神经系统对躯体运动功能的调节简答题
神经系统的功能—神经系统对躯体运动的调节(生理学课件)
蛙——几分钟; 犬——数天; 人——数周至数月
反射复杂程度
简单原始→复杂 内脏反射:部分恢复 屈肌反射、发汗反射亢进
第三节 神经系统对躯体运动的调节
(三)屈肌反射与对侧伸肌反射
屈肌反射 当肢体皮肤受到伤害性刺激时,反射性引起受刺激一侧肢体的屈肌收
缩而伸肌舒张,表现为肢体屈曲。
意义
避开有害刺激,具有保护意义
(一)脊髓的运动神经元和运动单位
位置 脊髓前角
运动单位 由一个α运动神经元及其所支配的全部肌纤维组成的功能单位。
种类 α、γ运动神经元
递质 乙酰胆碱
第三节 神经系统对躯体运动的调节
(二)脊髓休克
脊休克
当脊髓与高位中枢突然离断后,断面以下的 脊髓会暂时丧失反射活动能力而进入无反应 的状态。
表现
牵张反射消失,肌张力降低或消失,血压下降、 粪尿滁留等躯体和内脏反射减退或消失
反射弧任何部分被破坏,出现肌张力的减弱或消失, 具体表现为肌肉松弛,身体姿势无法维持。
第三节 神经系统对躯体运动的调节 (四)牵张反射
2.牵张反射的反射弧
感受装置 肌梭 中枢 脊髓
在骨骼肌内与肌纤维并联排列的感受牵拉刺激的特殊的梭 型感受装置。是一种长度感受器,属于本体感受器。
传入、传出纤维 该肌的神经 效应器 肌纤维
第三节
三、小脑对躯体运动的调节 前庭小脑
小脑
脊髓小脑
皮层小脑
第三节
三、小脑对躯体运动的调节
(一)维持身体平衡——前庭小脑
前庭小脑(绒球小结叶) 。
1 动物切除实验
不能保持身体平衡
第三节
三、小脑对躯体运动的调节
(一)维持身体平衡——前庭小脑
前庭小脑(绒球小结叶) 。
第三章 神经系统的调节功能试题及答案
第三章神经系统的调节功能试题及答案1. 一、单选题(题数:35,共 50.0 分) [单选题] *1下列哪一选项不属于电突触传递的特性?(1.4分)A、双向传递B、快速传递C、兴奋性突触D、突触延搁(正确答案)2. 由大脑皮质发出,经内囊到达脑干内各脑区运动神经元的传导束,被称为何种传导束?(1. [单选题] *A、皮质脑干束(正确答案)B、皮质脊髓束C、网状脊髓束D、红核脊髓束3. 关于大脑皮质主要运动区功能特征错误的描述是?(1. [单选题] *A、具有精细的功能定位B、对躯体运动的调节是交叉进行的C、产生体表感觉机会达50%以上(正确答案)D、身体不同部位在皮质代表区,其大小与运动的精细复杂程度有关4. 前庭小脑的主要功能是?(1. [单选题] *A、协调躯体运动和内脏活动B、控制躯体和平衡眼球运动(正确答案)C、参与随意运动的设计和程序的编制D、调节肌紧张5. 下列哪一反射性运动,不是以脊髓为中枢的反射?(1. [单选题] *A、对侧伸肌反射B、屈肌反射C、牵张反射D、翻正反射(正确答案)6. 机体感受器按其所接受刺激性质的不同可分为五种,但不包含?(1. [单选题] *A、机械感受器B、光感受器C、外感受器(正确答案)D、温度感受器7. 化学突触传递的特点不包括下列哪一项?(1. [单选题] *A、可塑性B、双向传递(正确答案)C、单向性D、突触延搁8. 当人体前庭感受器受到过度刺激时,反射性地引起骨骼肌紧张性改变及自主功能反应,但不包含?(1. [单选题] *A、反应时缩短(正确答案)B、血压下降C、恶心呕吐、眩晕出汗D、心率加快9. 中枢神经系统内的神经胶质细胞可分为哪几类?(1. [单选题] *A、小胶质细胞、锥体细胞和少突胶质细胞B、星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞(正确答案)C、少突胶质细胞、星形胶质细胞和颗粒细胞D、星形胶质细胞、锥体外细胞和小胶质细胞10. 基底神经节与大脑皮质之间有直接和间接两条通路,直接通路和间接通路分别对大脑皮质的活动起的作用是?(1. [单选题] *A、易化、易化B、易化、抑制(正确答案)C、抑制、抑制D、抑制、易化11. 脊髓小脑的功能是调节正在进行过程中的运动,协助大脑皮质对哪种运动进行适时控制?(1. [单选题] *A、躯体运动B、反射性运动C、形式化运动D、随意运动(正确答案)12. 基底神经节在肌肉活动控制中发挥着重要的作用,但不包含?(1. [单选题] *A、协助把联络皮质产生的运动计划转变为运动程序B、情绪的调节(正确答案)C、与随意运动有关D、控制肌紧张并使运动动作适度13. 局部反应和动作电位都是哪种离子流向的结果?(1. [单选题] *A、K+外流B、Cl-内流C、Na+内流(正确答案)D、Ca2+内流14. 跳水运动员在做转体动作时,要充分利用下列哪种反射?(1. [单选题] *A、翻正反射(正确答案)B、状态反射C、直线运动反射D、旋转运动反射15. 运动员举重时,提杠铃至胸前瞬间头后仰,是利用下列哪种反射? [单选题] *D.脑桥(1.4分)A、牵张反射B、腱反射C、状态反射(正确答案)D、翻正反射16. 当大脑皮质发动精细运动时,首先从小脑的哪一部位提取运动程序,并将它通过大脑一小脑回路回输到运动皮质?