松果体资料汇总
松果体在大脑中的位置和解剖特征
松果体在大脑中的位置和解剖特征松果体(pineal gland),也被称为松果腺,是人体中极为重要的内分泌腺体之一。
它位于脑部的中央位置,深藏于大脑的下表面,距离脑室仅有一丝扁平的组织层分隔,这个组织层被称为松果体硬脑膜。
松果体形状类似于松果,因而得名。
在解剖特征上,松果体呈圆锥状或椭圆状,长约8-10毫米,宽约5-7毫米,厚度约3-4毫米。
松果体的生理功能松果体在整个内分泌系统中扮演着重要的角色。
它的主要功能是合成和分泌褪黑激素(melatonin)。
褪黑激素是一种调节生物钟的激素,它对人体的节律、睡眠和免疫系统都有重要的调节作用。
首先,松果体通过感知光线的强度来调节褪黑激素的合成和释放。
当环境变暗时,松果体就会开始分泌褪黑激素,从而使人体感到困倦,进而入睡。
这就是为什么在夜晚松果体分泌褪黑激素最为活跃的原因。
其次,松果体的褪黑激素具有抗氧化能力,可以清除体内自由基,抑制肿瘤的发生。
这也是为什么晚上睡眠充足对人体健康十分重要的原因之一。
此外,松果体的褪黑激素还与性腺激素的分泌有关。
褪黑激素的合成与性腺激素的分泌存在一种相互作用关系,通过这种调节作用,松果体参与控制生殖系统的发育和功能。
最后,松果体在人体的免疫调节中也发挥着关键的作用。
褪黑激素能够调节机体免疫功能,增强细胞免疫和体液免疫,提高机体对疾病的抵抗能力。
松果体的功能异常及其影响松果体功能异常会对人体健康产生负面影响。
一方面,松果体功能的减弱会导致褪黑激素分泌减少,进而影响生物钟的调节以及睡眠质量。
这可能导致失眠、疲劳、注意力不集中等问题,长期下去还会增加患上抑郁症、焦虑症等心理疾病的风险。
另一方面,松果体功能异常还可能导致性腺激素水平紊乱,影响生殖系统的正常功能。
男性可能出现精子数量减少、精子质量下降等问题;女性可能出现月经紊乱、不孕等情况。
松果体还与一些疾病的发生发展有一定关系。
例如,肿瘤、自身免疫性疾病等都可能与松果体功能异常有关。
13-9 松果体
一、松果体pineal body 激素
• 褪黑激素: -浦乳类动物褪黑激素抑制垂体促 性腺激素的分泌,抑制性腺活动, 抑制性成熟,防止儿童早熟
-促进睡眠
二、胸腺素
• 由胸腺分泌
• 增强免疫力,促使胸腺ห้องสมุดไป่ตู้T淋巴细胞分
化成熟
• 去除幼年动物的胸腺,会影响动物免
疫系统抗体的形成
• 胸腺在性成熟的动物中逐渐萎缩退化, 不再对免疫系统产生影响
第九节 松果体、胸腺、前列腺素
一、松果体激素
二、胸腺素
三、前列腺素
一、松果体pineal body 激素
• 分泌褪黑激素 • 褪黑激素: -两栖类动物褪黑激素影响色素沉着, 可使色素细胞中的色素颗粒集中,使皮 肤颜色减退,褪黑激素是和黑素细胞激 素的作用相反的激素
-褪黑激素的分泌呈现昼夜节律变化,
• 使气管扩张
• 抑制胃液分泌
• 刺激平滑肌收缩
• 调节血压……
• 广泛分布于神经系统,对神经
介质的释放和活动起调节作用
三、前列腺素PG
• 前列腺是一种副性腺
• 前列腺素:
• 由多种器官组织产生,由多种细胞的质
膜产生
• 是体内分布极广的局部激素,其靶细胞
或靶组织一般就是产生前列腺素的组织, 不要由血液运输
三、前列腺素PG
• 受体位于靶细胞表面
• 效力比一般激素大
• 迅速被酶破坏失活,半衰期只有几
分钟
• 前列腺素作用
松果体
他们的研究挺能自圆其说的,似乎发现了我们几百万年进化的宇宙动力。智人的第三眼随着进化,慢慢地转化成了松果腺,至今,我们还可以在动物身上找到有光感应能力的“第三眼”,称之为“顶骨眼”,比如新西兰濒临灭绝的大蜥蜴,在有些古生物的化石中,也可以找到相似特征。第三眼的具体功能还未知,能透视也说不定。
“利用方程式,可以容易地得出结果。”Kloog说,“睡觉时,必要在黑暗的房间里,少用光,关掉百叶窗。生理节奏的紊乱对人类来说是致癌的。”
4、经典神秘学
这并不是说,深夜不睡,对心智不好,特别在论及松果腺和第三眼。因为,松果腺或第三眼有着非凡的过去,是组成二进制大脑的奇异构成,通过它也可以探索陌生的精神世界和超自然的可能性。松果腺生理节奏的双重性质,激发的一些有影响力的神秘学学者,诸如洛夫克担夫特(恐怖小说家)。他培养了新一代的推测才能,为人类扩展新的意义,奠定了基础。
最高光照时长组的妇女比平均光照时长组的妇女发病率高了26%
利用“核平滑”(一种函数模型)制作的密度图表,可显示光照时长与患癌率的关系。Kloog的研究小组有了新的发现,他们在全世界开展了两项调查,创造了一种新的算法。他们统计了不同高度与强度的人造光源,假设,全世界每个城市,人口分布是均匀的,每个人的光照水平是一样的。他们还利用了WHO(世界卫生组织)的数据,他们再一次发现了患癌率与夜间光照的关系。
松果形状的松果体几乎位于大脑的中央,在我们入睡的时候,松果体习惯性的分泌神经激素—–退黑素,这曾被认为是进化不完全的一个残留物。
事实上,根据最近的研究表明,夜晚不必要的光照、上夜班、熬夜会增加我们感染慢性疾病和癌症的机会。这会扰乱松果体,打破人与地球白昼黑夜相一致的生物钟,我们可能会在不知不觉中打开了一扇通往疾病和生理紊乱的大门。最近发表的,来自范德堡大学的研究发现,作息紊乱(指与地球二十四小时运转联系的新陈代谢、内分泌作用及睡眠节奏有关的紊乱)与心脏病、糖尿病和肥胖症的发病很有关系。
松果体
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生理功能
1.分泌褪黑素,抑制垂体促卵泡激素和黄体生成素的分泌,并分泌多种具有很强的抗促性腺激素作用的肽类 激素,从而有效地抑制性腺的活动和两性性征的出现。若松果体受到破坏,则会出现早熟和生殖器官过度发育。
