。
• 谢谢大家!
• 垂体借漏斗连于下丘脑,呈椭圆形,位于颅中 窝、蝶骨体上面的垂体窝内,外包以坚韧的硬 脑膜。
• 根据发生和结构特点分为:腺垂体和神经垂体。
垂体各部名称和关系
垂体
腺垂体 神经垂体
远侧部
结节部 中间部
神经部 漏斗部
正中隆起
前叶 后叶 漏斗
• 通常所称的垂体前叶,是以远侧部为主,还包 括极小的结节部,它所分泌的激素可分为四类: 1、生长激素,主要是促进骨和软组织的生长。 2、催乳素,使已发育而具备泌乳条件的乳腺 分泌乳汁。 3、黑色素细胞刺激素,使皮肤黑色素细胞合 成黑色素。 4、促激素,即各种促进其它内分泌腺分泌活 动的激素,包括促肾上腺皮质激素,促甲状腺 激素和促性腺激素等。
• 主要结构:松果体、缰连合、后连合。 • 上丘脑病变常见于松果体肿瘤,可出现压迫中
脑四叠体而引起的帕里诺综合征(特征为两眼 同向上视不能、两侧瞳孔散大或不等大、光反 应、调节反射存在。)

边缘系统的解剖与临床

边缘系统的解剖与临床

基底神经节的临床病理学
根据临床表现和药理学资料,基底节病变所 产生的运动障碍可分为三类:①运动过多性 疾病;②运动过少性疾病;③肌张力改变。
基底神经节 的临床病理 学
运动过多性疾病包括舞蹈症、手足徐动症、 振颤和抽动症。其特征是:①临床表现为 过多的、不自主的动作插入到正常活动中; ②药理学上表现为多巴胺受体拮抗剂和胆 碱能药物能使能使症状改善,多巴胺受体 激动剂和抗胆碱能药物则使之恶化。
基底神经节的解剖生理与临床病理学
基底核
靠近大脑半球的 底部,埋藏在白质 之中的核团,称为 基底核: 豆状核 尾状核 杏仁体 屏状核
尾状核 豆状核 杏仁体 屏状核
壳 苍白球 新纹状体 旧纹状体
二 脑和脑神经
杏仁体 豆状核 背侧丘脑 尾状核
第一章节
纹状体为锥体外系的重要组 成部分,可调节躯体运动。
边缘系统 与行为反

切除边缘系统后的动物见到什 么东西都吃,看见任何动物 (甚至包括无生命物体)都有 交媾行为,行为缺乏选择性。
边缘系统 与行为反 应
摄食行为:刺激基底外侧核动物摄食活动减 少,损毁则出现进食过度和肥胖;刺激基底 背内侧部分摄食活动增加,损毁则出现厌食。 额叶眶部、岛叶、颞极等的电刺激一方面可 引起进食动作,一方面出现觅食行为。


临 床 病 理 学
系 统 的 解 剖 生


边缘系统 的概念
边缘叶(limbic lobe)指位于大脑两半球内侧 面,呈“C”字形包绕脑干与间脑头端周围的 狭长带状皮质组织。边缘叶可分为内外两环, 它与其细胞构筑、纤维联系、功能密切相关的 一些皮质部分,加上与这些结构功能关系较密 切的一些皮质下结构,以及连接这些结构的主 要传导通路,统称为边缘系统(limbic system)。

边缘系统(limbic system)构成及功能

边缘系统(limbic system)构成及功能

• 摄食行为:刺激基底外侧核动物摄食活动减少,损毁则出现进食过度和肥胖; 刺激基底背内侧部分摄食活动增加,损毁则出现厌食。额叶眶部、岛叶、颞 极等的电刺激一方面可引起进食动作,一方面出现觅食行为。防御行为:刺
激杏仁复合体可引起动物的恐惧、退缩反应或发怒、攻击反应。损毁猴和猫
双侧杏仁复合体后动物表现得温和,不发生恐惧、愤怒或攻击反应。切除人 的杏仁复合体后,攻击行为减少。刺激清醒的猫的海马或局限性地破坏其海 马,可引起异常恐惧、感觉过敏和扩瞳反应等,并伴有注意反应、防御反应 等。
• ①对呼吸、心血管运动的调节。刺激边缘系统的许多结构都可引 起心血管与呼吸运动的变化,总的来说以抑制性变化为多见。刺 激扣带回前背侧、眶回皮质可引起血压下降、心率减慢,而刺激 其腹侧则引起血压升高。②对消化系统的影响。刺激扣带回与杏
仁体可引起胃肠运动与胃酸分泌的显著的变化。溃疡病的发病机
制中考虑精神因素,可能与此有关。
• 5、边缘系统与行为反应
• 边缘系统对躯体运动的调节主要表现在与个体保存及种系保存有
关的行为反应。①个体保存行为如寻找、保卫食物等与杏仁体、额
叶眶部、扣带回、颞叶前部有关;进攻、防御、逃跑主要与杏仁体、 海马有关。②种族保存行为如寻找配偶、建立家庭、哺育后代及其 他社交行为主要与隔区、杏仁体、海马激扣带回有关。切除边缘系 统后的动物见到什么东西都吃,看见任何动物(甚至包括无生命物 体)都有交媾行为,行为缺乏选择性。
情绪反应有较密切的关系。①刺激扣带回与海马能产生躯体运动,这种运动 经常带有情绪色彩,如假怒、扑打、攻击等。②刺激杏仁体与隔区,会产生 竖耳、憋气、咀嚼、咆哮和发抖等,并伴有觉醒及某些自主性功能和内分泌 的变化。③刺激额叶眶部可引起肢体、颈项、躯干的紧张性运动。④切除双

上班经常迟到是边缘系统例子的心理学书

上班经常迟到是边缘系统例子的心理学书

上班经常迟到是边缘系统例子的心理学书(原创实用版)目录1.边缘系统概述2.边缘系统与上班迟到的关系3.边缘系统的心理学意义4.如何改善由边缘系统引发的上班迟到问题正文【边缘系统概述】边缘系统,又称为边缘叶,是指大脑中包括扣带回、海马、海马旁回、邻近皮质等结构的一个系统。

