脊髓与脑干

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脊髓脑干实验报告

脊髓脑干实验报告

实验目的:通过本次实验,深入了解脊髓和脑干的结构、功能及其相互关系,掌握脊髓和脑干切片的观察方法,并分析其生理和病理变化。

实验时间:2023年10月15日实验地点:生物科学实验室实验材料:1. 人脑标本2. 人脊髓标本3. 脑干切片4. 显微镜5. 照相机6. 记录本实验步骤:一、观察脊髓横切面:1. 将脊髓横切面置于显微镜下,观察脊髓的横断面。

2. 注意观察脊髓的灰质和白质分布情况,区分前角、后角和中央管。

3. 观察脊髓神经元的形态和排列,注意神经元的大小、形状和分布。

二、观察脊髓纵切面:1. 将脊髓纵切面置于显微镜下,观察脊髓的纵断面。

2. 注意观察脊髓的髓外脂肪、血管和神经根的分布情况。

3. 观察脊髓神经纤维的走向和排列,注意纤维束的类型和分布。

三、观察脑干横切面:1. 将脑干横切面置于显微镜下,观察脑干的横断面。

2. 注意观察脑干的主要结构,如延髓、脑桥和中脑。

3. 观察脑干内部的白质和灰质分布情况,区分不同神经核团。

四、观察脑干纵切面:1. 将脑干纵切面置于显微镜下,观察脑干的纵断面。

2. 注意观察脑干内部的结构,如神经核团、血管和神经纤维束。

3. 观察脑干与脊髓的连接情况,注意脊髓圆锥和终丝。

五、分析脊髓和脑干的生理和病理变化:1. 结合实验观察结果,分析脊髓和脑干的生理功能。

2. 分析脊髓和脑干的病理变化,如脊髓损伤、脑干病变等。

实验结果:一、脊髓横切面观察结果:1. 脊髓灰质位于中央,白质位于周围。

2. 前角和后角神经元排列紧密,中央管位于灰质中央。

3. 神经元形态多样,大小不一。

二、脊髓纵切面观察结果:1. 脊髓外脂肪、血管和神经根分布均匀。

2. 神经纤维束走向有序,类型多样。

3. 脊髓圆锥和终丝连接脊髓与脑干。

三、脑干横切面观察结果:1. 脑干主要由延髓、脑桥和中脑组成。

2. 脑干内部白质和灰质分布清晰,神经核团明显。

3. 不同神经核团功能各异,如呼吸中枢、心血管中枢等。

四、脑干纵切面观察结果:1. 脑干内部结构复杂,神经核团和纤维束交错。

脊髓_脑干的实验报告

脊髓_脑干的实验报告

一、实验目的1. 了解脊髓与脑干的结构特点。

2. 掌握脊髓与脑干的生理功能。

3. 学习实验操作技能,提高观察和实验分析能力。

二、实验原理脊髓是中枢神经系统的下行通道,负责将大脑的指令传递给身体各部位,同时将身体的感觉信息上传至大脑。

脑干是中枢神经系统的上部,连接大脑和脊髓,负责调节基本的生命活动,如呼吸、心跳、血压等。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:脊髓、脑干标本。