2.分泌低血糖因子,其作用时间比胰岛素长,可达24小时。
3.松果体的活动显示出明显的周期性,一昼夜中褪黑素的分泌量随光照而减少,随黑暗而加多,据研究这可 能影响睡眠和醒觉等活动。此外,松果体的活动还呈现月、季、年的周期,科学家们认为松果体可能通过这种方 式向中枢神经系统发出“时间信号”,从而影响机体的“生物钟”。
产生机制
松果体来源于神经外胚层,位置相当于第三脑室顶部。人胚33~36天时,此处室管膜增厚,即为松果体原基。 有时在其前方可发生一个小突,称为副松果体,多在胚胎后期消失,但亦可残留形成为成体的囊肿。2个月时,增 厚的松果体原基向外突起,先形成小囊状,以后细胞增殖构成实质性器官,只在其基部保留一小腔,即为隐窝。 松果体与间脑相连处形成松果体柄。胚胎5个月时,细胞分化为松果体细胞和神经胶质细胞,细胞逐渐成团、索状 排列。6个月时,松果体细胞明显分化,至第8个月时,松果体已近似成年型。出生后,松果体细胞停止增生,但 细胞继续增大,神经胶质细胞、间质增多。在胚胎后期及幼年早期,松果体细胞由弱嗜铬性的大细胞和强嗜铬性 的小细胞(未成熟型)组成。当细胞成熟时,核出现凹陷或分叶状,有核仁,胞质有嗜铬性细颗粒。电镜显示, 胚胎后期松果体细胞已有分泌功能。一般来说,人的松果体细胞无感光功能,不能出现从光感细胞演变为内分泌 细胞的几种过渡类型,如有纤毛的原始分泌细型光感细胞、中间型光感-内分泌细胞、完全内分泌细胞。
松果体的结构与激素分泌
松果体的结构与激素分泌松果体,又称松果腺或腺垂体后叶,是人体内一个重要的腺体器官。
它位于脑的中央,处于脑下垂体和上丘脑之间的闭合区域,具有恶性循环血液供应。
本文将探讨松果体的结构和其所分泌的激素。
一、松果体的结构松果体是一个呈松果形状的小腺体,其直径大约为5-8毫米。
它由许多细胞组成,其中最重要的细胞是松果腺细胞,这些细胞主要负责激素的合成和释放。
松果体位于脑的中央,与脑下垂体直接相连。
它由许多小血管组成,这些血管被称为松果脉组。
这些血管负责将血液输送到松果体细胞中,以供其进行正常的功能活动。
二、松果体的激素分泌1. 褪黑素(Melatonin)最重要的松果体激素是褪黑素。
褪黑素受到日夜节律的调控,主要在黑暗中分泌。
它被认为是调节人体睡眠-觉醒周期的关键激素。
褪黑素的分泌量与人体时钟的调整密切相关。
白天,褪黑素的水平较低,而在黑夜中,它的水平会升高,有助于引导人体进入睡眠状态。
此外,褪黑素还具有抗氧化和抗炎症的特性。
它可以保护细胞免受自由基的损害,并减少炎症反应。
这些功效使得褪黑素在调节免疫反应以及预防某些慢性疾病方面起到了积极的作用。
2. 多巴胺除了褪黑素外,松果体还分泌多巴胺。
多巴胺是一种兴奋性的神经递质,对于人体正常的运动调节至关重要。
多巴胺在松果体中的分泌与许多心理过程有关,如情绪、奖赏和动机。
它还可以通过影响中枢神经系统的活动,对睡眠-觉醒周期产生影响。
3. 其他激素除了褪黑素和多巴胺外,松果体还可以分泌其他一些激素,例如去甲肾上腺素、肾上腺素和肾上腺皮质激素。
这些激素在调节机体应激反应、代谢功能以及免疫系统方面发挥重要作用。
三、松果体功能的调控松果体的激素分泌受到许多因素的调控。
其中最为重要的即是光线的影响。
光线可以通过视觉传导路径通过视觉系统传达给松果体,从而影响其功能。
当光线暗淡时,视网膜上的光感受器(视杆细胞)会向松果体发送信号,促进褪黑素的合成和释放。
相反,当光线充足时,这些信号会被抑制,从而降低褪黑素的分泌。
松果体是什么
松果体是什么松果体是由原始脊椎动物的松果眼发展而来的一种内分泌腺体,在高等脊椎动物中,为一卵形小体,位于间脑背面。
人的松果*** 于第三脑室顶,故又称为蜂蜜脑上腺,其一端借细柄与第三脑室顶相连,第三脑室凸向柄内形成松果体隐窝。
长5~8mm,宽3~5mm,重120~200mg,是灰红色、类似于豆状的椭圆形小体。
很多人不相信松果体是人类的第三只眼睛,觉得很不可思议,但研究证明这是一个毋庸置疑的事实,生物学家早就发现,早已绝灭的古代动物头骨上就存在第三只眼睛的眼框。
后经过一番研究表明,不论是龟鱼鸟兽,还是人类的祖先,都曾有过第三只眼睛。
只不过随着生物的进化,这第三只眼睛逐渐从颅骨外移到了脑内并隐藏起来,成为了我们所谓的松果体。
人的肉眼也像照相机的镜头起对焦、采集光线的作用,而松果体却是像照相机的CCD或底片起真正感光成像的作用。
人体的松果体在儿童时期比较发达,但到7岁以后开始退化。
许多人认为这是我们的生物学第三只眼、“灵魂的座位”、“启蒙的中心”。
在历史上,松果体曾是一个深具神秘感的腺体。
最早对松果体进行描述的是古罗马医学家与解剖学家盖伦。
他解释了松果体名字的来历(与石松的果实大小与形状相似),并从医学的角度描述了它的功能。
后来,古代晚期的波希多尼、梅修斯等人提出了心理的脑室定位说,认为各种心理机能定位于不同的脑室,头部前面的脑室负责想像,中部的脑室产生理性,后部的脑室负责记忆,居于间脑顶部的松果体从此与心灵发生了关系。
经由中世纪奥古斯丁等人的改造,生理学的松果体又附上了某些神秘的机能,成为了规范人类的心灵的场所。
再后来,一些人利用解剖学证据,认为松果体是人类退化的“第三只眼”,甚至被人为地附上了宗教的意义。
笛卡尔选择松果体作为身心交互的场所,并不只是看中了这个腺体的神秘性。
他在《论灵魂之情》中给出了一个自己认为合乎逻辑的、有趣的论证过程。
他认为人的器官大都是成双、对称的,脑部的其他器官也都是成双的,比如人都长有两只眼睛、两只耳朵。
松果体名词解释动物学
松果体名词解释动物学
在动物学中,"松果体"(Pineal gland or conarium)是哺乳动物脑中的一个小腺体,位于大脑的中央顶部,介于两个大脑半球之间。