边缘系统在人类心理活动中具有重要作用,主要负责情绪、记忆、空间定向等功能。

【边缘系统与上班迟到的关系】上班迟到往往是因为人们在日常生活中受到边缘系统的影响。

边缘系统具有强烈的情绪反应,当人们遇到不愉快的事情时,可能会产生情绪低落、消极怠工等心理反应,从而导致上班迟到。

此外,边缘系统对时间观念的把握较弱,人们容易在时间规划上产生失误,进而导致迟到。

【边缘系统的心理学意义】边缘系统在心理学领域具有重要意义。

首先,边缘系统是人类情绪体验的基础,对于研究情绪的产生、调节和表达具有重要作用。

其次,边缘系统对记忆的形成和存储起到关键作用,帮助人们将重要信息纳入长期记忆。

最后,边缘系统对空间定向和环境识别能力具有重要意义,有助于人们适应复杂多变的环境。

【如何改善由边缘系统引发的上班迟到问题】要改善由边缘系统引发的上班迟到问题,需要从以下几个方面入手:1.提高自我管理能力:通过制定合理的时间规划,提高自我约束力,有助于减少迟到现象。

2.培养积极情绪:学会调整心态,面对工作中的压力和挑战,保持积极乐观的心态,有助于降低迟到率。

3.增强自律意识:养成良好的生活习惯,遵循规律作息,避免因生活作息不规律而导致的上班迟到。

4.寻求专业帮助:对于边缘系统引发的心理问题,可以寻求心理咨询师的帮助,以便更好地应对生活中的挑战。

总之,上班迟到虽然是一个看似简单的问题,但其背后可能隐藏着复杂的心理因素。

边缘系统概述

边缘系统概述

边缘系统概述展开全文视频: 2分钟神经科学_边缘系统边缘系统,也称为paleomammalian cortex,是位于丘脑两侧的一组脑结构,紧邻大脑内侧颞叶下方,主要位于中脑。

[1] 它支持各种功能,包括情绪,行为,动机,长期记忆和嗅觉。

[2]情感生活主要集中在边缘系统中,它关键地帮助形成记忆。

具有原始结构,边缘系统参与感觉系统输入的低阶情绪处理,包括杏仁核复合体(杏仁核),乳头体,纹状体,中央灰色和Gudden 背侧和腹侧核。

[3]这种处理过的信息通常被传递到来自端脑,间脑和中脑的一组结构,包括前额皮质,扣带回,丘脑边缘,海马包括海马旁回和下丘脑,伏隔核(边缘纹状体),前下丘脑,腹侧被盖区,中脑中缝核,缰管连合,内嗅皮质和嗅球。

[3] [4]边缘系统的相互作用组件通常被错误地视为边缘系统本身的一部分。

目前,这些功能单元,包括边缘系统,一起构成多个高阶情绪处理系统,包括Yakovlev和Papez电路。

保罗·D·麦克莱恩(Paul D. Maclean)创造了边缘系统一词,指的是帕皮兹(Papez)电路,但由于对情绪处理理解的进步,该术语已经发展。

因此,边缘系统的“系统”部分在技术上不再正确,但仍然用于指代中脑区域中的低阶情绪处理区域。

从下面显示部分边缘系统的人脑的横截面。

Traitéd'Anatomieet de Physiologie(1786)边缘系统主要由以前称为边缘叶的部分组成。

目录1 结构2 功能2.1 海马2.1.1 空间记忆2.1.2 学习2.1.3 海马损伤2.2 杏仁核2.2.1 情节自传记忆(EAM)网络2.2.2 注意和情绪过程2.2.3 社会处理2.2.4 Klüver-Bucy综合征3 进化4 社会与文化4.1 词源和历史4.2 学术争议5 参考结构边缘系统的解剖组件边缘系统最初由Paul D. MacLean定义为一系列皮质结构,围绕大脑半球和脑干之间的界限:大脑的边界或角膜缘。

边缘系统解剖与临床

边缘系统解剖与临床
位置
边缘系统主要位于大脑半球的内 侧,包括海马、杏仁核、扣带回 等结构。
边缘系统的组成与功能
组成
边缘系统由多个神经核团和回路组成 ,包括海马、杏仁核、下丘脑、扣带 回等。
功能
边缘系统主要涉及情绪反应、记忆形 成和巩固、行为调节以及自主神经系 统的调控等功能。
边缘系统的解剖结构
海马
海马是边缘系统中的重要结构 ,负责记忆的形成和巩固。
阿尔茨海默病
边缘系统中的神经元退行 性变,导致记忆、认知等 功能障碍。
癫痫
边缘系统异常放电,引起 反复发作的抽搐、意识障 碍等症状。
边缘系统与精神性疾病
抑郁症
边缘系统中的神经递质失 衡,如5-羟色胺和去甲肾 上腺素等,导致情绪低落 、兴趣丧失等症状。
焦虑症
边缘系统对压力和恐惧的 过度反应,表现为紧张不 安、恐惧等症状。
康复治疗
通过物理疗法、职业疗法等手段,帮 助患者恢复功能,提高生活质量。
康复与护理
家庭护理
为患者提供日常生活的照顾和心理支 持,帮助患者维持正常的生活和工作 。
康复训练
针对患者的具体情况,制定个性化的 康复训练计划,提高患者的自理能力 和生活质量。
定期复查
定期进行相关检查,监测病情变化和 治疗效果,及时调整治疗方案。
针对边缘系统疾病的发病机制,研发具有更高疗效和更低副 作用的新型抗抑郁药物。
神经保护药物的研发
研究能够保护边缘系统神经元、延缓疾病进展的药物,为治 疗提供更多选择。
强迫症
边缘系统的神经环路异常 ,导致反复出现强迫思维 和行为。
边缘系统与其他疾病
睡眠障碍
边缘系统中的神经递质和激素对睡眠和觉醒有调 节作用,异常可导致失眠、嗜睡等症状。

