海马结构

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海马结构、扣带回

海马结构、扣带回

海马结构一.形态海马结构(hippocampal formation)包括海马(hippocampus)又称安蒙角(Ammon’s born),齿状回(dentate gyrus)和围绕胼胝体形成一圈的海马残件(灰被indusium grisem).齿状回随海马伞向后,至胼胝体压部,它与海马伞分开,改为束状回,束状回向前上与覆盖在胼胝体上面的灰质称胼胝体上回(ssupracallosal gyrus)(灰被)相连续,灰被中埋有一对纵纹,分别为内侧纵纹和外侧纵纹。

灰被与纵纹就是海马及其白质的残件,它们向前经胼胝体膝与胼胝体下回连续。

(一)海马海马形似中药海马,故得名。

其位于侧脑室下角的底和内侧壁,全长约5cm,前段较膨大,称海马角,他被2-3个浅沟分开,沟间隆起,称海马趾;海马表面被室管膜上皮覆盖,室管膜上皮下面一层有髓鞘纤维称室床,室床纤维沿海马背内侧缘集中,形成白色扁带称海马伞,构成穹窿系统的起始步,它自海马趾伸向压部,续于穹窿角。

海马内的细胞构筑分为三层,从海马裂到脑室依次为①分子层;②椎体细胞层;③多形层。

根据细胞形态和皮质区发育差异等特点,在横断面上海马又可分为CA1、CA2、CA3和CA4四个区。

CA4位于齿状回门内,内有大的椎体细胞;CA3有来自齿状回颗粒细胞的轴突(即苔状纤维);CA2内有少量轴突;CA1内含有小的椎体细胞。

(二)齿状回齿状回是一条灰皮质,由于血管进入形成沟而成齿状,故名。

它位于海马的内侧,海马裂与海马伞之间,齿状回向后与束装回相连,其前端抵海马回钩和海马回之间。

海马接受扣带回来的纤维经扣带直接或间接地终止于海马,从隔核发出的纤维经穹窿,海马伞终止于海马CA3、CA4区和齿状回。

一侧的海马也可经同侧海马伞,穹窿脚,通过海马联合投射至对侧的海马和齿状回,海马还可经室床通路接受内嗅区外侧份的传出纤维,这些纤维主要分布于CA1区和下托的深层,内侧份纤维则经穿通道、下托进入海马CA1-CA3斜角带核,在穹窿的行程中发出纤维至丘脑前核和板内核的吻部,部分纤维可向尾侧进入中脑被盖和中央灰质。

海马解剖结构

海马解剖结构

AP室床通路 6齿状回分子层
PP穿通路
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧
• 依据细胞形态及皮质发育的差源自,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇 形区
细胞类型 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 接受 – 内嗅皮质:谷氨酸、ENK – 隔区:Ach、GABA、 – 蓝斑:NA – 中缝核:5-HT – 腹侧被盖、黑质:DA
• 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回
纤维联系资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
• 内部神经环路
– 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴突 (形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘;
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。


• 海马 (hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
外形
• 海马前端膨大称海马足 , 被2-3个浅沟分开,沟 间隆起称海马趾
• 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞
– 外侧份II层-齿状回分子 层2/3和CA1、CA3腔 隙分子层
– III层穿通纤维-CA1腔隙 分子层
• 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3
• 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入)
• 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)

神经生物学(新版)课件:海马的结构

神经生物学(新版)课件:海马的结构

腹侧海马的神经元连接
ACB,伏隔核;AMY,类皮质杏仁核区域;BST,终纹核基底; CEA、中央杏仁核;LSR,V的外侧隔核和腹侧部分喙;MEA,内 侧杏仁核;MPF,内侧前额叶皮质;SUBV,腹侧海马下托。
神经递质系统和海马
多巴胺:轴突从腹侧被盖区通过前脑内侧束、扣带回、海 马杏仁核连接; 5-羟色胺:从背中缝核和突触的边缘结构扩散; 去甲肾上腺素系统:分布广泛,与边缘系统联系; 胆碱能系统:分布广泛,与边缘系统相联系。
海马结构的固有关系:
背侧海马的神经元连接
ACA、前扣带回区;ACB,伏隔核;ATN,前丘脑复合体;CP、尾壳核;DGD, 齿状回的背侧; ; ENTl, ,内嗅皮层;GP,苍白球;LM,外侧乳头核;LSC外 侧隔核尾侧部;MM,内侧乳头核;MSC ,内侧隔物;PRE,前下托;POST, 后下托;RSP,扣带皮层;SNr,黑质网状部;SUBd,背下托;SUM,乳头状 核;VTA,腹侧被盖区。
矢状面
海马旁回 内嗅皮层 齿状回 脑下脚
冠状面
小鼠海马
海马的发育
海马区 背侧区 梨形区
新皮质 海马皮层 梨形皮层
背侧皮层 海马皮层 梨形皮层
海马:组织学
神经元大小
齿状回:
由三层细胞组成 分子层:终止在轴突末端; 颗粒层:由主细胞组成,产生齿状回的苔状纤维; 多形层或梭形细胞层:在齿状回中提供相关的连接。
人类的海马
1.杏仁核 2.海马神经纤维 3.海马头 4.侧脑室下角 5.海马体 6.海马尾 7.海马伞 8.海马神经纤维
海马头
1.海马头 2.海马趾 3.海马神经纤维 4.侧脑室下角 5. 环池
海马分为CA1、 CA2、CA3及CA4 区,各区之间的 构筑有差异, CA4有最大的锥 体细胞,CA3区 为大锥体细胞, CA1区的锥体细 胞最小,CA2为 移行区,由大小 锥体细胞组成。

