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文档简介

1、第13章 神经系统与神经调节,一、神经元的结构与功能 二、神经系统的结构 三、脊椎动物神经系统的功能 四、人脑,1,神经系统的作用及特点,人体协调内部的生物信息过程主要涉及两个系统: 神经系统 协调内、外 内分泌系统 主要协调内部 作用:神经系统是机体内起主导作用的调节机构,全身各器官、系统在神经系统的的统一控制和调节下,互相影响、互相协调、保证机体的整体统一及其与外界环境的相对平衡。,2,一、神经元的结构与功能,1.神经元(neuron)是神经系统的基本的结构功能单位 神经元的结构:胞体、突起(轴突、树突)。 细胞膜: 传导电冲动 胞体: 营养和整合中心。细胞核大、有丰富的神经原纤维、粗面内

2、质网等。,3,4,树突: 较短、有小突起,是接受冲动并将神经冲动传入胞体的重要结构。 轴突:一般只有一个,细长。起始部位称轴丘,其末梢分支很多并形成终扣。轴突外周有髓鞘包着。轴突传出神经冲动。,5,2.神经冲动,神经元的基本功能: 接受刺激、传导兴奋。 即受到刺激产生神经冲动沿轴突传出去。 蛙的坐骨神经-腓肠肌标本。,6,3.神经冲动为什么刺激神经会产生动作电位?,7,静息膜电位:神经元在静息状态时,即未接受刺激,未发生神经冲动时,细胞膜内积聚负电荷,细胞膜外积聚着正电荷,膜内外存在着70 mV 电位差。 呈极化状态。,8,产生机制,细胞生物电现象的各种表现,主要是由于一些带电离子在细胞膜两侧

3、的不均衡分布,以及膜在不同情况下对这些离子的通透性发生改变所造成的。,神经和肌肉细胞膜内、外某些离子的浓度,9,静息电位(RP),10,高K+,高Na+,+ + + + + + +,- - - - - - - - -,RP的形成,11,1. K+平衡电位(Ek)是形成RP的主要因素,细胞内外K+的不均衡分布和安静状态下细胞膜主要对K+有通透性,是细胞能保持内负外正的极化状态的基础。 Ek的产生过程: Ek的计算:Nernst公式,Ek=61 log (mV),K+o,K+i,12,实验证据,1.分别改变细胞外液中的Na+、K+浓度,只有改变K+浓度才会使RP发生变化。 2.分别用Na+通道阻断

4、剂河豚毒素(TTX), K+通道阻断剂四乙胺作用于细胞膜,只有四乙胺能使RP减小。,13,动作电位(AP)神经冲动的产生 细胞受刺激时,首先Na +通道打开,少量Na +的流入,导致轴突膜电位发生变化,当这种变化超过一定的阈值时,就会引起瞬时间Na +的大量内流,至中性后反极化。短时间内Na +通道关闭,K+继续外流,使膜再次极化。 在去极化反极化再极化过程中膜电位的变化,即由膜的外正内负到外负内正,再到外正内负的过程称为动作电位神经冲动。,14,动作电位: 超极化 去极化 (除极化) 反极化 (超射) 复极化,15,实验证据,分别改变细胞外液中的Na+ 、 K+浓度, Na+浓度改变时,AP

5、的去极化和反极化发生改变, K+浓度改变时,AP的复极化发生改变。 分别用Na+通道阻断剂TTX, K+通道阻断剂四乙胺作用于细胞膜,前者影响AP的上升支,后者影响AP的下降支。 超极化:Cl-内流,16,(五)动作电位的特点,单一神经或肌细胞动作电位的一个特点在同一细胞上动作电位大小不随剌激强度和传导距离而改变的现象,称作“全或无”现象。 兴奋后兴奋性的改变-在细胞接受一次刺激而出现兴奋的当时和以后的一个短时间内,它们的兴奋性将经历一系列有次序的变化,然后才恢复正常。,17,绝对不应期、相对不应期、超常期、低常期 绝对不应期的意义:使神经兴奋过程具有间断性;使T.C接受连续刺激时,机体对新刺

