交感神经副交感神经
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。
交感神经与副交感神经PPT课件
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两者和迷走神经
交感神经和迷走神经相对,同 为自主神经,也称植物神经。 迷走神经是12对脑神经的一对。 但是副交感神经有通过迷走神 经传导。对于心脏经常提及交 感和迷走两个相对应。
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交感神经和副交感神经
①植物性神经系统包括交感神经 和副交感神经
②分布到同一器官上,但功能互 相拮抗,对立统一
• 它包括交感神经和副交感神经。 • 二者共同分布到同一器官上,但功能互相拮抗,
对立统一 • 前者位于脊柱两侧的链状神经结构;后者位于
头、荐部的一部分神经结构
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3
式交 图感
神 经 系 统 模
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4
图副 交 感 神 经 模 式
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5
植物性神经系统与一般脊神经和脑神经的 主要区别
• 中枢位于脑和脊髓的胸、腰荐段的特定部位 • 传出神经不直接到达效应器,而是在外周的植
自我介绍
一
班级:10生物技术一班 姓名:李东 学号:1013030115
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1
学习 目标:
一、知道什么是交感神经和副交感神经
二、植物性神经系统与一般的脑神经和脊神经的区别
பைடு நூலகம்
三、交感神经和副交感神经的功能
四、交感神经和副交感神经的区别
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2
定义
一、
• 植物性神经系统又称自主神经系统一般是指分 布于内脏和血管的平滑肌、心肌及腺体的运动 神经,支配动物体内脏器官的活动,不受人的 意志支配。
③交感神经兴奋引起心跳加快, 血管收缩,血压升高等副交感 神经兴奋引起的效果恰与之相 反
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交感神经和副交感神经的区别
③两者对同一器官的作用不同。交感神经兴奋时,腹腔内脏及末 梢血管收缩,心跳加快加强;支气管平滑肌扩张;胃肠运动 和胃分泌受到抑制;新陈代谢亢进;瞳孔散大等。副交感神 经兴奋时,心跳减慢减弱;支气管平滑肌收缩;胃肠运动加 强促进消化液的分泌;瞳孔缩小等。 一般内脏器官都有交感和副交感神经双重支配,这两种神经 对同一器官的作用通常是拮抗的,但在整体内两类神经的活 动是对立统一互相协调的。交感神经的活动比较广泛,副交 感神经的活动比较局限,当机体处于平静状态时,副交感神 经的兴奋占优势,有利于营养物质的消化吸收和能量的补充, 有利于保护机体。当剧烈运动或处于不良环境时,交感神经 的活动加强,调动机体许多器官的潜力提高适应能力来应付 环境的急剧变化,维持内环境的相对稳定。
交感神经和副交感神经协同作用的例子
交感神经和副交感神经协同作用的例子
1. 交感神经和副交感神经就像一对默契的伙伴!比如说,当你在运动时,交感神经兴奋起来,让你的心跳加速、呼吸急促,就像给你注入了无限的活力,准备好去冲锋陷阵;而当你运动完休息时,副交感神经发挥作用,让你的心跳平稳下来、呼吸变缓,好像在温柔地说“放松啦,休息一下吧”。
这不就是它们绝妙的协同作用吗?
2. 你想想看啊,夜晚你准备睡觉的时候,交感神经慢慢退到幕后,副交感神经就登场啦!它就像是一个贴心的守护者,让你的身体放松,肠胃开始蠕动,帮助你更好地消化食物,让你能甜甜地进入梦乡,这难道不是它们配合得天衣无缝吗?
3. 哎呀呀,当你遇到危险的时候,交感神经会迅速反应,让你血压升高、瞳孔放大,准备好应对危险,就像吹响了战斗的号角;可危险过去后,副交感神经立马接手,把一切恢复平静,让你从紧张中缓过来,这不就是一刚一柔的完美搭配吗?
4. 就好比你去参加一场紧张的考试,交感神经会让你精神高度集中,全力应对考试;考完后呢,副交感神经来啦,让你的身心得到舒缓,不会一直处于紧绷状态,这不是它们在良好地共同协作吗?
5. 你看,当我们开心大笑时,交感神经让我们兴奋起来,尽情享受这一刻的快乐;而等笑过之后,副交感神经又让我们慢慢平静,不至于一直兴奋过度,这不就是它们在和谐地合作吗?
