大脑左右半球是如何分开的
大脑分叶的影像学解剖
大脑分叶的影像学解剖大脑是人体控制思维和行为的重要器官,它由许多不同部分组成,其中包括被称为大脑半球的两个主要结构。
为了更好地理解大脑的组织和功能,神经科学家和医学专家使用影像学技术进行大脑的解剖研究。
大脑的解剖学背景大脑半球分为左右两个半球,每个半球被纵裂分隔开。
纵裂是大脑半球之间的主要分隔结构,它将半球分为左右两个相互对称的部分。
在大脑的外部,我们可以看到许多被称为沟回的褶皱。
这些沟回增加了大脑的表面积,使其能够容纳更多的神经元。
影像学解剖影像学是一种用于观察和研究大脑结构和功能的非侵入性技术。
影像学技术包括计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)。
这些技术可以通过扫描大脑,详细的大脑图像,以便研究者可以进行解剖学分析。
在影像学中,大脑可以被分为多个不同的区域,这些区域被称为分叶。
每一个分叶都对应着特定的功能和结构。
以下是一些常见的大脑分叶:前额叶: 前额叶位于前部,控制人的决策能力、行为控制和情感调节。
该区域与人的人格特质和社交行为有关。
顶叶: 顶叶位于脑的上部,涉及语言理解、注意力和空间认知。
这个区域也参与执行高级认知功能,如判断力和推理能力。
颞叶: 颞叶位于侧面,它负责听觉和记忆处理。
这个区域还与语言、学习和情感调节有关。
枕叶: 枕叶位于脑后部,主要涉及视觉处理。
它帮助人们感知和理解视觉信息。
这些区域的解剖位置和功能在不同的人中可能会有些差异。
影像学研究者需要仔细分析图像,将其与其他解剖特征和功能连接起来,以便更好地理解大脑的组织结构和功能。
影像学解剖在疾病诊断中的应用影像学解剖在医学诊断中扮演着重要的角色。
医生可以通过分析大脑的图像来确定疾病的类型和严重程度。
例如,当一个人患有中风时,医生可以使用影像学技术来查找患者大脑中的异常血管,以便制定恰当的治疗方案。
,影像学解剖还用于神经学疾病的研究和治疗。
研究人员可以使用影像学技术来观察大脑中神经元的活动,在了解疾病机制的开发新的治疗方法。
为什么左脑和右脑不会各行其是
为什么左脑和右脑不会各行其是
左脑和右脑是人类大脑的两个半球,通过大脑中的纤维束相互连接,并在一些功能方面相互合作。
虽然左脑和右脑在某些功能上有一定的特化,但它们并不是完全独立运作的,不会各行其是的原因有以下几点:
1.大脑协调:左脑和右脑之间有大脑半球间的纤维束,称为
胼胝体。
这个结构允许左脑和右脑之间进行信息交流和协调。
通过胼胝体,左脑和右脑可以共享信息、协同工作,从而实现整体大脑功能的一致性。
2.功能重叠:尽管左脑和右脑在某些功能上有所特化,如左
脑更倾向于语言处理和逻辑思维,右脑更倾向于空间感知和情感处理,但它们并不是完全独立的。
许多大脑功能,如学习、记忆、思考、判断等,涉及到多个大脑区域的相互作用和协作。
这意味着左脑和右脑的功能可以相互补充和影响,而不是完全隔离运作。
3.整体思维:人类的思维过程是综合整体的,涉及多个认知
过程和大脑区域的协同工作。
无论是语言、算术、创造力还是解决问题,都需要左脑和右脑的相互作用。
对于大多数人来说,左脑和右脑合作是有效的,因为它们允许我们综合使用感知、思考、情感和创造力等多个方面来处理信息。
虽然左脑和右脑在某些方面有所区别,但它们之间的相互作用
和整合是支撑我们复杂认知功能的基础。
大脑的整体工作是一个高度协调的过程,依赖于多个大脑区域的相互作用和综合。
因此,左脑和右脑不会各行其是,而是相互合作以实现我们的认知功能。
脑解剖学大脑和脑部结构的解剖
脑解剖学大脑和脑部结构的解剖脑解剖学:大脑和脑部结构的解剖人类的大脑是复杂而神奇的器官,它负责控制着我们的思维、情感和行为。
了解大脑和脑部结构的解剖有助于我们更好地理解大脑是如何工作的。
本文将深入探讨大脑的解剖结构和功能。
1. 脑部结构的概述人类大脑分为左右两个半球,每个半球都由若干个叶状回组成。
大脑由脑皮层、基底节、脑干和小脑组成。
1.1 脑皮层脑皮层是大脑的最外层,呈灰色,具有很多褶皱。
脑皮层包含了大量的神经元,它们是神经信号的主要处理和分析站点。
脑皮层分为额叶、顶叶、颞叶和枕叶四个区域。
1.2 基底节基底节位于大脑深处,主要由纹状体和苍白球组成。
它们在运动和情绪调节方面发挥重要作用,与帕金森病等神经系统疾病有关。
1.3 脑干脑干连接了大脑和脊髓,包括中脑、桥脑和延髓。
脑干调控了重要生命功能,如呼吸、心跳和消化。
1.4 小脑小脑位于大脑的下方,主要调控平衡和协调运动。
它在运动学习和运动记忆方面也扮演重要角色。
2. 大脑半球的解剖大脑半球由多个叶状回组成,它们之间通过沟回分开。
每个半球分为四个叶,包括额叶、顶叶、颞叶和枕叶。
不同叶状回具有不同的功能。
2.1 额叶额叶位于前部,包括纹状回、额下回和扣带回。
额叶与决策制定、人格、情绪和运动规划有关。
