第四章运动控制与步态第一节大脑皮质的主要运动区
大脑皮层运动区定位、去大脑僵直课件
原理:
丛中脑四叠体的前、后丘之间切断脑干 的动物,称去大脑动物。由于神经系统 内,中脑以上水平的高级中枢对肌紧张 的抑制作用被阻断,而中脑以下各级中 枢对肌紧张的易化作用相对加强,因此 出现了伸肌紧张亢进的现象。动物表现 为四肢僵直,头向后仰,尾向上翘的角 弓反张状态,称为去大脑僵直。
方法与步骤
松开动物四肢,左手托起动物下颌,右 手用竹片刀轻轻拨起大脑半球后缘,看 清四叠体的部位,于前、后丘之间垂直 插入竹片刀,切断神经联系(如果部位正 确,动物突然挣扎,此时切勿松手,应 继续使竹片刀切至颅底)。
将动物侧位置于手术台上,数Fra bibliotek钟后出 现去大脑僵直现象。
图片
1将动物改为腹位 2切开皮肤、剥离骨膜 3钻孔、咬骨,暴露大脑皮层 4大脑运动区功能定位 5结扎颈总、暴露四叠体,去大脑僵直
大脑皮层运动区定位
①交叉支配:一侧皮层支配对侧躯 体的肌肉 (除上面部肌受双侧皮层支配外)
②倒置分布: (除头面部是正立的外)
③区域大小与精细程度呈正比:
去大脑僵直(decerebrate rigidity)
大脑皮层运动区定位、去大脑僵直、
实验目的: 观察电刺激大脑皮层运动区的躯体
运动效应,明确皮层运动区机能定位及 对躯体运动的支配和调节;观察去大脑 僵直现象。
实验器材:哺乳类动物手术器械、咬骨 钳等
实验动物:家兔
方法步骤
称重、麻醉、固定 颈部手术、气管插管、分离两侧颈总穿
线备用 开颅手术
大脑皮层运动区的机能特征
大脑皮层运动区的机能特征主要运动区是指大脑皮层中最为重要的运动控制区域,包括了运动皮层、运动前区和初级运动皮层。
主要运动区主要控制着人体各种意愿性运动的执行,具有以下机能特征:1.灵活性:主要运动区可以灵活地调整和控制身体不同部位的运动,包括头部、颈部、肩部、上肢、下肢等。
这种灵活性使得人体可以进行各种日常和特定的运动活动。
2.精细性:主要运动区对于精细动作具有很高的控制能力。
例如,掌握笔的书写动作、手指的精细操控等,都需要主要运动区进行精细调节。
3.侧化性:主要运动区的功能在大脑两个半球中有明显的侧化差异。
通常来说,右侧主要运动区控制左半身肢体的运动,而左侧主要运动区控制右半身肢体的运动。
这种侧化现象与人体运动的交叉性质密切相关。
4.行为控制:主要运动区不仅仅负责运动的执行,还参与了运动行为的控制。
例如,在进行一些需要抑制不必要运动的任务时,主要运动区可以对运动进行抑制和控制,以保证任务的顺利进行。
辅助运动区位于主要运动区的周围,包括了运动联合区、运动辅助区等。
辅助运动区主要具备以下机能特征:1.运动规划:辅助运动区在主要运动区的基础上,进一步调节和优化运动的执行。
它可以规划复杂的运动序列,调整运动节奏和速度,以适应不同的运动需求。
2.意愿性运动控制:辅助运动区可以控制一些需要意愿性动作的特定器官和肌肉。
例如,控制眼睑的开闭动作、控制语言产生的运动等。
3.运动协调:辅助运动区对于不同部位的运动进行协调和整合,以确保运动的协调性和平衡性。
它不仅可以协调身体不同部位之间的运动,还可以实现双手、双脚的协调动作。
4.运动记忆:辅助运动区参与了运动行为的记忆和学习过程。
它可以将运动的执行过程和体验存储在记忆中,并在下一次进行该运动时利用这些记忆进行指导和改进。
总的来说,大脑皮层运动区的机能特征包括了灵活性、精细性、侧化性、行为控制、运动规划、意愿性运动控制、运动协调和运动记忆等方面。
这些机能特征使得大脑能够高效地控制和协调人体的各种运动活动,并适应不同的运动需求和环境变化。
大脑皮层的功能分区及功能
大脑皮层的功能分区及功能大脑皮层是人类大脑的最外层和最复杂的部分,被认为是人类思维和认知的中心。