6. 咱平时吃饭的时候也是呀,交感神经帮忙调动身体的能量来消化食物,而副交感神经则会调节我们的情绪,让我们可以安心享受美食,这是多么棒的配合呀!它们就是这样相互协作,共同维持着我们身体的平衡和健康呀!我的观点结论就是:交感神经和副交感神经的协同作用真的太重要啦,我们可要好好珍惜它们的工作成果呀!。
交感神经与副交感神经
一、交感神经交感神经:其和副交感神经共同组成自主神经系统。
大部分的器官受到两者的共同支配,大部分情况下,两者相互拮抗(例外:唾液分泌),因而可以实现对该器官的精细调节,实现内环境的稳态.中文名称:交感神经可分:颈、胸、腰、骶位于:脊柱两侧组成:中枢部、交感干、神经节、神经基本简介:交感神经:是植物神经系统的重要组成部分,由脊髓发出的神经纤维到交感神经节,再由此发出纤维分布到内脏、心血管和腺体。
交感神经的主要功能使瞳孔散大,心跳加快,皮肤及内脏血管收缩,冠状动脉扩张,血压上升,小支气管舒张,胃肠蠕动减弱,膀胱壁肌肉松弛,唾液分泌减少,汗腺分泌汗液、立毛肌收缩等。
人体在正常情况下,功能相反的交感和副交感神经处于相互平衡制约中。
当机体处于紧张活动状态时,交感神经活动起着主要作用。
交感神经的初级节前神经元位于脊髓的胸腰部。
部分的交感神经功能由高级中枢,如下丘脑,脑干和网状结构调节,这些部位会向交感神经的节前神经元发送神经冲动。
初级神经元会到脊柱旁的神经节、椎旁神经节换元,其使用的神经递质为(和副交感神经一样)乙酰胆碱.这些神经节互连成干,被称为“交感神经干”。
节后神经元继续传递信号到目标器官,并使用神经递质去甲肾上腺素。
但一些交感神经纤维没有换元就离开交感神经干,到达主动脉的椎前神经节,或者到达受支配器官的器官旁神经节。
主要特性植物性神经(交感神经和副交感神经)植物性神经是能够自动调整与个人意志无关的脏器的作用和功能的神经,在植物性神经中,可分为交感神经和副交感神经。
交感神经系植物神经系统的重要组成部分,由脊髓发出的神经纤维到交感神经节,再由此发出纤维分布到内脏、心血管和腺体。
交感神经的主要功能使瞳孔散大,心跳加快,皮肤及内脏血管收缩,冠状动脉扩张,血压上升,小支气管舒张,胃肠蠕动减弱,膀胱壁肌肉松弛,唾液分泌减少,汗腺分泌汗液、立毛肌收缩等。
当机体处于紧张活动状态时,交感神经活动起着主要作用。
副交感神经系统的作用与交感神经作用相反,它虽不如交感神经系统具有明显的一致性,但也有相当关系。
副交感神经系统的作用与交感神经作用相反
副交感神经系统的作用与交感神经作用相反
交感神经的主要功能使瞳孔散大,心跳加快,皮肤及内脏血管收缩,冠状动脉扩张,血压上升,小支气管舒张,胃肠蠕动减弱,膀胱壁肌肉松弛,唾液分泌减少,汗腺分泌汗液、立毛肌收缩等。
当机体处于紧张活动状态时,交感神经活动起着主要作用。
副交感神经作用有三个方面:①增进胃肠的活动,消化腺的分泌,促进大小便的排出,保持身体的能量。
②瞳孔缩小以减少刺激,促进肝糖原的生成,以储蓄能源。
③心跳减慢,血压降低,支气管缩小,以节省不必要的消耗,协助生殖活动,如使生殖血管扩张,性器官分泌液增加。
迷走神经是神经纤维的一种解剖学上的一种定义,而副交感神经是功能上的定义。
当迷走神经下行到胸腹腔脏器的时候,主干的4种纤维成分还剩下一般内脏运动f(副交感)和一般内脏感觉f2种,并不是单纯的副交感纤维。
这里,迷走神经的范围要比支配相应脏器的副交感神经的范围要大(还有感觉f)。
在讨论内脏运动支配的时候,说”迷走”,就是指其中的副交感成分,但二者还是不能完全等同
交感神经和副交感神经对内脏功能调节,简单的用一个口诀可以帮你记忆:
交感兴奋心跳快,血压升高汗淋漓,
瞳孔扩大尿滞留,胃肠蠕动受抑制;
副交兴奋心跳慢,支气管窄腺分泌,
瞳孔缩小胃肠动,还可松驰括约肌。
交感神经和副交感神经