尽管它在哺乳动物的大小和功能上有很大的差异,但在所有脊椎动物中都可以找到它的踪迹。
在哺乳动物中,松果体传统上被认为与昼夜节律和季节性行为的调节有关,其中最著名的作用是促进褪黑激素(melatonin)的分泌。
褪黑激素是一种由色氨酸转化而来的神经递质,其分泌模式通常是夜间增加、白天减少,这种模式受光照条件的影响,并且在调节睡眠-觉醒周期中起着关键作用。
除了昼夜节律调节之外,研究表明松果体可能还参与了一系列其他功能,包括但不限于:
- 抗氧化作用:褪黑激素具有清除自由基的能力,可保护细胞免受氧化损伤。
- 免疫系统调节:褪黑激素能够影响免疫细胞的活性。
- 情绪调节:有研究暗示松果体和褪黑激素可能与情绪和心理健康有关联。
- 繁殖行为:在某些动物中,松果体的活动与季节性繁殖行为相关。
在一些非哺乳动物中,如爬行动物和两栖动物,松果体可能与视觉系统直接相连,并在眼睛和大脑之间的光感应信
号传导中扮演角色。
值得注意的是,虽然松果体的功能在科学界已有一定的共识,但仍有许多问题尚待解答,而且新的研究不断揭示出它可能涉及的新功能。
松果体实质肿瘤
三、松果体母细胞瘤(PB)
松果体母细胞瘤:是松果体实质肿瘤最原始的类型,占松 果体实质肿瘤的40%。松果体母细胞瘤为胚胎瘤,即松果体 的原始神经外胚层瘤。松果体母细胞瘤儿童多见,好发于 10-20岁,但其可发生于任何年龄,且无性别差异。脑脊液 转移常见且是最常见的致死原因。为富细胞性胚胎瘤。
影像学表现
增强:明显不均匀强化,可侵犯周围结构。实质肿瘤使松 果体结构膨胀及消失,使正常的松果体钙化向周围爆裂。
MRI:
常规序列:T1低信号\T2高信号,明显均匀强化。 DWI: MRS: PWI: SWI:
松果体实质肿瘤,39岁男患,伴视力模糊。检查发现视神经乳头水肿。 (a)轴位T2WI像示累及松果体区的高信号肿块,并导致了脑积水。肿 块后方可见囊变区(箭)。(b)轴位增强T1WI像示实性部分明显强化。
MRI:
常规序列:T1等/低信号,T2高信号,轻-中度均匀强化。 DWI: MRS: PWI: SWI:
平扫
增强
T1WI T1WI+C
T2WI T1WI+C
松果体细胞瘤可发生囊变或部分囊变,有时不易于松果体囊肿鉴别。 然而,在增强像上,囊性的松果体细胞瘤表现为内部强化或结节状囊 壁强化。肿瘤内出血(松果体卒中)罕见 。
谢谢!
单纯囊变
囊变伴卒中
二、中分化松果体实质肿瘤(PPTID)
PPTID:同时具有松果体细胞瘤和松果体母细胞瘤的特征, 占松果体实质肿瘤的20%以下,可发生于任何年龄,在儿童 及成人均可发病,女性略多见。
影像学表现CT:(难以同松果 Nhomakorabea母细胞瘤鉴别)
平扫:边界不清楚,常表现为小于3 cm的等到高密度的肿 块。
生殖细胞瘤、松果体母细胞瘤和脑膜瘤因 富含细胞结构在CT上呈高信号,但在生殖 细胞瘤松果体的钙化趋于被肿瘤包绕,而 在松果体母细胞瘤松果体钙化趋于像外周 爆裂。脑膜瘤与硬脑膜广基底相连。
医学知识之松果体
松果体五、松果体松果体又称脑上腺,呈扁圆锥形,以细柄连于第三脑室顶。
松果体表面包以软膜,软膜结缔组织伴随血管伸入腺实质,将实质分为许多小叶,小叶内主要由松果体细胞、神经胶质细胞和无髓神经纤维等组成。
松果体细胞(pinealocyte)与神经内分泌细胞类似,在HE染色片中,胞体呈圆形或不规则形,核大,胞质少,弱嗜碱性。
在银染色切片中,可见细胞具有突起,短而细的突起终止在邻近细胞之间,长而粗的突起多终止在血管周间隙(图11-16)。
电镜下,松果体细胞内线粒体和游离核糖体较多,高尔基复合体较发达,可见少量滑面内质网和粗面内质网;胞质内还常见小圆形分泌颗粒,颗粒内含有细胞合成的褪黑激素(melatonin)。
此外,胞质尚有一种称为突触带(syna ptic ribbon)的结构,它由电子致密的杆状体的周围的许多小泡组成(图11-17)。
在低等动物,松果体作为光感受器,松果体细胞的突触带为突触前成分的组成部分;但在哺乳动物,则见突触小带分布于相邻松果体细胞相互接触处,或松果体细胞与细胞外间隙或脑脊液相接触的部位。
因此,哺乳动物突触带系突触前成分的提法不能成立。
突触带可能与化学介质的运输和释放有关。
图11-16银染法示松果体细胞模式图图11-17 松果体超微结构模式图神经胶质细胞位于松果体细胞之间,胞体较小,核小着色深。
在成人的松果体内常见脑砂(brain sand),它是松果体细胞分泌物经钙化而成的同心圆结构,其意义不明。
松果体细胞分泌褪黑激素。
在两��类,褪黑激素的作用与黑素细胞刺激素相拮抗,可使皮肤褪色。
在哺乳动物,褪黑激素具有抑制生殖腺发育的效应,主要是通过抑制垂体促性腺激素而间接影响生殖腺的活动。
近年研究报道,褪黑激素的合成分泌不足,可能会引起睡眠紊乱、情感障碍、肿瘤发生等。
经予外源性褪黑激素,可见其具有抗紧张、抗高血压、抗衰老、抗肿瘤、增强免疫力和促进睡眠等效应。
白天日照时,松果体几乎停止分泌活动,至夜间才分泌褪黑激素。
松果体的解剖结构及其神经元组成
松果体的解剖结构及其神经元组成松果体是人体中一颗重要的内分泌腺体,常位于脑的下部(脑凹)与下丘脑之间的池窦中。
它起睡眠调节、生理节律调控、免疫功能调节等重要作用。
本文将详细介绍松果体的解剖结构以及其组织构成的神经元。
一、解剖结构松果体是一颗呈囊状的内分泌腺体,一般呈椭圆形,长约8-10毫米,宽4-6毫米,厚2-4毫米。
它位于脑的中线上方,与视交叉等脑部结构相邻。
松果体由皮质和髓质构成,皮质位于外围,覆盖着松果体的外表面。
而髓质则位于内部,负责松果体的内分泌功能。
二、神经元组成松果体主要由两类神经元组成:松果体细胞和神经胶质细胞。