(1. [单选题] *A、后外侧裂B、皮质小脑(正确答案)C、脊髓小脑D、前庭小脑17. [单选题] *视杆细胞的光感受器介导哪种视觉?A、暗光(正确答案)B、白光C、强光D、亮光18. 突触进行传递时,必须有哪种离子流入突触前膜?(1. [单选题] *A、Ca2+(正确答案)B、CI-C、K+D、Na+19. 机体感受器按其所接受刺激来源的不同可分为?(1. [单选题] *A、伤害性感受器和无伤害感觉器B、主观感受器和客观感觉器C、光感受器和机械感受器D、外感受器和内感受器(正确答案)20. 神经纤维传导兴奋的速度与下列哪一因素无关?(1. [单选题] *A、神经纤维直径的大小B、胞体的大小(正确答案)C、髓鞘的厚度D、有无髓鞘21. 21人眼能接受的刺激电磁波波长是?(1. [单选题] *A、990~2000nmB、770~980mmC、380~760nm(正确答案)D、100~370nm22. 突触传递的兴奋效应表现为?(1. [单选题] *A、突触后膜去极化(正确答案)B、突触前膜超极化C、突触后膜超极化D、突触前膜去极化23. 随意运动是一个非常复杂的过程,通常是由大脑皮质的哪一区域首先发起?(1. [单选题] *A、皮质联络区(正确答案)B、辅助运动区C、主运动区D、运动前区24. 翻正反射的中枢位于中枢的哪一部位?(1. [单选题] *A、中脑(正确答案)B、大脑C、小脑D、延髓25. 英文缩略词“EPSP”的意思是?(1. [单选题] *A、兴奋性突触后电位(正确答案)B、抑制性突触后电位C、氨基酸类递质D、神经生长因子26. 温度觉感受器包括热感受器和冷感受器,热感受器分布的皮下位置是?(1. [单选题] *A、0.1~0.2mmB、0.3~0.6mm(正确答案)C、0.7~0.9mmD、0.9~1.2mm27. 视锥细胞的光感受器介导哪种视觉?(1. [单选题] *A、强光(正确答案)B、亮光C、荧光D、暗光28. 神经元按其功能分类不包括?(1. [单选题] *A、运动神经元B、联络神经元C、兴奋性神经元(正确答案)D、感觉神经元29. 一般将脊髓灰质前角的α运动神经元称为脊髓运动反射的?(1. [单选题] *A、直接通路B、间接通路C、最后公路(正确答案)D、开始公路30. 在编排复杂的运动程序和执行运动前的准备状态中,哪一脑区作用最为重要?(1. [单选题] *A、辅助运动区(正确答案)B、丘脑C、纹状体D、扣带运动区31. 神经元代谢和整合的中心是?(1. [单选题] *A、胞体(正确答案)B、轴突末梢C、轴突D、树突32. 主观上不产生特定感觉,不能被意识到的感觉类型是?(1. [单选题] *A、平衡觉B、血浆渗透压(正确答案)C、温度觉D、视觉33. 内脏感觉传入冲动进入中枢后,沿着哪条传导束到达大脑皮质?(1. [单选题] *A、皮质延髓束B、皮质脊髓束C、皮质核束D、脊髓丘脑束(正确答案)34. 34小脑在随意运动中产生“误差信号”,是它将大脑皮质命令与下列哪感觉传入的执行情况进行比较后的结果?(2. [单选题] *A、肌肉与关节等处的本体感觉传入(正确答案)B、肌肉与内脏器官的感觉传入C、温度觉传人D、感知觉传入35. 下列感觉类型可以被主观感知的是?(1. [单选题] *A、平衡觉(正确答案)B、肌长度C、血浆渗透压D、肌张力36. 二、判断题(题数:49,共 50.0 分) [单选题] *1快速牵拉肌肉引起腱反射,对抗肌肉的拉长,缓慢持久牵拉肌肉引起肌紧张,调节肌肉的紧张度。
高中生物选择性必修1第二章第四五节神经系统的分级调节、人脑的高级功能
回 沟
7
大脑皮层与躯体运动的关系
8
大脑皮层与躯体运动的关系
2.躯体运动的分级调节 (1)躯体各部分的运动机能在皮层 的第一运动区内都有它的代表区。
第一运动区中央前回
刺激中央前回的顶部,可以引起 下肢 运 动。刺激中央前回的 下部 ,引起头部器 官的运动。皮层代表区置与躯体各部分的 位置是 倒置 的。
14
脑的高级功能使人类能够主动适应环境,创造出灿烂的人类文明
语言功能是我们人脑特有的高级功能,如果大脑皮层言语区的损伤会导致特有的各种言语活动 功能障碍。而这个发现却是源于一个医生对一个病人产生兴趣开始的。人们正是透过疾病或外伤 等不幸的个案造成脑部某区域损伤,而渐渐了解大脑的功能分布位置。
15
16
(3)大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这就使得自主神经系统并不完全自主。
二、人脑的高级功能
1.语言功能
(1)语言文字是人类社会信息传递的主要形式,也是人类进行思维的主要工具。
(2)语言功能是人脑特有的高级功能,它包括与语言、文字相关的全部智能活动,涉及人类的听、说、读、写。
20