2. 实验仪器:解剖显微镜、解剖剪、解剖镊、解剖针、解剖刀、生理盐水、注射器、实验记录表等。

四、实验步骤1. 观察脊髓结构(1)观察脊髓的外观,记录脊髓的长度、直径、形状等。

(2)观察脊髓的横断面,观察脊髓灰质和白质的分布,记录脊髓灰质和白质的厚度。

(3)观察脊髓的血管分布,记录脊髓血管的走向和数量。

2. 观察脑干结构(1)观察脑干的外观,记录脑干的长度、直径、形状等。

(2)观察脑干的横断面,观察脑干的灰质和白质分布,记录脑干灰质和白质的厚度。

(3)观察脑干的神经核团,记录神经核团的位置、形状和数量。

(4)观察脑干的血管分布,记录脑干血管的走向和数量。

3. 观察脊髓与脑干的连接(1)观察脊髓与脑干的连接处,记录连接处的形状、宽度等。

(2)观察脊髓与脑干之间的神经纤维,记录神经纤维的走向和数量。

4. 实验操作(1)将脊髓和脑干标本浸泡在生理盐水中,保持湿润。

(2)使用解剖剪、解剖镊、解剖针、解剖刀等工具进行解剖操作。

(3)在解剖过程中,注意观察脊髓和脑干的细微结构,做好实验记录。

五、实验结果与分析1. 脊髓结构特点脊髓呈圆柱形,灰质位于中央,白质位于周围。

脊髓灰质内含有神经细胞体,白质内含有神经纤维。

脊髓的血管分布呈放射状,从脊髓中央向外延伸。

2. 脑干结构特点脑干呈柱状形,灰质位于中央,白质位于周围。

脑干内含有多个神经核团,如延髓、脑桥、中脑等。

脑干的血管分布呈放射状,从脑干中央向外延伸。

3. 脊髓与脑干的连接脊髓与脑干的连接处呈圆锥形,脊髓灰质与脑干灰质相接。

脑脊髓的名词解释

脑脊髓的名词解释

脑脊髓的名词解释脑脊髓是人体神经系统的中枢部分,承担着传递神经信号和调节身体功能的重要任务。

它由脑和脊髓两个主要组成部分组成,是人体神经系统中最为重要的结构之一。

首先,让我们来解释一下脑的概念。

脑是位于头部的重要器官,是神经系统的最高指挥中心。

人的大脑主要分为左右两个半球,通过脑干与脊髓相连。

脑通过神经元之间的电信号传递,协调和控制人体的各种生理和认知功能。

它负责感觉、思维、记忆、情绪、行为以及各种自主的生命活动。

脑的组成结构非常复杂,有许多不同的区域和部分,每个部分都有不同的功能。

其中,大脑皮质是大脑表面的一层,是大脑最外层的灰质组织。

它是人类高级认知功能的主要中心,包括感官信息的处理、思维、决策和学习等。

小脑位于颅后窝,负责协调和调节身体运动、平衡和姿势的控制。

脑干连接大脑和脊髓,承担着自主神经系统的调节和控制。

脑内的丘脑、杏仁核、海马等各类结构也都承担着特定的功能。

接下来,我们来谈谈脊髓的概念。

脊髓位于脊柱内,是一根长而细的神经组织管道,连接着大脑和身体的各个部分。

脊髓主要负责信息传递,将大脑的指令传达给身体各器官,同时将器官的感觉信号传递回大脑。

脊髓上有许多神经细胞,受到外界刺激时,会产生响应并进行信号传递。

脑脊髓是高度互联的结构,通过神经纤维相互连接。

大脑通过脑干与脊髓相连,脊髓则负责将脑的指令传递给身体各部位。

脑脊髓的联络形成了复杂的神经系统,可以实现感觉、运动和内脏功能的协调。

例如,当手接触热物体时,手的感觉神经会将信号传递到脊髓,脊髓再将信息传递到大脑皮层进行处理,同时大脑指示手肌肉收缩以避免受到热损伤。

此外,脑脊髓还涉及到人体其他重要系统的调节。

例如,脑通过下丘脑和脊髓传递指令给内分泌系统,以调节激素的分泌。

脑通过自主神经系统和脊髓调节心血管系统的功能,保持血压和心率的平衡。

这些调节机制使我们的身体能够自动适应不同的环境和生活状态。

总之,脑脊髓是人体神经系统中的关键组成部分,负责信息传递和调节身体功能。

脊髓脑干小脑实验报告

脊髓脑干小脑实验报告

一、实验目的1. 了解脊髓、脑干和小脑的解剖结构及功能。

2. 观察脊髓、脑干和小脑的生理活动。

3. 掌握脊髓、脑干和小脑的实验操作方法。

二、实验材料1. 实验动物(如青蛙、豚鼠等)的脊髓、脑干和小脑标本。