交感神经和副交感神经的区别是:①低级中枢部位不同,交感神经的低级中枢位于脊髓胸腰部灰质的中间带外侧核,副交感神经的低级中枢位于脑干一般内脏运动核和脊髓骶部的骶副交感核。②周围神经节的部位不同,交感神经由侧角发出的节前纤维随脊神经前根和脊神经一起出椎间孔后离开脊神经,到达交感干神经节。一部分在节内换神经元后,其节后纤维离开交感干返回脊神经,随脊神经分布到四肢和体壁的血管、汗腺和立毛肌。大部分节前纤维在交感神经干内换神经元后,其节后纤维不再加入脊神经,而在各动脉周围形成神经丛,随动脉分布到头、颈和胸腹腔的器官和腺体。而副交感神经自中枢发出的节前纤维在副交感神经节换神经元,节后纤维分布到平滑肌、心肌和腺体,副交感神经节一般都在脏器附近或脏器壁内,节后纤维短。③两者对同一器官的作用不同。交感神经兴奋时,腹腔内脏及末梢血管收缩,心跳加快加强;支气管平滑肌扩张;胃肠运动和胃分泌受到抑制;新陈代谢亢进;瞳孔散大等。副交感神经兴奋时,心跳减慢减弱;支气管平滑肌收缩;胃肠运动加强促进消化液的分泌;瞳孔缩小等。一般内脏器官都有交感和副交感神经双重支配,这两种神经对同一器官的作用通常是拮抗的,但在整体内两类神经的活动是对立统一互相协调的。交感神经的活动比较广泛,副交感神经的活动比较局限,当机体处于平静状态时,副交感神经的兴奋占优势,有利于营养物质的消化吸收和能量的补充,有利于保护机体。当剧烈运动或处于不良环境时,交感神经的活动加强,调动机体许多器官的潜力提高适应能力来应付环境的急剧变化,维持内环境的相对稳定。
交感神经和副交感神经
交感神经和副交感神经发表时间:2004-11-6 16:31:43 点击 740 次一、交感神经系统的功能交感神经系统所支配的器官非常广泛,包括循环器官、呼吸器官、消化器官、内分泌器官、泌尿器官、生殖器官和眼球等,此外,对糖代谢和骨骼肌也有作用。
1.对循环器官交感神经对心脏活动具有兴奋作用,能加速心搏频率和加速心搏力量。
对血管,主要是促进微动脉收缩,从而增加血流外周阻力,提高动脉血压。
但实际情况比较复杂,必须区别对待。
人体多数器官的血管只接受交感神经支配,交感神经对腹腔脏器的血管和皮肤的血管均具有显著的收缩作用;对骨骼肌的血管,既有缩血管的交感神经支配,又有舒血管的交感神经支配,对冠状循环的血管,交感神经的直接作用是使血管收缩,但其间接作用则是使血管舒张。
对外生殖器官血管则起收缩作用。
脑和肺的血管,虽也接受交感神经支配,但作用很弱。
2.对消化器官交感神经对胃肠运动主要具有抑制作用,即降低胃肠平滑肌的紧张性及胃肠蠕动的频率,并减弱其蠕动的力量;但当胃肠平滑肌紧张性太低或活动很弱时,交感神经也可使其活动增强。
对唾液腺能促进其分必粘稠的唾液。
3.对呼吸器官和汗腺交感神经对细支气管平滑肌具有抑制作用,可使细支气管扩张,有利于通气。
汗腺只接受交感神经支配,交感神经兴奋引起汗腺分泌。
4.对眼球平滑肌交感神经使虹膜辐射肌收缩,引起瞳孔扩大。
5.对内分泌腺肾上腺髓质受交感神经节前纤维支配。
当交感神经兴奋时,肾上腺素与去甲肾上腺素的分泌增加。
由于肾上腺髓质激素的作用大部分与交感神经系统的作用是一致的,因此,在生理学上称之为交感肾上腺髓质系统。
6.对泌尿生殖器官交感神经的作用是抑制膀胱壁逼尿肌的活动和促进内括约肌的收缩,因而阻止排尿。
对生殖器官,交感神经能促进怀孕子宫的收缩,但使未孕子宫舒张。
交感神经还能促进男性精囊腺和射精管平滑肌收缩,从而引起射精动作。
7.对糖代谢交感神经能直接作用于肝细胞,促进肝糖原分解,从而使血糖升高。
交感神经副交感神经PPT演示课件
收缩 松弛
受体激动时效应
1 受体:全身血管收缩(主要是皮 肤、粘膜血管,内脏血管收缩)。 胃肠平滑肌松弛。
传出神经系统受体的生理效应
1-R
心脏
兴奋
-R
血管(骨骼肌、冠状)
2-R 支气管
舒张
糖原分解和异生
扩张
受体激动时表现
1受体:心脏兴奋,四正。
(心率↑ 传导↑ 心收缩力↑ 心输出量↑)
M
ACh
Ach ACh
M
N
胆碱 乙酸
ACh E
乙酰胆碱释放
ACh
乙酰辅酶A 胆碱
量子释放
M
ACh
Ach ACh
M
N
胆碱 乙酸
ACh E
乙酰胆碱代谢
ACh
乙酰辅酶A 胆碱
M
ACh
Ach ACh
M
N
胆碱 乙酸
ACh E
VMA MHPG
去甲肾上腺素合成
酪氨酸 多巴 多巴胺
NA
MAO NA
NA
α
NA
NA β
α
NA
NMN
VMA
COMT
MAO
去甲肾上腺素释放
VMA MHPG
MAO
α
酪氨酸 多巴 多巴胺 NA
NA NA
NA
NA β
α
NA
NMN
VMA
COMT
MAO
VMA MHPG
去甲肾上腺素代谢
酪氨酸 多巴 多巴胺
NA
MAO NA
NA
α
NA
NA β
α
NA
NMN
VMA
COMT
MAO
神经支配肌肉口诀
神经支配肌肉口诀
神经支配肌肉的口诀有:交感神经促进,副交感神经抑制;上运动神经元支配骨骼肌,下运动神经元支配平滑肌。
这个口诀概括了神经支配肌肉的主要特点,即神经通过支配肌肉来实现对肌肉的控制。