2.2 顶叶顶叶位于大脑的顶部,包括中央沟和颞顶叶沟。
顶叶参与感觉信息的处理、空间认知和语言理解。
2.3 颞叶颞叶位于颞部,包括海马回、听觉皮层和颞下回。
颞叶参与听觉处理、储存记忆和情绪控制。
2.4 枕叶枕叶位于大脑后部,包括外侧枕回、内侧枕回和楔前回。
枕叶与视觉处理和空间构建有关。
3. 大脑的分区和功能大脑不同区域负责不同的功能,下面列出了大脑主要分区以及它们的功能。
3.1 运动皮层运动皮层位于额叶和顶叶之间,控制肌肉的运动。
它通过运动神经元向体肌传递信号,使我们能够进行各种动作。
3.2 感觉皮层感觉皮层位于中央沟下方,负责接收和处理来自身体各个部位的感觉信息。
人体左右大脑的分工
人体左右大脑的分工(2008-11-06 20:23:50)转载▼标签:左脑右脑遗传信息大脑分工健康人体的大脑是人体内最复杂和精细的器官,人脑由大脑、小脑、间脑、中脑、脑桥和延脑组成。
人脑的平均重量为1400克,其中包含一百几十亿个神经元细胞大量的胶质细胞。
人的智能活动主要是通过大脑来完成的。
大脑是人的智能活动的物质基础。
大脑由大体相等的两个半球组成,其形状好似两个合起来的拳头。
两个半球被一条大纵裂所分开。
此处还有一条中央裂从外侧横切每个半球,它始于纵裂中部,经大脑隆起并向下延伸到脑边。
每个大脑半球中央裂和纵裂前的部位叫额叶,头颅枕骨下脑球的后部称为枕叶。
在它们之间还有项叶和颞叶。
大脑的两个半球由卷曲的大脑皮层所复盖。
大脑皮层上有些部分呈回旋状,被称为脑回。
人的左脑是理解语言的中枢,主要完成语言、分析、逻辑、代数的思考、认识和行为。
也就是说,左脑进行的是有条不紊的条理化思维,即逻辑思维。
与此不同,右脑是一个没有语言中枢的哑脑。
但右脑具有接受音乐的中枢,负责可视的、综合的、几何的、绘画的思考行为。
观赏绘画、欣赏音乐、凭直觉观察事物、纵览全局这都是右脑的功能。
左右脑的分工,使左脑抽象思维的功能较发达,而右脑形象思维功能较发达,右脑在大脑思维中起着独特的作用。
根据最新的研究结果发现,脑中所储存的信息量绝大部分是存在右脑中,并在右脑中正确的加以记忆。
人的记忆大多数是以形象的形式记录下来的,就像录相带一样,对某些事物的形象在右脑中留下痕迹。
由于左右脑分工不同,右脑的情报容量比左脑大百万倍。
形象的说,右脑如同一个书架,书架上放着许多本录相带,并由左脑给这些录相带一一贴上不同的标签。
回忆即是根据标签从众多的录相带中找到自己所需的内容并同时连同前后相关内容一起回忆。
思考的过程是左脑一边观察提取右脑所描绘的图像,一边将其符号化、语言化。
也就是说,右脑储存的形象的信息经左脑进行逻辑处理,变成语言的、数字的信息。
作为被记忆的材料,文字是由语言中枢所管理的,记忆在左脑中。
大脑的形态与结构是怎样的
大脑的形态与结构是怎样的
大脑分左右两个半球,中间由前联合、骈般体、中间块和后联合连接起来。
半球外面包有一层灰质,叫作大脑皮质。
大脑皮质是中枢神经系统发育最晚和最完善的部分。
大脑半球表面分为三个面、四个极和五个叶。
三个面即背外侧面、内侧面和底面。
背外侧面,略向外突出,与颅骨的顶部相平行;内侧面比较平直,两个大脑半球之间有一纵长的裂隙,裂隙的腹侧有骈胭体;底面略微凹陷,其后面以小脑幕与小脑背侧面相邻。
四个极为额极(额叶的前端)、枕极(枕叶的后端)、颗极(颗叶的前端)、岛极(岛叶的前端)。
大脑半球的表面有许多弯曲的沟纹,小的沟纹称之为沟,大的沟纹称之为裂。
沟和裂中间隆起的皮质称之为脑回。
比较重要的沟裂有中央沟、外侧裂、顶枕裂、侧副泡和环沟(隐藏于额叶与题叶之深部)。
在神经解剖学上以上述沟裂为依据及人为的虚线,将大脑半球分为五个叶。
①额叶:中央前回为运动中枢(局部定位如倒置的人体),额中回后1/3为书写中枢,稍前为眼球协调运动中枢,额下回后1/3为运动性言语中枢,旁中央小叶为运动中枢。
②顶叶:中央后回为感觉中枢(局部定位如倒置的人体),缘上小叶为听觉性言语中枢,角回为视觉性言语中枢,顶上小叶与所有深浅感觉有关系,即与实体感、重量感、两点觉有关系。
③题
叶:颗上回为听觉中枢,题横回为听觉中枢,叩带回、海马回、海马回沟为内脏活动调节中枢、嗅觉中枢。
④枕叶:楔叶、舌叶为视觉中枢。
⑤岛叶:可能与胃肠平滑肌运动有关。
大脑的左右半球是如何分开的
大脑的左右半球是如何分开的
许多研究,特别是对脑损伤的研究表明大脑的两个半球确实存在分工的不同。
左半球的优势在于分析具体的问题,而右半球则在分析画面、理解和识别上占优势。
日本福冈九州大学的研究队伍发现小鼠中有一种神经细胞的受林在大脑海马区的左右两侧是完全不同的,而海马区位于大脑的深处,是负责产生记忆和进行学习的主要区域。
这些NMDA受体对于改变神经细胞间的联系的力度也即记忆和学习的基础来说是十分重要的。