2. 显微镜、解剖剪、镊子、载玻片、生理盐水等。

三、实验步骤1. 观察脊髓(1)取脊髓标本,观察脊髓的全貌,注意脊髓的长度、横切面、前后根等。

(2)用解剖剪沿前后根将脊髓剪成两半,观察脊髓的灰质和白质。

(3)观察脊髓的灰质,注意其形态、分布和机能柱。

(4)观察脊髓的白质,注意其主要传导束的名称、位置和性质。

2. 观察脑干(1)取脑干标本,观察脑干的全貌,注意其长度、横切面、与脊髓的连接等。

(2)观察脑干的结构,注意其四个主要部分:延髓、脑桥、中脑和网状系统。

(3)观察延髓,注意其与脊髓的连接、主要功能(如呼吸、心跳、消化等)。

(4)观察脑桥,注意其与延髓、中脑的连接、主要功能(如协调身体两侧肌肉活动)。

(5)观察中脑,注意其与脑桥、延髓的连接、主要功能(如视觉、听觉、反射等)。

(6)观察网状系统,注意其与脑干各部分的关系、主要功能(如觉醒、注意、睡眠等)。

3. 观察小脑(1)取小脑标本,观察小脑的全貌,注意其形状、位置、与脑干的关系等。

(2)观察小脑的左右半球,注意其形态、表面结构和内部结构。

(3)观察小脑的表面结构,注意其灰质和白质。

(4)观察小脑的内部结构,注意其神经元和传导束。

四、实验结果与分析1. 脊髓:观察结果显示,脊髓具有灰质和白质。

灰质中存在形态、分布和机能柱,白质中存在主要传导束。

脊髓具有传导、调节、运动等功能。

2. 脑干:观察结果显示,脑干由延髓、脑桥、中脑和网状系统组成。

各部分具有不同的功能,如延髓控制呼吸、心跳、消化等,脑桥协调身体两侧肌肉活动,中脑调节视觉、听觉等,网状系统控制觉醒、注意、睡眠等。

3. 小脑:观察结果显示,小脑具有左右两个半球,表面为灰质,内部为白质。

小脑的主要功能是使运动协调、准确,维持身体的平衡。

脊髓脑干解剖实验报告

脊髓脑干解剖实验报告

1. 了解脊髓和脑干的解剖结构,掌握脊髓和脑干的形态特点;2. 掌握脊髓和脑干的定位、功能及其在人体生理活动中的作用;3. 提高观察和实验操作能力。

二、实验材料1. 脊髓和脑干标本;2. 解剖刀、解剖剪、解剖镊、解剖镜等。

三、实验步骤1. 观察脊髓(1)将脊髓标本放置在解剖镜下,观察脊髓的形态、大小、长度等;(2)观察脊髓的横切面,了解脊髓灰质和白质的分布;(3)观察脊髓的圆锥和马尾,了解脊髓的终止位置。

2. 观察脑干(1)将脑干标本放置在解剖镜下,观察脑干的形态、大小、长度等;(2)观察脑干的横切面,了解脑干灰质和白质的分布;(3)观察脑干的三个部分:延髓、脑桥和中脑,了解它们之间的连接关系;(4)观察脑干的神经核,了解其功能和作用。

3. 观察脊髓和脑干的连接(1)观察脊髓圆锥和马尾的连接;(2)观察脑干与脊髓的连接,了解它们之间的联系。

4. 观察脊髓和脑干的神经纤维(1)观察脊髓和脑干的白质,了解其传导束的分布;(2)观察脊髓和脑干的神经纤维,了解其作用和功能。

1. 脊髓(1)脊髓呈圆柱形,全长约40-50厘米;(2)脊髓灰质位于中央,白质位于周围;(3)脊髓圆锥位于脊髓下端,马尾位于脊髓圆锥下方。

2. 脑干(1)脑干呈不规则的柱状形,全长约10厘米;(2)脑干灰质位于中央,白质位于周围;(3)脑干自下而上分为延髓、脑桥和中脑三个部分;(4)脑干内有多个神经核,负责调节人体的重要生理功能。

3. 脊髓和脑干的连接(1)脊髓圆锥和马尾相连;(2)脑干与脊髓相连,形成中枢神经系统的完整部分。

4. 脊髓和脑干的神经纤维(1)脊髓和脑干的白质内有传导束,负责传导神经冲动;(2)脊髓和脑干的神经纤维负责调节人体的重要生理功能。

五、实验讨论1. 脊髓和脑干在人体生理活动中扮演着重要的角色,它们负责传递神经冲动,调节人体的各种生理功能;2. 脊髓和脑干的解剖结构特点有利于它们在生理活动中的功能发挥;3. 在实验过程中,应注意观察和记录脊髓和脑干的形态、位置、神经纤维等,以便更好地理解其解剖结构和功能。