1.情绪是大脑的高级功能之一。 2.开心、兴奋、对生活充满信心;失落、沮丧、对事物失去兴趣。是情绪的 两种相反的表现,是人对环境所作出的反应。 3.当人们遇到精神压力、生活挫折、疾病、死亡等情况时,常会产生消极的情 绪。当消极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁。抑郁通常是短期的,可以通 过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。当抑郁持续下去而得不到缓 解时,就可能形成抑郁症。如果持续两周以上,则应咨询精神心理科医生以确 定是否患有抑郁症。 4.积极建立和维系良好的人际关系、适量运动和调节压力都可以帮助我们减 少和更好地应对情绪波动。
健康管理师二级理论辅导:神经系统对躯体运动的调控
2017年健康管理师二级理论辅导:神经系统对躯体运动的调控神经系统对躯体运动的调控:(神经肌接头、脊髓、脑干、小脑、基底神经节、大脑皮质)1、神经肌接头处的兴奋传递:·箭毒类药物也称为肌肉松弛药。
·重症肌无力是由于自身免疫机制导致的乙酰胆碱受体功能障碍所致。
·有机磷农药具有强大的一直胆碱酯酶的作用,是一种神经毒药。
2、脊髓对躯体运动的调节:①牵张反射:等骨骼收到外力牵拉而伸长时,能反射地引起受牵拉的同一块肌肉发生收缩,称为牵张反射。
分为:腱反射和肌紧张两种类型。
·腱反射:指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射。
例如膝跳反射、跟腱反射。
·肌紧张:缓慢而持续的牵拉肌肉反射性地引起肌肉持续的、微弱的收缩,称为肌紧张,也是一种牵张反射;收缩的目的是阻止肌肉被拉长。
意义在于:维持身体的姿势,而不表现明显的动作。
②屈肌反射和对侧伸肌反射:肢体的皮肤受到伤害性刺激时,该侧肢体出现屈曲运动,关节的屈肌收缩而伸肌迟缓,称为屈肌反射。
具有保护性意义,使肢体曲缩而避开伤害性刺激。
3、脑干对肌紧张的调节:在肌紧张的平衡调节中,易化区略占优势(易化区:具有价钱更紧张及运动作用的称为易化区)4、小脑的躯体运动功能:①维持身体平衡:切除小脑后站立不稳,但肌肉协调运动仍良好。
②调节肌紧张:小脑前叶对即紧张地调节,既有抑制作用,也有易化作用。
③协调随意运动:小脑半球和随意运动的协调有密切的关系。
小脑半球损伤后,随意动作的力量、方向、速度和范围均不协调,同时肌张力减退、四肢乏力。
不能完成精巧动作,肌肉在完成动作时抖动而把握不住方向(称为意向性震颤)等。
这些症状称为小脑性共济失调。
5、基地神经节对躯体运动的调节:调节机体的随意运动●基底神经节包括:尾核、壳核、苍白球、丘脑底核、黑质和红核。
·尾核、壳核、苍白球统称为纹状体。
具有控制肌肉运动的功能,并与下丘脑、下丘脑联合成为本能翻身的调节中枢,例如完成行走等本能反射活动。
运动生理学神经系统的调节功能测试题及答案
运动生理学第三章神经系统的调节功能测试题及答案总计:6大题,37小题,共100分答题时间:120一、单选题(该大题共10小题,每小题1分。
)1.机体感受器按其所接受刺激性质的不同可分为5种,但不包含:A.光感受器B .机械感受器C.外感受器D.温度感受器2.神经元按其功能分类不包括:A.感觉神经元B .联络神经元C.运动神经元D.兴奋性神经元3.神经元代谢和整合的中心是:A.轴突B.树突C.胞体D .轴突末梢4.位于枕叶的背侧和顶叶皮质主要负责:A.颜色、形状和纹理B.空间和运动知觉C.物体的大小和色泽D.物体的大小和色泽5.人眼能接受的刺激电磁波波长是:A.100〜370nmB.380〜760nmC.770〜980nmD.990〜2000nm6.正常情况下,脑干网状结构接受来自大脑皮质、小脑、纹状体和下列哪一脑部的下行影响,然后再以其活动影响脊髓反射活动:A .脑干B.丘脑C.中脑D .脑桥7.目前认为与运动有关的脑区主要包括主运动区、运动前区、辅助运动区、顶后叶皮质,还有:A.联络区皮质B.感觉区C.感觉运动区D.扣带运动区8.中枢神经系统内的神经胶质细胞可分为哪几类:A.小胶质细胞、锥体细胞和少突胶质细胞B.星形胶质细胞、锥体外细胞和小胶质细胞C少突胶质细胞、星形胶质细胞和颗粒细胞D.星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞9.神经营养因子的功能不包含:A.持续调节所支配组织的代谢活动B.影响神经元的结构C.影响神经元的生理、生化功能D.增加突触后膜受体的量10.跳水运动员在做转体动作时,要充分利用下列哪种反射:A.状态反射B .翻正反射C旋转运动反射D.直线运动反射二、填空题(该大题共10小题,每小题1分。
)11.由于突触后膜的(),而使膜电位靠近()水平,这一现象称为突触后易化. 12.根据突触后膜发生去极化或超极化不同,可将突触后电位分为()和()两种。
13.脑干对脊髓的运动神经元具有()和()作用,它们主要是由脑干网状结构实现的。
神经系统对躯体运动的调节
✓ 功能代表区的排列大致呈倒置,头面部位
肌肉代表区在底部(头面部代表区内部的安 排仍是正立而不是倒置);
✓ 功能代表区的大小与运动的精细复杂程度
有关与肌肉的大小不成比例,运动愈精细 而复杂的肌肉,其代表区亦愈大。
Precentral gyri:
Involved in motor control.