另一方面,日本科学家们还在大脑的右半球细胞顶部的树状突(神经细胞的树状延伸部分)上发现了比底部更多类型的NMDA受体。
而在左半球情况正好相反。
神经细胞如何对输入的信号做出反应依赖于它在哪里接收到该信号,因此上述模式有助于了解记忆在两边产生情况的不同。
上述发现还为大脑左右半球不同的现象不仅仅局限于人类和高级灵长类的观点提供了证据。
大脑的单侧性曾经被认为是高级认知能力产生的原因,但是上述发现的众多例子表明这一理论是站不住脚的。
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人的大脑左右半脑是怎么分工的
大脑简介 (1)我们的左右大脑如何分工 (2)右脑的意义 (2)右脑开发的目的 (3)左右脑如何合作 (3)人的大脑左右半脑是怎么分工的 (3)大脑的左右半球有分工 (3)人体的左右脑分工 (4)1.认识我们的大脑 (4)2.开发我们的大脑 (4)3.左右脑功能的作用 (5)4.左右脑理论脑又分为左、右两半部,右半球就是“右脑”,左半球就是“左脑”。
(5)大脑简介大脑,是脑与间脑。
在医学及解剖学上,多用大脑一词来指代端脑。
端脑有左右两个大脑半球(端脑半球)。
将两个半球隔开的是称为大脑纵隔的沟壑,两个半球除了脑梁与透明中隔相连以外完全左右分开。
半球表面布满脑沟,沟与沟之间所夹细长的部分称为脑回。
脑沟并非是在脑的成长过程中随意形成,什么形态出现在何处都完全有规律(其深度和弯曲度因人稍有差异)。
每一条脑沟在解剖学上都有专有名称(nomina anatomica)。
脑沟与脑回的形态基本左右半球对称,是对脑进行分叶和定位的重要标志。
比较重要的脑沟有外侧沟(lateral sulcus)起于半球下面,行向后上方,至上外侧面;中央沟(central sulcus)起于半球上绿中点稍后方,斜向前下方,下端与外侧沟隔一脑回,上端延伸至半球内侧面;顶枕沟(parietooccipital sulcus)位于半球内侧面后部,自下向上。
在外侧沟上方和中央沟以前的部分为额叶;外侧沟以下的部分为颞叶;枕时位于半球后部,其前界在内侧面为顶枕沟,在上外侧面的界限是自顶枕沟至枕前切迹(在枕叶后端前方约4cm处)的连线;顶叶为外侧沟上方、中央沟后方、枕叶以前的部分;岛叶呈三角形岛状,位于外侧沟深面,被额、顶、颞叶所掩盖,与其他部分不同布满细小的浅沟(非脑沟)。
左右大脑半球有各自的称为侧脑室的腔隙。
侧脑室与间脑的第三脑室,以及小脑和延脑及脑桥之间的第四脑室之间有孔道连通。
脑室中的脉络丛产生脑的液体称为脑脊液。
脑脊液在各脑室与蛛网膜下腔之间循环,如果脑室的通道阻塞,脑室中的脑脊液积多,将形成脑积水。
大脑工作原理
大脑工作原理大脑是人类最为复杂和神秘的器官之一,它掌控着我们的思维、记忆、情绪和行为。
了解大脑的工作原理对于理解人类思维和行为的基础机制非常重要。
本文将详细介绍大脑的工作原理,包括大脑的结构、神经元的功能、神经传递的过程以及大脑的各个功能区域。
1. 大脑的结构大脑主要由两个半球组成,分别是左脑和右脑。
两个半球之间通过大脑中央沟相互连接。
每个半球又被脑沟和脑回分割成多个不同的区域。
大脑的外层称为大脑皮层,它是人类思维和认知的主要场所。
大脑皮层上有许多沟和回,增加了大脑的表面积,使得更多的神经元可以存在于有限的空间内。
2. 神经元的功能神经元是大脑的基本单位,它们负责传递和处理信息。
神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。
神经元之间通过突触进行信息的传递。
当一个神经元受到刺激时,它会产生电信号,通过轴突传递到其他神经元的树突上。
这种电信号的传递形成了神经网络,是大脑信息处理的基础。
3. 神经传递的过程神经传递是指神经元之间信息的传递过程。
当一个神经元受到刺激时,它会产生电信号,称为动作电位。
动作电位沿着轴突传递到突触末梢,并释放神经递质。
神经递质跨越突触间隙,影响到下一个神经元的树突。
这种化学物质的传递形成了神经信号的传递。
神经递质的种类和数量不同,可以影响神经信号的强度和方向。
4. 大脑的功能区域大脑的不同区域负责不同的功能。
例如,额叶负责决策和情绪控制,顶叶负责感觉和运动控制,颞叶负责听觉和记忆。
这些功能区域之间通过神经纤维进行连接,形成了复杂的神经网络。
不同的功能区域之间的协调和交流是实现复杂思维和行为的基础。
5. 大脑的信息处理大脑的信息处理是一个复杂而精密的过程。
当我们接收到外界的刺激时,感觉区域会接收并处理这些信息。
然后,这些信息会传递到其他区域进行进一步的处理和分析。
最终,大脑会生成相应的行为和反应。
这个过程涉及到大量的神经元之间的相互作用和信息传递。
总结:大脑是人类思维和行为的中枢,它的工作原理涉及到大脑的结构、神经元的功能、神经传递的过程以及大脑的不同功能区域。
长成一个球不就完了,为什么大脑要分成左右两半?