交感神经和副交感神经分别对肌肉产生促进和抑制作用,上运动神经元和下运动神经元分别支配骨骼肌和平滑肌。
需要注意的是,这个口诀只是一个简要概括,实际上神经支配肌肉的过程远比这个口诀复杂。
在实际应用中,我们需要根据具体情况,深入了解神经支配肌肉的详细机制。
交感神经与副交感神经的主要区别
对同一器官的支配作用
兴奋时:机体代谢加强,心跳加快,
血压升高,支气管扩张,瞳孔开大,消化活动受抑制
兴奋时:心跳减慢,血压下降,
支气管收缩,瞳孔缩小,消化活动增强
神经系统
功能特点
交感神经
副交感神经
低级中枢部位
脊髓胸、腰节段的侧角
(中间外侧核)
脑干、脊髓骶段的骶副交感核
周围神经节位置
椎旁节和椎前节
器官旁节和器官内节
节前、后神经元比例
一个节前神经元与多个节后神经元ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成突触
节前神经元与较少的节后神经元形成突触
分布范围
广泛。胸、腹腔脏器,头颈各器官,全身血管和皮肤
局限。大部分的血管,汗腺,竖毛肌,
交感神经系统和副交感神经概述
作 支气管平滑肌缩
消化腺汗腺分泌
用 瞳孔括约肌缩
骨骼肌血管舒
─────────────────────────────
阻 断 剂
阿托品 六烃箭季毒胺(N(2N)1)
酚育妥亨拉宾明((αα21)α2) 心氨得酰丁安心氧(β安胺1β(2(β)β12))
*副交感节后 分 纤维效应器
N突1触:N后节膜内
α1:效交应感器节后
β传1:心导脏系统
*交感节后的 布 胆碱能纤维
N接2头: N后-M膜
α2:突触前膜
β2:平滑肌
效应器
─────────────────────────────
心跳↓
骨骼肌缩
以兴奋为主 以抑制为主
逼尿肌缩 节后N元兴奋 (小肠平滑肌舒) (心脏兴奋)
一 自 主 神 经 系 统 的 分 布 特 征
交感神经系统和副交感神经分布的区别
特 征 交感神经系统
中枢部位
(中间)
T1~L3灰质侧角
神经节位置 N 纤维长度
离效应器远 节前 < 节后
副交感神经系统
(两端)
脑干(Ⅲ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经) 脊髓骶段(2~4节)侧角
离效应器近或在效应器壁内 节前 > 节后
少部交感节后纤维: 肌肉舒血管纤维、汗腺、
胰岛和内脏舒血管纤维、 子宫。
肾上腺素能纤维: 绝大部交感节后纤维。
嘌呤能或肽能纤维: 胃肠道的壁内神经丛。
自主神经系统的受体
──────────────────────────────── ──
分
胆碱能受体
肾 上 腺 素能 受 体
类─────M─────N──(─N──1、──N─2)────α(──α─1、──α2─)─ β(β1、β2)纤维数量比 节前∶节源自=1∶11~17 节前∶节后=1∶2
交感副交感十二句口诀
交感副交感十二句口诀
【实用版】
目录
1.交感副交感神经概述
2.交感副交感神经的功能与作用
3.十二句口诀的含义与应用
正文
一、交感副交感神经概述
交感神经和副交感神经是人体自主神经系统的两个重要组成部分,它们共同调节和维持人体的生理功能。
交感神经主要负责“战斗或逃跑”反应,即在人体面临紧急情况时,交感神经会被激活,使人体处于应激状态,以应对外界威胁。
而副交感神经则主要负责“休息与消化”反应,即在人体处于安静状态时,副交感神经活跃,有助于身体的恢复和消化过程。
二、交感副交感神经的功能与作用
1.交感神经的功能与作用
(1)心跳加快:交感神经激活时,会使心脏跳动加快,以输送更多的氧气和营养物质到全身。
(2)血压升高:交感神经激活时,会使血管收缩,从而增加血液的压力,以保证足够的血液流向大脑和肌肉。
(3)呼吸加快:交感神经激活时,会使呼吸加快,以供应更多的氧气。
(4)血糖升高:交感神经激活时,会促使肝脏释放葡萄糖,以提供能量。
2.副交感神经的功能与作用
(1)心跳减慢:副交感神经激活时,会使心脏跳动减慢,以节省能量。
(2)血压降低:副交感神经激活时,会使血管扩张,从而降低血压。
(3)呼吸减慢:副交感神经激活时,会使呼吸减慢,以节省能量。
(4)血糖降低:副交感神经激活时,会促使胰岛素的分泌,降低血糖。
三、十二句口诀的含义与应用
为了方便记忆交感神经和副交感神经的功能与作用,可以将其归纳为十二句口诀:
交感神经四句诀:心跳加快,血压升高;呼吸加快,血糖升高。
副交感神经四句诀:心跳减慢,血压降低;呼吸减慢,血糖降低。
交感神经和副交感神经的作用
交感神经和副交感神经的作用
交感神经和副交感神经是自主神经系统的两个主要分支,它们分别负责调节机体在应激状态和平静状态下的生理功能。
交感神经是机体应激响应的主要调节系统。
当我们面临危险或压力时,交感神经被激活,导致心率加快、血压升高、血糖升高等应激反应。
此外,交感神经还能刺激肾上腺素的分泌,提高身体的应激耐力和反应能力。
交感神经还能促进肠道的蠕动,减少胃肠道的消化吸收,使得血流优先分配到肌肉和大脑等需要更多氧气和营养物质的组织。
副交感神经则起到平衡作用,使机体恢复到安静和平衡状态。
当应激因素解除或消失时,副交感神经被激活,使心率降低、血压下降、血糖降低等,使机体达到平静和放松状态。
副交感神经还能刺激胃肠道分泌和蠕动,促进食物的消化吸收。
此外,副交感神经还能促进脑血管扩张,增加脑部的血液供应。
交感神经和副交感神经相互作用,通过平衡调节机制使机体在应激和平静状态之间保持动态平衡。
这种平衡调节有助于维持机体的稳定和适应外界环境的变化。
当交感神经和副交感神经的平衡失调时,可能导致心血管系统异常、消化系统功能障碍等疾病的发生。
因此,保持交感神经和副交感神经的平衡对维持健康至关重要。
交感神经系统和副交感神经系统的相互作用
交感神经系统和副交感神经系统的相互作用人体的神经系统分为中枢神经系统和外周神经系统。
其中,外周神经系统又分为交感神经系统和副交感神经系统。
这两个系统在人体中起到了非常重要的作用,而且它们之间也存在着相互作用,本文就来谈谈交感神经和副交感神经的相互作用。
1. 交感神经系统的基本作用交感神经系统是人体自主神经系统的部分,它主要负责控制身体的应激反应,例如当人面临危险或者需要出现强烈的情绪反应时,交感神经系统就会被激活,导致身体产生一系列生理反应。
这些反应包括呼吸加速、心跳加快、体温升高等等,这些都是为了让身体更好地适应外部环境而做出的反应。
2. 副交感神经系统的基本作用副交感神经系统也是人体自主神经系统的部分,它主要负责控制身体的平衡和恢复,例如当人身体需要休息和放松时,副交感神经系统就会被激活。
此时,身体的呼吸和心跳就会放缓,血压降低,肌肉放松,身体进入一种较为平静的状态。
3. 交感神经和副交感神经的相互作用交感神经和副交感神经系统相互作用,可以使身体维持一个平衡的状态。
当交感神经系统被激活,副交感神经系统就会被抑制,这意味着身体将会进入一个充满活力和冲动的状态;相反,当副交感神经系统被激活,交感神经系统就会被抑制,此时身体将会进入一个放松和休息的状态。
正是由于这种相互作用的存在,人们才能够更好地控制和适应自己的身体状态。
例如在日常生活中,当人们需要活力和冲动时,可以通过激活交感神经系统来增加身体的功能;而当想要休息和放松时,可以通过激活副交感神经系统来帮助身体恢复。
4. 交感神经和副交感神经的应用交感神经和副交感神经的相互作用,还有一些在医疗上的应用。
例如在治疗心血管疾病时,交感神经和副交感神经的失衡就成为了一个致病因素。
因此,科学家们可以通过研究这种失衡,寻找治疗心血管疾病的方法。
此外,人们还发现这种相互作用与情绪和心理健康之间也存在着一定的联系。
总之,交感神经和副交感神经的相互作用是非常重要的。
神经节-交感与副交感神经系统
神经节-交感与副交感神经系统神经节神经节是功能相同的神经元细胞体在中枢以外的周围部位集合而成的结节状构造。
表面包有一层结缔组织膜,其中含血管、神经和脂肪细胞。
被膜和周围神经的外膜、神经束膜连在一起,并深入神经节内形成神经节中的网状支架。
由节内神经细胞发出的纤维分布到身体有关部分,称节后纤维。
按生理和形态的不同,神经节可分为脑脊神经节(感觉性神经节)和植物性神经节两类。
脑脊神经节在功能上属于感觉神经元,在形态上属于假单极或双极神经元。
植物性神经节包括交感和副交感神经节。
交感神经节位于脊柱两旁。
副交感神经节位于所支配器官的附近或器官壁内。
在神经节内,节前神经元的轴突与节后神经元组成突触。
神经节通过神经纤维与脑、脊髓相联系。
交感神经系统的作用主要有如下几方面:(1)对循环系统的作用:皮肤和横纹肌以及腹腔脏器的血管只接受交感神经的支配,冠状循环以及脑循环的血管都同时接受交感和副交感两种神经纤维,因此,刺激交感神经一般可使周围动脉收缩,而在去除交感神经后可使周围动脉扩张。