边缘系统

边缘系统

二 、 端脑有关皮质
1、海马结构
hippocampal formation
位于半球内侧面,属于古皮质, 包括: 胼胝体上回supracallosal gyrus 束状回fasciolar gyrus 齿状回dentate gyrus 海马Hippocampus 下托subiculum 海马旁回parahippocampus 钩uncus
(1) 隔区的传入纤维主要来自: ① 海马:纤维经穹窿的前连合前部 至外侧隔核,也来自下托。 ② 杏仁体:纤维主要经由终纹和斜角 回。 ③ 前穿质:纤维可能经由内侧嗅纹。 ④ 中脑的中央灰质、蓝斑、中缝核、 被盖腹侧区、黑质,纤维经前脑内 侧束。 ⑤ 下丘脑和扣带回等处。
2)隔区的传出纤维: 与传入纤维是往返的,主要投 射至: ① 经由穹窿至海马结构, ② 经前脑内侧束至下丘脑诸核、 中脑网状结构, ③ 经丘脑髓纹至丘脑的前核、 背内侧核、缰核等,。 ④ 至杏仁体、乳头体、扣带回 等处。
2.上丘脑
epithalamus
组成: 丘脑髓纹thalamic medullary stria 缰三角habenular trigone 松果体pineal body
3.下丘脑 Hypothalamus
视交叉optic chiasma 漏斗infundibulum 灰结节tuber cinereum 乳头体mamillary body 下丘脑核团nuclei of hypothalamus
一. 边缘叶 Limbic lobe
是指半球内侧面呈环形包绕半球颈的一 部分皮质。分为内环和外环。 边缘叶外环分为四部: 扣带回 cingulate gyrus 扣带回峡isthmus of cingulate gyrus 海马旁回 Parahippocampal gyrus 钩 uncus

边缘系统

边缘系统

边缘系统高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。

“边缘”一词源于拉丁语“limbus”。

1878年法国解剖学家P.布罗卡提出“大边缘叶”的概念,用以指扣带回、海马回及其附近与嗅觉功能有关的大脑皮层。

1937年J.W.帕佩茨提出,在组织学上从海马到乳头体,经丘脑前核、扣带回再返回海马构成了“边缘环路”,这个环路与协调情绪等高级功能有关。

帕佩茨的理论引起了学者们的重视,也推动了以后的研究工作。

由于环路内的联系复杂,密切,P.D.麦克莱恩与1952年进一步提出“边缘系统”这个概念。

边缘系统所包括的大脑部位相当广泛,如梨状皮层、内嗅区、眶回、扣带回、胼胝体下回、海马回、脑岛、颞极、杏仁核群、隔区、视前区、下丘脑、海马以及乳头体都属于边缘系统。