1. 松果体细胞松果体细胞是松果体中最主要的细胞类型,也是内分泌细胞,负责合成和分泌松果体激素。
这些细胞富含胞质,含有丰富的内质网和线粒体。
内质网参与松果体激素的合成和成熟,线粒体则提供能量支持细胞功能的维持。
松果体细胞具有单极性,即只有一个突起,称为松果体芽突,突起从松果体伸延至脑室,与脑室中的脑脊液接触。
2. 神经胶质细胞神经胶质细胞是松果体中的辅助细胞,包括星形胶质细胞和少突胶质细胞等。
它们负责维持松果体细胞的正常功能、提供营养物质和支持等。
三、功能与调节松果体作为内分泌腺体,主要负责合成和分泌松果体激素,其中最为重要的是褪黑素。
褪黑素的合成和分泌受到光照情况的影响。
在黑暗环境中,松果体细胞活跃,合成和分泌褪黑素增加,促进睡眠的产生。
而白天,光照抑制松果体细胞的活动,褪黑素合成和分泌减少。
松果体还与生理节律调控密切相关。
它接收到来自视交叉等脑部结构的信息,通过调节褪黑素的合成和分泌,对生物钟的节律性产生影响。
褪黑素的分泌具有昼夜变化,调节睡眠-觉醒节律、食欲节律、体温节律等。
此外,松果体还参与免疫功能的调控。
褪黑素具有免疫调节作用,它可以调节免疫细胞的分化和功能,对机体的免疫反应产生影响。
褪黑素还具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等多种免疫调节作用。
综上所述,松果体作为人体中一颗重要的内分泌腺体,其解剖结构和神经元组成对其功能发挥起着重要的作用。
松果体的结构与功能探析
松果体的结构与功能探析松果体(pineal gland)是位于脑部中央的一种内分泌腺体,它具有重要的生理功能。
本文将就松果体的结构与功能展开探析。
一、松果体的结构松果体位于脑部较深的上枕部,呈松果状,长约8-12毫米,直径约5-8毫米。
它由松果细胞和支持细胞组成。
松果细胞是一种神经内分泌细胞,具有椭圆形核和细胞质中央的黑色颗粒,这些黑色颗粒称为松果褐质(pineal brown pigment)。
支持细胞环绕在松果细胞周围,起到提供营养和支持的作用。
二、松果体的功能1. 内分泌功能松果体是人体内分泌系统的重要器官。
它主要通过分泌褪黑激素(melatonin)来调节生物节律。
褪黑激素的分泌与光线的强弱有关,黑暗环境会刺激松果体分泌褪黑激素,而光线会抑制褪黑激素的分泌。
褪黑激素的分泌水平调节了我们的日常节奏,如睡眠、饥饿和性欲等。
它也与季节性生物钟调节和抗氧化等方面有关。
2. 神经调节功能除了内分泌功能,松果体还具有神经调节功能。
神经纤维与松果体细胞相连,通过传递神经冲动调节松果体的褪黑激素分泌。
这些神经冲动一般来自视觉皮层和皮质下部的神经核团,如视交叉上核和脑室周围的神经核。
3. 免疫调节功能研究发现,松果体还可以调节机体免疫功能。
它通过影响免疫细胞的活性和细胞因子的释放来调节身体的免疫反应。
此外,松果体与应激反应和情绪的调节也有一定的关联。
三、松果体的疾病与调节1. 松果体钙化松果体钙化是指松果体内部产生钙质沉积的现象。
这种现象常随着年龄的增长而发生,但也可因其他疾病、毒物暴露或神经系统疾病而引发。
松果体钙化可能会影响褪黑激素的正常分泌,进而影响个体的睡眠和日常节律。
2. 松果体瘤松果体瘤是指在松果体内形成的肿瘤。
这种瘤发病率较低,但对患者的健康造成严重影响。
松果体瘤可能导致褪黑激素分泌异常,进而干扰个体的生物节律、睡眠和情绪等。
针对松果体疾病的治疗一般包括手术切除、放疗和药物治疗等。
但需要注意的是,对于部分松果体疾病,如非恶性肿瘤,治疗并不迫切,需综合患者症状和体检结果进行判断。
全脑开发之松果体基本知识
全脑开发之松果体基本知识⼩⼩的松果体,真是奇妙⽽神秘。
在我们头顶正中的深处,有⼀个豌⾖⼤⼩的东西,形似松⼦,故名为松果体。
通常,松果体长约1厘⽶,宽约0.6厘⽶,厚约0.4厘⽶,重约0.2~0.3克。
对这样⼀个⼩不点⼉的腺体,⼈们却长期弄不清它究竟有什么作⽤。
松果体是约7×4mm2⼤⼩的扁锥形⼩体,位于丘脑后上⽅,以柄附于第三脑室顶的后部。
松果体在⼉童时期较发达,⼀般7岁后逐渐萎缩,成年后不断有钙盐沉着。
由于松果体处于前后脑的关键部位,所以解剖学家卡⾥盎说它是⼈类思想通过脑腔的必经门户。
德国科学家笛卡⼉认为这是“灵魂所在之地”。
也有⼈把它看成“智慧库”。
松果体⼜称脑上腺,呈扁圆锥形,以细柄连于第三脑室顶。
松果体表⾯包以软膜,软膜结缔组织伴随⾎管伸⼊腺实质,将实质分为许多⼩叶,⼩叶内主要由松果体细胞、神经胶质细胞和⽆髓神经纤维等组成。
松果体位于间脑之上,第三脑室的后端,借短蒂与间脑相连。
成⼈松果体长5-8毫⽶、宽3-5毫⽶、重约200毫克,形似松果。
该腺体在⼉童中期发育⾄最⾼峰⼀般在7岁后逐渐萎缩,成年后不断有钙盐沉着。
松果体覆有被膜,即软脑膜。
含有丰富⾎管和⽆髓神经纤维的结缔组织⾃被膜伸⼊腺内,形成⼩隔,将腺分成许多不规则的⼩叶。
⼩叶的实质由松果体细胞核神经胶原细胞组成。
松果体是⼈体的第三只眼睛。
说⼈体有第三只眼睛,似乎是不可思议。
其实,⽣物学家早就发现,早已绝灭的古代动物头⾻上有⼀个洞。
起初⽣物学家对此迷惑不解,后来证实这正是第三只眼睛的眼框。
研究表明,不论是飞禽⾛兽,还是蛙鱼龟蛇,甚⾄⼈类的祖选,都曾有过第三只眼睛。
只不过随着⽣物的进化,这第三只眼睛逐渐从颅⾻外移到了脑内,成了“隐秘的”第三只眼。
尽管松果体移⼊了⿊洞洞的颅腔内。
“深居简出”、“与世隔绝”,不能直接观察五光⼗⾊的⼤千世界。
但由于它曾经执⾏过⼈类第三只眼晴的功能,凭着它原来的⼀⼿“绝活”,仍然能感受光的信号并作出反应。
【课外阅读】揭示松果体