长成一个球不就完了,为什么大脑要分成左右两半?为什么大脑要分左右两个半球?东华君,神经科学博士生/ 前额叶/ 脑高级功能简单的说:两侧对称的身体导致脑分化成左右两半,大脑功能的偏侧化促进了这个趋势。
神经系统的主要作用是感受外在刺激、调节动物的运动,并协调整个有机体的活动,使动物有学习、记忆和复杂的行为。
简单的说,就是感知外界环境、处理信息并对之做出反应,这个反应既可以是运动(比如,逃跑、眨眼睛),也可以是其他复杂的行为(比如,情绪、记忆)。
1、两侧对称的身体导致脑分化成左右两个半球只要照照镜子,你就会明白为什么我们的大脑要分成左右两半了:因为我们感知外界环境的感觉器官(如眼睛、耳朵)和执行运动功能的手和脚都是左右对称分布的。
有人可能会问,难道控制左右两边的身体,就一定需要将大脑分成两个半球吗?怎么感觉大脑其实长成一个完整的球也没什么关系啊?事实上,这事由不得我们。
我们人类的大脑其实不是“造物主”为人类量身定制的,而是经过漫长的历史演化而来的。
也就是说,我们的大脑其实是从祖先那里继承和改进而来的(详见:人类的大脑有哪些天生的设计缺陷?)。
大脑分左右两个半球的特性也是祖先给我们的遗产之一。
图1.两侧对称动物比辐射对称动物高级(PS. 海绵有时也会被归入辐射对称动物)翻开动物的演化史,我们可以很清楚的看到,真后生动物(具有细胞组织的动物)身体的对称形式分为两种:辐射对称和两侧对称(图1)。
辐射对称动物的外形为球形或桶形,身体多由两层胚层构成,中间有一中胶层。
这类动物包括腔肠动物(如各种水母)和大部分的棘皮动物(如海星,有中胚层)等物种。
两侧对称动物在体形上呈两侧对称,它们的身体由三层胚层发育而来,即拥有中胚层。
三胚层是由两胚层演化而来的,故两侧对称动物比辐射对称动物高级。
图2. 真后生动物的神经系统演化。
a.网状神经系统(水螅- 腔肠动物);b.分散的神经系统(海星- 棘皮动物)c. 梯状神经系统(涡虫- 扁形动物);d. 链状神经系统(水蛭- 环节动物);e. 链状神经系统(昆虫- 节肢动物);f.石鳖(原始软体动物)的神经系统;g. 乌贼(高级软体动物)的神经系统;h 蝾螈(脊椎动物)的神经系统。
大脑半球的解剖生理及病损的定位诊断
皮质中枢。
6
顶叶
【损害表现及定位】 1. 皮层感觉障碍 中央后回及顶叶后部上方病变所致。如为破坏性病
变,主要表现为病灶对侧肢体复合性感觉障碍,如实体觉、位置觉、 两点辩距觉和皮肤定位觉的丧失,而一般感觉正常。如为刺激性病 变,则出现病灶对侧肢体的部分性感觉性癫痫发作,可表现为发作 性蚁走感、麻木感、电击感等异常感觉,并按一定方式扩散。如扩 散到中央前回运动区,可引起部分性运动性发作。 2. 体象障碍 包括自体认识不能和病觉缺失。当右侧顶叶邻近角回 损害时出现自体认识不能,患者否认对侧肢体的存在或认为对侧肢 体不是自己的。当右侧顶叶邻近缘上回损害时出现病觉缺失,表现 偏瘫无知症,即否认左侧偏瘫的存在。顶叶病变还可以出现失肢体 感(感觉自己的肢体缺如)或幻多肢。 3. 古茨曼综合征 优势半球顶叶角回皮质损害所致。临床表现有四 主征:①计算不能(失算症);②手指失认症;③左右辨别不能 (左右失认症);④书写不能(失写症)。
• 两侧大脑半球的功能不完全对称,按功能分为优势半球和非优势半球。 优势半球在语言、逻辑思维、分析综合及计算功能等方面占优势,多 位于左侧,只有一小部分右利手和约半数左利手者可能在右侧。
• 非优势半球多为右侧大脑半球,主要在音乐、美术、综合能力、空间、 几何图形和人物面容的识别及视觉记忆功能等方面占优势。不同部位 的损害产生不同的临床表现。
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内囊
内囊位于尾状核、豆状核及丘脑之 间的白质带,其外侧为豆状核, 内侧为丘脑,前内侧为尾状核, 由纵行的纤维束组成,其纤维呈 扇形放射至大脑皮质。在水平切 面上,内囊形成尖端向内的钝角 型,分为前肢、后肢和膝部。内 囊前肢:位于尾状核与豆状核之 间,下行纤维是额叶脑桥束,上 行纤维是丘脑内侧核至额叶皮质 之纤维(丘脑前辐射);内囊膝 部:位于“V”字形的尖端部分, 前、后肢相连处,皮质脑干束在 此通过;内囊后肢:位于丘脑与 豆状核之间,前部为皮质脊髓束 通过,支配上肢者靠前,支配下 肢者靠后,其后部为丘脑至中央 后回之丘脑皮质束、最后为听放 射和视放射等。
大脑为什么长成两半