它被分为多个功能分区,每个分区负责不同的功能。
在这篇文章中,我将介绍一些主要的大脑皮层功能分区及其功能。
1.运动皮层:运动皮层位于大脑的顶部,并分为前运动皮层和后运动皮层。
前运动皮层负责控制肌肉的运动,后运动皮层则负责感知和解释身体的触觉信息。
运动皮层是人类运动功能的主要控制中心,它使我们能够进行各种复杂的运动和动作。
2.感觉皮层:感觉皮层位于大脑的底部,分为多个区域:视觉皮层、听觉皮层、触觉皮层和味觉皮层。
视觉皮层负责处理视觉信息,使我们能够看到和理解世界;听觉皮层负责处理听觉信息,使我们能够听到和理解声音;触觉皮层负责处理身体的触觉信息,使我们能够感知和理解触摸、温度和疼痛等感觉;味觉皮层负责处理味觉信息,使我们能够感知和分辨不同的味道。
3.语言皮层:语言皮层位于大脑的左侧,分为布洛卡区和温德尔肯区。
布洛卡区负责语言的产生和控制,温德尔肯区负责理解语言。
语言皮层是人类语言能力的关键所在,它使我们能够说话、理解和交流。
4.认知皮层:认知皮层位于大脑的前额叶和顶叶,分为多个区域。
它负责高级认知功能,包括注意力、记忆、决策和问题解决等。
认知皮层是人类思维和智力的中心,它使我们能够进行复杂的思维和分析。
5.情感皮层:情感皮层位于大脑的边缘系统,包括扣带回、杏仁核和海马回等区域。
它负责情绪的产生和调节,以及记忆的形成和储存。
情感皮层与认知皮层密切连接,共同影响人类的情绪和情感反应。
6.外壳皮层:外壳皮层是大脑皮层最外层的一层,负责维持意识和思维的连续性。
它包含多个区域,与其他皮层区域进行广泛的连接和信息传递。
外壳皮层是人类高级认知和意识活动的基础,使我们能够思考、计划和意识到自己的存在。
除了上述功能分区,大脑皮层还有其他一些重要的功能区域,例如前额叶皮层负责执行功能、顶叶皮层负责空间认知和视觉注意力,以及颞叶皮层负责记忆和听觉认知等。
[论述题]大脑皮层在运动控制
[论述题]大脑皮层在运动控制
大脑皮层在运动控制中起着关键作用。
大脑皮层是大脑的外层组织,负责最高级别的认知和运动控制功能。
在运动控制过程中,大脑皮层通过与其他运动相关区域的交互作用,协调调控运动的执行。
运动控制涉及到多个脑区,其中最重要的是运动皮层。
运动皮层位于大脑皮层的前部,主要包括运动前区和运动感觉区。
运动前区有两个主要区域,即主运动皮层和运动规划区。
主运动皮层负责发出控制运动的指令,而运动规划区则负责计划和协调复杂运动序列。
此外,大脑皮层还与其他运动相关区域进行广泛的连接,如脑干运动核心、小脑和基底神经节等。
这些区域在运动控制中起到重要的辅助作用,协调调节运动的精细度、力度和协调性。
大脑皮层对于运动控制的作用主要通过神经元之间的神经传递和突触连接来实现。
神经传递过程中,神经元之间的信号传递将运动相关的信息从运动皮层传送到其他区域,进而影响运动的执行和调节。
总的来说,大脑皮层在运动控制中起着重要的作用,通过与其他运动相关区域的相互作用,协调调控人体的运动行为。
这些过程涉及到神经传递和突触连接等复杂的神经机制,对于人体运动的协调性和精确性具有重要意义。
神经系统—神经系统对躯体运动的调节(生理学课件)
皮肤感受 器受刺激
骨骼肌收缩引 起肢体屈曲
兴奋通过 传入神经 传给中枢
脊髓运动神 经元兴奋
兴奋通过传出神 经传给骨骼肌
屈肌反射的过程
定义:是指骨骼肌受到外力牵拉而伸长时反射性引起受牵
拉的肌肉收缩。包括腱反射和肌紧张
腱反射:是指快速牵拉肌腱时ຫໍສະໝຸດ 生的牵张反射。如:膝跳反射
肌紧张:是指缓慢持续牵拉肌腱时发生的
4、脊休克恢复后部分反射比脊髓横切前亢进,如屈肌反射、 发汗反射,失去上位中枢的抑制作用所致。 5、脊髓神经轴突虽然可以再生但是由于局部胶质细胞的浸 润、形成瘢痕,阻碍了其再生,所以横断面以下的感知觉和 随意运动能力不能恢复。
