基础第五节 神经系统对内脏活动的调节

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神经系统对内脏活动调节

神经系统对内脏活动调节
1.对体温的调节
体温调节中枢:下丘脑
2.对水平衡的调节
下丘脑前部的脑渗透压感受器:ADH
3.对腺垂体和神经垂体激素分泌的调节
下丘脑促垂体区分泌调节性多肽
4.对生物节律的控制 生物节律:是指机体内的各种变化按一定时间顺 序发生中期性的变化,这一现象称为生物节律。
生物节律按其频率的高低可分为:
高频:周期<1天(如心动周期、呼吸周期); 中频:日周期(如体温、ACTH的分泌); 低频:周期>1天(如月经周期)。
(说话中枢)
三、脑电活动 (一)自发脑电活动和脑电图
自发脑电活动:是指大脑皮层在无明显刺激的情 况下,经常性自发地产生的节律性电位变化,称
为自发脑电活动
脑电图(EEG) :用引导电极通过特殊的仪器在头皮 表面记录到的自发脑电活动的曲线称为脑电图。
1.脑电图的波形
按频率快慢将脑电图分为四种波形:β 波、α 波、θ 波、δ波
意义:保护机体、修正恢复、促进消化、积蓄 能量、加强排泄和生殖功能
三、 内脏活动的中枢调节
(一) 脊髓对内脏活动的调节
脊髓是调节内脏活动的初级中枢:
(二) 低位脑干对内脏活动的调节 脑干是调节内脏活动的基本中枢
延髓有基本生命中枢之称。
(三) 下丘脑对内脏活动的调节 下丘脑是调节内脏活动的高级中枢:
边缘系统、下丘脑、杏仁核等部位
2)情绪 (1).恐惧和发怒
动物恐惧表现:出汗、瞳孔扩大、后退、卷缩等
动物发怒表现:有攻击行为、如:竖毛、张牙舞爪、 发出咆哮等
意义:防御反应 与防御反应有关的中枢位于:下丘脑近中线的腹内侧区、
外侧、背侧区 与情绪调节有关的脑区还包括:边缘系统和中脑
(2).愉快和痛苦
分泌稀薄唾液,促进胃肠运动

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》讲义在我们的身体内部,存在着一个精妙且复杂的调节系统,那就是神经系统对内脏活动的调节。

这一调节机制对于维持身体的正常生理功能、适应内外环境的变化起着至关重要的作用。

内脏活动包括了心血管系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统等多个系统的活动。

神经系统通过精细的调控,确保这些内脏器官能够协同工作,以维持身体的稳态。

神经系统对内脏活动的调节主要通过自主神经系统来实现。

自主神经系统又分为交感神经和副交感神经两部分。

交感神经在应激状态下发挥着重要作用。

比如说,当我们遇到危险或者面临巨大压力时,交感神经会兴奋。

这会导致心跳加快、血压升高,以便为身体的“战斗或逃跑”反应提供更多的能量和氧气。

同时,交感神经还会使呼吸加深加快,增加肺的通气量;抑制胃肠道的蠕动,减少消化活动,让身体能够将更多的资源用于应对紧急情况。

副交感神经则在身体处于安静和放松状态时占主导地位。

它会减慢心跳、降低血压,让身体的能量消耗处于相对较低的水平。

同时,副交感神经会促进胃肠道的蠕动和消化液的分泌,有助于食物的消化和吸收。

此外,副交感神经还能促进排尿和排便等活动。

自主神经系统对内脏活动的调节通常是无意识的,我们并不会主动去控制这些过程。

但这并不意味着我们无法对其产生影响。

例如,通过长期的冥想、深呼吸等放松训练,可以增强副交感神经的活性,从而有助于降低血压、缓解焦虑等。

除了自主神经系统,中枢神经系统中的下丘脑也在对内脏活动的调节中扮演着关键角色。

下丘脑可以说是身体的“调控中心”,它能够接收来自身体各个部位的信息,并通过分泌各种激素来调节内脏活动。

比如说,当下丘脑检测到体温过高时,会启动一系列的散热机制,如促进皮肤血管扩张、增加出汗等;而当体温过低时,则会采取产热措施,如肌肉颤抖、血管收缩等。

下丘脑还参与调节水平衡。

当身体缺水时,下丘脑会产生口渴的感觉,促使我们饮水;同时,它还会通过调节抗利尿激素的分泌,来控制肾脏对水分的重吸收,以维持体内的水平衡。

神经系统功能—神经系统对内脏活动的调节(生理学课件)

