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文档简介

第2章神经调节第4节

神经系统的分级调节1.基于对大脑皮层与躯体运动关系的分析,归纳神经系统对躯体运动的分级调节特点,形成结构与功能观。(生命观念)2.通过资料分析神经系统不同中枢对排尿反射的控制,构建排尿反射分级调节模型,认同神经系统的分级调节对生物体的重要性。(生命观念、科学思维)3.运用生命观念比较大脑对躯体运动调节与对内脏活动调节的特点,认同脑与脊髓中的神经中枢对机体的不同生理活动的分工与调节。(生命观念、科学思维)

探究大脑皮层与躯体运动的关系神经系统对躯体运动的分级调节1.实例:眨眼反射受脑干控制,膝跳反射和缩手反射不仅受脊髓控制,还受______的调节。大脑2.大脑皮层的结构3.大脑皮层躯体运动区的特点

躯体各部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的________,而且皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是______的。代表区倒置胞体及其树突沟回脑干4.躯体运动的分级调节(1)分级调节示意图(2)分级调节的意义:机体的运动在大脑皮层以及其他中枢的分级调节下,变得更加__________与______。有条不紊精准最高级脊髓活动1

分析图形,探究大脑皮层与躯体运动的关系

右图是人大脑皮层第一运动区与躯体各部分关系的示意图,探究以下问题。1.科学家发现,刺激左大脑皮层的第一运动区的顶部,会引起右侧下肢的运动;刺激左大脑皮层的第一运动区的中部,会引起右侧上肢的运动;刺激大脑皮层的第一运动区的下部,会引起头部器官的运动。据此,请归纳出大脑皮层代表区的位置与躯体各部分的两个重要关系。提示

①大脑皮层代表区的位置与躯体各部分是倒置的关系;②左右交叉管理,即一侧运动区支配对侧肢体的运动。2.有一种疾病——面瘫,在临床上表现为嘴歪眼斜、脸部不对称等一系列症状。该病症可能是第一运动区的哪个部位受损造成的?提示

大脑皮层第一运动区的下部。3.分析上图,大脑皮层运动代表区范围的大小,是与躯体中相应部位的大小有关还是与躯体运动的精细程度有关?提示

与躯体运动的精细程度有关。4.下图为大脑皮层对躯体运动的分级调节示意图。(1)

机体运动的低级中枢在哪里?最高级中枢在哪里?提示

机体运动的低级中枢在脊髓,最高级中枢在大脑皮层。(2)

神经系统对躯体运动的分级调节的含义是什么?提示

脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,就这样,机体的运动在大脑皮层以及其他中枢的分级调节下,变得更加有条不紊与精准。1.大脑发出的指令,可以直接传到脊髓或通过脑干传到脊髓。2.躯体运动的分级调节

脊髓是机体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,使机体的运动变得更加有条不紊与精准。3.大脑皮层第一运动区(中央前回)控制躯体运动的特点(1)上下颠倒,但头部是正的。第一运动区(中央前回)最上部和中央旁小叶前部与下肢运动有关,中部与躯干和上肢运动有关,下部与头颈部运动有关。(2)左右交叉管理,即一侧运动区支配对侧肢体的运动。但一些与联合运动有关的肌肉则受两侧运动区的支配,如面上部肌、眼球外肌等。(3)大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体中相应部位的大小无关,而取决于躯体运动的精细程度。例1

人体各部位的运动机能在大脑皮层运动区中有它的代表区。下列关于人大脑皮层功能的叙述,正确的是(

)

。AA.手指传入神经上的神经冲动可能引起大脑皮层中央前回兴奋B.一侧大脑皮层中央前回下部受损,会使对侧下肢的运动功能出现障碍C.头面部肌肉的代表区在运动区呈倒置排列,即口部在上、眼部在下D.完成精细动作的部位如手,其代表区所占的面积比躯干的小[解析]

一侧大脑皮层中央前回顶部兴奋会引起对侧下肢的运动,但一侧大脑皮层中央前回下部受损,不会使对侧下肢的运动功能出现障碍,B错误;头面部肌肉的代表区在运动区呈正立排列,即眼部在上、口部在下,C错误;完成精细动作的部位如手,其代表区所占的面积比躯干的大,D错误。对点练1

某成人在公众场所被踩到脚,虽然疼痛,但没有立即移动脚,而是礼貌地提醒他人,这一反射体现了不同等级的神经中枢的调节作用。下列相关叙述错误的是(

)

。CA.移动脚的低级中枢是脊髓B.大脑皮层参与了对脊髓的调控C.意识丧失的患者的大脑皮层仍可控制低级中枢的活动D.婴儿若被踩疼,则会立即移动脚,可能与大脑皮层未发育完全有关[解析]

脊髓是控制躯体运动的低级中枢,因此移动脚的低级中枢是脊髓,A正确;脊髓是机体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑中的相应高级中枢会发出指令对低级中枢进行不断调整,B正确;意识丧失的患者的大脑皮层失去对低级中枢的控制功能,如患者不能自主排尿,C错误;婴儿的大脑皮层尚未发育完全,其若被踩疼,不受大脑控制,则会立即移动脚,D正确。

探究神经系统对内脏活动的分级调节1.排尿反射的分级调节(1)低级中枢的调控:脊髓对膀胱扩大和缩小的控制由__________系统支配,副交感神经兴奋,会使膀胱______;交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小。(2)高级中枢的调控:人能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控。2.其他内脏活动的分级调节自主神经缩小下丘脑脑干低级活动2