脊髓脑干大脑基底节对运动控制的原理

脊髓脑干大脑基底节对运动控制的原理

脊髓脑干大脑基底节对运动控制的原理一、引言运动控制是指大脑对肌肉的控制和调节,使得身体能够完成各种动作。

脊髓、脑干和大脑基底节是神经系统中与运动控制密切相关的部位。

本文将详细介绍这三个部位在运动控制中的作用原理。

二、脊髓对运动控制的作用原理1. 脊髓结构和功能脊髓是人体中最重要的神经结构之一,它负责传递大量信息,包括感觉信息和运动信息。

脊髓除了负责传递信息外,还具有自主调节机能,例如反射弧等。

2. 脊髓在运动控制中的作用脊髓在运动控制中扮演着重要的角色。

当大脑发出指令时,信号会通过神经纤维传递到相应的肌肉上产生收缩。

这个过程需要经过多个神经元,在其中一个叫做“下行神经元”的神经元发出指令后,信号会通过背根进入到脊髓内部,并在腹侧角汇合形成一个“前运动神经元”,然后再通过前根传递到肌肉上。

因此,脊髓在运动控制中扮演着传递指令的重要角色。

三、脑干对运动控制的作用原理1. 脑干结构和功能脑干是连接大脑和脊髓的重要部位,它包括中脑、桥脑和延髓。

脑干不仅负责传递信息,还参与了很多自主调节机能的调节。

2. 脑干在运动控制中的作用脑干在运动控制中也扮演着重要的角色。

它接收来自大脑皮层、小脑和基底核等区域发出的指令,并将这些信息整合起来,然后通过下行纤维传递到相应的肌肉上产生收缩。

此外,脑干还参与了姿势平衡、眼球运动等复杂的协调机能。

四、大脑基底节对运动控制的作用原理1. 大脑基底节结构和功能大脑基底节是一组位于大脑深部的神经核团,包括纹状体、苍白球、下丘脑等结构。

大脑基底节参与了多种运动和认知功能的调节。

2. 大脑基底节在运动控制中的作用大脑基底节在运动控制中扮演着重要的角色。

它接收来自皮层的指令,并通过多个通路传递到下丘脑,然后再通过下行纤维传递到脊髓和脑干,最终产生相应的肌肉收缩。

此外,大脑基底节还参与了姿势平衡、步态调节等复杂的协调机能。

五、结论综上所述,脊髓、脑干和大脑基底节都是神经系统中与运动控制密切相关的部位。

神经生物学脊髓脑干外形间脑小脑课件

神经生物学脊髓脑干外形间脑小脑课件

大脑镰
Faix cerebri
脑练网膜
Arachnoidea encephali
软脑赣
Pla mater encephali
蛛 网膜粒 Granulationes arachnoideales
上矢状窦 Sinus sagittalis superior
蛛网膜粒模式图 Diagram of arachnoid villus
楔束结节 Tuberculum cuneatum
前髓机系带 Frenulum veli medullaris cranialis
前髓帆 Velum medullare craniale 第四脑室脉络丛 Plexus choroideus ventriculi quarti
小脑 中脚 -—— Pedunculus cerebellaris medius
小脑扁桃体 Tonsilla cerebelli
蚓垂 Uvula vermis
蚓锥 体 Pyramis vermis
蚓结 节 Tuber vermis
小脑
中央小叶 Lobulus centralis
小脑 中脚 Pedunculus cerebellaris medius
绒球 Flocculus
小脑上脚
第四脑室脉络组织 Tela choroidea ventriculi quarti 第四脑室正中孔 Apertura mediana ventriculi quarti
9
例脑室脉络丛 Piexus chorcideus ventricull lateralis
上矢状奥 Sinus sagittalis superior
神经生物学脊髓脑干外形 间脑 小脑
脊髓及脑干外形 间脑 小 脑