大脑为什么长成两半作者:来源:《祝您健康·文摘版》2018年第12期19世纪,一名法国外科医生开始关注大脑两半球之间的差异。
这名医生就是布罗卡,他当时正在研究有语言障碍的人的大脑,结果发现这些惠者的大脑有一个共同之处,就是大脑左半球有损伤迹象,若大脑右半球的同一区域发生损伤,却不会发生语言障碍。
这时人们才意识到大脑两半球有分工,左右两侧的功能不一样。
为了分工明确大脑两个半球出现分工,意味着对身体的“指挥控制”更精细、更专业化。
人的左腿、左手等左侧身体由右侧大脑控制,而右侧身体则由左侧大脑控制。
大脑长成两半不仅分工明确,而且还有各种不同的分区,如布罗卡区为运动语言中枢,韦尼克区为感觉理解语言中枢,还有听觉区、视觉区、味觉区等。
科学家对人类和动物进行了大量研究,结果表明当大脑某侧、某区域经常被使用时,它就会越来越擅长相应的任务,越来越专业化,反过来又使完成任务的效率更高。
最常见也是最明显的分工,就是人的左右利手(即左右撇子)。
虽然右利手(右撇子)占人口大多数,约为85%,其余15%的少数为左利手(左撇子),但没有研究数据能证明左利手有什么缺点。
相反,有时候反倒是优势。
比如棒球投手、拳击手,在比赛中左撇子常常會带来出乎意料的结果逆转。
也受环境因素影响大脑的侧向不对称发育,并非由某个单一基因所决定。
遗传学研究表明,一个人是左利手还是右利手,与大约40个基因密切相关,而且环境因素也起着重要作用。
以哪只手为利手的决定因素中,基因仅占大约25%的比重,其余75%都是由环境因素决定。
在现实生活中,环境因素包括两方面。
一是自己的人身安全,由于身体构造的原因(心脏在左胸),保护心脏的任务常常落到左手上。
因此历史发展下来,人类在冲突与争战中为了取胜,自然偏好右手攻击,右利手在所难免。
另一方面的环境因素是文化规范。
中国传统文化常以右为尊,比如书写习惯是从上到下,再从右到左。
西方基督教文化里,上帝的右手常代表公义、慈爱和神的大能。
哪边是左脑哪边是右脑_左脑与右脑的区别
《哪边是左脑哪边是右脑_左脑与右脑的区别》摘要:左脑记忆回路是低速记忆而右脑是高速记忆,左脑功能语言脑、理性、、分析、记,右脑功能音乐脑、直观、形象、综合、绘画、验、类型认识右脑控制着左手左脑控制着右手那么左脑是哪边右脑又是哪边呢?今天编带了哪边是左脑哪边是右脑起看看吧!哪边是左脑哪边是右脑你左手那边半脑壳里是左脑右手那边脑壳里就是右脑你说反不是脑子长位置而是控制身体运动神分布我们成神节交叉分布就是说左脑控制身体右半部右脑控制身体左半部右脑基简介人脑部构造分脑、脑与脑干脑由脑皮质(脑新皮质)、脑边缘叶(旧皮质)、脑干、脑梁所构成脑皮质从位置上可分额叶、聂叶及枕叶三部分外脑又分左、右两半部右半球就是「右脑」左半球就是「左脑」而左右脑平分了脑部所有构造左脑与右脑形状相功能却不样左脑司语言也就是用语言处理讯息把进入脑看到、听到、触到、嗅到及品尝到(左脑五感)讯息换成语言传达相当费左脑主要控制著知识、判断、思考等和显识有密切关系右脑五感包藏右脑底部可称「能五感」控制著律神与宇宙波动共振等和潜识有关右脑是将收到讯息以图像处理瞬即可处理完毕因能够把量讯并处理(心算、速等即右脑处理讯表现方式)般人右脑五感都受到左脑理性控制与压抑因很难发挥即有潜能然而懂得活用右脑人听音就可以辨色或者浮现图像、闻到味道等心理学称这种情形「共感」这就是右脑潜能如让右脑量记忆右脑会对这些讯息动加工处理并衍生出创造性讯息也就是说右脑具有主性能够发挥独想像力、思考把创图像化具有做故事述说者卓越功能如是左脑话无论是你如何绞尽脑汁都有它极限但是右脑记忆力只要和思考力结合就能够和不靠语言前语言性纯粹思考、图像思考连结而独创性构想就会神奇般被引发出左脑和右脑区别左右脑发育程不隐含了你很多特质和天赋密理数学和语言脑细胞集左半球;发挥情感、欣赏艺术脑细胞集右半球左脑记忆回路是低速记忆而右脑是高速记忆左脑记忆是种顺序记忆右脑记忆则让人惊叹它有目不忘事右半脑发达人知觉和想像力方面有可能更强些;而且知觉、空感和把握全局能力都有可能更强些各种动作上相对更敏捷些右脑重要贡献是创造性思维右脑不拘泥局部分析而是统观全局以胆猜测跳跃式地前进达到直觉结论有些人身上使他们能预知变化事先做出重策功能左脑功能语言脑、理性、、分析、记右脑功能音乐脑、直观、形象、综合、绘画、验、类型认识感觉()视觉左脑人工风景、直线造型、人工素材、母数右脑然风景、曲线造型物、天人素材、复杂()听觉左脑日音乐;冲、鸟、动物叫声右脑古音乐、乐器声音、然声音、机械声音(3)皮肤感觉左脑人工素材感觉右脑天然素材感觉、微妙皮肤感觉人左右半脑是不平衡发展统计显示绝多数人是左脑发达(其约半人比较衡些) 全球有0%人是左撇子即右脑比较发达。