脑干对躯体运动的调节
脑干网状结构易化区:在脑干的网状结构中具有加强肌 紧张和肌运动的区域称为易化区。
γ运动神经纤维
4.α运动神经纤 维传出兴奋
梭内肌
肌梭
1.肌肉受牵拉, 刺激肌梭感受器
5.梭外肌收缩, 肌肉缩短
高位中枢支配骨骼肌运动的过程
5.肌梭感觉传 入神经
6.脊髓前角α运动 神经元兴奋
2.γ运动神经纤维 传出兴奋
7.α运动神经纤维传出兴奋
3.梭内肌收缩
1.高位中枢兴 奋γ运动神经元
肌梭
4.刺激肌梭感受器
二、屈肌反射和对侧伸肌反射
屈肌反射:脊动物的皮肤受到刺激,受刺激的一侧肢体出现屈 曲反应,关节的屈肌收缩而伸肌弛缓。
意义:具有保护性意义,逃避伤害。 对侧伸肌反射:若伤害性刺激增大,在同侧肢体发生屈肌反射
活动的基础上,对侧肢体出现伸肌反射活动,称为对侧伸 肌反射。
意义:保持重心稳定、维持身体平衡。
1.前庭小脑(古小脑): 主要由绒球小结叶构成, 其功能是与身体姿势平 衡有关。
大脑皮质的功能定位PPT课件
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5
(中央前回) 躯体运动中枢
(中央后回) 躯体感觉中枢
语言中枢
听觉中枢
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视觉中枢
6
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7
2、大脑沟、回
• 大脑半球表面凹凸不平,凹陷处为沟,凸面处
为回,以增加大脑皮质的面积。沟间的隆凸部 分称大脑回,脑回之间的凹陷为大脑沟。大脑 半球的背侧面,各有一条斜向的沟,称为侧裂。 侧裂的上方,约当半球的中央处,有一由上走 向前下方的脑沟,称为中央沟。
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三、大脑功能的分区
• 目前最常用的是
Brodmann的分区, 他将大脑皮质分为
52区。各区代表 的机能不同。左 右大脑的构造和 功能相似,但稍 有区别。
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23
• 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。主要接受来
自对侧骨骼肌、肌腱
球都在左侧。因此,左侧半球发生卒中时 更容易出现失语和其他言语功能障 。
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• 由于神经纤维在脑干发生交叉,所以左侧
大脑半球控制着身体右侧的大多数功能, 右侧大脑半球控制着身体左侧的大部分功 能。因此,左侧大脑半球损伤会造成身体 右侧的感觉和运动功能障碍;反之亦然。
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▲听觉性语言中枢(听话中枢):颞上回后部,如
损伤表现“感觉性失语症”(听不懂)患者听觉
正常,但听不懂别人的谈话,虽有说话能力,但
词汇、语法错误紊乱,常答非所问,讲话内容无
法使人真正了解,但精选常202能1最新正课件确模仿他人语言
大脑皮层的主要运动区
⼤脑⽪层的基本些区域与躯体运动功能有⽐较密切的关系。
在灵长类动物,中央前区的4区和6区是控制躯体运动的运动区。
运动区有下列的功能特征:①对躯体运动的调节⽀配具有交叉的性质,即⼀侧⽪层主要⽀配对侧躯体的肌⾁。
蛤这种交叉性质不是绝对的,例如头⾯部肌⾁的⽀配多数是双侧性的,像咀嚼运动、喉运动及脸上运动的肌⾁的⽀配是双侧性的;然⽽⾯神经⽀配的下部⾯肌及⾆下神经⽀配的⾆肌却主要受对侧⽪层控制。