6、激的反应能力与正常的不仅相同。 锋电位不会发生重叠和总和。 锋电位与后电位对兴奋性的影响不同: 锋电位绝对不应期 负后电位开始段相对不应期 负后电位后段超常期 正后电位低常期,18,神经冲动的传导,在兴奋部位局部产生的电位差刺激了相邻的部位,则两者之间产生的局部电流 ,使相邻部位去极化,达到域值则在相邻部位产生兴奋。兴奋以这种机制快速传播下去直到神经末梢。 连续传导:同一个神经细胞上。,19,神经冲动的传导动作电位的传播。,神经冲动的传导,20,21,神经纤维传导神经冲动的特点,动作电位沿神经纤维传导,电位恒定,各神经纤维传间的传导互不影响,具绝缘性。,22,生理完整性(低温、药物、机械压力、

7、损失); 绝缘性(神经干中含许多条NF,互不干扰,更具有精确性); 双向性(顺向冲动orthodomic impulse向轴突末梢;逆向冲动antidromic impulse向胞体或树突); 不衰减性 相对不疲劳性(实验每秒50100次,连续912小时始终保持传导功能)。,神经纤维传导神经冲动的特点,23,神经元与神经元之间也是通过突触联系的,24,突触的类型,4、突触的信号传导,25,突触小体,2030nm,致密突起,网格,26,4、突触的信号传导,突触:神经末梢(轴突的末端终板)与另一个神经元或效应细胞的联结处。即神经元与神经元或效应细胞之间的信息传递装置。,27,突触(synapse)

8、,28,突触前膜内侧有几百上千个“突触小泡”,每个小泡内含化学递质分子。当冲动到达前膜时,就会导致一定量的突触小泡与前膜融合,并释出递质进入间隙。递质扩散到后膜,即同后膜上特异的受体结合,结合后的复合物影响突触后膜对离子的通透性,引起突触后膜的去极化,引发一个局部电位。当复合物继续增多,电位增大,在肌膜上形成动作电位。当动作电位传到肌纤维内部时,引起肌肉收缩。,突触的信号传导,29,突触传递过程和原理,突触前神经元传来兴奋 突触前膜去极化 Ca2+ 内流 囊泡移向突触前膜并与前膜融合 突触前 膜释放出递质 递质穿过突触间隙到达后膜 递质与后膜上的受体结合 突触后膜离子通透性改 变 产生突触后电

9、位,30,神经元在突触处释放化学物质,称为神经递质。突触后细胞的细胞膜上有特殊受体,与神经递质特异结合而使神经冲动的信号传播下去。这种情况下的突触称为化学突触。,31,电突触,在电突触部位,突触前膜与突触后膜有缝隙连接,前一个神经元的神经冲动产生的电流可以通过这种缝隙连接流到后一个神经元,使神经冲动传递下去。,32,33,二、神经系统的结构,1. 神经系统的演变 腔肠动物开始: 神经网 神经节 连成神经索 脑。 在物长期进化的过程中,动物神经系统经历了由简单到复杂、由分散到集中的演化。,34,2.脊椎动物中枢神经系统的进化 鸟、哺乳动物:脑是神经系统的主导地位。 大脑:大为发达,进化主流。 脑

10、 中脑:变化不大 小脑:逐渐发展,35,中枢神经系统主要包括脑和脊髓,脑包括大脑、小脑、间脑、中脑、脑桥和延髓; 周围神经系统主要由12对脑神经和31对脊神经组成。,3.人的神经系统,36,3.人的神经系统,中枢神经系统,周围神经系统,脊髓 脑干 脑 小脑 间脑(丘脑、下丘脑等) 大脑(端脑),延髓 脑桥 中脑,脊神经 脑神经,神经系统,37,传入神经 (感觉神经) 周围神经系统 躯体神经 传出神经 交感神经 (运动神经)内脏神经 副交感神经,38,人的神经系统,39,脊髓,脊髓外形 位置、上端、下端、马尾 分节、全长粗细不均: 纵沟裂:,脊髓的内部结构包括 灰质、白质和中央管。,40,后角