海马结构

海马结构

纤维联系
• 内部神经环路 – 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴 突(形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘; 2. 颗粒细胞轴突苔藓纤维CA3透明层-锥体细胞顶树 突基部; 3. CA3锥体细胞轴突的 Schaffer侧枝-同侧CA1腔 隙层,终止于锥体细胞顶 端树突干。
传入纤维
• 隔区:隔-海马径路 • 内嗅区: – 内侧份II层-海马槽CA1腔隙分子层(室床 径路) – 外侧份II层-齿状回分 子层2/3和CA1、CA3腔 隙分子层 – III层穿通纤维-CA1腔 隙分子层 • 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3 • 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入) • 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)
传出纤维
穹隆是海马传出的主要径路 • CA1区-伏核、尾壳核 • CA3区-双侧外侧隔核、同侧 CA1区、对侧CA1、CA3及齿 状回、外侧视前区、下丘脑 前份、中脑中央灰质吻部 • 部分下托-形成联合后穹隆乳头体 • 内嗅区皮质-旁嗅回、海马 旁回、扣带回、额叶、眶额 皮质、伏隔核、尾壳核
海马解剖结构
神经生物学系 施 静 2009.11.

• 海马(hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴


• 海马前端膨大称海马足 , 被2-3个浅沟分开,沟间 隆起称海马趾 • 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞 • 齿状回是一条窄的皮质, 由于许多血管进入而被 压成许多横沟成齿状

海马结构

海马结构

海马结构MARK(1)海马结构(hippocampal formation)包括海马(又称安蒙角cornu AmmonisCA)、下托、齿状回和围绕胼胝体形成一圈的海马残件。