大脑
Parietal lobe
Insular lobe
(二)大脑的内部结构
灰质在表面 白质在内部 半球内腔隙
大脑皮质 大脑髓质,脑髓质内埋有灰质核团 侧脑室
基底核
大脑皮质
是覆盖在大脑半球表 面的灰质,重600g, 2200cm2。是中枢神经 系统发育最复杂最完 善的部位。
(1)大脑皮质的分层
分子层(切线层):细胞少(水平细胞和星 状细胞),含来自深层密集的纤维。
• 属颗粒型皮质;
• 接受来自丘脑腹后内侧核和腹后外侧核 的传入投射;
• 3区细胞柱对触觉冲动起反应,1区对深 部刺激起反应,2区接受来自关节囊感受 器的冲动;
• 传入冲动几乎不超越邻近细胞柱向侧方 扩散,增强了感觉的精密度。
• 损伤表现:
• 对机械刺激的辨别力减退,轻微触觉及 手指和四肢的位置觉障碍,但痛温觉几 乎不发生障碍。
外颗粒层(无纤维层):细胞密集颗:粒细 胞、小锥体细胞;有髓纤维少。
外锥体层(纹上层):此层厚,大量的锥体 细胞(浅层为中型,深层为大型),树 突进分子层,轴突进髓质形成联络纤维 和连合纤维。
内颗粒层(外纹层):含大量的星状细胞, 少量的小锥体细胞;纤维来自丘脑的特 异性传入纤维。
内锥体层(内纹层):大量的中、大型锥体 细胞(Betz),轴突进入髓质形成投射 纤维,少数形成连合纤维。
(3)大脑皮质的分区和分型
大脑皮质根据锥体细胞和颗粒细胞的发展和分布情况将大脑皮质分为5种亚型:
无颗粒型:最厚,第ⅴ层的锥体细胞
发育最好,颗粒层(Ⅱ、Ⅳ层)薄, 代表 :中央前回
颗粒型:最薄,颗粒层(Ⅱ、Ⅳ层) 发达,代表:中央后回、视区。
额叶型:较厚,分6层,大量的中、 小锥体细胞分布。额前区、中央后回、 顶上小叶。
大脑两个半球是如何分工工作的
大脑两个半球是如何分工工作的大脑是人体的主要核心器官,其影响着我们的思考、行为和记忆,要想提高脑力、开发智力,就必须对大脑有一个深层次的了解。
下面小编为你整理大脑的分工工作,希望能帮到你。
大脑是人体的一个器官,它比世界上最高级的电脑还要复杂和充满奥秘。
人脑重约3磅,它由两部分构成:左半脑和右半脑。
这两个部分通过胼胝体相连接。
胼胝体实际上是一束神经组织,负责协调左、右半脑的工作。
它使两个半脑发生联系,使记忆和学习的传输活动得以实现。
人脑的两个部分:左脑和右脑看上去大脑的两个部分--左半脑和右半脑长得很对称,就像互相在照镜子。
然而,它们实际上是非对称组织,换句话说,它们在结构和功能上有着诸多不同。
左脑和右脑的功能分工运动原皮层分布在左、右半脑的顶部,在结构上呈两边对称。
运动原皮层下面是感觉区,同样有两边对称的结构,负责接收和处理各种信息,这些信息来自皮肤、骨骼、关节、肌肉以及肢体的运动。
这一区域有时也被称为触觉区。
大脑的运动区和感觉区的分工,是很专门化的:每一个特定区域都负责控制身体某一特定部位,左半脑控制右手和右脚,而右半脑则控制身体的左侧。
大脑皮层的躯体感觉区和运动区大脑皮层的这两个区域的每一个部位都与身体的某一部分发生联系。
身体的大多数器官和组织都在大脑皮层的相应部位得到显示。
控制身体某一部分的大脑皮层相应区域的大小,与身体这一部分的实际大小无关,而与控制它所需的精密程度成正比。
人脑用来控制脸和手的区域比较大,而控制肩、颈、臀、躯干等的区域相比较小。
枕叶位于后脑紧挨脑干的上方,是产生视觉的地方。
尽管每个半脑都接收来自左、右两个视野的信息,但左眼发送更多的信息给右半脑,右眼则发送更多的信息给左半脑。
每一只眼睛都有一个相对应的优势半脑。
所谓优势半脑,是指对信息更多地作出反应或起支配反应的那个半脑。
以上为视觉传导路示意图。
由视网膜输出的信息,通过视神经内的神经节细胞轴突,被传递到外侧膝状体神经核;大约各有一半的神经节细胞轴突交叉连接到大脑的对侧,这样来自左、右视野的视觉景象被投射到对侧半脑的外侧膝状体,然后再发送到这一侧大脑皮层的视觉中枢。
人的大脑左右半脑是怎么分工的
大脑简介 (1)我们的左右大脑如何分工 (2)右脑的意义 (2)右脑开发的目的 (3)左右脑如何合作 (3)人的大脑左右半脑是怎么分工的 (3)大脑的左右半球有分工 (3)人体的左右脑分工 (4)1.认识我们的大脑 (4)2.开发我们的大脑 (4)3.左右脑功能的作用 (5)4.左右脑理论脑又分为左、右两半部,右半球就是“右脑”,左半球就是“左脑”。