神经系统功能—神经系统对内脏活动的调节(生理学课件)

②作用
兴奋
兴奋
抑制
③阻断 剂
酚妥拉明 (扩血管,降血压)
普奈洛尔
• 边缘叶及关系密切的皮层和皮层下结构 • 内脏脑(高级整合中枢) • 调控性行为及生殖,学习,记忆
自主神经系统的递质及其受体
神经系统对躯体运动的调节
自主神经系统的递质及其受体
自主神经递质
1、乙酰胆碱(Ach) • 胆碱能纤维释放 • 分布:
① 全部交感和副交感的节前纤维 ② 大部分副交感的节后纤维 ③ 少数交感节后纤维(支配汗腺、骨骼肌舒血管) ④ 躯体运动神经纤维 2、去甲肾上腺素(NE) • 肾上腺素能纤维释放 • 分布:大部分交感节后纤维
神经节兴奋
骨骼肌收缩
③阻断 剂
阿托品
箭毒(筒箭毒碱)
神经系统对躯体运动的调节
自主神经系统的递质及其受体 肾上腺素能受体
α受体
β受体

β1
β2
①分布
平滑肌收缩:血管(皮肤、胃、 肾)、瞳孔开大肌、子宫
自主神经节神经元的 突触后膜 (心脏)
小肠舒张
神经-肌接头的终板 膜(支气管,胃肠道, 子宫及血管平滑肌上)
神经系统对躯体运动的调节
自主神经系统的递质及其受体
xxx 汗腺、骨骼肌舒血管纤维
神经系统对躯体运动的调节
自主神经系统的递质及其受体
受体
• 定义:细胞膜或细胞内能与某些化学物质发生特异性 结合并产生生物效应的特殊生物分子。 • 受体的激动剂 • 受体的拮抗剂(阻断剂) • 受体与配体结合特性:相对特异性,饱和性,可逆性 • 受体分类:
胆碱能受体 肾上腺素能受体
神经系统对躯体运动的调节
自主神经系统的递质及其受体 乙酰胆碱受体(胆碱能受体)

生理学基础《神经系统对内脏功能的调节》课件

生理学基础《神经系统对内脏功能的调节》课件
内圈的海马、穹窿和外圈的扣带回、海马回等。
边缘系统——边缘叶在结构和功能上与大脑皮层的岛叶、颞极、眶回等,以及
皮层下的杏仁核、隔区、下丘脑、丘脑前区等密切相关,总称为边缘系统。
边缘系统的功 能除嗅觉外,主 要参与摄食行为、 性行为、情绪反 应、学习记忆及 内脏活动等的调 节。
视觉感 视网膜-视交叉上核束 受装置
视交叉上核
使体内日周期节律与 外环境的昼夜节律同步
6.调节摄食行为
下丘脑外侧区有摄食中枢 下丘脑腹内侧核有饱中枢
三、大脑皮层对内脏活动的调节
1. 新皮层——大脑皮层中除边缘系统皮层部分以外进化程度最新的部分。 2. 边缘叶——大脑半球内侧面皮层与脑干连接部和胼胝体旁的环周结构,包括
刺激交感神经:无孕子宫运动抑制,有孕子宫 运动加强。
刺激迷走神经:处于收缩状态的胃幽门舒张。
4.对整体生理功能调节的意义
交感神经系统:活动广泛。意义:在环境急骤的变 化的条件下,可以动员机体许多器官的潜在功能以适应 环境的急变。例如在剧烈运动、大出血、窒息等紧急情 况下。 交感-肾上腺髓质系统。
迷走神经系统:活动相对较为局限。安静时活动加 强。意义:保护机体、促进消化、积蓄能量、加强排泄 和生殖。
4.调节情绪变化和行为反应
在情绪反应、食欲、渴觉、性行为等方面都起调控 作用。
5.生物节律控制
机体内的各种活动按一定的时间顺序发生变化,这种变 化的节律称为生物节律(biorhythm)。 下丘脑的视交叉上核(suprachiasmatic nucleus)可能是日周期节 律的控制中心。
昼夜光照变化→
第五节 神经系统对内脏功能的调节
一、自主神经系统
(一)自主神经的结构特征
交感神经