脊髓 脑干的实验报告

脊髓 脑干的实验报告

脊髓脑干的实验报告引言脊髓和脑干作为人体神经系统的重要组成部分,负责传递和调控神经信号,对人体的运动、感觉和自主功能起着至关重要的作用。

本实验旨在通过观察和分析脊髓和脑干的解剖结构和功能特点,探索其在神经系统中的重要作用。

材料与方法1. 实验材料:人体解剖标本、解剖刀具、解剖手套等。

2. 实验方法:- 坐姿解剖观察:将人体解剖标本放置在解剖台上,用解剖刀具小心地剥离肌肉组织,从背侧开始将标本的皮肤和软组织逐层剥离,直至脊髓和脑干暴露。

- 镜下观察:使用显微镜观察脊髓和脑干的细胞结构和神经纤维分布。

- 功能特点实验:通过刺激脊髓和脑干,观察相关部位的反应,并进行记录和分析。

结果与讨论脊髓解剖结构脊髓是人体神经系统的主要损伤部位,也是传递大脑和周围神经之间信息的关键通道。

观察脊髓时,我们可以看到呈细长管状的结构,于颈椎以下逐渐变粗。

剖开脊髓,我们能够发现灰质和白质两部分。

灰质主要分布在内部,呈蝴蝶状,在不同脊髓段有着不同的形状和大小。

白质则环绕着灰质,由许多纤维束组成,负责传递和传导神经信号。

脑干解剖结构脑干位于脊髓的延伸部位,是连接大脑和脊髓的桥梁,起着传递和调控神经信号的重要作用。

我们观察到,脑干由中脑、桥脑和延髓组成,形状如同一个三角锥。

通过镜下观察,可以看到脑干内部有大量的细胞结构和神经纤维,形成复杂的网络。

功能特点实验通过实验刺激脊髓和脑干的特定区域,我们可以观察到相关部位的反应。

例如,在刺激脊髓的背根神经时,被刺激的脊髓段附近肌肉会产生相应的反应,如肌肉收缩。

而在刺激脑干的呼吸中枢时,我们可以观察到呼吸节律的变化。

结论脊髓和脑干作为神经系统的重要组成部分,具有不同的解剖结构和功能特点。

脊髓负责传递和传导大脑与周围神经之间的信息,而脑干连接大脑和脊髓,并在体内调节和控制各种生理功能。

通过本实验的观察和分析,我们更深入地了解了脊髓和脑干的重要作用,为进一步研究和临床应用打下了基础。

参考文献1. 牛提(2018),《实验室脑科学方法实践手册》。

大脑皮层通过脑干控制脊髓的例子

大脑皮层通过脑干控制脊髓的例子

大脑皮层通过脑干控制脊髓的例子
1. 你看啊,当你走路的时候,大脑皮层不就通过脑干控制脊髓来协调你的四肢动作吗?这不就像一个指挥官在指挥士兵们前进一样!比如你想要走到对面街道,大脑皮层就下达指令,通过脑干让脊髓执行,你的腿就自然而然地迈出去啦。

2. 想一想,当你伸手去拿东西的时候,这难道不是大脑皮层在通过脑干控制脊髓吗?就如同一个精准的操控者在操纵着机器呀!就像你要拿桌上的杯子,大脑皮层指挥着,通过脑干让脊髓配合,你的手就能准确无误地伸向杯子啦。

3. 你难道没发现,当你快速躲避危险的时候,大脑皮层就在通过脑干控制脊髓呀!简直像个超级英雄在拯救世界!好比突然有个球朝你飞过来,大脑皮层迅速反应,借助脑干让脊髓工作,你就能敏捷地躲开。

4. 有没有注意过,当你骑自行车的时候,大脑皮层不就是这样控制脊髓的吗?这就好似一个有经验的船长在掌控船只航向!你想要加速或者转弯,大脑皮层通过脑干指挥脊髓,让你的身体做出相应的动作。

5. 当你跳跃的时候,不也是大脑皮层通过脑干控制脊髓嘛!就像给火箭点火让它发射一样!比如你要跳过一个小水沟,大脑皮层做出决定,通过脑干让脊髓驱动身体,你就能轻松跳过去了。

6. 哎呀呀,当身体保持平衡的时候,不也是大脑皮层利用脑干控制脊髓做到的吗?这就跟一个优秀的杂技演员在表演一样啊!像你单脚站立的时候,大脑皮层通过脑干对脊髓发号施令,身体就能稳稳地站着啦。