(5)大脑简介大脑,是脑与间脑。
在医学及解剖学上,多用大脑一词来指代端脑。
端脑有左右两个大脑半球(端脑半球)。
将两个半球隔开的是称为大脑纵隔的沟壑,两个半球除了脑梁与透明中隔相连以外完全左右分开。
半球表面布满脑沟,沟与沟之间所夹细长的部分称为脑回。
脑沟并非是在脑的成长过程中随意形成,什么形态出现在何处都完全有规律(其深度和弯曲度因人稍有差异)。
每一条脑沟在解剖学上都有专有名称(nomina anatomica)。
脑沟与脑回的形态基本左右半球对称,是对脑进行分叶和定位的重要标志。
比较重要的脑沟有外侧沟(lateral sulcus)起于半球下面,行向后上方,至上外侧面;中央沟(central sulcus)起于半球上绿中点稍后方,斜向前下方,下端与外侧沟隔一脑回,上端延伸至半球内侧面;顶枕沟(parietooccipital sulcus)位于半球内侧面后部,自下向上。
在外侧沟上方和中央沟以前的部分为额叶;外侧沟以下的部分为颞叶;枕时位于半球后部,其前界在内侧面为顶枕沟,在上外侧面的界限是自顶枕沟至枕前切迹(在枕叶后端前方约4cm处)的连线;顶叶为外侧沟上方、中央沟后方、枕叶以前的部分;岛叶呈三角形岛状,位于外侧沟深面,被额、顶、颞叶所掩盖,与其他部分不同布满细小的浅沟(非脑沟)。
左右大脑半球有各自的称为侧脑室的腔隙。
侧脑室与间脑的第三脑室,以及小脑和延脑及脑桥之间的第四脑室之间有孔道连通。
脑室中的脉络丛产生脑的液体称为脑脊液。
脑脊液在各脑室与蛛网膜下腔之间循环,如果脑室的通道阻塞,脑室中的脑脊液积多,将形成脑积水。
左右脑的原理
左右脑的原理左右脑的原理是指大脑的两半球之间分工合作的特殊结构和功能。
大脑的两个半球通过大脑中央纵裂分隔,分别控制着身体的对侧和执行不同的认知和情感功能。
虽然大脑两半球在结构上基本相同,但在功能上表现出明显的特异性。
左脑主要控制着右侧身体的运动,也被认为是逻辑思考和分析能力的中心。
它倾向于处理序列性的语言和推理,擅长于逻辑性、分析性、数学和语言等任务。
左脑还负责听觉和语言理解,掌控着人的语言能力,使我们能够表达和理解语言,而非语言能力也在左脑的帮助下转化为语言。
右脑则控制着左侧身体的运动,被认为是创造力和艺术的中心。
它倾向于处理直觉性的、综合性的信息,擅长于空间想象、情感、音乐、直觉和图像等任务。
右脑还参与视觉和空间处理,使我们能够感知和分析视觉上的信息,感受到美的东西,并表达出独特的艺术创造力。
虽然左右脑在功能上存在差异,但两者之间通过大脑中央纵裂的胼胝体进行交流和信息传输,形成协调统一的整体。
大脑通过这种交叉刺激的方式实现了左右脑之间的协同工作。
然而,关于左右脑功能差异的观点仍有争议。
有研究表明,左右脑在某些任务上存在更明显的优势,但并非完全是绝对的。
实际上,大多数任务都需要两个半球的合作来完成。
比如,语言的处理通常涉及到左脑的语言中心,但右脑也参与词义的理解和语音的感知;而空间感知任务依赖于右脑的优势,但左脑也起到着重细节和序列处理的作用。
此外,左右脑功能差异还与个体的训练和经验密切相关。
人们可以通过训练和实践来促进两个半球的协调与平衡,从而提高认知和思维的综合能力。
比如,学习音乐、绘画和舞蹈等艺术形式有助于激发右脑的创造力和艺术表达能力,而逻辑思考和分析能力则可以通过学习数学、逻辑推理等科学领域的训练来提高左脑的发展。
总之,左右脑的原理是指大脑的两半球分工合作的特殊结构和功能。
两个半球分别承担着不同的认知和情感功能,但在大多数任务中需要协同工作。
左右脑之间通过胼胝体进行交流和信息传输,以实现整体的协调统一。
大脑半球的主要构造
主視覺區
大腦兩半球的視覺 區與兩隻眼睛之間 的關係是,左視覺 區管制右視野傳來 的訊息,右視覺區 管制左視野傳來的 訊息
圖 2-12 視覺系統的構造及其功能 (中間向黑色條紋部分為胼胝體)
第四節 內分泌系統的構造與功能
一、垂體腺 二、甲狀腺 三、副甲狀腺 四、腎上腺 五、胰 腺 六、性 腺
兩半球的運動區與體覺區,在對身體運動管制時, 是以左右交叉上下倒置的方式運作的。
圖 2-10 主運動區與主體覺區的左右交叉與上下倒置關係
語言區
控制語言行為的語言區,並非分布在兩半球,而 是只出現在左半球。在左半球上有兩個語言區︰ 一為布羅卡區,另一為韋尼克區。
圖 2-11 大腦左半球分區功能略圖
圖 2-13 內分泌系統 在各類分泌腺中,除男性睪丸與女 性卵巢外,其餘兩性相同。松果腺 對身心影響較少,故解釋從略。