揭示“松果体”松果体是由原始脊椎动物的松果眼发展而来的一种内分泌腺体,在高等脊椎动物中,为一卵形小体,位于间脑背面。
人的松果体位于四叠体上丘之间的凹陷内,有一个柄与第三脑室的后顶相连,其大小只有0.19cm3,重约0.2g,是颜色灰白、形如松子的扁锥形的小体。
幼年动物的松果体较大,随年龄的增长而逐渐退化,人从7岁左右开始退化。
松果体外有结缔组织被膜,并伸入腺实质内形成隔,把腺实质分为不规则的小叶,松果体的实质由松果体细胞和神经胶质细胞组成。
松果体细胞呈圆形或不规则形,有大而圆的核,核仁明显,核周边部的异染色质很多;细胞有细而分支的突起,突起末端常成小球终止于血管周围的结缔组织。
神经胶质细胞是星形胶质细胞,数目较松果体细胞少。
胶质细胞有长的突起,围绕着松果体细胞及其突起,也围绕着交感神经及神经末梢。
许多胶质细胞突起终止于腺实质小叶外周。
人的松果体内结缔组织随年龄的增长而增加,在结缔组织中,矿物质沉淀形成呈同心层状排列的小体,称为脑砂,于17岁开始出现,其大小和数量随年龄逐渐增加。
结缔组织中有血管和神经等。
松果体含有高浓度的5-羟色胺、去甲肾上腺素和褪黑激素。
去甲肾上腺素存在于交感神经及其末梢,为神经递质,当兴奋时,以胞吐形式放出;5-羟色胺存在于神经末梢,也存在于松果体细胞突起的末端,为褪黑激素合成过程的中间产物。
褪黑激素为松果体分泌的主要激素,为吲哚类物质,由色胺经N-乙酰化,再氧-甲基化形成,其主要生理功能有:1.能使哺乳类、鱼类、两栖类蝌蚪皮肤的细胞黑色素颗粒集中,因此使皮肤颜色变浅,其作用与脑下垂体中叶分泌的促黑激素(MSH)相反。
2.具有抑制性腺活动的机能,特别是在幼年期,有阻抑性成熟的作用。
幼龄大鼠经手术摘除松果体后青春期将提前到来,雄鼠的睾丸、前列腺和精囊的重量增加;雌鼠的卵巢重量也增加;而注射褪黑激素后,可以抑制性腺的生长,如雄鼠的前列腺和精囊萎缩,成年雌鼠的卵巢缩小,正常3~4天一次的发情期显著推迟。
松果体必读
松果体必读松果体松果体(pinealbody)是由神经管发生的一个内分泌腺。
为一卵形小体。
位于四叠体左、右上丘之间凹陷内。
约7毫米×4毫米大小,扁锥形。
以细茎与第三脑室的后顶相连。
幼年动物松果体大,随年龄增长而逐渐退化。
外有结缔组织被膜,伸入腺实质内形成隔,把腺实质分为不规则小叶,其实质由松果体细胞和神经胶质组成。
松果体细胞为圆形或不规则形,有细而分枝的突起,突起末端常成小球终止于血管周围的结缔组织,核大,核周边部异染色质多。
神经胶质细胞乃星形胶质细胞,有长突起围绕松果体的细胞及其突起,也围绕交感神经末梢。
许多胶质细胞突起终止于腺实质小叶外围,松果体内结缔组织随年龄而增加,其中有血管和神经,接受颈上神经节发出的交感神经节后纤维支配。
松果体细胞可合成黑素紧张素(褪黑素,melatonin)可抑制哺乳动物的性腺发育,在幼年制止性成熟,系由调节下丘脑激素分泌、抑制垂体卵泡刺激素和黄体生成素分泌而抑制性腺活动。
对鱼类、两栖类等动物,黑素紧张素使皮肤色素细胞收缩。
松果体的分泌机能与光照联系密切,持续光照可抑制松果体的分泌,黑暗对松果体分泌起刺激作用,一天中亦有周期性变化,如人血浆中,中午12时分泌量最低,午夜零点分泌量最高。
人松果体中含黑素紧张素为0.05~0.4微克/克,母牛为0.2微克/克,大白鼠为0.4微克/克。
身体部位:足部、脚部、脚趾、松果体。
松果体(pinealbody)为长5~8mm,宽为3~5mm的灰红色椭圆形小体,重120~200mg,位于第三脑室顶(位于人体丘脑的上后方),故又称为脑上腺(epiphysis),其一端借细柄与第三脑室顶相连,第三脑室凸向柄内形成松果体隐窝。
松果体,儿童时较发达,一般7岁后逐渐萎缩。
成年后不断有钙盐沉着。
松果体的功能与机体代谢有一定的关系,有抑制性成熟、延长童年状态的作用。
如遭破坏,可出现性早熟或生殖器官过早发育的现象。
这是一般书本中对松果体的介绍,但这往往给人一种错觉,仿佛它是人体中一个退化的多余器官。
松果体——精选推荐
松果体⼀、现代科学对松果体的研究成果松果体在两眉中⼼向后⽅的沿在线,在头脑的中间偏后⼀点的地⽅,镶于我们中脑后⽅的⼀个扁锥型⼩体,⼤⼩及形状近似⼀颗豌⾖。
从⼈体的⽣理解剖学来看,这个长在⼤脑和⼩脑之间的松果体,在医学上推测可能是⼀个已经退化了的、⽽且作⽤不明的器官。
松果体英⽂:Pineal第三只眼出现在胚胎发育两个⽉时,即晶体、感光器和间脑区域的神经细胞形成阶段。
奇怪的是,它刚⼀出现,马上就开始退化。
著名的海克尔⽣物基因定律为此提供了最有⼒的证据。
根据这⼀定律,胚胎在很短的时期内会经历其所属物种的整个进化史。
即⼈类在胚胎时期能够出现我们的先祖所具备的某些形态特征。
⼈类学家认为,⼈体的某个器官会发⽣退化,然后便不复存在。
从古代两栖动物的进化中可以发现它们同样伴有退化。
新西兰的斑点楔齿蜥已经存在了2亿年,它的颅⾻上有很⼩的眼眶,在⼀层透明的膜下隐藏着⼀只真正的眼睛。
古⽣物学家发现,许多灭绝的爬⾏动物头顶都有眼睛,它是这些动物视觉器官的重要补充。
正是因为具有这⼀独特的器官,爬⾏动物才对地震、磁暴和⽕⼭爆发等⾃然灾害⾮常敏感。
⽽松果体在⾼等脊椎动物脑内,真的是个退化了的器官吗?1999年4⽉,在《科学》这本科学界权威杂志上,⼀些科学家发表了⼀篇论⽂,他们⽤⼀些因为基因缺失⽽造成视⽹膜感光能⼒缺损的⼩⽩⿏,进⾏⼀连串实验。
实验结果发现,虽然⼩⽩⿏的感光受体基因缺失,但是他们的松果体在受光刺激下,调整分泌褪⿊素的功能完全不受影响。
由此可见,视⽹膜感光受体基因缺失的⽼⿏,感光能⼒如常。
也就是说,在视⽹膜⽆法发挥感光功能的情况下,松果体仍然可以感光。
其实已有⼤量证据显⽰,松果体可能是直接感光器官。