2.射切诺夫抑制
射切诺夫在实验中发现有食盐结晶刺
激蛙间脑的横断面,再给后肢以稀盐 酸刺激,发现蛙的反射时延长甚至不 出现反射,这种现象称为射切诺夫抑 制。说明高位中枢在正常情况下对脊 髓有抑制作用。
2021/8/5
17
脑干对躯体运动的调节
1.脑干网状结构的抑制区和易化区
抑制区存在于延髓网状结构的腹内
器官的传入冲动(前庭器官可感受头部 位置变化),而前庭核可将兴奋直接传 到脊髓的运动神经元,从而加强四肢 肌紧张。
网前状庭脊髓束
- 示抑制系统;+ 示易化系统
➢ 抑制性传导通路:1—皮层-延髓-网状通路;2—尾核脊髓
通路;3—小脑-网状通路;4—网状脊髓通路。
➢ 易化性传导通路:5—网状-脊髓通路;6—前庭-脊髓通路
Golgi Tendon Organ Reflex
Disynaptic reflex.
2 synapses are crossed in the CNS.
Sensory neurons synapse with interneurons in spinal cord.
Interneurons have inhibitory synapses with motor neurons.
动作用。
➢肌紧张性明显加强,牵张反射加强
中枢神经系统对躯体运动的调节
• (1)腱反射和肌紧张 • 腱反射 是指快速牵拉肌腱而发生的牵张反射,它表 现为被牵拉肌肉出现迅速而明显地缩短。
• 腱反射属本体感受性反射,感受器为肌梭,效应器为同一肌肉 内收缩较快的快肌纤维成分。属单突触反射.腱反射的传入神 经纤维的直径较粗,传导速度较快,经背根进入脊髓灰质后, 直达前角与运动神经元发生突触联系。由于腱反射由脊髓中枢 控制,只需要脊髓参与就能完成,所以又属于脊髓反射。
② 恢复的快慢与反射弧的复杂程度有关 : 简单的反
射先恢复(如屈反射、腱反射等);复杂的反射后恢复(如对侧伸 反射等)。
③人类发生脊休克恢复后,排便排尿反射由原先的 潴留变为失禁。
(二)、脑干对肌紧张 的调节
1.肌紧张的调节 ①抑制肌紧张和肌运动 的区域,称为,称为易化区
4.脊休克(spinal shock)
指脊髓与高位中枢离断(脊动物)时,横断面以下脊髓 的反射功能暂时消失的现象。
主要表现 : 横断面以下脊髓所支配的骨骼肌紧张性减弱甚至 消失,外周血管扩张,血压降低,出汗被抑制,直肠和膀胱中 粪、尿潴留等。
这些表现是暂时的,脊髓反射可逐渐恢复
高等动物恢复慢。
①恢复的快慢与种族进化程度有关 : 低等动物恢复快,
二、中枢神经系统对躯体运动的调节
(一)、脊髓对躯体运动的调节
1.脊髓反射与运动单位
脊髓是完成躯体运动最基本的反射中枢。
运动单位与最后公路的概念
皮层等高位中枢的下传信息 皮肤、肌肉、关节等传入信息 脊髓前角α 运动 N元 最后公路 ①.脊髓前角α 运 骨骼肌纤维 动N元是躯体运动反 射的最后公路。 牵张反射
• 巴彬斯基反射(Babinski‘s sign) 一种畸变的人类下肢屈肌 反射,表现为以钝物划足跖外侧时出现大趾背屈,其它四趾向 外展开如扇形的反射。这是由于脊髓失去高位中枢的调控后出 现的一种病理性反射。但大多数正常新生儿均有巴彬斯基反射.