因此,在⼀侧内囊损伤后,产⽣所谓上运动神经元⿇痹时,头⾯部多数肌⾁并不完全⿇痹,但对侧下部⾯肌及⾆肌发⽣⿇痹。
②具有精细的功能定位,即⼀定部位⽪层的刺激引起⼀定肌⾁的收缩。
功能代表区的⼤⼩与运动的精细复杂程度有关;运动愈精细⽽复杂的肌⾁,其代表区也愈⼤,⼿与五指所占的区域⼏乎与整个下肢所占的区域⼤⼩相等。
③从运动区的上下分布来看,其定位安排呈⾝体的倒影;下肢代表区在顶部(膝关节以下肌⾁代表区在⽪层内侧⾯),上肢代表区在中间部,头⽽部肌⾁代表区在底部(头⾯部代表区内部的安排仍为正⽴⽽不倒置)。
从运动区的前后分布来看,躯⼲和肢体近端肌⾁的代表区在前部(6区),肢体远端肌⾁的代表区在后部(4区),⼿指、⾜趾、唇和⾆的肌⾁代表区在中央沟前缘。
对正常⼈脑进⾏局部⾎流测定时观察到,⾜部运动时运动区⾜部代表区⾎流增加,⼿指运动时⼿部代表区⾎流增加。
在动物实验中还观察到,电刺激8区可引致眼外肌的运动反应,刺激枕叶18、19区也可获得较为微弱的眼外肌运动反应。
此外,在猴与⼈的⼤脑⽪层,⽤电刺激法还可以找到运动辅助区。
该区在⽪层内侧⾯(两半球纵裂的侧壁)4区之前,刺激该区可以引致肢体运动和发声,反应⼀般为双侧性。
在⼤脑⽪层运动区的垂直切⾯上,可以见到该区细胞和前述的⽪层感觉区类似,,也呈纵向柱状排列,组成⼤脑⽪层的基本功能单位,称为运动柱。
⼀个运动柱可控制同⼀关节的⼏块肌⾁的活动,⽽⼀个肌⾁可接受⼏个运动柱的控制。
智慧树知到《人体运动学》章节测试答案
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《人体运动学》教学大纲
《人体发育学》教学大纲一、课程说明(一)课程性质、地位与任务运动学(kinesiology)是理论力学的一个分支学科,它是运用几何学的方法来研究物体的运动,主要研究质点和刚体的运动规律。
运动学为动力学、机械原理(机械学)提供理论基础,也包含自然科学和工程技术等多个学科所必需的基本知识,包括物体的运动在空间和时间等方面的差异。
人体运动学是研究人体活动科学的领域。
是通过位置、速度、加速度等物理量描述和研究人体和器械的位置随时间变化的规律或在运动过程中所经过的轨迹,而不考虑人体和器械运动状态改变的原因。
在研究人体运动时,是以牛顿力学理论为基础的。
在运动生物力学中,把人体简化为质点、质点系、刚体和多刚体系等力学模型,而使研究的问题大大简化。
但是人体是生命体,因此在研究人体运动学时,还要尽可能地考虑人的生命特征,才能正确地研究人体的运动。
本书所讲的人体运动学,主要指人体的功能解剖学、生物力学和部分运动生物力学的内容。
(二)课程教学的基本要求1.要有教学大纲、教学日历、基本教材和主要参考书。
2.教学中应以全面、整体的观点、理论联系实际的观点来指导教学的全过程。
3.要理论联系实际,结合课程内容适当联系人体运动的具体情况,培养学生自主学习的兴趣和创新能力。
(三)课程教学改革优化整合教学内容,教学在内容的选择上,注重学科之间的相互联系,强化知识的整体性。
传统讲授法仍然是人体发育学教学特别是课堂教学最基本的教学方法。
在传统的讲授基础上,根据课堂实际需要,合理适当改革教学方法如:任务驱动式、启发式、讨论式教学。