我的观点结论:大脑皮层、脑干和脊髓三者的紧密协作真的太神奇了,它们让我们的身体能够灵活地行动和应对各种情况,我们应该好好珍惜和保护它们呀!。

脑干与脊髓的解剖与功能定位

脑干与脊髓的解剖与功能定位
大脑皮层中央前回区域,椎体细胞发出 的下行传导束,经中脑后大脑脚、桥脑 基底部、延髓的椎体,大部分纤维交叉 后入脊髓侧索,小部分不交叉入前索
外侧核
丘脑腹后外侧 核
下丘脑核及内 侧膝状体
丘脑腹后内侧 核
脑干内躯体运 动神经核脊髓 前角运动细胞
传导感觉和精细功能
传导痛温觉和粗略触觉
传导听觉
传导头面部痛温觉,本 体觉、触觉 头颈部、躯干、四肢骨 骼肌的随意运动
(2)背侧面 为四叠体。①上丘有皮质下视觉中枢、皮质下 视觉凝视中枢。②下丘有下丘核、皮质下听觉中枢,下丘下 方有滑车神经出脑。
下丘inferior colliculus 其中央核接 受外侧丘系的纤维,并发出纤维经下 丘臂至内侧膝状体
上丘superior colliculus 主要接受 视网膜和大脑皮质视区的纤维投射, 并向丘脑、脊髓和脑干发出投射纤维
心血管感受器(舌咽神经分布的颈动脉窦、迷走神经分布的
主动脉弓)
舌咽、迷走神经的神经节(Ⅰ)

束核、网状结构(Ⅱ)
迷走神经背核(Ⅲ)

走神经副交感节前纤维(Ⅳ)
节后纤维至心脏(心跳
减慢)、血管(舒张降压)。
另一支孤束核、网状结构(Ⅱ)
网状脊髓束
胸髓侧角的中间外侧核细胞(Ⅲ)
交感神经节前纤维
交感神经节(Ⅳ) 管(收缩加压)。
双侧上橄榄核 对侧蜗背、腹侧核
外侧丘系
上橄榄核 蜗腹侧核
斜方体
内侧纵束
对对侧侧 上:眼外肌运动核 前庭神经核
下:颈髓节段中间 带和前角内侧部
长上行纤维束
内侧丘系medial lemniscus
薄束核 楔束核 内侧丘系交叉 内侧丘系
脊髓丘系pinothalamic tract