12.6 神经系统对内脏活动的调节

12.6 神经系统对内脏活动的调节

(四)大脑皮质对内脏活动的调节
1
2 1 2
第五节 自主神经系统对内脏活动的调节
1 1 2 3 4 T1-L3
第五节 自主神经系统对内脏活动的调节
2、副交感神经: 1 2 3 4
(
)
交感与副交感神经的基本功能

1.
2.
3.
交感与副交感神经的基本功能
4
交感神经系统的作用范 围较广泛,作用是使机 体迅速适应环境的急剧 变化=能量动员系统 。 交感神经系统活动增强 时,常伴有肾上腺素分 泌增多,故称这一活动 系统为交感—肾上腺素 系统。
将内脏活动与躯体活动和内分泌活动联系起来 1、对腺垂体激素分泌的调节 下丘脑促垂体区分泌下丘脑调节肽来调节腺垂体活动。 2、调节水平衡 1)饮水中枢(渴中枢)位于下丘脑外侧区,与摄 食中枢极为靠近。 2)排水与ADH的分泌有关 下丘脑前部存在渗透压感受器 ,视上核和室旁核 合成和释放ADH→调节水平衡
u u
4、调节情绪反应
u
u
(三)下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢
5、调节体温
u u
→ → → → . PO/AH) → →
u

(三)下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢
6、控制生物节律 1)生物节律:机体内多种生理活动按一定的时间顺 序发生周期性的变化。 2)下丘脑视交叉上核—日周期节律控制中心 视交叉上核通过视网膜—视交叉上核束与视觉感觉 装置发生联系→体内日周期节律和外环境昼夜节律 同步。 饮水,排尿等存在昼夜间差别
(三)下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢
3、调节摄食行为
u
摄食中枢(feeding center):下丘脑外侧区 刺激下丘脑外侧区,食量大增。 饱中枢(satiety center):下丘脑腹内侧核 摄食中枢和饱中枢之间相互制约。 间脑水平以上切除猫的大脑(保留下丘脑以下结 构完整)→类似人类发怒行为(“假怒”); 若损伤下丘脑,则“假怒”消失。

2022-2023学年 北师大版 选择性必修1 神经系统对内脏活动的调节 作业

2022-2023学年 北师大版  选择性必修1  神经系统对内脏活动的调节  作业

第五节神经系统对内脏活动的调节1.下列关于血压的叙述,正确的是()。

A.血压是血液在血管内流动时,作用于单位面积血管壁上的压力B.只有动脉血管有血压C.心脏收缩时才有血压D.血压越低越好答案:A解析:动脉、静脉和毛细血管均存在血压,B项错误。

动脉血压分为收缩压和舒张压,C项错误。

血压过高容易引发心力衰竭、冠心病、动脉粥样硬化、脑出血等,血压过低可使人出现头晕、周身无力、易疲惫、昏厥、休克等,故血压宜维持在正常范围,D项错误。

2.动脉血压会受到多种因素的影响和调节。

下列说法错误的是()。

A.心率和心肌收缩力量是影响动脉血压的主要因素B.血管平滑肌的伸缩是影响动脉血压的重要因素C.愤怒、焦虑等情绪变化会间接影响到动脉血压D.动脉血压只受自主神经的调节而不受激素分子的调节答案:D解析:动脉血压既受自主神经的调节,也受肾上腺素等激素分子的调节。

3.健康成年人的动脉血压一般保持相对稳定。

下列说法正确的是()。

A.安静状态下,健康成年人的动脉舒张压为100~120 mmHgB.进行较大强度的运动时,动脉血压上升C.运动结束后血压恢复正常是交感神经发挥作用的结果D.血压调节不是通过反射弧完成的答案:B解析:安静状态下,健康成年人的动脉收缩压为100~120 mmHg,动脉舒张压为60~80 mmHg,A项错误。

运动结束后血压恢复正常是副交感神经发挥作用的结果,C项错误。

血压调节过程存在压力感受器、脑干心血管中枢以及心肌等效应器的作用,此过程属于非条件反射,需要通过反射弧完成,D项错误。

4.下列关于动脉血压的叙述,错误的是()。

A.受自主神经的调节B.受血液中甘油三酯的调节C.调节的结构基础为反射弧D.调节中枢为脑干心血管中枢答案:B解析:血液中的甘油三酯会导致血液黏稠,具有使动脉血压升高的倾向,但不具有调节作用。