二、教学内容与学时分配(一)课程理论教学第一章总论10学时第一节人体运动学基础与概念1学时知识点:人体运动的基本形式、规律及其生理意义,制动与卧床对机体的影响,心理活动对人体生理运动的影响第二节运动学基础1学时知识点:运动学基本概念,运动学描写的基本知识第三节动力学基础2学时知识点:经典力学基础,转动力学第四节静力学平衡2学时知识点:系统与结构平衡,重心的定义及确定方法,压力平衡第五节生物力学基础2学时知识点:材料力学相关概念,运动生物力学第六节人体运动的能量代谢1学时知识点:能量代谢的生物学意义,能量代谢测量,运动能量代谢与人体健康第七节人体运动的效果评价 1学时本章小结重点:人体运动的基本形式、规律及其生理意义,运动学基本概念,动力学基础,静力学平衡,生物力学基础,能量代谢的生物学意义,能量代谢测量难点:动力学基础,静力学平衡,生物力学基础思考题:1.运动学的概念2.动力学基础、静力学平衡、生物力学基础三者的联系与区别3.如何进行能量代谢的测量?教学方法:多媒体教学,课堂讲授第二章骨骼肌肉系统运动学4学时第一节骨运动学 1学时知识点:骨的运动学基础,骨的运动适应性第二节肌肉运动学1学时知识点:肌肉的运动学基础,肌肉的运动适应性第三节关节运动学2学时知识点:肩、肘、腕、手、脊柱、髋与骨盆、膝、踝、足和足弓本章小结重点:骨运动学,肌肉运动学,关节运动学难点:关节运动学思考题:1.人体四大关节的系统运动学教学方法:多媒体教学,课堂讲授,案例讨论第三章运动与心肺功能6学时第一节运动对心肺功能的影响2学时知识点:心血管系统对运动的反应和适应,呼吸系统对运动的反应和适应,有氧、无氧运动,耐力运动处方第二节心肺功能评定基础2学时知识点:运动试验,肺通气功能评定,最大摄氧量评定,乳酸阈评定第三节心肺功能异常与运动2学时知识点:高血压与运动,冠心病与运动,慢性阻塞性肺疾病与运动本章小结重点:运动对心肺功能的影响,心肺功能评定基础,心肺功能异常与运动难点:耐力运动处方,乳酸阈评定,高血压与运动,慢性阻塞性肺疾病与运动思考题:1.心肺功能评定基础包括哪几个方面?2.高血压病人运动后可能出现的症状教学方法:多媒体教学,课堂讲授,案例讨论第四章运动控制与步态4学时第一节与运动相关的神经系统结构与反射2学时知识点:大脑皮质的主要运动区,运动传导通路,反射第二节运动控制的调节1学时知识点:运动控制的调节,影响运动控制的因素第三节运动控制1学时知识点:姿势控制,上肢控制,行走运动控制本章小结重点:与运动相关的神经系统结构与反射,运动控制的调节,运动控制的分类难点:大脑皮质的主要运动区,运动传导通路思考题:1.运动传导通路有哪几部分组成?2.影响运动控制的因素教学方法:多媒体教学,课堂讲授三、考核方式及成绩评定平时成绩:考勤作业讨论提问;1.占平时成绩权重:考勤25%、作业25%、讨论25%、提问25%。
第四章 运动控制与步态 第一节 反射
降落伞反应(parachute reaction)
人在垂直位置后急剧
下落,则四肢外展、 伸展、足趾展开,呈 现与地面扩大接触的 准备状态,将该反应 称为降落伞反应。
指在水平方向急速运
防御反应(protective reaction)
动时产生的平衡反应。 如站立时,突然将身 体向后推,则踝关节、 足趾背屈,上肢向前 上方举起。如将身体 推向一侧,则对侧上 下肢外展。该反应包 括坐位、立位、膝立 位反应等。
将头部转向一侧,则 头转向侧上下肢伸展, 背向侧上下肢屈曲, 该反射称为非对称性 紧张性颈反射。其上 肢和头部的朝向类似 体育比赛中的“击剑” 姿势。
紧张性迷路反射 (tonic labyrinth reflex, TLR)
指内耳椭圆囊和球囊的传入冲 动对躯体伸肌紧张性的调节反 射。即仰卧位时全身伸肌紧张, 俯卧位时四肢屈肌紧张。因此, 为了防止诱发和强化脑卒中患 者的下肢伸肌痉挛,在脑卒中 早期,摆放患者体位的时候, 应尽量避免仰卧位。 Bobath、Brunnstrom等人主张 利用姿势反射调整肌张力,改 善动作或姿势,其方法的机制 与脑干等水平的反射密切相关。
静力反射
①迷路翻正反射 ②颈翻正反射 ③躯干翻正反射 静力-动力反射 ①保持运动中身体的平衡和矫正身体位置的反射 ②头和眼的旋转反射
迷路翻正反射
通过迷路接受空间