边缘系统的主要部分环绕大脑两半球内侧形成一个闭合的环,故此得名。

边缘系统内部互相连接与神经系统其他部分也有广泛的联系。

它参与感觉、内脏活动的调节并与情绪、行为、学习和记忆等心理活动密切相关。

边缘系统的功能主要有:①边缘系统与内脏活动。

边缘系统具有调节内脏活动的功能。

如刺激哺乳动物边缘系统环路的后眶回、扣带回、岛叶、颞极梨状皮层、后海马皮层等部都可以出现呼吸、心血管和其他内脏活动的变化。

边缘系统的许多部位,还接受内脏神经传入的冲动。

在正常情况下,这种传入冲动对于边缘系统调节内脏活动具有重要意义。

边缘系统内的一些神经元,本身就是敏感的感受器。

这些感受装置对于调节动物的体温、消化液的分泌以及进食活动都有作用。

②边缘系统与感觉功能。

电刺激外周神经,可以引起边缘系统相应部位电活动变化。

高等哺乳动物边缘系统许多部位都接受外周及内脏的传入冲动。

这些传入冲动可能对海马结构等边缘系统部分的神经元产生调制性影响,从而影响情绪变化和学习与记忆功能。

刺激边缘系统某些部位可以影响痛阈,甚至可以阻断感觉信息在中枢神经系统内的传递。

大脑情绪控制系统——边缘系统

大脑情绪控制系统——边缘系统

大脑情绪控制系统——边缘系统边缘系统英文名字为limbic system。

limbic 源自于拉丁语,意为“边界”,意指边缘系统位于大脑皮层的边界位置。

边缘系统在情绪反应中起重要作用,同时也在学习、记忆、行为中起关键作用。

边缘系统命名来源大脑边缘系统最早是由美国神经学家Paul D. MacLean提出并命名的。

边缘系统也叫古哺乳动物脑,是Paul提出的三重脑模型的“一重脑”。

另外“两重脑”分别是爬行动物脑、新哺乳动物脑(或叫新皮层)。

三重脑模型三重脑模型是从大脑进化的角度划分的。

爬行动物脑位于大脑的最底部,主要是中脑和后脑组成的脑干。

爬行动物脑在进化上也最早出现。

爬行动物脑控制着动物的攻击、领地意识、等级意识等跟生存密切相关的行为,Paul认为这些行为起源于爬行动物。

最顶部是新哺乳动物脑,也即大脑新皮层。

夹在新哺乳动物脑和爬行动物脑之间,即脑干和新皮层之间的一系列脑组织,便是边缘系统。

边缘系统位于脑干和新皮层之间边缘系统的构成控制情绪的边缘系统,究竟包括哪些脑结构,并没有一个大家都一致认可的答案。

但大体上,边缘系统可分为两类,一类隶属于皮层,也称为边缘皮层(limbic lobe)。

另一类是一系列皮层下结构。

我们分别来看。

边缘皮层边缘皮层,形象地看,即为大脑皮层的边界(limbic),位于大脑皮层和皮层下结构之间。

大脑边缘叶(limic lobe),红色部分边缘皮层包围着胼胝体,形成一个指环状结构。

这一系列结构包括扣带回、胼胝体下区(Subcallosal area)、海马旁回、海马、齿状回等。

也有人认为,边缘系统也包括眶额叶、岛叶。

扣带回既可以调节血压心跳等身体的自主功能,又参与认知、注意以及情绪的调节,这些功能参与情绪的表达。

扣带回,绿色部分海马位于颞叶深处,是最重要的记忆脑组织,参与长期记忆的形成、存储和提取,当然也包括情绪记忆。

大脑海马眶额叶位于眼眶之后,是处理价值的重要脑区,在基于价值的抉择中起着重要作用(请看:神秘的眶额叶,核心功能到底是什么?)。

边缘系统的概念

边缘系统的概念

边缘系统的概念
边缘系统(limbic system)英文名字源于拉丁语,意为“边界”,是指位于大脑皮层边界位置的一组神经结构。

边缘系统在情绪反应中起着重要作用,同时也在学习、记忆和行为中起关键作用。

边缘系统依靠从触觉、本体觉、前庭觉、听觉、视觉、味觉、嗅觉等各种官能收集信号,以接收外界的信息。

这些信号来自胃部、肠部、肺部和心脏等体内器官,提供了体内环境的情况。

当我们的外在感官意识到自己正受环境威胁时,边缘系统便会受到刺激,我们会出现恐惧或逃走,或是以侵略反应作出攻击,直到到达安全范围才会感到平静和镇定。

此外,边缘系统不止会受我们内在或外在的感觉器官所刺激,我们的思维亦会唤起情感,影响边缘系统。

例如,忆起不愉快的处境会使我们感到担忧和不安,而想到愉快的回忆时我们则会感到快乐和满足。

边缘系统PPT课件

边缘系统PPT课件
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一. 边缘叶 Limbic lobe
是指半球内侧面呈环形包绕半球颈的一 部分皮质。分为内环和外环。
边缘叶外环分为四部: 扣带回 cingulate gyrus 扣带回峡isthmus of cingulate gyrus 海马旁回 Parahippocampal gyrus 钩 uncus
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边 缘系统
Limbic system
李振平 山东大学医学院
2
绪论 introduction
1878年法国解剖学家Broca提出边缘叶的概念。 1937年Papez 发现边缘叶是非嗅觉性的,为 情感行为中枢,应将其与嗅脑分开。 1952年Maclean根据种系发生和细胞结构,第 一次提出边缘系统的概念,它指皮质结构(边缘叶的 内环、外环)及皮质下结构。 1969年Ross发现边缘叶的纤维与内环境的感受 器相连,认为嗅脑是边缘叶分化而来的结构。二者 难以分离,因嗅觉传导径路与边缘系统密切相关。
外侧隔核lateral septal nuclei , 由小细胞组成,
内侧隔核medial septal nuclei, 由大细胞组成。
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(1) 隔区的传入纤维主要来自: ① 海马:纤维经穹窿的前连合前部
至外侧隔核,也来自下托。 ② 杏仁体:纤维主要经由终纹和斜
角回。 ③ 前穿质:纤维可能经由内侧嗅纹。 ④ 中脑的中央灰质、蓝斑、中缝核、 被盖腹侧区、黑质,纤维经前脑
是胼胝体上回与海马、齿状回的移行部。
斜角带diagonal band 连于隔区与海马旁回、钩。
6
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边缘叶内环图
斜角带
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9
扣 带 回cingulate gyrus
1 扣带回的传入纤维:

边缘系统的心理功能神经心理学

边缘系统的心理功能神经心理学
前额叶、杏仁核和腹侧纹状体一样参与了人类奖赏加工 过程
5、伏隔核损害所致的情绪障碍
另一个参与情绪加工的重要脑区位于腹侧纹状体的伏隔核 。
伏隔核损伤后导致动物对于条件刺激的行为反应能力下降 ,特别是那些针对自身的刺激
同时总伏之隔,核研在究延已迟经奖证赏实中伏也隔起核着在重表要的征作外用部刺激的价 值、形成动机以及作出行为反应等认知过程中都起 着重要的作用。
这些反应随着刺激的持续而逐渐加强,停止刺激则逐渐 减弱或消失
对于人类的研究也支持上述观点: ①影像学研究发现人类的杏仁核可以被恐惧面孔或
恐惧的声音选择性激活。 ②双侧杏仁核损害会导致面孔的情绪感知障碍,特
别是恐惧情绪 ③杏仁核同时也参与了外界恐惧条件下的加工过程
杏仁核是确定刺激奖惩价值的关键结构,是对新异刺 激的条件性恐惧、自我奖赏,以及脑刺激对自主神经系 统和行为的情绪反应的关键部位。
迫症都有益
4、下丘脑损害所致的情绪障碍
下丘脑是最早被认定为与情绪有关的脑结构 20世纪20年代,Hess就进行了大量的实验研究下丘脑的
功能,通过刺激下丘脑诱导出猫的情感防御反应 Olds and Milner通过刺激老鼠的下丘脑使其获得了快感
,提示下丘脑可能参与了愉悦的奖赏加工过程 1972年,Heath通过对人类的研究结果也提示下丘脑和
2、睡眠活动 损毁基底前脑区则会导致动物失眠
3、性行为障碍 杏仁核也参与摄食行为的调节。
3、性行为障碍 在对性爱电影的反应中可以观察到它们的激活。
丘脑学说 Papez 环路
海马 内嗅区
乳头体 Papez环路
丘脑前核 扣带回
1、杏仁核损害所致的情绪障碍
杏仁核在确定感觉时间的感情意义上起着重要的作用 关于猴子的研究