5.下列关于交感神经的叙述,正确的是()。

A.交感神经末梢为感受器B.交感神经在机体安静状态下作用突出C.交感神经由脑中的心血管中枢发出D.交感神经的支配对象为平滑肌、心肌和腺体答案:D解析:交感神经为传出神经,其末梢及支配的腺体、平滑肌、心肌为效应器,A项错误,D项正确。

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》讲义一、引言人体是一个极其复杂而又精妙的有机体,其各种生理活动都受到精确的调控,以维持内环境的稳定和适应外界环境的变化。

其中,内脏活动的调节对于维持生命的正常运转至关重要。

神经系统在这一调节过程中发挥着关键作用,它就像一个高效的指挥中心,通过各种神经通路和机制,对内脏器官的功能进行精细的调节。

二、神经系统的组成与分类神经系统由中枢神经系统和周围神经系统两大部分组成。

中枢神经系统包括脑和脊髓,是信息处理和决策的核心;周围神经系统则分为躯体神经系统和内脏神经系统。

躯体神经系统主要负责控制和调节骨骼肌的运动,使我们能够有意识地进行各种动作。

而内脏神经系统则主要支配内脏器官、心血管和腺体的活动,其活动往往不受意识的直接控制。

内脏神经系统又可进一步分为交感神经和副交感神经。

这两种神经在功能上相互拮抗,共同维持内脏活动的平衡。

三、交感神经对内脏活动的调节交感神经在机体应对紧急情况和应激反应时发挥着重要作用。

当我们面临危险、紧张或进行剧烈运动时,交感神经会迅速兴奋。

交感神经兴奋会导致心率加快、心肌收缩力增强,从而使心输出量增加,为身体提供更多的血液和氧气。

同时,它会使血管收缩,尤其是皮肤、胃肠道等非重要器官的血管,以将血液优先分配到大脑、心脏和骨骼肌等关键部位。

在呼吸系统方面,交感神经兴奋会使支气管扩张,增加通气量,以满足身体对氧气的需求。

对于消化系统,交感神经的兴奋会抑制胃肠道的蠕动和分泌,减少消化活动,以便将能量集中用于应对紧急情况。

此外,交感神经还会促进肾上腺素和去甲肾上腺素等激素的分泌,进一步增强机体的应激反应能力。

四、副交感神经对内脏活动的调节与交感神经相反,副交感神经在身体处于安静、休息状态时发挥主要作用,促进身体的消化、吸收和储存能量等功能。

副交感神经兴奋会使心率减慢、心肌收缩力减弱,以节省能量。

它会使胃肠道的蠕动和分泌增加,促进消化和吸收。

同时,副交感神经还会促进胰腺分泌胰岛素,促进细胞摄取和利用葡萄糖,以储存能量。

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》讲义神经系统对内脏活动的调节讲义一、神经系统的概述我们的身体就像是一个复杂而精妙的机器,而神经系统则是这个机器的“控制中心”。

神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括脑和脊髓,它们就像是“总指挥所”,接收和处理来自身体各处的信息,并发出相应的指令。

周围神经系统则像“通信网络”,将中枢神经系统的指令传递到身体的各个部位,同时也将身体各处的感觉信息反馈给中枢神经系统。

在调节内脏活动方面,神经系统发挥着至关重要的作用。

接下来,让我们深入了解一下神经系统是如何对内脏活动进行调节的。

二、自主神经系统自主神经系统是神经系统中专门调节内脏活动的部分,它又分为交感神经和副交感神经。

这两个系统就像是一对“冤家”,在很多情况下,它们的作用是相互拮抗的。

交感神经在我们面临紧急情况或者需要“战斗或逃跑”时会变得活跃。

比如说,当你突然遇到一只凶猛的狗向你冲过来,交感神经会迅速启动,让你的心跳加快、血压升高,呼吸变得急促,瞳孔放大,以便为身体提供更多的能量和氧气,准备应对可能的危险。