神经系统对躯体运动的调节
二、脑干对肌紧张的调节
• 脑干网状结构中有加强和抑制肌紧张的区域, 分别称为易化区和抑制区。
• (一)脑干网状结构易化区及其作用 • 在脑干网状结构内存在加强肌紧张及肌运动的
区域称为易化区
• (二)脑干网状结构抑制区及其作用 • 在脑干网状结构内存在抑制肌紧张及肌运动的
区域,称为抑制区。
系来完成的。
1.锥体系及其功能 锥体系包括上、下两个运动神经元 ,主要功能是执行
大脑皮层运动区的指令 . 2. 锥体外系及其功能 锥体外系是指锥体系以外的与躯体运动有关的各种
下行传导系统。其主要功能是调节肌紧张,协调 随意运动。
图: 运动传出通路
五、大脑皮层对躯体运动的调节
• (一)大脑皮层运动区 功能特征①交叉支配, 但在头面部多为双侧 性支配。②运动区定 位精确,上下倒置, 但头面部代表区的 内部安排是正立的。 ③运动代表区的大 小与肌肉运动的精 细复杂程度成正相关。
• (二)运动传出通路 大脑皮层对躯体运动的调节是通过锥体系和锥体外
• 脊动物在受到伤害性刺激时,受刺激的一侧肢 体关节的屈肌收缩而伸肌弛缓,肢体屈曲,称 为屈肌反射 .若加大刺激强度,则可在同侧肢 体发生屈曲的基础上出现对侧肢体伸展,这一 反射称为对侧伸肌反射 .
• (四)牵张反射
• 牵张反射(stretch reflex)是指有神经支配的骨骼 肌受外力牵拉时引起受牵拉的同一肌肉收缩的 反射活动。
• 一、脊髓对躯体运动的调节 (一)脊髓的运动神经元和运动单位 • 在脊髓的前角中,存在大量支配骨骼肌的运动
神经元,可分为α和γ两类。
• (二)脊休克 • 脊休克( spinal shock)是指人和动物的脊髓在与
高位中枢之间离断后反射活动能力暂时丧失而 进入无反应状态的现象。
神经系统对姿势和躯体运动的调节.doc
神经系统对姿势和躯体运动的调节(一)脊髓的运动功能:1. 脊休克实验。
2.牵张反射骨骼肌受外力牵拉而伸长时,能反射性地引起受牵拉的同一肌肉收缩,称为牵张反射。
牵张反射有以下两种类型:(1)腱反射:腱反射是指快速牵拉肌腱时发生的牵张反射。
如膝反射、跟腱反射等。
腱反射为单突触反射,传人神经纤维经背根进入脊髓后,直达前角与运动神经元发生突触联系。
(2)肌紧张:肌紧张是指缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射。
肌紧张表现为受牵拉的肌肉能发生紧张性收缩,阻止被拉长。
它是维持躯体姿势最基本的反射活动。
2.机制牵张反射属于肌肉的本体感受性反射。
腱反射和肌紧张的感受器都是肌梭。
(1)肌梭:肌梭是一种受肌肉长度变化或感受牵拉刺激的特殊的梭形感受装置,肌梭外层为一结缔组织囊,囊内所含肌纤维称为梭内肌纤维,囊外一般肌纤维则称为梭外肌纤维。
肌梭与梭外肌纤维呈并联关系。
梭内肌纤维的收缩成分位于纤维两端,而感受装置位于中间部,两者呈串联关系。
梭内肌纤维分核袋纤维和核链纤维两类。
肌梭的传人神经纤维也有Ia和Ⅱ类纤维两类,前者之末梢呈螺旋形环绕于核袋纤维和核链纤维的感受装置部位;后者之末梢呈花枝状分布于核链纤维的感受装置部位。
两类纤维都终止于脊髓前角的α运动神经元。
α运动神经元发出α传出纤维支配梭外肌纤维。
γ运动神经元是脊髓前角的另一类运动神经元,它发出的γ传出纤维支配梭内肌纤维,其末梢有两种:一种为板状末梢,支配核袋纤维;另一种为蔓状末梢,支配核链纤维。
(2)反射过程:当肌肉受外力牵拉时,梭内肌感受装置被动拉长,使螺旋形末梢发生变形而导致Ia类纤维的神经冲动增加,在一定范围内,神经冲动频率与肌梭被牵拉程度成正比,肌梭的传人冲动引起支配同一肌肉的α运动神经元活动和梭外肌收缩,从而形成一次牵张反射反应。
刺激γ传出纤维并不能直接引起肌肉收缩,因为梭内肌收缩的强度不足以使整块肌肉缩短,但γ传出纤维的活动可使梭内肌收缩,从而牵拉核袋感受装置部分,并引起Ia类传人纤维放电,再导致肌肉收缩。
高中生物选择性必修一 第4节 神经系统的分级调节
第4节神经系统的分级调节课标要求核心素养1.描述神经系统对躯体运动的分级调节。
2.概述大脑皮层第一运动区的特点。
3.描述神经系统对内脏活动的分级调节。
1.生命观念:通过学习大脑皮层的结构,分析其结构是如何和功能相适应的。
2.科学思维:通过模型构建,加深理解神经系统是如何对躯体运动和内脏活动进行分级调节的。
一、神经系统对躯体运动的分级调节1.大脑(1)结构①大脑皮层:主要由神经元胞体及其树突构成的薄层结构。