齿状回至胼胝体压部,消失齿状外形,改称束状回,束状回向前上与覆盖胼胝体上面的深层灰质称灰被(又称胼胝体上回)相连续。

灰被中埋有一对纵纹,分别为内侧纵纹与外侧纵纹。

灰被与纵纹就是海马及其白质的残件。

它们向前经胼胝体膝与终板旁回连续。

海马(hippocampus)形如中药海马故名。

位于侧脑室下角底兼内侧壁,全长5 cm。

海马前端较膨大称海马足,它被2-3个浅沟分开,沟间隆起称海马趾。

海马是一条镰状隆嵴,自胼胝体压部向前到侧脑室的颞端。

海马至胼胝体压部时,从齿状回和海马旁回间翻出称Retzius回。

海马结构的位置海马表面被室管膜上皮覆盖。

室管膜上皮下面有一层有髓纤维称为海马槽(又称室床alveus)。

室床纤维沿海马背内侧缘集中,形成白色扁带称海马伞(fimbria of hippocampus),它自海马趾伸向压部,续于穹隆脚(crus of fomix)。

海马伞的游离缘直接延续于其上方的脉络丛,两者间隔以脉络裂。

海马结在下角的发育齿状回(dentate gyms)是一狭条皮质;由于血管进入被压成许多横沟呈齿状,故名。

它位于海马的内侧,介于海马沟与海马伞之间。

齿状回向前伸展至钩的切迹,在此急转弯,成光滑小束横过钩的下面,这横行段称齿状回尾。

齿状回尾将钩分成前部的前钩回,后部的边叶内回。

齿状回向后与束状回(fasciolar gyrus)相连。

在海马结构发育较好的颞中平面,作一个大脑半球的冠状切面,海马结构呈双重“C”形环抱的外形,大C锁住小C。

大C代表海马,它开口向腹内侧。

小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝向背侧。

海马沟的腹侧为下托(subiculum)。

海马结构的位置与安排,从发育过程来理解比较清楚。

在胚胎3个月,两个半球内侧壁上各显出一条纵行加厚部分称海马嵴(hippocampal ridge),这是海马结构的原基。

(医学课件)解剖-海马

(医学课件)解剖-海马
海马损伤还可能导致空间认知和导航能力的受损 。
海马损伤还可能影响情绪和行为的调节,出现焦 虑、恐惧等情绪问题。
04
海马与精神健康的关系
海马与抑郁症的联系
01
海马是大脑中负责记忆和空间定位的区域,与情绪调节密切相 关。
02
研究发现,抑郁症患者海马体积较正常人有不同程度的减小,
且病情越严重,海马体积减小越明显。
参与空间导航和认知功能。
03
海马与其他结构的连接
海马与下丘脑、基底神经节和皮层等结构有密切联系,这些结构共同
参与记忆和认知功能。
对海马在医学和生物学中应用的展望
神经退行性疾病治疗
海马在神经退行性疾病如阿尔茨海默病中受到损害。对海马结构和功能的研究可能有助于 发现新的治疗方法。
神经科学研究方向
海马在神经科学中具有重要地位,因为它涉及记忆和认知的基本过程。未来的研究可以进 一步探索海马与其他结构的相互作用,以及这些相互作用如何随着年龄和其他因素的变化 而改变。
针对海马在精神健康领域的作用机制,需要进一步深 入研究。
研究海马神经元的可塑性,为开发更有效的精神健康 治疗方法提供科学依据。
需要探讨海马与其他脑区的相互作用及其在情绪调节 中的关键作用。
研究海马在不同类型精神疾病中的表现,以便为各种 精神疾病的诊断和治疗提供更多线索。
05
海马的生物进化与比较解剖学
海马的结构特征
海马结构复杂,内部由许多小的室和管道组成,这些室和管 道之间相互连通。
海马的外形与马头相似,有两个明显的耳朵。
海马的生物功能
1 2
记忆
海马在记忆过程中扮演重要角色,特别是对于 空间和位置的记忆。
情绪
海马对于情绪的表达和调节也有重要作用。

(医学课件)解剖-海马

(医学课件)解剖-海马
长期精神压力可能通过促进海马神经元的凋亡和减少神经发 生导致海马损伤。
05
海马的比较解剖学和进化
海马在脊椎动物中的比较解剖学
海马属于硬骨鱼纲
海马属于脊椎动物门,硬骨鱼 纲,海龙科,海马属。
形态特征
海马身体呈弯曲的管状,头部可 以伸缩,口鼻部分膨大,眼睛高 度近视,身体由多数环片组成, 有背鳍、臀鳍和胸鳍。
海马损伤与精神健康问题
海马损伤与记忆障碍
海马损伤会导致短期记忆和长期记忆的障碍,尤其是情节记忆的受损。
海马损伤与认知障碍
海马损伤可能导致认知障碍,包括注意力、反应时间、学习和执行功能的改变。
精神健康状况对海马的影响
抑郁症与海马体积减小
研究发现抑郁症患者的海马体积普遍较小,尤其是右侧海马 。
精神压力与海马神经元损伤
06
海马的生物地理分布和生态影响
海马在海洋生态系统中的角色
海洋生态系统的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的一个关键物种,在食物链中处于中上层,同时也是 许多物种的猎物。
生物指示剂
海马对环境变化非常敏感,因此常常被用作生物指示剂,用于监测海洋生态 系统的健康状况和环境变化。
海马的生物地理分布
分布范围
海马在生物多样性中的地位
生物多样性的重要组成部分
海马是海洋生态系统中的重要组成部分,具有重要的生态功能。
特殊生态位
海马在海洋生态系统中占据特殊的生态位,主要以小型浮游生物为食,同时也可以利用周围的有机物残渣。
保护意义
随着海洋污染和过度捕捞等人为因素影响,海马也面临着生存威胁,因此保护海马对于维护海洋生态平衡和生物多样性具 有重要意义。
1
海马是脑内的一个内侧颞叶结构,与记忆、学 习、情感和空间认知等认知功能密切相关。

关于海马的简介知识点总结

关于海马的简介知识点总结

关于海马的简介知识点总结关于海马的简介知识点总结一、海马的基本概述海马(Hippocampus),又称海马体,是大脑内部的一个重要结构,是哺乳动物中的脑部组织之一。

它是大脑中边缘系统的一部分,分布在颞叶内侧。

海马体在动物的空间导航、学习和记忆过程中起着重要作用。

庞大的研究证实,海马体的损伤会导致记忆丧失,进而影响动物的生存和适应能力。

二、海马的外部形态海马体呈现出弯曲的马蹄形状,故而得名。

它的头部与尾部相连接,中间有一条大弯,构成了一对对称的C形结构,位于大脑内部。

海马体由一个主体和六个区域组成:头部(Dentate Gyrus)、背侧区(Dorsal)、中侧区(Middle)、中央区(Central)、腹侧区(Ventral)和尾部(Subiculum)。