边缘系统limbic system

边缘系统limbic system
与内分泌调节有关
海马结构the structure of hippocampus
1、包括海马(安蒙氏角)、齿状回、束状 回、海马残件(胼胝体上回或灰被)
2、灰被中有内侧纵纹、外侧纵纹 3、海马、海马脚、海马趾、Retzius氏回
海马伞、穹隆脚、齿状回、束状回、齿 状回尾(Giacomin‘s回)、边叶内回、 前钩回
2、属于旧皮质部分。
嗅球the olfactory bulb
1、嗅神经纤维层:无髓鞘嗅神经根 丝组成
2、灰质层:帽状细胞、刷状细胞、 颗粒细胞、小球周细胞
3、嗅束纤维层:有髓鞘嗅神经根丝 组成
嗅束The olfactory tract
1、跟部为嗅三角 2、分为内侧嗅纹、外侧嗅纹、嗅结节、
中间嗅纹(没入前穿质)
基底外侧核群:外侧杏仁核、基底杏仁核、 付基底杏仁核
前杏仁区、皮质杏仁移行区二大过度区
传入纤维
1、嗅球、嗅前核-外侧嗅纹-皮质内侧核群 2、下丘脑吻部-终纹、杏仁腹侧传出纤维-
杏仁复合体(中央核除外) 3、顶、枕、颞叶-杏仁复合体 4、脑干网状结构-杏仁中央核
传出纤维
1、终纹:皮质内侧杏仁核-经尾状核内侧前连合区-隔核、内侧视前核、下丘脑前 核、下丘脑腹内侧核、终纹床核
边缘系统limbic system
1、边缘叶的内、外环,又加上眶回、 脑岛、颞极;
2、皮质下核:杏仁复合体、隔、视 前区、丘脑上部、丘脑下部、丘脑前
核、丘脑背内侧核; 3、边缘中脑区:中脑水管中央灰质、
中脑旁正中被盖区
嗅脑olfactory brain
1、包括嗅球olfactory bulb、嗅束olfactory tract、嗅结节olfactory tuber、嗅前核 anterior nucleus of olfactory、前穿质 anterior perforated substance、前梨区 皮质、部分杏仁复合体amygdaloid body。

边缘系统病变

边缘系统病变


短暂性全面遗忘症是指突发的顺行性和逆行性遗忘,持续 24 小时左 右。病因不明,通常累及 50-70 岁的中老年人,可由精神紧张诱发。 发病时,由于病人出现短暂性获得新信息的功能障碍,此时病人会出 现重复提问等,但意识和远期记忆存在,无神经功能缺损症状。该病 可自行缓解,发作过后病人完全恢复记忆能力,唯独发作期的经历完

IAE 是流感病毒感染的罕见并发症,主要累及 5 岁以下儿童,其变异
型 ANE 定义为脑部对称性出血病灶,最为常见的临床特征是全面癫 痫发作和精神状态改变,包括意识水平、言语异常和谵妄。影像学可 发现对称性分布的脑部病灶,累及大脑白质、丘脑和脑干深部结构, 特征为双侧坏死或出血性丘脑病灶。
神经梅毒
三期梅毒是由闭塞的小动脉内膜炎引起的,通常累及中枢神经系统的滋养血管。 三期梅毒有以下三种类型:
神经梅毒
心血管梅毒
晚发性良性(如树胶肿的)梅毒
神经梅毒可分为两大类:
(1)早期中枢神经系统的损害仅限于脑膜, (2)随后有脑实质的侵犯。
脑膜血管梅毒的病理改变是伴有血管周围炎症的动脉内膜炎。其主要表现为:动

惠普尔病是一种少见的系统性疾病。男女发病之比为(4~8):1, 以30~50岁发病者为多,平均发病年龄为39岁。其临床特征为小肠 吸收不良、发热、皮肤色素沉着、贫血、淋巴结肿大、关节炎、关节 痛、胸膜炎、瓣膜性心内膜炎和中枢神经系统症状。 1907 年惠普尔 (Whipple)首次报道本病,并描述了其临床特征及小肠、淋巴结的 病理改变。
蛋白含量增高,淋巴细胞计数增多,葡萄糖在正常范围内。

边缘叶脑炎的患者通常表现为急性或亚急性起病,伴有行为或心境障
碍;短期记忆或其它认知障碍(如失语);局灶性癫痫;炎性脑脊液。

神经系统疾病定位诊断学边缘系统基底神经节课件

神经系统疾病定位诊断学边缘系统基底神经节课件
功能
边缘系统主要负责情感反应、记 忆形成和巩固、动机和行为调节 等。
边缘系统的组成
海马体
杏仁核
扣带皮层
其他结构
与记忆、空间认知和导 航有关。
与情绪反应和社交行为 有关。
与情感调节和自我意识 有关。
如隔膜、穹隆等,参与 多种神经功能。
边缘系统与其他神经系统的关系
01
02
03
与皮层的关系
边缘系统与大脑皮层相互 影响,共同调节情感和认 知功能。
代谢标志物
代谢组学技术能够检测与神经系统疾病相关的代谢产物,为疾病的诊 断和治疗方法的选择提供依据。
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脑积水
通过对脑积水的定位诊断,医生可以判断出脑积 水的部位和程度,有助于选择合适的引流或手术 治疗方式。
脑脓肿
通过定位诊断技术,医生可以判断出脑脓肿的位 置和大小,为手术引流或切除提供依据。
在精神科疾病诊断中的应用
抑郁症
通过神经系统疾病定位诊断学,医生可以判断出抑郁症患者 脑部神经递质异常的部位,有助于选择合适的治疗药物。
基底神经节的组成
纹状体
包括尾状核、壳核和苍白 球等部分,是基底神经节 的主要组成部分,与运动 控制和认知功能相关。
丘脑
位于大脑半球中央的核团, 主要负责感觉信号的传递 和整合。
下丘脑
位于丘脑下部的一组核团, 参与调节睡眠、饮食、体 温等生理活动,以及情绪 和行为反应。
基底神经节与其他神经系统的关系
与皮层的关系
与自主神经系统的关系
基底神经节通过与皮层的联系,参与 运动计划的制定和执行,以及认知和 情感活动。
基底神经节通过与自主神经系统的联 系,参与调节内脏器官的活动和应激 反应。