在左半球上有兩個語言區圖211大腦左半球分區功能略圖圖212視覺系統的構造及其功能中間縱向黑色條紋部分為胼胝體圖213內分泌系統在各類分泌腺中除男性睪丸與女性卵巢外其餘兩性相同
一、大腦半球的主要構造
大腦是由胼胝體連結的兩個半球,每一半球上 的大腦皮質部分按區位不同而分為四個葉,即 額葉、頂葉、枕葉及顳葉。
圖 2-9 大腦左半球各葉部位略圖
二、大腦半球的分區運作功能
在每一半球的皮質部分,分別各自有主運動區、 主體覺區、主視覺區、主聽覺區及聯合區不同 的神經中樞。 (一) 主運動區 (二) 主體覺區 (三) 主視覺區 (四) 主聽覺區 (五) 聯合區 (六) 語言區
主運動區與主體覺區
大脑纵裂池名词解释
大脑纵裂池名词解释
大脑纵裂池是指大脑半球之间的一条纵向裂隙,它位于大脑的
中央部位,将左右两个大脑半球分开。
大脑纵裂池由一层薄膜组成,称为纵裂。
这条纵裂将大脑的两个半球分隔开来,使得左右两侧的
大脑半球能够独立地进行一些功能,比如感知、运动控制等。
大脑
纵裂池在解剖学上起到了重要的作用,它不仅仅是分隔大脑的结构,还通过包裹脑脊液和提供支撑,保护和支持着大脑的正常功能。
此外,大脑纵裂池也是神经外科手术中的重要参考点,外科医生在进
行大脑手术时需要特别注意避开这一区域,以免损伤到大脑的重要
结构。
总之,大脑纵裂池在大脑的结构和功能中都具有重要的地位,对于我们理解大脑的组织结构和神经系统的运作具有重要意义。
大脑的外部形态
顶叶的背外侧面
在中央沟的后方,在大脑外侧裂后支的上方,顶枕裂上端至枕前切迹连线 的前方。背外侧面有与中央沟平行的中央后沟,在两沟之间为中央后回。顶间 沟始自中央后沟的上段,与背内侧缘平行向后,至顶枕裂上端的下方,转向下 形成枕横沟。顶间沟把顶叶后部分为上、下两部,上部为顶上小叶,下部为顶 下小叶。顶下小叶的前部围绕外侧裂后支末端的部分,称为缘上回。顶下小叶 的后部围绕颞上沟末端的部分,称为角回。
额叶的底面
3. 额叶的底面 也叫额叶眶面。有一与内眶缘平行的直沟,称为嗅沟,此沟内容纳嗅球与嗅束。 嗅沟将额叶的底面分为内、外侧两部分。嗅沟的内侧部,称为直回。嗅沟外侧部称为眶回。眶 回又被“H”形沟分为四部:外侧部为眶外侧回,移行于额下回的眶部;前部称为眶前回,向额 极移行于额中回;后部为眶后回,向后到岛阈,其外侧连于岛盖部;内侧部为眶内侧回,向前 与额上回相连。
2.中央沟、顶枕裂、距状裂
1. 中央沟:是大脑半球最明显的沟,起处半球背内侧缘的中点稍后方,沿半球背外侧面 斜向前下,至外侧裂后支的上方,离后支终点约2.5cm处。此沟的上端常切过半球的上 缘,转到内侧面,达扣带沟缘支的前方。 2. 顶枕裂:位于半球内侧偏后部,起自中央沟与枕极之间中点的稍后方,沿内侧面斜向 前下至胼胝体后端的下方。 3. 距状裂:位于半球侧面的后部,常以二支始于枕极,先向前上方再转向前下方,终于 胼胝体压部的下方。
边缘叶
边缘叶外带又名穹隆回,此回又分三部:一是扣带回,位于胼胝体沟与扣带 沟之间; 二是穹隆回峡,为胼胝体沟与距状裂之间的狭窄部分;三是海马 回,位于侧副裂与海马裂之间,此回又称旁海马回,其前端绕过海马裂的前 端,形成海马回钩。
边缘叶
边缘叶内带也由几部分组成:胼胝体上回、胼胝体 下回、旁嗅区、斜角回、束状回。
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生命科学第1页许多研究,特别是对脑损伤的研究表明大脑的两个半球确实存在分工的不同。
左半球的优势在于分析具体的问题,而右半球则在分析画面、理解和识别上占优势。
日本福冈九州大学的研究队伍发现在小鼠中有一种神经细胞的受体在大脑海马区的左右两侧是完全不同的,而海马区位于大脑的深处,是负责产生记忆和进行学习的主要区域。
这些NMDA受体对于改变神经细胞间的联系的力度也即记忆和学习的基础来说是十分重要的。
另一方面,日本科学家们还在大脑的右半
球细胞顶部的树状突(神经细胞的树状延伸部
分)上发现了比底部更多类型的NMDA受体。
而在左半球情况正好相反。
神经细胞如何对输
入的信号做出反应依赖于它在哪里接收到该信
号,因此上述模式有助于了解记忆在两边产生
情况的不同。
上述发现还为大脑左右半球不同的现象不仅仅局限于人类和高级灵长类的观点提供了证据。
大脑的单侧性曾经被认为是高级认知能力产生的原因,但是上述发现的众多例子表明这一理论是站不住脚的。