②沟回:增加大脑的表面积。
(2)大脑发出的指令,可以通过脑干传到脊髓。
2.大脑皮层与躯体运动的关系(1)科学发现①刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起下肢的运动。
②刺激中央前回的下部,则会引起头部器官的运动。
③刺激中央前回的其他部位,则会引起其他相应器官的运动。
(2)得出结论①躯体各部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区。
②皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的。
二、神经系统对内脏活动的分级调节1.调节内脏活动的中枢(位于脊髓、脑干、下丘脑和大脑等)(1)脊髓是调节内脏活动的低级中枢。
(2)脑干有许多重要的调节内脏活动的基本中枢。
(3)下丘脑是调节内脏活动的较高级中枢。
(4)大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者。
2.实例(以排尿反射为例)(1)排尿受脊髓控制。
脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的。
(2)排尿受大脑皮层的控制。
大脑皮层对脊髓进行着调控。
(1)大脑皮层只是由神经元细胞体构成。
()(2)小脑、脑干等连接低级中枢和高级中枢,共同调节躯体运动。
()(3)自主神经系统并不完全自主,受大脑皮层的调节。
()答案:(1)×(2)√(3)√知识点一神经系统对躯体运动的分级调节1.第一运动区与大脑皮层体表感觉区相似的特点(1)对躯体运动的调节是交叉性的,但对头面部的支配主要是双侧性的。
(2)有精细的功能定位,其安排大体呈身体的倒影,而头面部代表区内部的安排是正立的。
神经系统对躯体运动功能的调节
反射过程:牵拉肌肉→肌梭兴奋→Ⅰ→脊髓α运 动N元兴奋→传出纤维→受牵拉肌肉收缩
γN元兴奋→梭内肌收缩→维持和增加肌梭的传入冲动→使 梭外肌维持于持续缩短的状态,以保证牵张反射的强度
腱器官
大部分位于梭外肌的肌
腱中
张力感受器
与梭外肌呈串联关系
腱器官
适宜刺激:阈值高的牵拉刺激
腱器官传入↑→ α-MNs兴奋性→
→ 肌肉舒张
功能:反牵张反射
一般认为,当肌肉受到牵拉时,首先兴奋 肌梭而发动牵张反射,导致受牵拉的肌肉 收缩;当牵拉进一步加大时,兴奋腱器官 ,使牵张反射受到抑制,这样可避免牵拉 的肌肉受到损伤。 腱器官的功能是将肌肉主动收缩的信息编 码为神经冲动,传入到中枢,产生相应的 本体感觉。
腱器官与肌梭的比较:
1、脊髓对姿势的调节
姿势反射
牵张反射、对侧伸肌反射
(一)牵张反射
1、定义: 有神经支配的骨骼肌受到外力
牵拉而伸长时,反射性引起受牵拉
肌肉的收缩过程。 2、类型:腱反射、肌紧张
1)腱反射
(位相性或动态性的牵张反射) ①定义:快速牵拉肌腱时 引起的牵张反射
膝跳反射
常用的腱反射
名称 膝反射 检查方法 扣击膑韧 带 中枢部位 腰 2-4 效应 小腿伸直
脑干网状结构抑制区
脑干网状结构易化区
脊髓γ
梭内肌 (肌 梭)
脊髓α
梭外肌(伸肌)
正常:
抑制区和易化区协调活动。
不协调的表现: 去大脑僵直
中脑上、下丘之间切断脑干 •四肢伸直
•头尾昂起
•脊柱挺硬
去大脑僵直
本质:伸肌肌紧张亢进,过强的肌牵张反射
神经系统对躯体运动的调节(3)
神经系统对躯体运动的调节(3)同刺激的结果而造成的。
颈紧张反射是指颈部扭曲时,颈椎关节韧带或肌肉受刺激后,对四肢肌肉紧张性的调节反射。
实验证明,头向一侧扭转时,下颏所指一侧的伸肌紧张性加强;如头后仰时,则前肢伸肌紧张性加强,而后肢伸肌紧张性降低;如头前俯时,则后肢伸紧张性加强,而前肢伸肌紧张性降低,人类在去皮层僵直的基础上,也可出现颈紧张反射;即当颈扭曲时,下颏所指一侧上肢伸直,而对侧上肢则处于更屈曲状态(图10-34)。
在正常人体中,由于高级中枢的存在,状态反射常被抑制不易表现出来。
(二)翻正反射正常动物可保持六立姿势,如将其推倒则可翻正过来,这种反射称为翻正反射。
如将动物四足朝天从空中掉下,则可清楚地观察到在下坠过程中,首先是头颈扭转,然后前肢和躯干跟着也扭转过来,最后后肢也扭转过来,当下坠到地面时由四足着地。
这一翻正反射包括一系列反射活动,最先是由于头部位置不正常,视觉与内耳迷路感受刺激,从而引起头部的位置翻正。