边缘系统浅析

边缘系统浅析

边缘系统的构成、功能简述与抑郁症相关研究前沿关键词:边缘系统;构成与功能;研究进展;抑郁症正文:边缘系统是什么?边缘系统(limbic system)的概念是由边缘叶衍化而来。

指的是高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化的大脑组织以及和这些组织演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。

现在,学者多认为边缘系统的边缘叶主要位于左侧半球皮质,学习与记忆、情绪及内脏调节是种系进化过程中保存下来的基本神经功能,不是人类特有的功能,但却是维持生命不可或缺的功能。

另外,近几年来,关于边缘系统的研究中,与抑郁症相关的研究占据了很大一部分,因此本文会就边缘系统与抑郁症相关前沿文献作一定的总结与思考。

一、边缘系统的结构与功能1.1隔区和隔核隔区(septal area)位于胼胝体嘴的下方包括旁嗅区核胼胝体下回,在胼胝体下回的前外部深陷于沟内称为前海马原基。

人脑隔区可分为两部分,即透明隔核中隔。

前者由神经胶质细胞和神经纤维组成,构成侧脑室前角的内侧壁;后者由神经元和神经纤维组成。

中隔区是多种纤维系统贯穿的区域,接受穹窿、终纹、前传质、扣带回以及经浅脑内侧束的中脑网状结构上行纤维,发出纤维投射到边缘系统各部皮质以及脑干网状结构。

中隔区于饮水有关,若动物的中隔区受损,则饮水量增加。

此外,电刺激中隔区可引起一种幸福感和愉快的感情,有人将之称为报酬中枢或快乐中枢。

1.2杏仁体杏仁体(amygdaloid body)又称杏仁核或杏仁核簇(amygdaloid nuclear complx),位于侧脑室下角前端上方、海马回钩的深面、豆状核的腹侧;其吻侧邻接前穿质和梨状皮质,尾侧与尾状核尾相连。

杏仁体的纤维连接广泛,与嗅脑、大脑新皮质、隔核、背侧丘脑和下丘脑等有丰富的纤维联系。

杏仁体主要参与内脏以及内分泌活动的他调节、情绪活动。

杏仁体虽然接受大量的嗅觉冲动,但它与嗅觉的感知却无密切关系。

运动实验证明,刺激杏仁体时可因刺激的位置和强度不同而引起种种反应,其主要表现是:①“遏制反应”,刺激杏仁体后自动进行的动作立即停止;②引起内脏及自主性反应,如呼吸频率、节律幅度的变化,血压的升高或降低,心率的增减;③情绪反应,如不安、发怒或安静;④内分泌反应,如乳腺分泌增加1.3海马结构海马结构(hippocampal formation)包括海马、齿状回、海马旁回和下托,属于古皮质。

边缘系统6

边缘系统6


穹窿(fornix)主要由海马的传出纤 维组成,但也含有部分至海马的传 入纤维和海马的连合纤维。穹窿主 要止于乳头体,但也有纤维止于束 状回、胼胝体上回、扣带回、透明 隔、隔核、视前区、丘脑外侧区、 缰核和中脑网状结构等处。
2 岛

哺乳动物皆有岛叶。灵长类由于岛叶 周围的皮质发育迅速,岛叶遂陷入外 侧沟底。 前者发生较晚,在人类发达,占岛 叶的绝大部分,前方为岛短回,相 当于14区;后方为岛长回,相当于 13区与梨状前区交界,发生较早, 乃新旧皮质的过渡区,属过渡型皮 质。面积甚小,仅占岛尖部(岛阈),
边 缘 系 统
李振平 山东大学医学院


法国解剖学家Broca于1878年提出边缘叶的概念 Papez1937年发现边缘叶是非嗅觉性的,为情感 行为中枢,应将其与嗅脑分开。 1952年Maclean根据种系发生和细胞结构,第一 次提出边缘系统的概念,它指皮质结构(边缘叶的 内环、外环)及皮质下结构。 1969年Ross发现边缘叶的纤维与内环境的感受 器相连,故认为嗅脑是边缘叶分化而来的结构。 二者难以分离,因嗅觉传导径路与边缘系统密切 相关。
边缘叶内环图
扣 带 回
扣带回主要包括32区、24区和23区, 1 扣带回的传入纤维: ①它接受丘脑前核群的纤维,二者间有定位关系。 ②通过扣带直接接受海马的纤维,又可通过乳头体 间接接受海马的影响; ③接受隔核的发来的纤维, ④接受顶、颞和前额区等处皮质区的纤维(24区), ⑤还与纹状体、下丘脑、中脑被盖有联系。 2 扣带回的传出纤维: 可至海马结构、隔核、丘脑前核群、前额叶和顶叶 的联络区、顶盖前区、上丘、中脑中央灰质、中脑被 盖和蓝斑等处。
边缘叶外环
边缘叶内环分部
胼胝体上回supracallosal gyrus,也称灰被indusium griseum 终板旁回Paraterminsal gyrus,也称胼胝体下回 infracallosal gyrus,它后界终板,前邻后旁嗅沟 Posterior Parolfactory sulcus。后旁嗅沟前方更有一与之 平行短沟,叫前旁嗅沟anterior Parolfactory sulcus,二 沟之间的部分称 胼胝体下区subcallosal area,也称旁嗅Parolfactory,area。 终板旁回与胼胝体下区合称隔区septal area 斜角带diagonal band斜角回向后外方连于海马旁回、钩。 束状回fasciolar gyrus,向前上方移行于胼胝体上回, 向前下外移行于齿状回和海马