三、海马的内部结构从组织结构上来看,海马体由多层神经元和胶质细胞构成。

神经元层主要分为一个大前脚细胞层(Stratum radiatum)和一个小前脚细胞层(Stratum lacunosum-moleculare)。

海马体内还有许多沟纹细胞层、草莓细胞层和双锥体细胞层等。

四、海马的功能和作用1. 空间导航海马体在动物的空间导航中起着重要作用。

通过与其他大脑区域的连接和反馈,在动物的探索和移动过程中提供空间定位和导航功能。

研究表明,当海马体受到损伤或病变时,动物的导航能力会受到明显影响,甚至丧失。

2. 学习和记忆海马体在学习和记忆过程中发挥着至关重要的作用。

学习是指通过体验和训练,获取新的知识和技能。

而记忆则是将学习到的信息储存在大脑中的过程。

海马体参与了将短时记忆转化为长时记忆的过程,通过海马体,动物能够将新的经验和信息加工、储存和检索出来。

3. 神经可塑性海马体对环境的变化和刺激作出反应时,会发生神经可塑性的变化。

神经可塑性是指神经系统结构和功能的可改变性。

海马体在记忆形成和更新的过程中,会不断形成新的突触连接和网络,以适应环境的变化。

五、海马的疾病与相关研究1. 海马体萎缩海马体萎缩是指海马体体积缩小或细胞变性导致功能受损。

海马结构、扣带回

海马结构、扣带回

海马结构一.形态海马结构(hippocampal formation)包括海马(hippocampus)又称安蒙角(Ammon’s born),齿状回(dentate gyrus)和围绕胼胝体形成一圈的海马残件(灰被indusium grisem).齿状回随海马伞向后,至胼胝体压部,它与海马伞分开,改为束状回,束状回向前上与覆盖在胼胝体上面的灰质称胼胝体上回(ssupracallosal gyrus)(灰被)相连续,灰被中埋有一对纵纹,分别为内侧纵纹和外侧纵纹。

灰被与纵纹就是海马及其白质的残件,它们向前经胼胝体膝与胼胝体下回连续。

(一)海马海马形似中药海马,故得名。

其位于侧脑室下角的底和内侧壁,全长约5cm,前段较膨大,称海马角,他被2-3个浅沟分开,沟间隆起,称海马趾;海马表面被室管膜上皮覆盖,室管膜上皮下面一层有髓鞘纤维称室床,室床纤维沿海马背内侧缘集中,形成白色扁带称海马伞,构成穹窿系统的起始步,它自海马趾伸向压部,续于穹窿角。

海马内的细胞构筑分为三层,从海马裂到脑室依次为①分子层;②椎体细胞层;③多形层。

根据细胞形态和皮质区发育差异等特点,在横断面上海马又可分为CA1、CA2、CA3和CA4四个区。

CA4位于齿状回门内,内有大的椎体细胞;CA3有来自齿状回颗粒细胞的轴突(即苔状纤维);CA2内有少量轴突;CA1内含有小的椎体细胞。

(二)齿状回齿状回是一条灰皮质,由于血管进入形成沟而成齿状,故名。

它位于海马的内侧,海马裂与海马伞之间,齿状回向后与束装回相连,其前端抵海马回钩和海马回之间。

海马接受扣带回来的纤维经扣带直接或间接地终止于海马,从隔核发出的纤维经穹窿,海马伞终止于海马CA3、CA4区和齿状回。

一侧的海马也可经同侧海马伞,穹窿脚,通过海马联合投射至对侧的海马和齿状回,海马还可经室床通路接受内嗅区外侧份的传出纤维,这些纤维主要分布于CA1区和下托的深层,内侧份纤维则经穿通道、下托进入海马CA1-CA3斜角带核,在穹窿的行程中发出纤维至丘脑前核和板内核的吻部,部分纤维可向尾侧进入中脑被盖和中央灰质。