治疗周围血管疾患,施行交感神经切除术,即以此为依据。
(2)对消化系统的作用:交感神经对胃肠道的作用主要是抑制,使蠕动减慢,但当胃肠紧张性太低或不活动时,交感神经冲动则可以提高并兴奋之。
对消化腺的分泌功能,交感神经的作用甚不一致,对胰和唾液腺虽可促进其分泌,但因此部的血管收缩而分泌不明显,对胃液则阻止其分泌。
(3)对呼吸系统的作用:交感神经兴奋时,对小支气管主要为抑制其平滑肌的活动,因而使小支气管扩大,空气出入畅通。
气喘患者在注射麻黄素等制剂后得到暂时缓解,即因此故。
(4)对泌尿系统的作用:交感神经的作用能使膀胱壁松弛,内括约肌收缩,因而阻止小便排出。
此外,在生殖系统中对女性子宫平滑肌,对男性射精管和精囊的平滑肌等都有调节作用。
副交感神经系植物性神经系统的一部分。
由脑干和脊髓发出神经纤维到器官旁或器官内的副交感神经节,再由此发出纤维分布到平滑肌、心肌和腺体,调节内脏器官的活动。
生理学理论指导:交感和副交感神经的特征
交感神经起自脊髓胸腰段的外侧柱。
副交感神经的起源比较分解,其一部分起正脑干的缩瞳核、上唾液核、下唾液核、迷走背核、疑核,另一部分起自脊髓骶部相当于侧角的部位。
交感神经的全身分布广泛,几乎所有内脏器官都受它支配;而副交感神经的会布较局限,某些器官不具有副交感神经支配。
例如,皮肤和肌肉内的血管、一般的汗腺、竖毛肌、肾上腺髓质、肾就只有交感神经支配。
刺激交感神经的节前纤维,反应比较弥散;刺激副交感神经的节前纤维,反应比较局限,因为一根交感节前纤维往往和多个节内神经元发生突触联系,而副交感神经则不同。
例如,猫颈上神经节内的交感节前与节后纤维之比为1:11-17,睫状神经节内的副交感节前与节后纤维之比为1:2。
通过荧光组织化学的研究,发现哺乳动物中,交感神经节后纤维交不都是支配效应器官细胞的。
在心脏和膀胱中,少量交感神经节后纤维支配器官壁内的神经节细胞;在胃和小肠中,多数交感神经节后纤维支配器官壁内的神经节细胞。
由此看来,交感和副交感神经的相互作用,可以发生在器官壁内神经节细胞水平上,而不一定发生在效应器官细胞水平上。
皮沙士讲交感神经和副交感神经
中医讲记3(部份)95.11.4皮沙士讲于弘明书院学员OOO誊稿交感神经和副交感神经在中医来讲是非常重要的;「免疫革命」作者:安保彻先生(日本人),这本就是在探讨交感和副交感神经,书中提到一些观点,现代医学在疾病上无法妥善治疗的话,我们都要回到免疫革命,那免疫革命就是回到自律神经。
我们的神经有感觉神经和知觉神经,由传输到大脑给我们,那大脑再给我们讯号,叫我们动作,就有运动神经,知觉神经、运动神经这对是我们大脑可以主控的,但是我们也有一组神经是我们没办法主控的,身体自己会去调节,所以又叫做自律神经;自律神经我们有的人又讲说是自主神经。
自主神经其实它最高的还是受控于大脑,但是我们基本上来说大脑不直接控制它;虽然它在很深的境界里面可以受大脑控制,但在我们一般人、或是一般西医的书、一般研究来讲,它是不受这个大脑直接的控制。
自律神经它的控制老板是在下视丘,下视丘这里有个自律神经的调节中枢,所以一些比较新潮的中医,那个病人是自律神经失调的话,他们都会给柴胡剂,柴胡剂就是小柴胡汤、逍遥散、柴胡龙牡汤这类的,没有错,自律神经的老板是下视丘,可是自律神经分下来有二组,一组叫副作感神经,一组叫交感神经,以阴阳定义来看待这组的话,副作感神经是阳性的,交感神经是阴性的,以奇经八脉来看,副作感神经是阳蹻;交感神经是阴蹻。
副交感神经它的神经是从我们的延脑(也算是脑),还有就是我们脊椎骨的下面这一段荐椎,从这边延伸的;而交感神经就是我们的脊椎骨两侧之间延伸出来的,我们胸椎和腰椎这边的脊椎骨两侧,刮痧常括的那里,这样延伸出来的,就这样来控制。
这个为什么我们要讲的那么详细呢?因为这是我们现代人慢性病的来源,我们的寒冷也是这两组之,所以我们只要能够把这二组的问题处理掉,我们就可以避免掉很多很多棘手的病。
副交感神经是阳,控制的是中空的器官也就是平滑肌,中空器官是六府,维持古字我们不加肉部;交感神经是阴的,控制的是五藏;我们白天属于阳,是交感神经在控制五藏,所以我们五藏在拚命的工作;晚上属于阴是副交感神经在工作,他在控制六府,所以我们是这样子在做交叉的。
交感神经与副交感神经对人体内环境的调节
交感神经与副交感神经对人体内环境的调节人体是一个复杂而精密的生理系统,需要维持稳定的内环境来保持身体健康和正常的生物功能。