科学家已认识到松果体与视⽹膜⾮常类似,有⼈甚⾄就把松果体叫做“折迭的视⽹膜”。
这样就不难解释为什么在视⽹膜感光系统缺失情况下,松果体调整褪⿊素分泌的功能仍然正常。
哺乳动物可能有⼀条通向松果体、鲜为⼈知的隐秘传递光信号的通路。
第5讲 五、松果体激素
4.对生殖的作用 对生殖的作用
• 对性腺发育和生殖细胞的生成有直接影响,尤其是 对性腺发育和生殖细胞的生成有直接影响, 仓鼠对光照时间的变化、 仓鼠对光照时间的变化、松果体切除和提供外源松 果体激素非常敏感,故仓鼠常被用作研究 果体激素非常敏感,故仓鼠常被用作研究MLT与生 与生 殖机能关系的动物模型。 殖机能关系的动物模型。若24h中光照时间短于 中光照时间短于 12.5h,成年雄性仓鼠的睾丸萎缩,生精作用停止, ,成年雄性仓鼠的睾丸萎缩,生精作用停止, 睾酮和促乳素水平降低,附性器官萎缩, 睾酮和促乳素水平降低,附性器官萎缩,下丘脑促 性腺激素释放激素和垂体促性腺激素水平下降。 性腺激素释放激素和垂体促性腺激素水平下降。
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2、生物学作用与临床应用 、
♂,是促进生精上皮发育和精子的形成 ♀,是刺激卵泡生长和发育 FSH与促黄体素有协同作用 与促黄体素有协同作用 临床上, 临床上,FSH常用于诱导母畜发情排卵和 常用于诱导母畜发情排卵和 超数排卵, 超数排卵,以及治疗卵巢机能疾病 • FSH由于半寿期短,故使用时必须多次注 由于半寿期短, 由于半寿期短 射才能达到预期效果,一般每日两次, 射才能达到预期效果,一般每日两次,连 续用药3~ 。如果应用缓释剂, 续用药 ~4d。如果应用缓释剂,则只需 一次注射就可。 一次注射就可。 • • • •
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3. MLT节律性分泌与生殖机能 节律性分泌与生殖机能 的关系
• 日节律 日节律(circadian rhythms) ) • 月节律(monthly rhythms) 月节律(monthly rhythms) • 年 节 律 或 季 节 性 节 律 (annual rhythms) ) • 光照对 光照对MLT的合成与节律性有 的合成与节律性有 抑制作用
[转载]松果体、脑垂体、大脑海马的位置
[转载]松果体、脑垂体、大脑海马的位置松果体、脑垂体、大脑海马的位置预防保健松果体(pineal body)(conarium)[kEJ`neErIEm]位于中脑前丘和丘脑之间(人脑百会穴之下,双眉之间,印堂之后深处)。
为一红褐色的豆状小体。
为长5~8mm,宽为3~5mm的灰红色椭圆形小体,重120~200mg,位于第三脑室顶,故又称为脑上腺(epiphysis),其一端借细柄与第三脑室顶相连,第三脑室凸向柄内形成松果体隐窝。
松果体表面被以由软脑膜延续而来的结缔组织被膜,被膜随血管伸入实质内,将实质分为许多不规则小叶,小叶主要由松果体细胞(pinealocyte)、神经胶质细胞和神经纤维等组成。
松果体细胞是松果体内的主要细胞。
在HE染色标本中,细胞为圆形或不规则形。
核大,圆形、不规则形或分叶状,着色浅,核仁明显。
胞质呈弱嗜碱性,含有少量脂滴。
在镀银染色标本中,松果体细胞形状不规则,有长短不一的突起,突起末端膨大,常止于血管周围。
脑垂体是全身内分泌腺中最复杂、最重要的一个,但它的体积最小,像颗黄豆。
可能是由于它的重要性,在体内受到良好的保护,它深居在大脑底部。
大脑底部有一块骨头叫蝶骨,蝶骨上有一个像马鞍形状的小窝,称蝶鞍,脑垂体就舒舒服服地躺在里面。
所以,脑垂体一旦有病需要开刀时,外科医生必须费一番周折才能见到它的尊容。
脑垂体并不是孤零零地躺在那里,它的上部经垂体柄与下丘脑相连,依靠丰富的血管和神经纤维,它们互通信息,调节垂体的内分泌功能。
位置形态脑垂位位于颅内底部,在蝶骨体的垂体窝中,借漏斗与下丘脑相连。
前后径为8一11毫米,横径为10-16毫米,高度为5-6毫米,重量只有0.4-1.1克,平均0.5克。
大脑海马:是大脑皮质的一个内褶区,在「侧脑室」底部绕「脉络膜裂」形成一弓形隆起,它由两个扇形部分所组成,有时将两者合称海马结构;海马体的机能是主管人类的近期主要记忆,有点像是计算机的内存,将几周内或几个月内的记忆鲜明暂留,以便快速存取。
松果体的功能
松果体的功能松果体是人体内一种小而螺旋状的器官,位于脑下部的第三脑室内。
尽管它的大小只有一颗豌豆,却在人体内发挥着重要的功能。
首先,松果体是人体内分泌系统的一部分,它释放并调节褪黑激素的分泌。
褪黑素是一种内源性激素,主要通过松果体的分泌而产生。
这种激素对人体的作用十分广泛,例如参与调节生物钟的节律,控制睡眠与觉醒的周期。
正常的生物钟是人体健康和精神状态良好的关键之一,而著名的“时差反应”就是由于松果体正常的褪黑激素分泌受到干扰所致。
松果体还与视觉的处理有关。
根据研究发现,松果体对于光线的敏感性非常高。
当环境中暗亮度增加时,松果体会停止分泌褪黑激素;而当环境变暗时,松果体则会开始分泌褪黑激素。
这一调节机制使得松果体能够帮助人体在不同亮度环境下保持生理的平衡,确保我们有良好的睡眠和觉醒的周期。
此外,松果体还与人体的免疫功能有关。
研究表明,松果体通过调节机体的免疫反应和细胞凋亡来维持免疫系统的平衡。
它能够在机体受到感染或细胞损伤时分泌相关的激素,调节免疫细胞的活性,增强机体的抵抗力。
因此,松果体的功能对于维持机体的健康和防御外界侵袭十分重要。
最后,松果体还与人体的生殖系统有密切关系。
它与脑垂体之间存在着一种紧密的调节机制,通过脑垂体-松果体轴来调节性腺激素的分泌。