海马骨骼结构特点

海马骨骼结构特点

海马骨骼结构特点海马是一种体长约为1.5米至2米的大型鱼类,属于脊椎动物门硬骨鱼纲海马目。

它们生活在热带和亚热带的沿海海域,常见于珊瑚礁、海草床等海洋环境中。

海马的骨骼结构特点使它们能够适应海洋环境,具有一定的机动性和稳定性。

海马的骨骼结构主要由硬骨组成。

硬骨是一种由骨细胞分泌的钙盐和胶原纤维构成的硬质组织,具有很高的强度和刚性。

这种骨骼结构使海马的身体能够保持稳定的形态,不易变形或折断。

同时,硬骨还能提供支撑和保护内脏器官的功能,使海马能够在水中自由游动。

海马的骨骼结构中有一些特殊的适应性特点。

例如,海马的脊椎骨比较独特,脊椎骨之间没有明显的骨板连接,而是通过软骨连接起来。

这种结构使得海马的身体非常柔软,能够在水中灵活地弯曲和扭转,有利于它们在海底环境中捕食和逃避捕食者。

海马的颅骨也具有一些特殊的结构特点。

海马的颅骨相对较小,但非常坚固,能够提供足够的保护。

另外,海马的颅骨上还有一些突起和凹陷,这些特殊结构与其特殊的嘴部形态密切相关。

海马的嘴部呈管状,可以通过吸吮的方式摄食。

颅骨的突起和凹陷能够支撑和保护嘴部的结构,使海马能够有效地摄取食物。

海马的骨骼结构中还有一些其他的特点。

例如,海马的鳍骨比较发达,能够提供足够的推进力和机动性。

海马的尾鳍也比较特殊,呈圆形或方形,能够提供更好的平衡和稳定性。

这些特殊的骨骼结构使得海马能够在海洋环境中灵活地游动和生活。

海马的骨骼结构特点主要表现在硬骨的构成、脊椎骨的柔软连接、颅骨的保护和嘴部形态的适应性、鳍骨和尾鳍的发达等方面。

这些特点使得海马能够适应海洋环境,具有一定的机动性和稳定性,能够在水中自由游动和捕食。

海马的骨骼结构的独特性是它们能够存活和繁衍的重要适应性特征。

海马的结构及功能

海马的结构及功能
• ( 2 ) 杏 仁 腹 侧 传 出 通 路 ventral amygdalofugal projection:进入外侧视前区 与下丘脑外侧区、隔区和斜角带核等。
• ( 3 ) 杏 仁 被 盖 束 amygdalo-tegmental tract:终止于下丘脑外侧区,黑质、蓝斑等。
• ( 4 ) 杏 仁 皮 质 投 射 amygdalo-cortical projection:投射至眶额回、颞上、中、下回。
• 根据细胞形态,不同皮质区发育旳差别以 及 多 种 纤 维 通 路 旳 不 同 , Lorente do No{1934}把海马又提成CA1、CA2、CA3、 CA4 四 个 扇 形 区 。 CA4 位 于 齿 状 回 门 内,CA3区内有最大旳锥体细胞,CA3区由 大锥体细胞构成, CA1区是邻近下托旳部 分,由小锥体细胞构成,CA2区是移行区, 由大和小锥体细胞构成。
核等。外侧隔核接受大量从海马经穹窿来旳传
入纤维。
• 1.传入纤维

〈1〉发自海马旳纤维经穹隆止于外侧隔
核。

〈2〉发自杏仁体旳纤维经斜角带或终纹
止于隔核。
• 〈3〉发自中脑网状构造,黑质、蓝斑、中 缝核与下丘脑核旳纤维终止于内侧隔核。
• 〈4〉前穿质发纤维经内侧嗅纹至隔。
• (5)额叶新皮质和扣带回发纤维至隔。
• 3.海马构造旳纤维联络

〈1〉传入

①丰富旳传入来自内嗅区。

②扣带回发纤维经扣带束直接终止
于海马和或经内嗅区中继后发纤维维(胆碱能纤维)经穹
窿、海马伞,终止于海马和齿状回。

• ④一侧海马发纤维经同侧海马伞、穹窿 脚,经过海马连合至对侧穹窿脚与海马伞, 终止于对侧海马和齿状回。

海马结构名词解释

海马结构名词解释

海马结构是大脑中的一个重要区域,位于颞叶内侧,具有马蹄形状,因此得名。

海马结构在记忆和空间导航中起着关键作用。

海马结构分为海马体和海马回两部分。

海马体是一个弯曲的结构,由海马回包围,主要参与到新陈代谢、情感和记忆的调控中。

海马回则是一系列弯曲的脑区,连接了海马体和其他大脑区域,负责处理和整合来自不同脑区的信息。

海马结构在记忆过程中扮演着重要角色。

它参与了短期记忆向长期记忆的转化,以及空间记忆的编码和检索。

海马结构还与情感调节密切相关,特别是与学习、焦虑和抑郁等情绪有关。

由于海马结构在多种神经系统功能中的重要性,它的损伤或异常功能可能导致记忆障碍、空间定向困难和情绪失调等问题。

因此,对海马结构的研究有助于深入理解大脑的功能和疾病机制,并为相关疾病的治疗提供指导。

海马结构

海马结构
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/10/29
PP穿通路
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧
• 依据细胞形态及皮质发育的差异,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇形