同时,它还会抑制胃肠道的蠕动和消化液的分泌,因为在这个时候,身体的首要任务是应对危险,而不是消化食物。

副交感神经则在身体处于安静、放松的状态下发挥主要作用。

比如在你吃饱饭后,副交感神经会促使胃肠道蠕动加快,消化液分泌增多,帮助身体更好地消化和吸收食物。

同时,它会让心跳减慢、血压降低,让身体进入一种“节能模式”。

可以说,交感神经和副交感神经就像是一个天平的两端,它们相互平衡,共同维持着内脏活动的稳定。

三、内脏感觉神经除了自主神经系统对内脏活动进行调节外,内脏感觉神经也起着重要的作用。

内脏感觉神经能够感受来自内脏的各种刺激,比如疼痛、压力、温度等,并将这些感觉信息传递给中枢神经系统。

但是,与躯体感觉神经相比,内脏感觉神经的定位不是很准确。

比如说,当你肚子疼的时候,往往很难准确地指出到底是肚子的哪个部位在疼。

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》讲义一、引言我们的身体就像是一个复杂而精妙的“机器”,各个器官和系统有条不紊地协同工作,维持着生命的正常运转。

而在这其中,神经系统对于内脏活动的调节起着至关重要的作用。

它就像是一个“指挥中心”,精准地调控着内脏的功能,以适应身体内外环境的变化。

接下来,让我们一起深入了解神经系统是如何对内脏活动进行调节的。

二、神经系统的基本构成神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统两大部分组成。

中枢神经系统包括脑和脊髓,是信息处理和整合的核心部位。

脑又分为大脑、小脑、脑干等部分,它们各自承担着不同的功能。

大脑是高级神经活动的中枢,负责感知、思考、记忆等复杂的功能;小脑主要协调身体的运动平衡;脑干则控制着许多基本的生命活动,如呼吸、心跳等。

周围神经系统包括脑神经、脊神经和自主神经。

脑神经和脊神经主要负责传递感觉和运动信息,而自主神经则专门调节内脏器官的活动。

三、自主神经系统自主神经系统又称植物神经系统或内脏神经系统,它包括交感神经和副交感神经两部分。

交感神经在应激情况下发挥主要作用,比如当我们面临危险、紧张或者进行剧烈运动时,交感神经会兴奋。

它会使心跳加快、血压升高、呼吸加深加快,以增加心输出量和氧气供应,同时让瞳孔扩大、支气管扩张,为身体做好“战斗或逃跑”的准备。

副交感神经则在身体处于安静状态时占优势,它的作用是促进消化、吸收和储存能量,使心跳减慢、血压降低、呼吸变缓,让瞳孔缩小、支气管收缩,帮助身体恢复和维持正常的生理功能。

交感神经和副交感神经对同一内脏器官的作用通常是相互拮抗的,它们之间的平衡和协调对于维持内脏功能的稳定至关重要。

四、神经系统对内脏活动的调节方式神经系统对内脏活动的调节主要通过反射活动来实现。

反射是指在中枢神经系统的参与下,机体对内外环境刺激所做出的规律性应答。

内脏反射活动的神经通路比较复杂,通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。

例如,当我们进食后,胃壁的牵张感受器受到刺激,产生神经冲动,通过传入神经传到中枢神经系统,经过整合和处理后,再通过传出神经支配胃的平滑肌和腺体,调节胃的蠕动和胃液的分泌。

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》讲义一、神经系统的概述我们的身体就像是一个复杂而精妙的机器,而神经系统则是这个机器的控制中心。

神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括脑和脊髓,它们就像是司令部,负责接收、处理和发送各种信息。