边缘系统名词解释

边缘系统名词解释

边缘系统名词解释
边缘系统是指通过将计算和存储资源离散分布在网络边缘的设备或节点上,以便更接近用户或数据源,实现更快速的数据处理和更高效的能源利用的计算系统。

边缘系统的名词解释如下:
1. 边缘计算:一种计算模式,其中计算资源被分布在离数据源或用户更接近的边缘设备上,以提高数据处理效率。

2. 边缘节点:指分布在边缘设备上的计算和存储资源,用于处理和存储数据,实现边缘计算。

3. 边缘设备:指安装在网络边缘的设备,如路由器、交换机、服务器、传感器等,用于实现边缘计算。

4. 边缘智能:通过将人工智能和机器学习算法部署到边缘设备上,实现更快速的数据处理和更高效的能源利用。

5. 边缘网络:指连接边缘设备的网络,包括有线和无线网络,用于数据传输和通信。

6. 边缘安全:指在边缘设备上实现的安全措施,包括身份验证、加密、访问控制等,保护边缘系统的数据和设备安全。

7. 边缘存储:指将数据存储在边缘设备上,以便更快速的数据访问和处理。

8. 边缘分析:指将数据分析和处理推向边缘设备,以便更快速的数据分析和响应。

9. 边缘应用:指在边缘设备上部署的应用程序,用于实现边缘计算和数据处理。

10. 边缘管理:指管理和监控边缘设备和资源的过程,以确保边缘系统的可靠性和高效性。

边缘系统名词解释

边缘系统名词解释

边缘系统名词解释边缘系统是指一种将计算、存储和网络资源放置在物理设备或设备集群的边缘位置的计算体系结构。

它将数据处理和计算移动到距离数据源更接近的地方,以便提供更低的延迟和更高的吞吐量。

边缘系统的核心概念是将计算资源放在离数据的产生和消费更近的位置。

传统的云计算模型将计算和存储资源集中在远离数据源的大型数据中心中,而边缘系统将这些资源移动到靠近数据源的位置,如物联网设备、传感器和用户设备等。

这样可以减少数据在传输过程中的延迟,并提供更快速的响应时间。

边缘系统包括许多关键技术和概念,如边缘计算、边缘网络和边缘存储等。

1. 边缘计算:边缘计算是指在边缘设备上进行数据处理和计算的能力。

边缘设备可以是智能手机、传感器、物联网设备等。

边缘计算可以将数据处理从云端移动到距离数据源更近的位置,以提供更低的延迟和更高的吞吐量。

2. 边缘网络:边缘网络是指连接边缘设备的网络。

边缘网络需要具备低延迟、高带宽和安全可靠的特性。

边缘网络可以是有线网络或无线网络,如4G、5G等。

3. 边缘存储:边缘存储是指将数据存储在边缘设备上的能力。

边缘存储可以将数据存储在靠近数据源的位置,以减少数据在传输过程中的延迟。

边缘存储还可以提供快速访问和高可靠性的存储服务。

4. 边缘智能:边缘智能是指在边缘设备上实现智能算法和决策能力。

边缘智能可以使边缘设备更加智能化,能够进行本地数据处理和决策,而不必依赖云端。

边缘系统在许多领域都有广泛的应用,如物联网、智能交通、智能制造等。

在物联网中,边缘系统可以将数据处理和计算能力部署到传感器、智能家居设备等中,提供实时的数据分析和响应能力。

在智能交通中,边缘系统可以将数据处理和计算能力放置在交通信号灯等设备中,实现实时交通管理和优化。

在智能制造中,边缘系统可以将数据处理和计算能力放置在机器设备中,实现实时监控和预测维护。

总之,边缘系统是一种将计算、存储和网络资源放置在离数据源更近的位置的计算体系结构。

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边缘系统
在神经系统发生过程中,由古皮层和旧皮层演变而来的哺乳动物大脑的古老结构被称为边缘系统。

许多学者认为它还应包括神经系统中与这些结构有密切关系的区域,故边缘系统所包含的神经部位相当广泛。

已有研究工作证明边缘系统和呼吸、循环、内分泌、摄食饮水、体温调节和性行为等生理功能有关;另一方面,这个系统和许多高级机能活动,如学习、记忆、睡眠和情绪活动有着密切的关系。

所以边缘系统越来越为研究工作者所注意。

边缘系统包括边缘叶和皮质下结构。

一、前脑边缘叶(皮质部分)
前脑边缘叶limbic lobe 即边缘系统的皮质部,位于半球内面邻近脑干处,由内外两圈组成。

内、外圈以胼胝体沟、海马沟为界。

此外,脑岛前部、眶回后内侧部等也列入边缘叶的范围。

外圈:扣带回、扣带回峡、海马旁回及钩,合称穹窿回。

内圈:海马结构和梨状叶的近中线部分。

(一)海马结构
1.胼胝体下回subcallosal gyrus即终板旁回,位于终板和后旁嗅沟之间,向上连灰被,向下连斜带回和内侧嗅纹。

2.灰被indusium griseum即胼胝体上回,是被盖于胼胝体背面的一薄层灰质,向外移行于扣带回皮质。

灰被背面有内侧纵纹和外侧纵纹。

灰被向后延续为束状回。

3.海马和齿状回
海马hippocampus又称安蒙氏角cornu ammonis,位于侧脑室下角底部,表面有室管膜,膜的深面一层白质为室床,其纤维向后聚集形成海马伞。

齿状回dentate gyrus 为狭长的皮质带,位于海马的内侧,除内侧面外均为海马包绕,其内侧面位于海马沟和海马伞之间。

4.下托subiculum是海马旁回皮质和海马皮质的过渡区。

根据细胞构筑,下托可分为四条带:下托尖(副下托)、下托、前下托和旁下托。

一般把前二者归入海马,后二者归入内嗅区。

(二)梨状叶
梨状叶piriform area 包括外侧嗅回、钩(部分)、海马旁回前部。

梨状叶可分三区:
前梨状区——为外侧嗅回及环周回(岛阈)
梨状区(杏仁周区或半月回)——位于钩的背面
内嗅区——海马旁回的前部(三)其它
扣带回、海马旁回后部、眶回后部和脑岛前部等区域的皮质层结构是同源皮质(新皮质)和异源皮质(古、旧皮质)之间的过渡型,其颗粒细胞较同源皮质少,属中间皮质。