交感神经和副交感神经是人体神经系统的两个重要组成部分,负责调节内环境的平衡。
它们之间的协调作用可以使人体内环境处于一个合适的状态,以适应外界的变化。
交感神经可以被看作是人体的“应激”系统,而副交感神经则是相对平静的“放松”系统。
交感神经主要通过神经冲动传导,将身体的能量集中在应对紧急情况的器官上,包括心脏、肺部、肝脏和肾上腺。
在面对威胁、压力或危机时,交感神经会被激活,引发一系列生理反应。
当交感神经激活时,体内的肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌会增加,心率加快,呼吸加深加快,血压升高,瞳孔扩大等。
这些反应使身体处于高度警觉状态,以应对威胁或紧急情况。
例如,在面临危险时,交感神经会使人体准备逃跑或战斗,以提高生存机会。
与交感神经相辅相成的是副交感神经,也被称为“迷走神经”。
副交感神经主要通过胆碱能纤维传导神经冲动,它的主要作用是维持身体内各系统的平衡和休息状态。
副交感神经对心血管、呼吸、消化系统起调节作用,促使机体的能量消耗减少,并促进身体的恢复。
当副交感神经激活时,心率减慢,呼吸变得更慢和更深,血压降低,胃肠道活动增强,用于消化和吸收营养物质。
这有助于身体充分吸收和利用营养,提高免疫力,并帮助身体恢复正常状态。
副交感神经的活动也能够帮助减轻紧张和焦虑,促进休息和睡眠。
交感神经和副交感神经的相互作用通过自主神经系统的调节来实现。
自主神经系统是大脑和脊髓中控制内脏器官功能的部分,包括交感神经和副交感神经。
这两个神经系统不断进行调节,以保持体内环境的平衡,即“内稳态”。
自主神经系统对于人体的生存至关重要。
它通过控制心脏的收缩、血液的分配、消化和排泄等功能,调节和平衡身体各系统之间的相互作用。
同时,在应对外界环境变化时,自主神经系统可以快速地调节以适应新的情况。
然而,当自主神经系统的平衡被破坏时,人体内环境的调节就会出现问题。
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受体:
1 、2
受体:
1、2、 3
D1、D2、D3、D4
传出神经系统受体的生理效应
M-R
心脏 血管平滑肌 支气管平滑肌 胃肠道平滑肌 瞳孔括约肌
腺体
抑制 舒张
收缩 收缩 瞳孔缩小 分泌↑
M受体兴奋时的表现★(M样作用) 心脏:抑制心脏,四负。 (心率↓ 传导↓ 心收缩力↓ 心输出量↓) 腺体:分泌增加汗腺、唾液腺、胃腺等。 瞳孔:缩小、睫状肌收缩。 胃肠:蠕动增加,括约肌松弛。 膀胱逼尿肌:收缩,括约肌松弛。 支气管平滑肌:收缩。
递质
一、乙酰胆碱 (acetylcholine,Ach)
二、去甲肾上腺素 (noradrenaline, NA)
合成、储存、 释放、代谢
乙酰胆碱合成
乙酰辅酶A
ACh
乙酰辅酶A 胆碱
M
ACh
+ 胆碱
ACh
胆碱 乙酰 转移 酶
Ach
胆碱
ACh
乙酸
M
N
ACh E
乙酰胆碱储存
与ATP和囊泡蛋白共 同贮存于囊泡中
一、传出神经按递质的分类
• 1.胆碱能神经 ①交感N和副交感N的节前纤维 ②副交感N的节后纤维 ③少数交感N的节后纤维 ④运动神经
• 2.去甲肾上腺素能神经 绝大多数交感N的节后纤维
二、传出神经的化学传递 突触后膜
突触结构
突触前膜 突触间隙
二、传出神经的化学传递
三、传出神经系统递质的合成和消除
一、胆碱受体及效应 二、肾上腺素受体及效应 三、多巴胺受体及效应
第二节 传出神经的受体与效应 传出神经系统的受体
受体命名
根据能与之选择性 结合的递质来命名
胆碱受体 肾上腺素受体 多巴胺受体
传出神经系统的受体
胆碱受体 肾上腺素受体 多巴胺受体:
M受体:
M1、M2 、M3 、M4、M5
N受体:
Nn、 Nm
2 受体激动时 均表现为舒张
传出神经系统受体的生理效应
DA-R
肾脏和肠系膜血管
血管扩张
传出神经系统药物基本作用方式
1. 直接作用于受体 胆碱受体激动药 肾上腺素受体激动药 胆碱受体阻断药 肾上腺素受体阻断药
传出神经系统药物基本作用方式
2. 影响递质 (1)影响递质的合成:抑制多巴脱羧酶(卡比多巴) (2)影响递质的储存:抑制NA再摄取(利血平) (3)影响递质的释放:促进NA释放(麻黄碱) 、促进
(酚妥拉明、哌唑嗪) 二、受体阻断药
(普萘洛尔、阿替洛尔) 三、、受体阻断药
(拉贝洛尔)
谢谢大家!