头部翻正以后,头与躯干的位置关系不正常,使颈部关节韧带或肌肉受到刺激,从而使躯干的位置也翻正。
四、小脑小脑对于维持姿势、调节肌紧张、协调随意运动均有重要的作用。
根据小脑的传入、传出纤维的联系,可以将小脑划分为三个主要的功能部分,即前庭小脑、脊髓小脑和皮层小脑(图10-36)图10-36 灵长类动物小脑分叶平展示意图(一)前庭小脑前庭小脑主要由绒球小结叶构成,与身体平衡功能有密切关系。
运动切除绒球小结叶后则平衡失调。
实验观察到,切除绒球小结叶的猴,由于平衡功能失调而不能站立,只能躲在墙角里依靠墙壁而站立;但其随意运动仍然很协调,能很好地完成吃食动作。
在第四脑室附近出现肿瘤的患者,由于肿瘤往往压迫损伤绒球小结叶,患者站立不稳,但其肌肉运动协调仍良好。
绒球小结叶的平衡功能与前庭器官及前庭核活动有密切关系,其反射进行的途径为:前庭器官→前庭核→绒球小结叶→前庭核→脊髓运动神经元→肌肉装置。
神经系统生理 - 神经系统对躯体运动的调节讲解
功 能: 调节肌紧张与肌群的协调运动, 保持正常的姿势。
动物解剖生理
动物解剖生理
小脑对躯体运动的调节
小脑对躯体运动的调节: 小脑对于姿势反射、调节肌 紧张、协调和形成随意运动均有重 要作用,它是躯体运动调节中枢, 不是一个直接指挥肌肉活动的运动 中枢。
主要生理功能是:
(1)维持躯体平衡 (2)调节肌紧张 (3)协调随意运动
动物解剖生理
小脑分叶
动物解剖生理
大脑皮质对躯体运动的调节
大脑皮质对躯体运动的调节: 机体的随意运动是受大脑皮 层的控制。大脑皮层控制躯体运 动的部位,称皮层运动区,通过 以下两条途径实现:
锥体系统 锥体外系统 动物解剖生理
大脑皮层运动区的特点
大脑皮层运动区的特点:
1、 对躯体运动的调节是交叉性的,头部肌肉 支配是双侧的。 2、 运动区有精细的的功能定位。(倒立)
神经系统生理
动物解剖生理
神经系统对躯体运动的调节
脊髓对躯体运动的调节 脑干对牵张反射与姿势反射的调节 小脑对躯体运动的调节 大脑皮质对躯体运对躯体运动的调节:
脊髓是中枢神经系统的低级 部位,是躯体运动最基本的反射中 枢,可完成一些比较简单的反射过 动。最基本的脊髓反射(spinal reflex)包括两类:
牵张反射:腱反射和肌紧张 屈肌反射和对侧伸肌反射 动物解剖生理
脑干对牵张反射与姿势反射的调节
脑干对牵张反射与姿势反射的调节:
脑干网状结构是指从延髓、脑桥、中脑直达间脑的广泛区域,由 一些散在的神经元群及其突触联系所构成的神经网络(抑制区和易化 区),正常情况下,脊髓的牵张反射受脑干的调节。
去大脑僵直(decerebrate rigidity) 状态反射(attitudinal reflex) 姿势反射 (postural reflex) 翻正反射(righting reflex)
神经系统对躯体运动的调节
;经丘小脑对躯体运动的调节
运动皮层向脊髓发出指令,皮层脊髓束侧枝向脊髓小脑发出运动指令的“ 副本”;
运动过程中来肌肉与关节等处的本体感觉传入、视听觉传入、到达脊髓小 脑
基底神经节对运动的调控
基底神经节(basal gangle)是大 脑皮层下的神经核群,与躯体运 动调控有关的纹状体
基底神经节对运动的调控
基底神经节对运动的调控
基底神经节对运动的调控
基底神经节对运动的调控
基底神经节对运动的调控
基底神经节对运动的调控
基底神经节对运动的调控
基底神经节功能: 1.参与运动的设计和程序编制,并将一个抽象的设计转化为
前庭小脑: 1.参与身体姿势平衡 2.前庭小脑通过接受外侧膝状体、上丘、视皮层等处的视觉传入,调节
眼外肌的活动,协调头部运动时眼的凝视运动。
小脑对躯体运动的调节
小脑对躯体运动的调节
小脑对躯体运动的调节
小脑对躯体运动的调节
脊髓小脑组成:蚓部、半球中间部 功能:接受脊髓和三叉神经的传入信息;视觉和听觉信息。 蚓部的出处纤维向顶核投射,经前庭核和脑干网状结构下行至脊髓前角
脊髓对躯体运动的调控
脊髓对躯体运动的调控
运动反射的最后公路:a运动神经元接受从脑干到大脑皮层各级高位 中枢的下传信息,也接受来自躯干、四肢皮肤、肌肉。关节等处的外 周传入信息,许多信息在此运动和整合,最终发出一定形式和频率的 冲动到达所支配的骨骼肌,因此a运动神经元是躯体运动反射的最后 公路。
脊髓对躯体运动的调控
脊髓休克:
脊髓对躯体运动(姿势反射)的调 节