脊髓脑干大脑基底节对运动控制的原理

脊髓脑干大脑基底节对运动控制的原理

脊髓脑干大脑基底节对运动控制的原理一、概述运动控制是大脑与身体肌肉的协调动作,包括意愿运动和无意识的姿势调整。

而脊髓、脑干和大脑基底节是运动控制的关键组织。

本文将从脊髓脑干的基本功能和结构入手,逐层深入地探讨其对运动控制的原理。

二、脊髓的作用2.1 运动传导脊髓作为中枢神经系统的重要组成部分,负责传递大脑的指令和接收感觉输入。

运动指令通过脊髓的运动神经元传导,然后通过脊髓前角与肌肉纤维相连,实现肌肉的收缩和放松。

2.2 回路控制脊髓还能够产生简单的运动模式,如步态生成。

这是通过神经元网络的互相调控实现的。

脊髓上下部的神经元互相连接形成反射弧,使得一些简单的动作可以不依赖大脑而自主进行。

三、脑干的作用3.1 控制运动与平衡脑干包含多个重要的结构,如丘脑、中脑、脑桥和延髓。

其中,红核和网状结构对运动控制起着关键作用。

红核通过与脊髓运动神经元的直接连接,参与调控肌肉的收缩和放松。

而网状结构则通过释放神经递质来调节中枢神经系统的兴奋性,从而影响运动的协调与平衡。

3.2 大脑基底节的作用大脑基底节是大脑的深部结构,包括纹状体、脑扁桃体和伏隔核等。

它们与脑干和脊髓之间通过神经递质的传递构成了复杂的神经回路,参与了运动控制的规划、执行和调节。

四、大脑基底节对运动控制的原理4.1 运动规划和执行大脑基底节的主要功能之一是参与运动的规划和执行。

运动规划指的是大脑对运动的意图进行整合和调控,以生成精确的运动指令。

运动执行则指的是将运动指令传递给脊髓和脑干,实现肌肉的协调收缩。

4.2 控制动作节奏和力度大脑基底节还负责控制动作的节奏和力度。

这一过程涉及到大脑基底节与脑干释放神经递质的相互作用。

例如,纹状体释放的多巴胺可以抑制运动的抑制信号,从而提高运动的速度和力度。

4.3 对姿势的调节大脑基底节还参与了对姿势的调节。

姿势控制需要通过感觉输入和肌肉之间的平衡协调来实现。

大脑基底节通过与脑干的相互作用,可以对姿势的调节进行精细调控。

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神经纤维
神经束
神经元的胞体和突起所形成的结构
神经元 在中枢部 皮质 神经核 神经节
ganglion
在周围部
神 经
胞体和树突 灰质
轴突
白质
髓质 纤维束
神经
nerve
脊髓
第二节
一、脊髓
中枢神经系统
位于椎管内,前后略扁的圆柱形;成人脊髓长约 42 ~ 45 cm ,重约35g。
前 正 中 裂
L1 下 缘
一般内脏运动柱:动眼神经副核、上泌涎核、下泌涎核
核由副交感神经的节前神经元胞体构成,轴突构成副交感
神经的节前神经元,支配平滑肌、心肌和腺体。 内脏感觉柱:孤束核,接受一般内脏感觉纤维和特殊内脏感
觉纤维(味觉)
一般躯体感觉柱:三叉神经中脑核、三叉神经脑桥核、三叉 神经脊束核 作用:接受来自头面部的皮肤、眼、口鼻腔等的痛、温、触 觉纤维。 特殊躯体感觉柱:前庭核群和蜗神经核 接受前庭神经纤维和蜗神经纤维
2、脑干背面
2、脑干背面
延髓和脑桥:薄束结节、楔束结节、小脑下脚、第四脑室 底。 菱形窝:下界:薄束、楔束结节、小脑下脚。 上界:小脑上脚。两侧角:第四脑室外侧隐窝。 髓纹、正中沟、界沟、内侧隆起、面神经丘、蓝斑、外侧 区、前庭区、听结节、舌下神经三角、迷走神经三角。 中脑:上丘、下丘、滑车神经。
脊髓横断面(上、下行纤维束)
脊髓白质
上行传导束

下行传导束

薄束 楔束 脊髓丘脑侧束 脊髓丘脑前束 脊髓小脑后束 脊髓小脑前束
皮质脊髓束 红核脊髓束 顶盖脊髓束 内侧纵束 前庭脊髓束 网状脊髓束
1
3 7
4
9 5
13
2
12
11
8
6
10
1.薄束 2.楔束 3.脊髓小脑后束 4.脊髓小脑前束 5.脊髓丘脑后束 6.脊髓丘脑前束 7.皮质脊髓侧束 8.皮质脊髓前束 9.红核脊髓束 10.顶盖脊髓束 11.前庭脊髓束 12.内侧纵束 13.网状脊髓束 14.固有束
颈膨大 腰骶膨大
脊髓的外形
上端: 枕骨大孔处与延髓相连
两端
下端:成人L1下缘(新生儿L3) 脊髓圆锥、终丝(固定脊髓)
颈膨大
(臂丛C5-T1)
两膨大
腰骶膨大(腰骶丛L2-S3)
六条沟
前正中裂(较深) 后正中沟(较浅) 前外侧沟(2个,发出脊神经前根根丝) 后外侧沟(2个,接受脊神经后根根丝)