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细胞类型
• 锥体细胞或颗 粒细胞
• 中间神经元 (5%-8%):篮细 胞、腔隙分子 层中间神经元、 吊灯样细胞
• 门区细胞:苔 藓细胞
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锥体细胞示意图
• 胞体长径20-30uM。短径1020uM。CA1区排列2-3层,CA3 区的细胞数是CA1区的1.5-2.0倍, 排列疏松,最多可达10层。
• 树突与苔藓纤维形成突触,构 成透明层
• CA2区细胞排列最紧密,但不与 苔藓纤维形成突触,只接受下 丘脑乳头上区的传入纤维
9Leabharlann 传入纤维• 隔区:隔-海马径路 • 内嗅区:
– 内侧份II层-海马槽-CA1 腔隙分子层(室床径路)
– 外侧份II层-齿状回分子 层2/3和CA1、CA3腔隙 分子层
– III层穿通纤维-CA1腔隙 分子层
• 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3
• 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入)
• 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回
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纤维联系
• 内部神经环路
– 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴 突(形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘;
2. 颗粒细胞轴突苔藓纤维CA3透明层-锥体细胞顶树 突基部;
3. CA3锥体细胞轴突的 Schaffer侧枝-同侧CA1腔隙 层,终止于锥体细胞顶端 树突干。

海马结构及相关疾病

海马结构及相关疾病

Papez环路: 海马下托--海马--海马伞--穹窿-下丘脑乳头体--乳头丘脑束--丘脑前核-丘脑辐射--扣带回--扣带--海马旁回-海马下托
边缘系统
Maclean(1952年)根据纤维之间的联系与功 能特征,在边缘叶基础上增添,称为边缘系统。 1.额叶眶回、脑岛和颞极; 2.皮质下核团:杏仁核、隔核、上丘脑、 下 丘脑、丘脑前核及背内侧核一部分; 3.边缘中脑,指中脑被盖区的一些核团,中央 上核、脚间核等。
通过边缘内回的冠状断面 将边缘内回包括在海马结 构分段之内
边缘系统-----
海马结构(MRI)
1)在垂直于连合间线的脑冠状切面上,杏仁体、侧脑室 下角和海马头部从前往后依次出现,可以看出海马趾是 由海马沟上方的皮质向上折叠形成的。 2)海马头部罪宽,从前往后由较宽变得略圆并且逐渐变 小,齿状回则相反;海马在侧脑室下角内脉络丛出现时变 窄延续为海马体部,同时齿状回和海马伞开始出现;齿状 回越往后越宽厚,海马伞则持续两个切面后加入穹窿;直 到最后一个切面侧副隆起延续为侧副三角时海马才变 为很小的尾部; 3) 从测量数据可以看出,右侧海马结构的左右径和上 下径略大于左侧;
边缘系统-----
海马结构(MRI)
CORONAL 通过海马体部的冠状断面
下托与海马旁回的分界被 定义为此二结构向最内侧 延伸的交角
通过海马头前部的冠状断面 沿下托下界向内至室床画一 连线,用以定义海马头的内侧 界
边缘系统-----
海马结构(MRI)
CORONAL 钩状回与杏仁核的分界被定 义为自钩隐窝的最内侧向上至 钩状回表面作上垂线,仅此线内 侧部认为是钩状回
海马结构在冠状层面上的形态变化:
杏仁体明显变小,侧脑室内出现脉络丛。
海马趾消失 海马变小,海马伞和齿状回十分典型。 齿状回变宽变厚,海马伞变小, 时存在。

海马结构及图

海马结构及图

海马结构,希望有所帮助海马结构(hippocampal formation,HF)属于脑的边缘系统(1imbic system)中的重要结构,与学习、记忆、认知功能有关,尤其是短期记忆与空间记忆。

海马皮质从海马沟至侧脑室下角依次为分子层、锥体层和多形层。

齿状回也分三层:分子层、颗粒细胞层和多形层。

依据细胞形态、不同皮质区的发育差异以及纤维排列的不同,将海马分为4个区,即CAl、CA2、CA3、CA4区。

海马结构是大脑边缘系统的重要组成部分.在进化上是大脑的古皮质,位于大脑内侧面颞叶的内侧深部,左右对称。

一般认为海马结构由海马或称Ammon角、齿状回、下托及海马伞组成,结构比较复杂。

在功能和纤维联系上,不仅与嗅觉有关,更与内脏活动.情绪反应和性活动有密切关系。

细胞学研究表明,海马头部主要是由CAI区折叠而成,而CAI区对缺氧等损伤最为敏感,也被称为易损区,因此海马头部也是最易发生病变的部位。

海马结构由海马(hippoeampus)、齿状回(dentate gyrls)、下托(subiculum)和围绕胼胝体的海马残体(hippoeampal rudimerit)组成,其中海马为体积最大最主要的部分。

大脑海马(hippocampus)是位于脑颞叶内的一个部位的名称,人有两个海马,分别位于左右脑半球. 它是组成大脑边缘系统的一部分,担当着关于记忆以及空间定位的作用. 名字来源于这个部位的弯曲形状貌似海马(希腊语hippocampus).在阿兹海默病中,海马是首先受到损伤的区域; 表现症状为记忆力衰退以及方向知觉的丧失。