周围神经系统则像延伸出去的通信线路,将中枢神经系统与身体的各个部位连接起来。

神经系统的基本单位是神经元,它们通过电信号和化学信号相互传递信息。

这些信号的传递使得我们能够感知外界环境、做出反应,并调节身体内部的各种活动,包括内脏活动。

二、内脏活动的特点内脏活动与我们的肢体运动等外在活动有所不同。

内脏活动通常是不随意的,比如心脏的跳动、胃肠的蠕动等,我们无法直接通过意识去控制它们。

而且,内脏活动的节律性比较强,像呼吸、心跳都有相对固定的频率和规律。

内脏活动对于维持身体的内环境稳定至关重要。

例如,消化系统的正常运转能够保证营养物质的吸收和代谢废物的排出;呼吸系统的规律工作能确保氧气的供应和二氧化碳的排出。

三、神经系统对内脏活动的调节方式神经系统对内脏活动的调节主要通过两种方式:神经调节和体液调节。

神经调节是快速而精确的。

交感神经和副交感神经是内脏神经系统的重要组成部分。

交感神经在紧急情况下,比如面临危险时,会使身体进入“战斗或逃跑”状态,它会加快心跳、升高血压、扩张支气管等,为身体提供更多的能量和氧气,以应对可能的挑战。

副交感神经则在身体处于安静和休息状态时发挥作用,它会促进消化、减慢心跳、收缩支气管等,帮助身体储存能量、进行修复和恢复。

体液调节则是通过激素来实现的。

内分泌细胞分泌的激素会进入血液循环,到达相应的靶器官,调节其功能。

例如,胰岛素能够降低血糖水平,而胰高血糖素则能够升高血糖水平,它们共同维持血糖的稳定。

四、交感神经和副交感神经的作用交感神经的作用广泛而强烈。

当交感神经兴奋时,会导致心跳加快、心肌收缩力增强,从而使心输出量增加,以满足身体在应激状态下对血液和氧气的需求。

神经系统对内脏活动的调控

神经系统对内脏活动的调控

2. 边缘系统:包括边缘前脑(胼胝体回、 海马、穹隆、海马回、扣带回、杏仁核、隔 区、岛叶、颞极、眶回等)和边缘中脑(中 脑的中央灰质、被盖的中央部及外侧部、脚 间核等)。 边缘系统与自主性神经系统的功能密切相关。 边缘前脑的功能较复杂,除嗅觉外,主要 参与摄食行为、性行为、情绪反应、学习记 忆及内脏活动等的调节。
1.交感神经系统 2.副交感神经系统 3.肠道神经系统
一、调节内脏活动的外周神经特征
(一)交感、副交感调节内脏活动特征 1、支配特征
Ⅲ Ⅶ Ⅸ Ⅹ 脑 神 经 核
T1~L3 灰质侧角
脊髓 骶段 2~4 节侧 角
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
递质共 存现象
脊 髓 灰 质 侧 角 前 角 1:10 fEPSP
中间神经元为 多巴胺sIPSP
交感、副交感神经系统的主要功能
器官 循环 交感神经 心跳加强加快β1 血管收缩α或舒张β2 肌肉血管可收缩α或舒张Ach.β2 支气管平滑肌舒β2
抑制胆囊收缩,促进括约肌收缩
副交感神经 心跳减弱减慢 软脑膜、外生殖器 血管舒 支气管平滑肌缩,粘液分泌
分泌稀薄唾液,促进胃肠运动 促进胆囊收缩,使括约肌舒张 促进胃液及胰液分泌
脊髓是调节内脏活动的初级中枢。
(二)低位脑干对内脏活动的调节 ●脑干的自主性神经 ●基本生命中枢 内脏感觉核、运动核、 脑干网状结构
心血管反应:延髓网状 结构:延髓头端腹外侧 区、延髓尾端腹外侧区 呼吸运动:孤束核、中 缝核,后疑核、疑核、 旁疑核,面神经后核, 臂旁内侧核 吞咽呕吐:延髓网状结 构
血 钠 、 渗 透 压 调 定 点
3.对摄食活动的调节:
摄食中枢 渴中枢
下丘脑外侧区
肥胖基因 瘦素leptin 机体肥胖程度 神经肽、orexin A and B 神经肽基因

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》 讲义

《神经系统对内脏活动的调节》讲义一、引言人体的内脏活动对于维持生命的正常运转至关重要,而神经系统在其中发挥着关键的调节作用。

了解神经系统如何对内脏活动进行精细调控,有助于我们深入理解人体的生理机能和健康状况。

二、神经系统的组成与功能神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括脑和脊髓,是信息处理和决策的中心;周围神经系统则由脑神经和脊神经构成,负责将中枢神经系统的指令传递到身体各处,并将身体的感觉信息反馈回中枢神经系统。

