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文档简介
神经系统的结构和功能,为什么神经调节比体液调节更迅速、更准确呢?,这是由于神经调节的信息是神经细胞发放的神经冲动,神经冲动沿着神经系统内的路径快速到特定的效应器,并使效应器作出准确的反应.,一、神经系统的重要作用,人和动物的神经系统能感受体内、外环境的变化,并相应地调节人和动物多方面的活动,对内能协调各器官、各系统的活动,使他们相互配合形成一个整体,对外使人和动物能适应外部环境的各种变化。,神经系统,脑,脊髓,中枢神经系统,周围神经系统,脑神经,脊神经,二、人的神经系统,中枢神经系统,周围神经系统,脑,脊髓,脑神经,神经系统,大脑间脑(下丘脑)小脑中脑脑桥延髓,脑干,脊神经,周围神经系统(按功能分),传出神经,(感觉神经),(运动神经),内脏神经,躯体运动神经,传入神经,交感神经,副交感神经,三、神经系统的结构和功能单位-神经元,一个神经元包括哪些部分?神经元、神经纤维与神经之间的关系是什么?,神经元,胞体,突起,(内具细胞核),轴突,树突,(长而少),(短而多),神经纤维,神经,神经末梢,(长的突起外包髓鞘),(突起末端的细小分枝),(外包结缔组织膜的神经纤维束),突触,神经,蛙坐骨神经腓肠肌标本,静息时,静息电位:外正内负,+,+,-,-,+,-,+,-,适宜刺激,适宜刺激,产生负电位,传递负电位,适宜刺激,神经细胞接受刺激后,产生负电波沿神经纤维传递,这个负电波叫做动作电位,也就是神经冲动。,神经元接受刺激后产生神经冲动,并沿神经纤维传递的反应,称作兴奋。因此神经元是一种可兴奋细胞。,兴奋,动物或人体的某些组织或细胞感受外界刺激后由相对静止状态变为显著活跃状态的过程,某些组织或细胞,四、神经冲动的产生与传导,物质基础:神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+外Na+)细胞膜对不同离子的通透性不同。,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,静息时,静息电位:,外正内负,极化,物质基础:神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+外Na+)细胞膜的通透性不同。,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,极化,适宜刺激,去极化,反极化,动作电位:,外负内正,物质基础:神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+外Na+)细胞膜的通透性不同。,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,极化,去极化,反极化,复极化,神经冲动的产生,当人体细胞兴奋时,共同具有的特征是:A、收缩反应B、分泌活动C、膜电位变化D、神经冲动,练一练,兴奋在神经纤维上的传导,-,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,适宜刺激,在兴奋点与相邻部位间出现电位差,形成局部电流.,兴奋在神经纤维上的传导,-,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,适宜刺激,在兴奋点与相邻部位间形成局部电流,膜内从兴奋部位传向相邻未兴奋部位,膜外相反,兴奋在神经纤维上双向传导,+,+,+,+,兴奋在神经纤维上的传导,-,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,适宜刺激,神经冲动以局部电流的形式从兴奋部位传向两侧相邻未兴奋部位;冲动传导方向与膜内电流方向一致;原兴奋部位恢复静息状态。,-,-,-,-,神经纤维上神经冲动的产生和传导步骤,刺激,产生动作电位,形成局部电流,回路传导,膜内由兴奋区到未兴奋区膜外由未兴奋区到兴奋区,双向传导到未兴奋区,传导特点:1、双向性2、不衰减性3、绝缘性,1.