大脑缺氧(缺氧症)以及脑炎等也可导致海马损伤 .在动物解剖中, 海马属于脑的演化过程中最古老的一部分。

来源于旧皮质的海马在灵长类以及海洋生物中的鲸类中尤为明显。

虽然如此, 与进化树上相对年轻的大脑皮层相比灵长类动物尤其是人类的海马在端脑中只占很小的比例。

相对新皮质的发展海马的增长在灵长类动物中的重要作用是使得其脑容量显着增长。

(医学课件)解剖-海马

(医学课件)解剖-海马
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海马结构的皮质构造
2.齿状回皮质的构造
分三层,即分子层、颗粒细胞层和多 形细胞层。在冠状切面上,三层排列 成“V”字形,其开口部位对向海马伞, 海马的CA3 区恰伸向齿状回的门。齿 状回的分子层在海马沟的尽处续于海 马的分子层。
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海海马马结结构构的的皮皮质质构构造造
颗粒细胞 由紧密排列的小圆形或卵圆
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海马结构的皮质构造
海马的大锥体细胞,由于树突互朝相 反方向发出,有人也称之为双棱细胞, 而锥体细胞的有规律排列,似乎决定 了海马的结构模式。就整体而论,海 马的构造基本上是一致的。但根据其 各部之间的细致差别,可将海马划分 为四个区域,分别为CA1、CA2、CA3、 CA4。CA4紧邻 齿状回, CA1与尖下托 相连。
形细胞构成,树突主要进入分子层,轴突 又叫苔藓纤维 mossy fibers,穿过多形层, 进入海马皮质,沿辐射层的浅层行进,与 锥体细胞的尖树突基部形成一系列的突触。 此纤维含有并释放谷氨酸,可以引起谷氨 酸受体的兴奋性突触后电位。另外,苔状 纤维终末的大颗粒囊泡中含有高浓度的锌。
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海海马马结 结构构的的皮皮质质构构造造
的灰质带,除内侧面外,皆 为海马所包绕,因其外内侧 缘有横沟将其分隔成锯齿状 而得名。
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海马结构的外形
3.海马 hippocampus 又称Ammon
角,经由海马沟被挤到侧脑室下角的 底壁上。它是一弓形隆起,长约5cm. 前端较宽,呈爪状,称为海马足。在 额状切面上,海马呈C字形,若与束 状回相连,则呈S状。
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海马结构的皮质构造
1.1海马槽 alveus 是室管膜下的一
层白质,由海马的传入和传出纤维 组成。传出纤维主要来自锥体细胞 的轴突,少量来自齿状回皮质细胞 的轴突。这些轴突先发侧支返回海 马,而后形成海马伞。

海马结构(HF)

海马结构(HF)

海马结构(HF)来源:内蒙古医学影像论坛作者:李木子商务合作:*****************版主微信号:fsslong2海马结构(HF)是大脑边缘系统的重要组成部分,属大脑古皮质,位于端脑颞叶的内侧深部,左右各一。

海马结构的组成:海马(Ammon’s角)、海马伞、齿状回、束状回、下托、围绕胼胝体的海马残体(胼胝体上回/灰背)、海马旁回、钩(深面为杏仁体)。

深红色 GD 齿状回浅红色 CA 海马白色 Sub 下托灰色 GPh 海马旁回在海马结构发育较好的颞中平面,作一个大脑半球的冠状切面,海马结构呈双重“C”形环抱的外形,大C锁住小C。

大C代表海马,它开口向腹内侧。

小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝向背侧。

海马沟的腹侧为下托(subiculum)。

灰质部分:海马--齿状回--束状回--灰被白质部分:海马伞--穹窿脚--穹窿联合--穹窿海马(hippocampus)=Ammon角Ammon角,因形似海马而得名,弓形隆起,5cm,古皮质海马由海马沟被挤到侧脑室下角底壁(内侧壁),由海马沟内陷卷曲而成,前段较宽,有时有2-3个浅沟将其分割成若干个隆起,称海马足(头、脚),沟间隆起为海马趾。

海马位于侧脑室颞角后方、内侧,与灰质等信号;海马趾间脑脊液海马(Ammon 角)分为头、体、尾三部分:头部因其上缘有海马趾,而呈波浪形外观体位于海马沟与脉络膜裂之间尾的特征是海马槽形成海马伞海马常规扫描方式●常规扫描方位:轴位,冠状位。