对于内脏活动的调节,自主神经系统发挥着重要作用。

自主神经系统又分为交感神经系统和副交感神经系统。

三、交感神经系统对内脏活动的调节在面临紧急情况或需要大量能量输出时,交感神经系统会被激活。

例如,当你遇到危险时,交感神经系统会使心跳加快、血压升高,以便将更多的血液和氧气输送到肌肉和大脑,为应对危险做好准备。

交感神经系统还会抑制胃肠道的蠕动和消化液分泌,减少能量消耗在消化过程中。

同时,它会促进肝糖原分解和脂肪分解,为身体提供更多的能量来源。

此外,交感神经系统会使瞳孔扩大,增加眼睛的进光量,提高视觉敏锐度;使支气管平滑肌舒张,增加肺通气量,以满足身体对氧气的需求。

四、副交感神经系统对内脏活动的调节与交感神经系统相反,副交感神经系统在身体处于安静和放松状态时发挥主导作用。

它会促进胃肠道的蠕动和消化液分泌,帮助食物的消化和吸收。

副交感神经系统还会降低心跳频率和血压,使身体的能量消耗减少。

同时,它会促进肝糖原合成和脂肪储存,为身体储备能量。

在眼部,副交感神经系统会使瞳孔缩小,以适应正常的视觉需求。

在呼吸系统,它会使支气管平滑肌收缩,减少肺通气量,以维持呼吸的平稳。

五、自主神经系统的协同与拮抗交感神经系统和副交感神经系统在大多数情况下相互拮抗,共同维持内脏活动的平衡。

例如,在心血管系统中,交感神经系统使心跳加快、血压升高,而副交感神经系统则使心跳减慢、血压降低,两者相互协调,使心血管系统的功能保持在适宜的范围内。

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肾上腺素能纤维 (NE)
大多数交感节后纤维
肽能纤维
22
胆碱能N型受体
肾上腺素能 受体(或)
胆碱能N型受体
胆碱能M型受体
h
23
h
24
2. 递质受体
(1)胆碱能受体
毒蕈硷型受体(M型)
烟硷型受体(N型)
神经肌肉接头(N2) 神经节(N1)
(2)肾上腺素能受体 (3)肽能受体
β1
β2
(1)胆碱能受体效应
躯体神经 交感神经 副交感神经
(二) 自主神经系统的功能特征
1.生理作用
大多数组织:双重支配 心肌、平滑肌、消化腺、部分内分泌腺
少数器官:交感神经支配 肾上腺髓质、汗腺、皮肤和肌肉内的血管
15
2.功能特点
(1)潜伏期长,作用持久 (2)紧张性作用
静息条件下,自主神经纤维上经常有低频的 神经冲动传出到效应器
2.骶髓部(S2-4)相当 于侧角的部位
NⅢ NⅦ NⅨ NⅩ
(vagus)
Splanchnic nerve
S2 S4
副交感神经
特点:
1. 节前纤维:较长 2. (器官旁的副交感
神经节换元) 3. 2.节后纤维:较短 4. 3.节前节后纤维比: 5. 较少(1:2) 6. 4.分布局限 影响较