感觉而诱发的反应。 与躯干位置无关, 当遮住双眼,切断 颈髓后根,只要迷 路正常,头就能调 整成正常位置。可 保持终生。
阴性反应
交互抑制(reciprocal inhibition)
如果某一肌的伸展反射(伸 肌兴奋),而引发其拮抗的 肌 (屈肌)松弛,称交互抑 制。其原因是Ⅰa 类传入 纤维的传入冲动可以通过 Ⅰa 纤维的侧支与中间神 经元连接,与其他协同肌、 拮抗肌运动神经元形成联 系以兴奋协同肌,抑制拮 抗肌,表现为交互抑制。
大脑皮层对运动的调节
运动传导束功能
远端肌肉精细运动
皮质脊髓前束 网状脊髓束 前庭脊髓束
近端肌肉粗略运动 姿势调节
传导束损伤瘫痪的区别
麻痹特点 损害部位 肌紧张 腱反射 病理反射
硬瘫 运动传导束合并损伤
张力过强、痉挛 增强
巴彬斯基征阳性
软瘫 皮层脊髓侧束、皮层脑干束
张力减退、松弛 减弱或消失
巴彬斯基征阳性
(一)大脑皮层运动区 主要运动区
部位:中央前回和运动前区
(4区) (6区)
肢体远端肌
肢体近端肌
其他运动区
辅助运动区
第二运动区等
(纵裂内缘及扣带回)
(5、6、7、8、18、19区)
功能: 执行随意运动指令
设计运动动作 协调随意运动
特征: ①交叉支配:
双侧支配
(除上面部肌受双侧皮层支配外)
②倒置分布:
(除头面部是正立的外)
③区域大小与精细程度呈正比: ④功能定位精确:
(二)传导通路
大脑皮层
(4▲、6、▲3-1-2▲、5、7区) (运动皮层+感觉皮层) ▲
皮皮
皮
层层
层
脊脊
脑
பைடு நூலகம்髓髓
干
侧前
束
束束
皮层下中枢
●
●
●
前
红
网
庭
核
状
内囊
脊
脊
脊
髓
髓
髓
延髓 锥体
束
束
束
皮
层
脑
干
束
脊
脑干、脊髓运动神经元
髓 束
皮质脊髓侧束 皮质脑干束 红核脊髓束
大脑皮质功能定位PPT课件
大脑皮层的运动功能PPT课件
• 不同运动单位的肌纤维是交叉分布的,有利于产生均匀的 肌张力。
脊髓运动神经元与运动单位
α运动神经元 γ运动神经元
胞体大 小 兴奋性
接受信 息
较大 (30-150μ)
较低
高位中枢 外周传入
较小 (10-30μ) 较高,有自发 放电活动 高位中枢
脊髓γ 脊髓α
↓
↓
梭内肌 梭外肌(伸肌)
(肌 梭)
2)去大脑僵直 去大脑动物:在脑干的上下丘之间,切
断脑干的动物。
去大脑僵直:在中脑上下叠体之间切断脑 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
①部位:在脑干的上下丘之间,红核之后 ②特征:全身伸肌紧张性亢进
③机制:牵体运动的调节 ㈠脊髓 ㈡脑干 ㈢大脑 ㈣小脑 ㈤基底神经节
二、内脏运动、本能行为和情绪反应的调节 三、神经-内分泌-免疫调节
• 运动方式 • 反射运动 • 随意运动 • 节律性运动 • 三级中枢控制 • 脊髓、脑肝、大脑皮层及下行系统
运动调节系统的基本功能 大脑皮层运动区
意义:是维持身体姿势和进行随意运动的基 础
3).牵张反射的意义:
使肌肉保持一定的收缩状态,维持机体的 一定姿势;协调随意运动,维持肌肉张 力;参与呼吸调节,维持呼吸运动的频 率和深度。
4). 牵张反射的结构基础
①. 感受器---肌梭:牵张反射的感受器, 有效刺激是牵拉。γ神经元提高其敏感性。 α神经元降低其敏感性。传入冲动兴奋α 神经元。
传入冲动抑制α运动神经元。
肌梭与α运动神经元并联, 与γ运动神经元串联。腱 器官与α运动神经元串联。 此两种感受器受到静态和 动态刺激时的反应
大脑中的运动控制机制
大脑中的运动控制机制大脑中的运动控制机制指的是大脑如何控制和协调我们的运动行为。
这个过程涉及大脑的神经元网络,包括皮层运动区、基底节、小脑和脊髓等结构。
下面将从大脑运动控制区域、神经传递、协调以及意志力等方面来探讨大脑中的运动控制机制。