根部有副交感核,是副交感神经节前神经元 构成。
后角(柱):posterior horn
由中间神经元(4群细胞)组成,接受后根脊神经
假单极神经元中枢突,并传导神经冲动。
后 角 核 团
白质 White matter
前索 :前正中裂与前外侧沟之间() 外侧索 :前、后外侧沟之间 后索 :后外侧沟与后正中沟之间 白质前连合 :在中央管前方,左右前索间的纤维横越 网状结构 :在灰质后角基部外侧与外侧索白质之间,灰、白质混合交织 各种相同类型的神经元往往聚集成簇或成层。
第四脑室:
3、脑干的内部结构 包括神经核、纤维束和网状结构 (1)神经核(脑神经核、非脑神经核、网状核) 1.脑神经核:6个机能柱
躯体运动柱:动眼神经核、滑车神经核、展神经核和舌下神经核
作用:轴突组成脑神经躯体运动纤维。支配由肌节衍化的骨骼肌。 特殊内脏运动柱:三叉神经运动核、面神经核、疑核和副神经核 作用:轴突构成脑神经的特殊内脏运动纤维,支配由腮弓衍化的骨 骼肌。
2.非脑神经核

薄束核与楔束核 下橄榄核 脑桥核 上丘和下丘 红核 黑质
(2)纤维束 包括内侧丘系和锥体束 (3)网状结构 脑干网状结构与内脏运动神经活动,肌紧 张力调节,维持清醒活动有关
3、脑干的功能
传导功能 反射功能
调节躯体运动、调节内脏活动、影响大脑皮质
脊髓的功能
传导和反射
膝 跳 反 射 示 意 图
(一)脑干
1、脑干腹面
脑干的腹侧面

延髓:枕骨大孔至延髓脑桥沟之间。有锥体、锥体交叉、橄 榄、舌下神经根、舌咽神经、迷走神经、副神经。

脑桥: 有脑桥基底部、脑桥基底沟、桥臂、三叉神经、展 神经、面神经、前庭蜗神经、脑桥小脑中脚。

中脑:以视束与间脑分界,有大脑脚、脚间窝、动眼神经。
31节段

颈髓8节 胸髓12节 腰髓5节 骶髓5节 尾髓1节
( ( ( ( (
C8 T12 L5 S5 Co1
) ) ) ) )
脊 髓 节 段 与 椎 骨 对 应 关 系
马尾
不同颜色区分脊 髓节段与脊神经
灰质
后 角 中间带
脊髓内部结构
白质
后 索 外 侧 索
前 角 中央管 灰质联合
前 索
脊髓内部结构
(植物性神经)
交感神经
副交感神经
二、神经系统的活动方式
神经系统的基本活动方式是反射。反射的结构基
础是反射弧,它包括感受器、传入神经、神经中枢、传
出神经 效应器 最简单的反射:例如 膝反射。 复杂反射
三、神经系统的术语
1.灰质:在中枢神经系统内,神经元胞体和树突集聚之在新鲜标本 上呈 灰色,称灰质,在大、小脑表而形成的灰质层称为皮质。
第十一章
第一节 概述
神经系统
1.组成和分类 2.反射和反射弧 3.神经系统的常用术语

中枢 神经 系统
分类脑:大脑、间脑、小脑、脑干中脑、脑桥、延髓) 脊髓 脑 神 经 脊 神 经 躯 体 神 经 内 脏 神 经 传入(感觉)神经 传出(运动)神经 传入神经
神 经 系 统
周围 神经 系统
传出神经
灰质 gray matter
前角(柱):由运动神经元组成,支配骨骼肌运动
2种细胞:α运动神经元 支配梭外肌
γ运动神经元
2群细胞:内侧群 外侧群
支配梭内肌
支配躯干肌 支配四肢肌
闰绍细胞
侧角(柱):
见于胸髓和上3节腰髓(T1~L3),
由交感神经节前神经元构成。
骶髓2~4节(S2~4)相当于侧角部位,于前角
2.白质: 在中枢神经系统内神经纤维集聚之处,因神经纤维外面包
有髓鞘,色泽白亮,称白质。位于大,小脑深部的白质称为髓质。 3.神经核、神经节:形态与功能相似的神经元胞体集聚成一团,在 中枢神经内称神经核,在周围神经内称神经节
4.纤维束、神经:在中枢神经内起止、行程与功能
相同的一束纤维,称为纤维束,在周围神经中神 经纤维集聚成粗细不等的神经纤维束,称神经。 5.网状结构:在中枢神经内,神经纤维交织成网状, 网眼内含有分散的神经元或较小的网状的核团, 这些区域称为网状结构。 6.中枢神经和神经中枢
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