医学基础知识考试题库:神经系统对姿势和躯体运动的调节
医学基础知识考试题库:神经系统对姿势和躯体运动
的调节
生理学是重要的基础考查科目,医学基础知识很多时候都会考到,今天今天通过整理中关于神经系统对姿势和躯体运动的调节来帮助大家更好地复习。
内容总结如下:
一、骨骼肌牵张反射包括腱反射、肌紧张两种类型
1.腱反射:单突触反射;
2.肌紧张:多突触反射;是维持躯体姿势最基本的反射活动。
二、腱反射和肌紧张的感受器都是肌梭
肌梭上有运动神经元、运动神经元。
运动神经元支配梭外肌纤维;
运动神经元支配梭内肌纤维。
(小草需室内养,对应梭内)
三、两种特殊类型的肌紧张
1.去大脑僵直:离断中脑上、下丘出现去大脑僵直;表现为四肢伸肌强直亢进;
2.去皮层僵直:离断大脑皮层上、下段出现去皮层僵直;表现为上肢屈曲、下肢伸直亢进。
四、基底神经节的运动调节功能
1.基底神经节的功能:参与随意运动的设计和编制。
2.基底神经节的组成:纹状体(舞蹈病)、黑质(帕金森病)、丘脑底核。
3.纹状体包括:
①新纹状体:壳核、尾核。
(取得一点点成绩就翘尾巴的是年轻人)
②老纹状体(旧纹状体):苍白球。
(白发苍苍的老人)
五、神经系统对内脏活动的调节
1.交感神经(战斗的神经)功能:
①心跳加快、呼吸加速、瞳孔扩大;
②心脑血管舒张、其它血管收缩;
③逼尿肌舒张、支气管平滑肌舒张、胃肠括约肌收缩、竖毛肌收缩、汗腺分泌;④有孕子宫收缩、无孕子宫舒张。
2.副交感神经:与交感神经相反。
3.脑的功能:
①脑的生命呼吸中枢在延髓;
②脑的对光反射中枢在中脑。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
神经系统对躯体运动功能的调节简答题
篇一:
神经系统对躯体运动功能的调节是身体运动的基础,通过调节肌肉收缩和关节活动来实现身体的各种运动。
下面是神经系统对躯体运动功能的调节的简答题:
1. 肌肉收缩的调节:神经系统通过神经肌肉传递来实现肌肉收缩的调节。
当刺激肌肉时,神经系统会传递信号到肌肉细胞,使肌肉细胞收缩,产生肌肉紧张度。
这种紧张度可以通过神经递质和肌肉收缩激素来控制。
2. 关节活动的调节:神经系统也通过调节关节活动来实现躯体运动的调节。
关节活动可以通过神经肌肉传递来控制,包括通过调节骨骼关节的运动和肌肉收缩来实现。
3. 运动控制:神经系统通过运动控制系统来控制身体的运动。
这个系统由中枢神经系统和周围神经系统组成,它们共同协调身体各个部分的运动,以实现各
种运动技能。
4. 运动协调:神经系统还可以帮助身体进行协调运动。
当身体某些部分运动时,神经系统会传递信号到其他部分,使它们同步运动,以实现更好的运动效果。
5. 运动反馈:神经系统还可以提供运动反馈,帮助人们更好地了解自己的运动表现。
通过监测肌肉收缩和关节活动,神经系统可以及时向人们提供运动状态的信息,帮助他们改进自己的运动技能。
神经系统对躯体运动功能的调节是非常重要的,可以帮助我们实现各种运动技能,提高身体运动效率。
除了对肌肉和关节的调节外,神经系统还可以控制身体的感知、认知和行为等方面,为我们提供全面的身体控制能力。
篇二:
神经系统对躯体运动功能的调节是身体运动控制系统的重要组成部分。
躯体运动控制系统由多个系统组成,包括自主神经系统、内分泌系统和肌肉控制系统。
自主神经系统是调节躯体运动的控制系统之一。
自主神经系统包括交感神经系统和副交感神经系统。
交感神经系统可以使心率加快、血压升高、呼吸加深加快,从而使肌肉收缩,加速躯体运动。
副交感神经系统则可以使心率减慢、血压升高、呼吸变慢,从而使肌肉松弛,减缓躯体运动。
内分泌系统也是调节躯体运动的控制系统之一。
内分泌系统分泌的激素可以影响代谢和肌肉功能。
例如,生长激素可以促进肌肉生长和修复,而甲状腺激素可以促进代谢和维持正常的身体功能。
肌肉控制系统是躯体运动功能的基础。
肌肉控制系统由神经肌肉接头和肌肉组织组成。
神经肌肉接头是神经元与肌肉神经元之间的接口,可以通过电信号来调节肌肉收缩和松弛。
肌肉组织则负责肌肉收缩和松弛的功能。
神经系统对躯体运动功能的调节通过多个系统来实现。
自主神经系统、内分泌系统和肌肉控制系统共同协作,维持身体的正常运动功能。
如果这些系统发生异常,可能会导致运动障碍和疾病。
因此,对神经系统的诊断和治疗非常重要。
神经系统对躯体运动功能的调节是身体运动控制系统的重要组成部分,对维持身体的正常功能起着至关重要的作用。