神经冲动是指:A、以电信号形式传导的兴奋B、以化学信号形式传导的兴奋C、自由电子的定向移动D、电子和质子的定向移动,练一练,2.当刺激神经纤维上的某一点时,将会出现:A、所产生的冲动只向轴突末梢方向传导B、所产生的冲动只向树突末梢方向传导C、神经细胞内阴阳离子相等D、兴奋与末兴奋部位出现电位差,+,+,+,+,适宜刺激,练一练,五、突触的信号传递,1、突触,图二,兴奋在神经元之间的传递,2、主要突触组成:,轴突与胞体,轴突与树突,轴突与轴突,轴突与肌肉、腺体,3、兴奋在神经元间的传递,电信号,化学信号,电信号,突触前膜,突触间隙,突触后膜,(兴奋或抑制),与特异性受体结合,4、过程:,兴奋,轴突,突触小体(突触小泡),神经递质,突触间隙,突触后膜,下一个神经元兴奋或抑制,释放,传递特点:单向性,神经递质-你了解多少?,1.产生,2.分泌结构,3.受体,4.种类,5.作用,6.去向,由高尔基体产生(线粒体参与供能),突触前膜,突触后膜上糖蛋白,按功能分为两种,使后膜兴奋或抑制,作用后被分解,为什么突触小体中含有较多的线粒体?,为兴奋传导或递质分泌等提供能量。,兴奋在神经纤维上传导的特点:双向传导兴奋在神经元之间传递的特点:单向传递,比一比:,兴奋在神经元间的传导,突触小泡释放神经递质:乙酰胆碱、单胺类物质突触传导特点:单向传递(原因)传递的信号即有兴奋性,也有抑制性的对某些药物敏感,关于突触的说法,不正确的是:A.突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成B.突触可分为轴突胞体型和轴突树突型C.神经递质经突触间隙,跨过突触后膜进入下一个神经元并使其兴奋D.兴奋通过突触时发生了电信号化学信号电信号的转变,练一练,突触后膜具有特异性识别神经递质的物质,该物质的物质基础是:A、糖蛋白B、胆固醇C、磷脂D、多糖,练一练,在神经元之间传递兴奋时,突触小体完成的信号转换模式为:A、电信号到电信号B、电信号到化学信号C、化学信号到化学信号D、化学信号到电信号,练一练,下图表示某神经元联系的一种形式,与此相关的表述正确的是:A、刺激a处,会导致b处连续兴奋或抑制,c处也发生电位变化B、刺激b处,不会引起a和c处电位变化C、刺激c处,a和b处都会发生兴奋D、刺激a处,b、c同时发生兴奋或抑制,练一练,六、神经调节的基本形式,在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。,脑和脊髓,-反射,1.反射的概念:,先天遗传,具体事物,皮层以下,长久不易消退,有限,固定环境,后天学习,信号(条件),大脑皮层,暂时可消退,无限,变化的环境,2、反射的结构基础-反射弧,感受器,传入神经,神经中枢,传出神经,效应器,反射的结构基础-反射弧,感受器,反射弧,传入神经元,反射中枢,传出神经元,效应器,(感受刺激产生兴奋),(传导兴奋至反射中枢),(信息的分析和综合并产生新的兴奋),(传导兴奋至效应器),(对刺激作出应答反应),膝跳反射的反射弧是,肌腱中的感受器,传入神经,脊髓中的神经中枢,传出神经,效应器产生效果,最简单的反射弧:两个神经元组成的二元反射弧,传入神经元判断:1、内的神经节2、内的突触方向3、脊髓灰质:后角(细小)传入、前角(粗大)传出,下列关于感受器的叙述中不正确的是:A、是感受刺激的结构B、是产生感觉的结构C、是转换能量形式的结构D、参与感觉和反射的形成过程,练一练,脑结构,七、大脑皮层的功能,主要包括左、右大脑半球,是中枢神经系统的最高级的部分。,凹凸不平,凸的是回,凹的是沟或裂,成年约2200cm2,中央沟,运动区(中央前回),体觉区(中央后回),视觉中枢,听觉中枢,听觉性语言中枢,视觉性语言中枢,书写语言中枢,运动性语言中枢,人脑的高级功能,人脑和其他哺乳动物的大脑很大不同在于:人脑还具备了语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。