其组织结构、纤维联系和功能等均与边缘叶密切相关,故也列入该部。

二、皮质下结构
(一)杏仁核簇
杏仁核簇或杏仁复合体amygdaloid complex位于侧脑下角的前内侧和前背侧,钩的深部。

其背侧为豆状核、前背侧为前穿质、尾侧连尾状核、外侧连屏状核。

杏仁核簇分为两群:皮质内侧核群人类较小,为杏仁核簇的背内侧部,位于半月回的深侧,包括:皮质杏仁核、内侧杏仁核、中央杏仁核、外侧嗅束核、杏仁前区。

基底外侧核群人类较发达,包括:外侧杏仁核、基底杏仁核和副基底杏仁核
(二)隔区和隔核
隔区septal area和隔核隔区包括胼胝体下区(旁嗅区)和终板旁回的皮质部,形成侧脑室前角的内侧壁。

隔核为隔(三)间脑中相关核
下丘脑(包括视前区)
上丘脑(包括缰核和髓纹)
丘脑前核
(四)边缘中脑区
边缘中脑区位于中脑被盖的内侧部,包括:Tsai 腹侧被盖区、脚间核、中脑中央灰质腹侧部、中缝背核、被盖上中央核、背侧被盖核和腹侧被盖核。

三、边缘系的纤维联系
(一)边缘系的主要通路
(二)边缘系皮质间的联系
1.扣带联系边缘叶的各部,并将边缘叶与周围新皮质联系起来。

2.钩束联系眶回和颞叶前部。

3.前连合联系两侧颞叶前部。

4.海马连合联系两侧海马。

(三)海马的纤维联系
1.海马的传入纤维联系
内嗅区—穿通纤维—海马、齿状回
内侧隔核、斜带核—穹隆—海马、下托
胼胝体上回—纵纹—束状回—海马伞—海马
边缘中脑区—海马
2.海马的传出纤维联系
丘脑前核板内核背内侧核缰核
海马—穹隆(连合后)——乳头体
(连合前)——隔外侧核视前外侧区下丘脑前核斜带回
束状回灰被扣带回内嗅区下托
下托——内嗅区颞叶的邻近部扣带回内侧额叶的后部杏仁核簇
(四)杏仁核簇的纤维联系
1.杏仁核簇的传入纤维联系
嗅球、嗅前核—皮质内侧核群、外侧嗅束核
前梨状皮质—基底外侧核
外侧视前区—终纹、腹侧杏仁传出束—杏仁体
下丘脑腹内侧核—杏仁体
中缝背核、蓝斑、臂旁核、黑质、孤束核—杏仁中央核
颞叶前部、眶额皮质、扣带回、脑岛前部、运动皮质—杏仁体
2.杏仁核簇的传出纤维联系
杏仁核簇—终纹—终纹床核、下丘脑(前核、腹内侧核、内侧视前区)、隔核
基底外侧杏仁核—丘脑腹侧传出—外侧视前区、下丘脑外侧区、隔区、斜带核
杏仁中央核—下丘脑外侧区、黑质、中脑中央灰质、网状结构、臂旁核、迷走神经背核簇
基底外侧杏仁核—杏仁纹体纤维—纹状体
杏仁核簇—前额皮质
(五)其它纤维联系
1.内侧前脑束
内侧前脑束medial forebrain bundle (MFB)自隔区经下丘脑外侧区至中脑被盖区,束中的散在细胞为内侧前脑束床核。

MFB中上行纤维:
脑桥上部—下丘脑腹内侧核
背侧被盖核—视前区—隔
腹侧被盖区、下丘脑前区、外侧视前区—隔
脑干核—前脑结构(多巴胺能、去甲肾上腺素能、5-HT能纤维)
MFB中下行纤维:
眶额皮质隔—外侧视前区
斜带核—下丘脑外侧区、腹侧被盖区、乳头体
隔—视前区、腹侧被盖区、上中央核
下丘脑—蓝斑核
内侧视前核—下丘脑多数核、边缘中脑区、中脑网状结构
下丘脑前区—背内侧核、腹内侧核、漏斗核、腹侧被盖区、中缝背核、中央灰质、中脑网状结构
下丘脑腹内侧核—中脑中央灰质、腹侧被盖区、蓝斑
2.乳头被盖束
2.背侧纵束
背侧纵束由上下行纤维组成,从下丘脑后部至延髓,全长均在脑室旁。

背侧纵束内纤维有:
孤束核—背侧被盖核
背侧被盖核中央灰质—下丘脑后部
孤束核—下丘脑背内侧核室旁核终纹床核丘脑室周核
下丘脑室旁核后核—脑干脊髓植物性中枢
下丘脑内侧区—中央灰质背侧被盖核
背侧被盖核—三叉神经运动核、面神经核、疑核、上涎核、下涎核、迷走神经背核簇、舌下神经核3.髓纹、缰核脚间束
髓纹缰核脚间束
隔内侧部斜角带核—髓纹—内侧缰核—脚间核—背侧被盖核
外侧视前区苍白球内侧部—髓纹—外侧缰核—缰核脚间束—脚间核—黑质致密部、中央灰质、中缝背核、上中央核、网状结构
海马杏仁体丘脑前核—髓纹—缰核
四、边缘系统主要功能
感觉影响中枢听觉、影响中枢其它感觉。

边缘系统是控制外界“多余”信息进入意识领域的一个重要结构。

情绪反应杏仁体和下丘脑与情绪反应有较密的关系。

摄食杏仁体、隔区参与对饱中枢和摄食中枢活动的调节。

记忆海马环路与记忆活动有关。

其它植物性反应边缘系统参与心血管、呼吸、消化、生殖等植物性活动的调节。

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