动物生理学第十章-神经系统

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5 神经免疫学 5.1 神经艾滋病 5.2 多发性硬化 5.3 重症肌无力 5.4 神经免疫调节障碍 6 由诊断和预防研究求答 6.1 中风 6.2 癫痫 6.3 眩晕 6.4 说话和语言 6.5 听力及耳鸣 6.6 脑成像术 7 由治疗研究求答案 7.1 阿尔兹海默尔氏病 7.2 高歇氏病和其它脂贮积症 7.3 中风 7.4 多发性硬化 7.5 中耳炎 7.6 帕金森氏病 7.7 癫痫 7.8 脑瘤 7.9 颅脑损伤 7.10 肌萎缩侧索硬化症 7.11 外周神经病
➢动物体生活在经常变化的环境中,环境的变化随时 影响着体内的各种功能。
➢为了使机体能够不断适应内外环境的变化, 有机体就 必需要对各种生理功能作出迅速而完善的调节。
➢而实现这一调节功能的就是神经、体液和自身调节 三大调节系统,其中神经调节起着主导作用。

中枢神经系统
神 经脑的工作原理是人类面脊髓临的
中国提出了“脑功能及其细胞和分子基 础”的研究项目,并列入了国家的“攀登 计划”。
美国“脑的十年”研究计划中所提出的任务(1990年~2000年)
1 神经遗传学 1.1 亨廷顿氏病 1.2 进行性肌营养不良症 1.3 阿尔兹海默尔氏病(老年性痴呆) 1.4 脂贮积症—高歇氏病 1.5 神经纤维瘤 1.6 耳硬化症 1.7 早期感觉失聪 2 神经功能的恢复 2.1 神经细胞的再生(神经元的再生) 2.2 神经修复物 2.3 神经肌肉功能刺激 2.4 耳蜗植入物 2.5 视觉修复物 2.6 神经移植物 3 记忆研究记忆减退及记忆障碍的研究 4 行为神经学 4.1 孤独症 4.2 注意力短缺障碍 4.3 失读症 4.4 图雷特氏综合征 4.5 智力缺陷 4.6 眨眼障碍 4.7 疼痛
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2000
卡尔森 生于1923年 在瑞典哥德堡 大学药理学系
格林加德 生于1925年 在美国纽约洛克菲 勒大学分子和细胞 神经学实验室
ຫໍສະໝຸດ Baidu
坎德尔 生于1929年 在美国纽约哥伦比 亚大学神经生物学 和行为学中心
揭示大脑的奥秘仍然是新世纪人 类面临的最大挑战!!!
系 统
最大挑战! 躯体神经
外周神经系统
内脏神经
美国政府在第101届国会 通过一个议案,命名1990年1 月1日开始的十年为“脑的十 年”。
脑的十年
目的:为了探索脑的奥秘,攻克各 种疾病(与脑有关的),开发人工智能 技术。
欧共体成立了“欧洲脑的十年委员会” 及脑研究联盟。
日本推出了“脑科学时代”计划纲要。
人类脑计划
(Human Brain Project, HBP)
人类脑计划(Human Brain Project, HBP)是继人类基因组计划之后,又一国际性 科研大计划。人类脑计划包括神经科学和信 息学相互结合的研究。其核心内容是神经信 息学,这是一门新兴的边缘学科。
科学家们认为人类脑计划比基因组计划 更大,囊括了更加广泛的内容,是一项更加 伟大的工程。
坎德尔 生于1929年 在美国纽约哥伦比 亚大学神经生物学 和行为学中心
坎德尔利用海洋生物海兔研究 发现,短期记忆和长期记忆都与突 触和神经递质有关。神经递质释放 得越多,海兔的学习和记忆保护能 力就越强。而突触释放较多递质的 最重要的原因是由于离子通道的蛋 白质磷酸化所致,这正与格林加德
的研究不谋而合。
格林加德证明,慢突触传递是
通过蛋白质的磷酸化和去磷酸化实现
的(去磷酸化则是磷酸根从蛋白质分
子上去掉)。
磷酸化可以:
①调节离子通道开关的大小和快慢
格林加德
②控制神经递质释放的快慢
生于1925年 在美国纽约洛克菲勒 大学分子和细胞神经
③改变细胞内某些酶和调控分子的活 性,从而影响细胞的各种功能。
学实验室
2001年5月: 科学家首次发现70岁人大脑仍会长出新 的神经元(脑细胞)。 2001年6月: 世界上第一例成人神经干细胞自体移植手 术在复旦大学附属华山医院完成。这标志着在国际生 物高科技革命的竞争中,我国的神经干细胞基础研究 和应用已经跨入了脑修复再生医学的新门槛。
2004年9月: 发现左撇子与右撇子的幕后操纵者是基因, “左撇子”是否更聪明?
已知
?未知
“脑的十年”悄悄地来, 静静地去……
生命是什么?“人活着”是怎么一回事?大脑 如何思维?数不清的疑问浮现在人类的脑海中。
人之所以能够成为万物之灵,有别于其它物种, 是因为人类有极其复杂的大脑,它是千百万年进化 的结晶。在过去的六亿年中,生物体通过进化产生 出由大量神经元相互联结而形成的神经网络,解决 了在不断变化的复杂环境中人脑如何处理各种复杂 信息的问题。尤其是人的高级认知功能的高度发展, 使得人类成为万物之首,具备了主宰世界的能力。
一本叫《左撇子的神奇世界》的新书指出,左撇
子是一个盛产天才的群体。从拿破仑、克林顿到 本·拉登,从牛顿、爱因斯坦到比尔·盖茨,从卓别林、 玛丽莲·梦露到赵本山,都是左撇子。左撇子在当代 政治经济文化生活中的作用其实远远高于他们在人口 中的比例。左撇子之所以能成为天才的象征,是因为 他们长于右脑思维。那么,长于右脑思维的左撇子是
日本的“脑科学时代”计划纲要
1、了解脑——阐明脑功能 2、保护脑——征服脑疾患 3、创造脑——开发脑型计算机
卡尔森 生于1923年 在瑞典哥德堡 大学药理学系
卡尔森的研究阐明了精神病和 帕金森氏病治疗的原理。由于大脑 内多巴胺过多,引起幻想,产生精 神分裂,如果利用利血平治疗则会 取得效果。利血平是一种天然生物 碱,它能够减少储存于突触前膜中 的多巴胺。
否真的比大多数右撇子的人更聪明一些呢?
尽管神经科学(或脑科学)领域的研究还有许许 多多未知奥秘有待科学家们去探索; 尽管神经科学只 是生命科学领域的一个部分,但是正如科学家们预言 的那样,二十一世纪将是“生命科学的世纪”。我们 完全有理由相信:生命科学这幢“大厦”,必将会日 新月异,成为二十一世纪人类科学历史中最辉煌的一 座 “宝塔”。
毫不夸张地说,世界上大多数伟大的科学家都在研 究大脑。近年来,这一领域频传喜讯。 2001年1月: 发现了人解读声音的大脑部位。一见钟情已 令人费解,但医学界发现,即使只闻其声而不见其人, 也足以令人“一听倾情”。 2001年3月: 研究发现数学天才用脑部位与常人不同。 2001年4月: 从事脑力活动的人不易患老年痴呆症。
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