分析图形,探究神经系统不同中枢对排尿反射的控制

尿液的排出受神经系统支配,过程如图所示。当膀胱储存的尿液达到一定量时,膀胱壁的感受器受到刺激而兴奋,引起尿意。婴幼儿经常发生遗尿现象,但成人可以有意识地控制排尿。请讨论并解决下列问题。1.婴儿会尿床,也就是膀胱内有一定量的尿液就会排出,不受意识的控制。婴儿控制排尿的神经中枢在什么部位?用图中的字母和箭头表示婴儿的排尿反射过程。

2.成人能“憋尿”,在医院尿检时,也能主动排尿。成人主动排尿的神经中枢在什么部位?用图中的字母和箭头表示主动排尿的过程。

3.“吓尿了”是一个网络热词,意指吓坏了。当人受到极度惊吓时,会短暂失去意识,导致无意识排尿。人出现“吓尿了”现象的原因是什么?提示

排尿反射的低级中枢位于脊髓,低级中枢受脑中相应高级中枢的调控,当人受到极度惊吓时,高级中枢会暂时失去对低级中枢的控制,出现无意识排尿。4.上述例子说明低级中枢和高级中枢之间有什么关系?提示

说明低级中枢受相应的高级中枢的调控。5.结合所学知识,分析较长时间的“憋尿”可能会导致排尿困难的原因。提示

较长时间的“憋尿”会导致大脑皮层持续抑制脊髓中排尿中枢的活动,当需要排尿时脊髓中的排尿中枢兴奋需要一段时间,可能会导致排尿困难。认知生成

大脑皮层是调节内脏活动的最高级中枢,对各级神经中枢的控制是相对的。如果没有大脑皮层对其他神经中枢的调控,机体并不能很好地进行正常生理活动;在一定条件下,大脑皮层会失去对低级中枢的控制,如受到极度惊吓时会出现尿失禁的情况。例2

当膀胱被尿液充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激而产生兴奋,使人产生尿意。右图是排尿反射的分级调节示意图。下列相关分析错误的是(

)

。D

对点练2

排尿反射受脊髓和大脑皮层的共同控制,幼儿大脑皮层尚未发育完善,对排尿反射的控制较弱,故幼儿排尿次数多且易发生夜间遗尿现象。下图表示排尿反射的相关结构(虚线内表示脊髓的部分结构),据图分析正确的是(

)

。AA.排尿反射的初级中枢位于脊髓,受大脑相应高级中枢调控B.膀胱壁的感受器受刺激而产生兴奋,兴奋传导到大脑皮层,产生尿意属于非条件反射C.兴奋在③处的传递是单向的,因为兴奋只能由传入神经传入,经传出神经传出D.②属于自主神经系统,是外周神经系统的一部分,交感神经兴奋,会导致膀胱缩小[解析]

排尿反射属于非条件反射,其初级中枢位于脊髓,受大脑皮层的控制和调节,A正确;膀胱壁的感受器受刺激而产生兴奋,兴奋传导到大脑皮层,产生尿意的过程,没有经过完整的反射弧,不属于反射活动,B错误;兴奋在③处的传递是单向的,因为神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,C错误;②属于自主神经系统,是外周神经系统的一部分,副交感神经兴奋,会使膀胱缩小,利于排尿,交感神经兴奋,不会使膀胱缩小,D错误。1.判断下列说法的正误。(1)

除头面部肌肉代表区外,皮层代表区的位置与躯体部分的关系是倒置的。

(

)

√(2)

皮层代表区范围的大小与躯体中相应部分的大小无关,与躯体运动的精细程度有关。

(

)

√(3)

自主神经系统可以自主控制内脏的有关活动。

(

)

×(4)

“植物人”脑干、脊髓的中枢仍然能发挥调控作用。

(

)

√(5)

人“憋尿”的现象说明,高级神经中枢可以控制由低级神经中枢控制的反射。

(

)

√2.[2023·全国甲卷]

中枢神经系统对维持人体内环境的稳态具有重要作用。下列关于人体中枢的叙述,错误的是(

)

。DA.大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢B.中枢神经系统的脑和脊髓中含有大量的神经元C.位于脊髓的低级中枢通常受脑中相应的高级中枢调控D.人体脊髓完整而脑部受到损伤时,不能完成膝跳反射[解析]

调节机体活动的最高级中枢是大脑皮层,可调控相应的低级中枢,A正确;人的中枢神经系统包括位于颅腔中的脑和位于椎管内的脊髓,它们含有大量的神经元,这些神经元聚集在一起,形成许多不同的神经中枢,分别负责调控某一特定的生理功能,B正确;脑中的相应高级中枢可调控位于脊髓的低级中枢,C正确;膝跳反射的低级中枢位于脊髓,故脊髓完整时即可完成膝跳反射,D错误。3.牵张反射是指有完整神经支配的骨骼肌在受到外力牵拉而被伸长时引起的被牵拉的同一肌肉发生收缩的反射。右图是牵张反射过程示意图,下列有关叙述错误的是(

)

。C

4.神经调节是指在神经系统的直接参与下所实现的生理功能调节过程,是人体最重要的调节方式。下列关于神经调节的叙述,错误的是(

)

。AA.脑神经负责管理头面部的感觉和运动,只有脊神经中具有支配内脏器官的神经B.自主神经系统并不完全自主,因为许多低

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