●轴位:以冠状位和矢状位作为参考定位。

在冠状位上定位线平行于两侧颞叶底部的连线;矢状面上平行于前后联合的连线或者与胼胝体的前后连线平行。

扫描范围至少包括整颞叶范围。

●冠状位:以矢状位和轴位作为参考定位。

在轴位上与大脑纵裂垂直;在矢状位上定位线与海马长轴垂直。

扫描范围包括整个颞叶及海马。

层厚3mm● T2需加上下饱和带。

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• 纤维分布 – Ach:遍布海马各区 – NA:门区、腔隙分子层 – ENK:齿状回
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纤维联系
• 内部神经环路
– 三突触回路:
1. 嗅区II及III层锥体细胞轴 突(形成穿通径路PP)-齿 状回分子层外2/3-颗粒细 胞树突树突棘;
2. 颗粒细胞轴突苔藓纤维CA3透明层-锥体细胞顶树 突基部;
3. CA3锥体细胞轴突的 Schaffer侧枝-同侧CA1腔隙 层,终止于锥体细胞顶端 树突干。
海马解剖结构
神经生物学系 施静
2009.11.
1
位置
• 海马(hippocampus, Ammon horn)
– 位于侧脑室下角底 及内侧壁,形状如 海马,全长约5cm, 呈一条镰状隆嵴
2浅沟分开,沟间 隆起称海马趾
• 海马表面被室管膜上皮 覆盖,下方有一层有髓 纤维称为海马槽(室 床),室床纤维沿海马 背内侧缘集中,形成纵 行白色扁带称海马伞
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/10/29
– (三种突触之间都是兴奋 性氨基酸-形成兴奋性前馈 通路)
– CA3反向投射到齿状回分子 层-解释海马腹侧惊厥易感 性问题
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• 海马结构的外部联系:
–皮层:海马旁回、颞上回、旁嗅回、岛叶、扣 带回、眶额皮质
–皮层下:杏仁复合体、屏状核、内侧隔核、下 丘脑后部的乳头体上区、前丘脑、丘脑中线核 群、腹侧被盖、蓝斑
• 轴突由海马伞经穹窿进入隔区, 并经穹窿连合投射到对侧CA1、 CA3区
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海马的化学解剖
• 固有 – 锥体细胞:谷氨酸、Ach – 颗粒细胞:谷氨酸、强啡肽 – 中间神经元:GABA、CCK、nNOS、VIP、 SS
• 接受 – 内嗅皮质:谷氨酸、ENK – 隔区:Ach、GABA、 – 蓝斑:NA – 中缝核:5-HT – 腹侧被盖、黑质:DA
• 门区细胞:苔 藓细胞
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锥体细胞示意图
• 胞体长径20-30uM。短径1020uM。CA1区排列2-3层,CA3 区的细胞数是CA1区的1.5-2.0倍, 排列疏松,最多可达10层。
• 树突与苔藓纤维形成突触,构 成透明层
• CA2区细胞排列最紧密,但不与 苔藓纤维形成突触,只接受下 丘脑乳头上区的传入纤维
• 齿状回是一条窄的皮质, 由于许多血管进入而被 压成许多横沟成齿状

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海马分区: 海马与齿状回均属于古皮质3层结构:分子层、锥体细胞层(海 马)、颗粒细胞层(齿状回)
2始层 1室床 3锥体层 4放射层
5腔隙分子层
Sch Schaffer侧枝
Mf苔藓纤维
8颗粒层 7齿状回多形层
AP室床通路 6齿状回分子层
PP穿通路
• 经颞叶中部做大脑半球的冠状切面,海马呈双重C环抱的外形,大C代表海马, 开口向腹内侧,小C代表齿状回,位于海马沟的背内侧,开口朝背侧
• 依据细胞形态及皮质发育的差异,海马被分为CA1、CA2、CA3、CA4四个扇形

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细胞类型
• 锥体细胞或颗 粒细胞
• 中间神经元 (5%-8%):篮细 胞、腔隙分子 层中间神经元、 吊灯样细胞
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传入纤维
• 隔区:隔-海马径路 • 内嗅区:
– 内侧份II层-海马槽-CA1 腔隙分子层(室床径路)
– 外侧份II层-齿状回分子 层2/3和CA1、CA3腔隙 分子层
– III层穿通纤维-CA1腔隙 分子层
• 对侧海马结构:CA3锥体细 胞-对侧海马CA1、CA3
• 乳头体:乳头体-齿状回通 路(抑制性传入)
• 脑干:蓝斑核、中锋核、腹 侧被盖-齿状回(多形细胞 层)
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传出纤维
穹隆是海马传出的主要径路 • CA1区-伏核、尾壳核 • CA3区-双侧外侧隔核、同侧
CA1区、对侧CA1、CA3及 齿状回、外侧视前区、下丘 脑前份、中脑中央灰质吻部 • 部分下托-形成联合后穹隆乳头体 • 内嗅区皮质-旁嗅回、海马旁 回、扣带回、额叶、眶额皮 质、伏隔核、尾壳核
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