躯体神经、交感和副交感神经的比较
自主神经 交感节前纤维 交感节后纤维
副交感节前纤维 副交感节后纤维 运动神经元
递质 Ach
NE或ACh
Ach Ach Ach
受体
N1 M α β1 β2 N1 M N2
受体阻断剂 六烃季铵 阿托品 酚妥拉明 心得安 丁氧胺 六烃季铵、箭毒 阿托品 十烃季铵、箭毒
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二、自主神经系统的中枢调节
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① ACh+M型受体
副交感神经的节后纤维 支配汗腺的交感神经节后纤维
有机磷中毒: 广泛的副交感神经过度兴奋 大汗淋漓
ACh代谢示意图
乙酰胆碱的合成 乙酰胆碱的分解
胆碱脂酶
胆碱的再利用
② ACh+N型受体
交感和副交感神经节前纤维→节内神经元的N1型受体 躯体运动纤维→骨骼肌的N2型受体
(2)肾上腺素能受体效应
延髓-基本生命活动中枢
下丘脑 垂体 中脑
网状结构 延髓
桥脑和中脑以上横断脑干→血压和心率变化小
延髓的压迫或切断→血压、心率剧变 死亡
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(二)低位脑干对内脏活动的调节
脑干网状结构:
内脏活动神经元调节脊髓的自主神经功 能
中脑: 丘脑 瞳孔对光反射中枢
下丘脑 垂体
中脑
网状结构 延髓
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瞳孔对光反射
视网膜视N中脑双侧缩瞳核双侧瞳孔括约肌
(一)脊髓对内脏活动的调节
调节内脏功能的初级中枢 血管运动、发汗反射、排尿、排便等 脊髓高位横断的病人,脊休克后内脏反射 逐渐恢复,但不受意识控制 躯体-内脏反射 搔爬骶部皮肤→膀胱收缩
皮肤加温→小肠运动↓
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(二)低位脑干对内脏活动的调节
延髓的副交感神经纤维支配:
头部所有腺体、心脏、支气管、丘脑 喉头、食管、胃、胰腺、肝和 小肠等
第五节 神经系统对内脏活动的调节
迟素敏 基础部生理学教研室
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1
自主神经系统
(autonomic nervous system)
定义:调控平滑肌、心肌和腺体等内脏活动 的神经系统
组成:中枢部分--脊髓到大脑的有关结构 外周部分--交感和副交感传出纤维
2
自主神经系统
特点:功能相对独立
不受意识调控 受高级中枢调控
α受体
兴奋效应(主要) 血管、子宫(有孕)和扩瞳肌收缩
抑制效应(次要) 小肠平滑肌舒张
β受体
抑制效应(β2) 血管、子宫(无孕) 小肠和支气管舒张
兴奋效应(β1) 心肌兴奋
(3)肽类递质及受体
种类:血管活性肠肽 心房利尿钠肽 阿片肽等
存在:胃肠道、心血管的自主神经系 同时存在相应的受体
自主神经释放的递质及受体
脊髓胸腰段(T1~L2-3)
侧角神经元(节前神经元) T1
↓节前纤维
T5
节内神经元
T9 T12
↓节后纤维
L3
效应器
交感神经
特点:
1. 节前纤维:较短 (在椎旁或椎前神 经节换元)
2. 节后纤维:较长 3. 节前节后纤维比:
较多(1:11~200) 4. 分布广 作用广
副交感神经
起源:比较分散
1.脑干有关的副交感 神经核
水平衡
体温 下丘脑
泌尿
摄食
脑干
心血管中枢
呼吸中枢 延髓
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(三)下丘脑对内脏活动调节
下丘脑是调节内脏活动的高级中枢 调节:体温、摄食、饮水、情绪、
内分泌、生物节律等 协调内温调节
视前区下丘脑前部:温敏神经元 下丘脑后部:冷敏神经元 调定点:36.8℃ 体温调节中枢内的一些神经元在温度敏 感神经元的驱动下,发出神经冲动,改 变与产热和散热有关器官的活动
2.水平衡的调节
人类和高等动物的饮水行为通过渴觉而引起
大脑皮层对内脏活动的调节
* 再认自主神经系统的结构,阐述其功能特征 * 说出高位中枢对自主神经系统的调节作用
一、自主神经系统的 结构和功能特征
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8
(一)交感和副交感神经的分布特征
1. 中枢起源部位不同 2. 在神经节换元的部位不同 3. 节前与节后纤维比例不同 4. 分布范围不同
9
交感神经
起源:比较集中
离体双蛙心灌流实验
Henry Hallett Dale
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Otto Loewi
1946 Von Euler证明交感神经节后纤维 释放的递质为去甲肾上腺素
1970年诺贝尔奖
Von Euler
(三)交感和副交感神经末梢兴奋的传递
1.神经纤维 按产生的递质分类
胆碱能纤维 (ACh)
交感、副交感节前纤维 副交感节后纤维 部分交感节后纤维
作用:维持内环境的稳态
自主神经通路
节前纤维
节后纤维
神经节
效应器
特例:支配肾上腺髓质的交感神经是节前纤维
ACh
躯体神经系统
自主神经系统
ACh或NE
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6
本次课的主要内容与要求
主要内容:
一、自主神经系统的结构和功能特征
二、自主神经系统的中枢调节
脊髓、低位脑干对内脏活动的调节
下丘脑对内脏活动的调节
要求:
(3)拮抗作用
自主神经的主要功能
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(4)活动的对立统一
交感-肾上腺系统 能量消耗 迷走-胰岛系统 能量储存
(5)协同作用
非条件反射 条件反射
延髓唾液 分泌中枢
交感N 副交感N
NE ACh
分泌水少 酶多的唾液
分泌水多 酶少的唾液
(三)交感和副交感神经末梢兴奋的传递
1904 Elliot 交感神经-肾上腺素 化学传递概念 1921 Loewi 发明了著名的蛙心灌流实验 1936 Dale 证明这种抑制性物质为乙酰胆碱
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