谢谢!
34
Ach释放(氨甲酰胆碱) (4)影响递质的代谢:抗胆碱酯酶药(新斯的明)
传出神经系统药物分类
拟似药 拟胆碱药 拟肾上腺素药
拮抗药 抗胆碱药 抗肾上腺素药
传出神经系统药物分类—拟似药
拟胆碱药 一、M,N受体激动药(氨甲酰胆碱) 二、M受体激动药 (毛果云香碱) 三、N受体激动药 (烟碱) 四、抗胆碱酯酶药 (新斯的明)
传出神经系统受体的生理效应
N1-R N-R
N2-R
神经节 肾上腺髓质
骨骼肌
兴奋 分泌
收缩
传出神经系统受体的生理效应
血管平滑肌(多) 瞳孔开大肌 肝脏
皮肤 粘膜 内脏血管
收缩
1 胃肠平滑肌
糖原分解/糖异生 松弛
-R
腺体
腺体分泌
突触前膜
负反馈抑制NA的释放
突触后膜 2
(20%)
皮肤、粘膜血管 胃肠平滑肌
交感神经副交感神经
1
案例
神经与 神经与 神经间 肌肉间
电刺激
迷走神经
心脏1
Otto Loewi (奥托•洛伊)
心脏2
心脏1 电刺激
心脏2
神经系统
神经系统
பைடு நூலகம்
中枢神经系统 外周神经系统
脑 脊髓
传入神经 传出神经
运动神经
植物神经 (自主神经)
交感神经 副交感神经
传出神经系统药理概论
中枢神经系统
脑
脊髓
外周神经系统
收缩 松弛
受体激动时效应
1 受体:全身血管收缩(主要是皮肤、粘膜血管,内脏血管收缩)。 胃肠平滑肌松弛。
传出神经系统受体的生理效应
1-R
心脏
兴奋
-R
2-R
血管(骨骼肌、冠状) 支气管
舒张
糖原分解和异生
扩张
受体激动时表现
1受体:心脏兴奋,四正。 (心率↑ 传导↑ 心收缩力↑ 心输出量↑)
2受体: 支气管平滑肌 胃肠道平滑肌 骨骼肌血管平滑肌 冠状血管平滑肌
NA NA
NA
NA β
α
NA
NMN
VMA
COMT
MAO
去甲肾上腺素释放
VMA MHPG
MAO
α
酪氨酸 多巴 多巴胺 NA
NA NA
NA
NA β
α
NA
NMN
VMA
COMT
MAO
VMA MHPG
MAO
α
去甲肾上腺素代谢
酪氨酸 多巴 多巴胺 NA
NA NA
NA
NA β
α
NA
NMN
VMA
COMT
MAO
第二节 传出神经的受体与效应
拟肾上腺素药 一、受体激动药 (去甲肾上腺素) 二、、受体激动药 (肾上腺素) (多巴胺) (麻黄碱) 三、受体激动药 (异丙肾上腺素)
传出神经系统药物分类—拮抗药
抗胆碱药 一、胆碱受体阻断药
(一)M受体阻断药 (阿托品)
(二)N受体阻断药 (琥珀胆碱)
二、胆碱酯酶复活药 (碘解磷定)
抗肾上腺素药 一、受体阻断药
ACh
乙酰辅酶A 胆碱
M
ACh
Ach ACh
M
N
胆碱 乙酸
ACh E
乙酰胆碱释放
ACh
乙酰辅酶A 胆碱
M
ACh
Ach ACh
M
N
胆碱 乙酸
ACh E
量子释放
乙酰胆碱代谢
ACh
乙酰辅酶A 胆碱
M
ACh
Ach ACh
M
N
胆碱 乙酸
ACh E
去甲肾上腺素合成
VMA MHPG
MAO
α
酪氨酸 多巴 多巴胺 NA
脑神经
脊髓神经
传出神经
传入神经
运动神经系统(支 配骨骼肌)
自主(植物)神经 系统(支配平滑肌、
心脏、腺体)
交感神经 副交感神经
肠神经系统
传出神经
运动 神经
交感 神经
副交
感神 经
自主神经 交 感 NS 副交感NS
运动神经
传出神经系统分类
中枢 神 经
神经元
效 应 器 NA
Ach
Ach 骨骼肌
第一节 传出神经系统的递质和分类