语言功能是人脑特有的高级功能(语言区),W区(视运动性语言中枢),S区(运动性语言中枢),(写),(说),V区(视觉性语言中枢),(读),H区(听觉性语言中枢),(听),白洛嘉区,韦尼克区,当盲人用手指阅读盲文时,参与此过程的高级中枢是:A、语言中枢B、躯体感觉中枢C、躯体运动中枢D、A、B和C,练一练,(中央前回)躯体运动中枢,(中央后回)躯体感觉中枢,语言中枢,视觉中枢,听觉中枢,人脑的高级功能,1.精细机能定位2.皮层大小与运动、感觉精细复杂有关。3.交叉、倒置(脸部除外)支配,(中央前回)躯体运动中枢,(中央后回)躯体感觉中枢,八、人的体温及其调节,主要内容,人的体温及其意义体温的调节,想一想,带婴儿看病时,为什么要等他们停止哭闹几分之后再给他们量体温?,婴幼儿哭闹会使体温升高,因此要等他们停止哭闹几分后,再给他们量体温。,什么是体温,体温相对恒定的意义是什么?人体又怎样使自己的体温保持相对稳定的呢?,什么叫人的体温?,人身体内部的温度。,临床上常用什么温度来代表体温?,1)口腔温度2)腋窝温度3)直肠温度,1、人的体温及其意义,平均为37.2平均为36.8平均为37.5,直肠温度最接近人体内部温度,体温过低或过高有何危害?,1)低于28时,人会丧失意识2)低于22时,可能导致死亡3)高于41时,引起中枢神经系统障碍,出现说胡话,神志不清等症状4)高于43时,有生命危险5)成年人体温每升高1,心率每分钟增加10次,儿童可增加15次。,体温会因年龄、性别等的不同而在狭小的范围内变动。,体温的相对恒定有何意义?,体温过高或过低都会影响酶的活性,从而影响新陈代谢的正常进行,使各种细胞、组织和器官的功能紊乱,严重时还会导致死亡。可见,体温的相对恒定,是维持机体内环境稳定,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。,体温升高或降低,对人体只有害而无益吗?,在某些特殊情况下,体温在一定范围内升高或降低对人体是有益的。降低:低温麻醉、人体冷冻技术升高:感冒时的发烧这时白细胞增多,抗体生成活跃,肝脏的解毒功能增强,物质代谢速度加快,能使病人的抵抗力提高,利于消灭致病因素,使人体恢复健康。,2、体温的调节,人的体温来源于何处?,来源于体内物质代谢过程中释放出来的能量。,体温的相对恒定是什么结果?,产热量散热量,这种动态平衡是通过什么来实现的?,是靠完善的体温调节结构和功能来实现的。,产热,产热器官,安静状态:主要是内脏和脑。肝脏产热最多,运动状态:主要是肌肉。,人体表面温度环境温度时,散热,散热途径:,1)皮肤(主要)2)呼吸道加温空气和蒸发水分3)随尿和粪便的排出,皮肤散热的方式:,直接散热蒸发散热,辐射散热对流散热传导散热,体温=环境温度,唯一散热方式,调节体温的主要中枢在哪里?,下丘脑,温度感受器的分布和种类分别是?,分布:种类:,人体的皮肤、黏膜和内脏器官中1)对温觉敏感的温觉感受器2)对冷觉敏感的冷觉感受器,体温调节过程,寒冷环境,冷觉感受器,下丘脑体温调节中枢,垂体,甲状腺,甲状腺激素分泌增加,肾上腺,肾上腺素分泌增加,骨胳肌战栗,皮肤血管收缩,立毛肌收缩,代谢活动增强,皮肤血流量减少,出现“鸡皮疙瘩”,产热量增加,散热量减少,体温恒定,刺激,兴奋,炎热环境,温觉感受器,下丘脑体温调节中枢,皮肤血管舒张,血流量增加,汗液分泌增多,汗腺,散热量增加,体温恒定,刺激,兴奋,骨骼肌、内脏,大脑,下丘脑,产热,散热,动态平衡,皮肤汗腺及血管活动,体温调节,原因:,人体调节体温的能力是有限的。,长时间处于寒冷环境,产生的热量不足以补偿散失的热量,引起体温降低.,(冻疮:皮肤血管持久性收缩引起),长时间处于高温环境,产热多而散热困难,再加上湿度大,天气闷热,引起体温升高.,(中暑),人体在冷热环境中的功能障碍,既然人具有体温调节的能力,请解释冻疮、中暑现象。,想一想,有人说“春捂秋冻”有益健康;也有人讲“知冷知暖”不会生病?哪一种说法更有道理?,对不同的人来说,这两种说法各有道理。前者强调机体对环境温度变化的适应能力;后者强调采取适当措施来维持体温的恒定。,大面积深度烧伤病人在治愈后,夏季要比烧伤前怕热
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