松果体通过分泌促性腺激素释放激素来调节性激素的分泌,参与控制人体的性发育和生殖功能。
如果松果体功能异常,会导致性发育不良或者生殖功能障碍。
总之,尽管松果体在人体内仅有一颗小小的器官,但它却发挥着许多重要的功能。
作为内分泌系统的一部分,松果体调节褪黑激素的分泌,影响生物钟的正常节律,同时也与光线的敏感性和视觉处理有关。
此外,松果体还参与调节人体的免疫系统和生殖系统,对维持机体的健康和生理平衡起着重要的作用。
因此,保持松果体的正常功能对于人体的健康至关重要。
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“它胜过一万个肉眼,只要透过这里,就能看见真理。”---柏拉图
“松果体是人类思想通过脑腔的必经门户。”---卡里盎
“如果眼睛是人类的灵魂之窗,松果体则是灵魂所在之地。”---笛卡儿
“脑部有个中枢是永恒快乐与开悟的真正泉源,快乐的唯一泉源,就在内边,所以当你们打坐时,要尽量和那源头沟通,在所谓的大脑里,它只是小小的中枢,它确实存在那里,大脑每个神经或中枢,都负责人类某些部分,心理情绪和肉体等方面,还有一个负责灵性方面,像开悟和永恒的快乐,你无法有意识地,时时和那个中心接触,但要继续修行,孰能生巧嘛。我们要这么做,我们仍然这么做,我需要快乐,这个快乐的能源,每天给我们力量让我继续工作。”---著名灵性导师
【松果体钙化】钙化是磷酸钙晶体在身体各部位的积聚。钙化是由于人造物质的有害影响,例如生长激素、食品添加剂、工业用糖、甜味剂、氟化物、碳酸饮料、油炸食品、咖啡等等。手机也对松果体有害,因为它有高浓度的辐射。一种日益流行的理论声称,氟化物被引进到我们的供水系统,作为一种压制灵性和意识觉醒的手段(被秘密机构如共济会和光明会)。市民从出生便开始摄食氟化物,等长大成人以后,松果体已经钙化变硬。松果体钙化的地方,血流量抑制并堵塞了我们的第三只眼的基本功能。
1. 松果体是人体的第三只眼。生物学家发现,早已绝灭的古代动物头骨上有一个洞,后来证实这正是第三只眼睛的眼框。研究表明,不论是飞禽走兽,还是蛙鱼龟蛇,甚至人类的祖先,都曾有过第三只眼睛。只不过随着生物的进化,这第三只眼睛逐渐从颅骨外移到了脑内,成了“隐秘的”第三只眼。尽管移入了颅腔内不能直接观察五光十色的世界,但由于它曾经执行过第三只眼的功能,凭着它原来的一手“绝活”,仍然能感受光的信号并作出反应。强光时分泌褪黑素会减少,心情会变得愉悦;暗光时分泌褪黑素会增加,心情会变得压抑。
松果体
【古今概论】 古今中外,几乎各种文明与教派都热衷于研究“第三只眼“。许多古老文明的神像、祭司的面具、印度的佛像、道家的神像上,在额头的部位,都不约而同地画着第三只眼。
这只眼的学名叫“松果体”,别名就很多了,比如天眼、法眼、佛眼、识海、黄庭、昆仑、石松、眼根、天目、千里眼、泥丸宫、智慧库、智慧眼、上帝之眼、全视之眼、第六脉轮、松果之杖、精神通路、蜂蜜脑上腺、荷鲁斯之眼、欧西里斯之眼、欧西里斯的权杖等。
松果腺体是一个长5~8mm,宽为3~5mm的灰红色椭圆形小体,重120~200mg,位于丘脑后上方,以柄附于第三脑室顶的后部,为一红褐色的豆状小体。松果体的神经主要来自预交感神经节节后纤维,神经末梢主要止于血管周围间隙,少量止于松果体细胞之间,有的与细胞形成突触。它是身体内血液流量第二高的器官。在松果体细胞之间还可见到一些圆形、卵圆形或不规则形钙化颗粒,称为脑沙,成分主要为磷酸钙和碳酸钙;脑沙一般出现在青春期后,其量随年龄而增加。松果体出现在胚胎发育两个月时,即晶体、感光器和间脑区域的神经细胞形成阶段,但是它一出现就开始退化。松果体在儿童时期较发达,一般7岁后逐渐萎缩钙化并形成大小不等的粉红硬粒。大概在17岁会出现钙的肿块。松果体里有退化了的视网膜和感光细胞,松果体前方有一个生物磁场可以聚集射线。松果体的主要激素为褪黑素,属于吲哚类化合物。
胚胎在发展的过程中是先发展了“松果体”,“松果体”发布命令给“脑垂体”,“脑垂体”按照“松果体”的命令产生人体的干细胞,逐渐形成人体的各个脏器。“松果体”基本上在人体休息时活动量大,而“脑垂体”基本上在人体清醒时活动量大。
【功能】松果体是人体的“生物钟”的调控中心,是人体内的“神经--激素”转换器,它直接指挥着身体的口渴、饥饿、性欲和生理时钟,并决定我们的衰老过程。
3.褪黑素可能抑制促性腺激素及其释放激素的合成与分泌,对生殖起抑制作用。由于松果体受光照的明显影响,所以两极的动物松果体季节性变动特别显著。在太阳不落的夏季,松果体的活动几乎完全停止;而在漫长黑暗的冬季,松果体活动则极度增强,产生大量褪黑素从而抑制生殖活动。可能正因如此,居住在北极的爱斯基摩人,由于冬天处在黑暗之中,褪黑素分泌增加,抑制了下丘脑-垂体-卵巢系统,因而妇女在冬天便停经了;而且爱斯基摩女子的初潮可晚至23岁出现。近年发现,灯光和自然光一样,同样对松果体褪黑激素的分泌起到抑制作用,从而减弱对性腺发育的抑制,导致性早熟。褪黑素对两栖类动物有促进皮肤褪色的作用,对哺乳类动物已经失去这种作用。褪黑素的生理作用可能通过下丘脑或直接抑制垂体促性腺激素的分泌,抑制性腺活动,抑制性成熟,防止儿童早熟。
松果体据说是灵魂的座位,是智慧的源头,是生命的象征,是内在的大光,是星际之门,是脑中之脑,是核心中的核心,是人体生命的中枢,是思想意识的源头,是精神能量的汇集点,是精神启蒙的中心,是永恒不朽的象征,是高级能量的源泉,是宇宙信息的接收器,是人体接收太阳光线的中心,是通往高等意识的门户,是连接身体与天界的通道,是连接三维物质世界和多维灵性世界的通道,是整个人类历史的神圣象征。
4.松果体会影响人类许多神经活动,比如睡眠、觉醒、情绪、智力等。