大脑运动控制区域主要有两个,大脑皮质运动区和基底节。
大脑皮质运动区位于大脑的顶叶和带状回,包括运动前区、运动顶区和运动后区。
这些区域负责运动的计划、发起和执行。
基底节则是一个位于大脑中央的深部结构,包括纹状体、苦楝核和球盖核等。
基底节与大脑皮质运动区相互连接,对运动进行平衡、调节和控制。
在神经传递方面,大脑中的运动控制机制依赖于神经细胞之间的相互连接和信息传递。
神经细胞通过突触将电化学信息传递给其他神经细胞。
在运动控制过程中,大脑皮质运动区的神经细胞通过突触与其他神经细胞进行连接,向其发送信号。
这些信号通过神经传递物质(如神经递质)在神经细胞之间传递,从而实现信息的传递和运动的执行。
协调是大脑中运动控制机制的关键。
大脑皮质运动区和基底节之间的相互连接和互动使得运动能够被协调和精确控制。
在运动的计划和发起阶段,大脑皮质区域负责生成动作的意图和目标,而基底节则参与调节和筛选动作的选择和顺序。
在运动的执行阶段,大脑皮质运动区通过神经传递信号到达脊髓,控制肌肉的收缩和放松,从而实现具体的运动。
同时,基底节在运动的执行过程中通过环回控制循环以及与皮质区的反馈信号来调节运动的执行和调整。
另外,意志力也是大脑中运动控制机制的重要组成部分。
意志力是指我们能够有意识地控制和调节运动行为的能力。
大脑皮质运动区的神经细胞可以通过与其他脑区的连接和对外部刺激的感知,来组织和协调运动。
这种意志力的作用使得我们能够根据外部环境和内部需求,灵活调整和改变我们的运动行为。
总之,大脑中的运动控制机制是一个复杂的神经网络系统,涉及大脑皮质运动区、基底节、小脑和脊髓等结构的协同工作。
这些结构通过相互连接和信息传递,实现运动的计划、发起和执行。
大脑皮层对躯体运动的调节(共7张PPT)
• 大脑皮层是调节躯体运动的高级反射中枢,其信息通过皮质脊髓 束和皮质脑干束下传到脊髓前角和脑干的运动神经元,从而调节 躯体的运动。
• (一)大脑皮质的运动区
• 人类大脑皮质的运动区主要位于中央前回和运动前区。其 对躯体运动的调节具有以下特征:
• 1.交叉性支配(但头面部是双侧性)。
大脑皮层对躯体运动的调节
• 2.定位精细,呈倒置分布
(但头面部是正立分布)。
• 3.代表区域的大小与运 动的精细和复杂程度有 关。
(二)运动传导通路
• 由大脑皮质运动区发出的运动信号主要通过皮质脊
大定脑位皮 精层细对,躯呈体倒运置动分的布调(节但头面部是正立分布)。
髓束(包括皮质脊髓前束和皮质脊髓侧束)和皮质脑干 由大大脑脑 皮皮层质对运躯动体区运发动出的的调运节动信号主要通过皮质脊髓束(包括皮质脊髓前束和皮质脊髓侧束)和皮质脑干束下行,最后抵达脊髓前角和脑干运动神经元来控制躯体运动。
束下行,最后抵达脊髓前角和脑干运动神经元来控制躯 定位精细,呈倒置分布(但头面部是正立分布)。
大 代脑表皮区层 域对 的躯 大体 小运 与动 运的 动调的节 精细和复杂程度有关。 定人位类精 大细脑,皮呈质倒的置运分动布区(主但要头位面于部中是央正前立回分和布运)动。前区。
体运动。 另代有表2区0域%的大皮小质与脊运髓动束的纤精维细先和不复交杂叉程,度沿有同关侧。脊髓前索下行,此为皮质脊髓前束。
代定表位区 精域细的,大呈小倒与置运分动布的(精但细头和面复部杂是程正度立有分关布。)。 大代脑表皮 区层域是的调大节小躯与体运运动动的的精高细级和反复射杂中程枢度有,其关信。息通过皮质脊髓束和皮质脑干束下传到脊髓前角和脑干的运动神经元,从而调节躯体的运动。 定由位大精 脑细皮,质呈运倒动置区分发布出(的但运头动面信部号是主正要立通分过布皮)质。脊髓束(包括皮质脊髓前束和皮质脊髓侧束)和皮质脑干束下行,最后抵达脊髓前角和脑干运动神经元来控制躯体运动。