5.松果体细胞能分泌8-精催产素、5-甲氧色醇、黄体生成素释放激素和抗促性腺因子等,并能合成GnRH、TRH及8精-(氨酸)催产素等肽类激素,其意义尚待探讨。
6.动物实验和临床验证表明,松果体是调节人体机能的主宰者,是神经内分泌的换能器官。一旦受到蜂蜜的刺激,就能迅速分泌荷尔蒙,调节机能生理活动。我们知道,人体新陈代谢、肝脏、心脏、肾脏、血液和植物神经系统都受荷尔蒙的控制和调节。也就是说,蜂蜜间接地控制了人体内分泌系统、热能系统、免疫系统,又能抗脂质过氧化、减轻人体应激反应。这些系统和反应相互配合,彼此呼应,共同维持人体环境的稳定,以达到人类健康长寿的目的。长期服用蜂蜜刺激松果体,再配合牛奶饮用(牛奶中含有能够促进褪黑素生成的 L- 色氨酸),就能恢复青年时代的生理功能(包括性功能)。
10.松果体被唤醒后,会带来清晰、集中、幸福、直觉、果断和洞察力。并且有鲜艳的梦想、清醒的梦、更轻盈的光体、更好的睡眠、更强的想象力。
11.研究显示,松果体还管理部分神志,并会分泌和做梦与灵魂出窍相关激素。
现代生物的松果体都有一定程度的退化,其中人类退化得较多。自然界中的动物能对自然灾害提前作出反应,而人类通常毫无察觉,因此有人猜测松果体掌管着预感能力,而人类的这一能力退化了。也有人根据松果体能对光波做出反应,推测松果体同样能对某些射线做出特殊反应。我们相信松果体的功能远不致此,我们对松果体的认识还很肤浅。
2.松果体细胞交替性地分泌褪黑素和5-羟色胺,有明显的昼夜节律,白昼分泌5-羟色胺,黑夜分泌褪黑素。松果体通过褪黑素的这种昼夜分泌周期,向中枢神经系统发放“时间信号”,转而引发若干与时间或年龄有关的“生物钟”现象。如人类的睡眠与觉醒、月经周期中的排卵以及青春期的到来。科学家发现,人体的智力“生物钟”以33天为周期进行运转,情绪“生物钟”为28天,体力“生物钟”为23天,而这三大生物钟的调拨也是由松果体来执行的。
(1)气功师激发和诱导:气功训练(闪光现象、空洞无涯现象)、清气、聚气、导外光入体内(阳光法、烛光法、内视法、观气法等)。
(2)药物作用。
(3)有序的自我锻炼积聚能量。
(4)前世福报:就是前世修行很高、本身的灵性很纯净,这种能力被带到这一世,从而可以看见。
(5)修行:人的松果体会退化,是因为累劫的业障,简单说就是心灵的灰尘。等你的灵性纯洁到一定程度的时候,自然会显示出来能力。当你消除“我执”的时候,就是松果体恢复的时候。这个可以参考密宗修行。密宗好好修,一年就可以看见灵。
【松果体与阴谋论】松果的图腾权利广泛地出现在正面和负面的文化势力中,在整个历史上暗示了精神的启蒙与第三只眼。一些秘密组织掌握着松果的秘密和象征性权力,对公众掩盖了其真正的重要性,同时通过含氟饮用水、碳酸饮料等化学方法毒害我们市民的第三只眼,以阻止人类的觉醒。在我们政府工作的秘密社团,试图维持更大的精神和社会的自满情绪,通过化学方法笼罩我们生物门户的灵性觉醒。
17世纪伟大的法国哲学家笛卡儿,在其著作《论灵魂之情》中详细探讨了这种腺体。他表明他相信身体有灵魂。我们要知道灵魂是与全身相连,不能说它只在身体某个部位,而跟其他毫无关联。不过他特别提到,体内的松果体,是唯一的例外,我们体内有部位的功能有别于身体其他组织,灵魂不是在心脏,或整个脑部,直接发挥功能,而是从脑部深处有个极小的腺体,悬于脑部中央一处,供脑部前后方的心神,互相联系的通道上,这个腺体有一个细微的变动,心神状态会大为改变,而心神有一丝改变也会反过来改变这个腺体的运作。史上宗教与文化文献提到的深具灵性意义的松果体。借由静坐与观想能活化松果体,产生神圣意识,内心感到幸福,拥有大智慧。
【生理简介】松果体(pineal body),拉丁文意为“石松”,因外形类似石松球果内的松子而得名。科尼弗松是地球上最古老的植物之一,已存在了比所有开花植物近三倍长的时间,进化的松果是花的前身,它螺旋形的刺在两个方向呈现一个完美的斐波那契数列,很像一个神圣的几何玫瑰或向日葵。松果体约米粒大,在我们大脑的几何中心,是大脑唯一的“单一“部分,而不是拥有左、右半球。
9. 松果体是身体里迷幻二甲基色胺(DMT)的来源,大量DMT释放在我们身体中,能提高精神意识状态,能够进行维度转换、跨时空旅行、濒死体验、与智能外星人通讯等。DMT通常用作迷幻药,多见于萨满仪式、南美洲的死藤水仪式。DMT或死藤水使用者所说的精神觉醒的强烈迷幻经验,包括接触到了超自然实体、精神的起源、扩张或压缩的时间。成千上万与死藤水经验的用户报告当中,蛇最常出现在他们的精神、幻觉中。
7.据说松果体潜能开发后,可以透视和遥视。通过一定的聚炁修炼,均可一定程度开发松果体潜能。炼气有成者每日以气温养之,久而能视人身之气,人有五脏六腑,各属五行,开窍于五官,气华于面,因此能望其表而知其里,气机交感,因此能望其色而断其病。据说米国军方曾进行过相关实验。
8.天眼是我们与神灵信息沟通的最重要的工具,是一种出微入密的神奇超能力。在佛教中称为天眼通,是六神通之一。很多人不知道自己拥有天眼,因为它处于闭塞状态。远古时代人类的天眼都是开着的,人人都能看见隐态异次元的情景,甚至能看到大神大佛的尊容。随着世代转世轮回,我们的生命能量越来越低,天眼丧失了能力,现在很少人拥有神通。通过天眼首先可以看到自己额前的一轮明月,称为摩尼珠。修行第一个目标就是修出摩尼珠,而且要不断通过修炼增加摩尼珠能量。这才是真正属于自己的生命能量。当摩尼珠能量达到一定程度后,才能真正大开眼界,跨越时空,看到高密度空间生命状况遨游天界。如果有机缘还能亲见佛、菩萨、天尊,聆听他们的教诲,获得能量加持。如果有幸进入第四密度,那天眼就像双眼一样成为不可或缺的工具。凡夫之人不知此事,认为是虚妄,其实这种超能力天眼之光,来自灵光,是超脱在一般光明之上,成为一种射线,人的脑海若电台,反射在眼睛上。