11、白质 灰质 前角,后根 神经节 前根 脊神经,脊髓,41,脊髓颈段横切 (二)脊髓内部结构,脊髓灰质的组织结构 脊髓横切面由中央的蝶形灰质和周围的白质组成。 灰质分前角、后角和侧角(侧角主要见于胸腰段脊髓)。 前角内大多是躯体运动神经元,大者称神经元,小者称神经元。 侧角内的神经元是交感神经系统的节前神经元。,42,后角内的神经元组成较复杂,它们主要接受后根纤维(感觉神经元的中枢突)传入的神经冲动,其轴突在白质内形成各种上行纤维束到脑干、小脑和丘脑,故这类神经元又称束细胞。 脊髓灰质内还遍布许多中间神经元。,灰质 前角,后角 白质,43,白 质:分布规律,短距离纤维、长距离纤维 三个索 前索:

12、前正中裂与前外侧沟之间 外侧索:前外侧沟与后外侧沟之间 后索:后中间沟与后外侧沟之间 白质前连合:由横行的越边纤维组成,44,上行纤维束,薄束:后索、内侧部,同侧下半身的本体觉和精细触觉 楔束:后索、外侧部,同侧上半身的本体觉和精细触觉 脊髓小脑后束:外侧索、边缘后部,下肢和躯干下部非意识性本体觉 脊髓小脑前束:外侧索、边缘前部 ,上肢非意识性本体觉 脊髓丘脑束:外侧索和前索、肢体对侧伴痛、温觉和粗触觉及压觉,45,下行纤维束,皮质脊髓侧束:外侧索、同侧骨骼肌随意运动 皮质脊髓前束;前索、双侧躯干肌随意运动 红核脊髓束:外侧索、兴奋屈肌运动神经元 前庭脊髓束:前索、兴奋伸肌运动神经元 网状脊髓

13、束:前索和外侧索、协调随意运动 顶盖脊髓束:前索、协调颈肌的随意运动 固有束:位于灰质周围,负责脊髓节段内和节段间的联络,46,脊髓的功能:传导、反射,脊髓通过脊神经所完成的复杂功能,许多是在脑的各级中枢控制和调节下,通过各上、下纤维束完成的。虽然如此,当脊髓与脑分离后,它仍可完成若干简单的反射,如腱反射、屈肌发射,甚至排便发射,这些反射都是通过前、后根、脊髓灰质和固有束来完成的。,47,脊髓损伤的一些表现,脊髓全横断 脊髓半横断布朗-色夸综合症 前角损伤如脊髓灰质炎-小儿麻痹 中央灰质病变如侵犯白质前联合 后索损伤 脊休克后:恢复的速度与动物进化程度密切相关。也即与不同动物的脊髓反射对于高位

14、中枢的依赖程度有关。,48,脊休克后反射活动的恢复,反射恢复的顺序:比较简单及原始的反射如屈肌反射和腱反射恢复较早;然后才是比较复杂的反射,如搔爬反射、对侧伸肌反射的恢复。在脊髓躯体反射恢复的同时血压反射、排便、排尿反射这些内脏反射也在一定程度上恢复。 在反射恢复后,有的反射如伸肌反射比正常弱,而有的反射如发汗反射比原先强(说明脊髓受上位脑的影响)。 节间反射:脊动物在反射恢复的后期,出现较复杂的反射如搔爬反射。,49,脑,50,包括中脑、脑桥和延髓,脑干下端为延髓,向下与脊髓相连,宽大的中部为脑桥,上端缩窄的部分为中脑,向上与间脑相连。,脑干:腹面,51,脑干背侧面:,松果体 四叠体 滑车神

15、经根 第四脑室菱形窝 面丘 小脑脚,52,小 脑,位置: 形态: 小脑蚓 :小脑中部比较狭窄的部分 小脑半球:两侧的膨大部 小脑脚 :上、中、下三对,53,小脑的内部结构,小脑皮质分层 1.分子层:较厚,神经元较 少,主要由星形细胞和篮状 细胞组成。 2.蒲肯野(梨状)细胞层:由一 层细胞胞体组成。 3.颗粒层:由密集的颗粒细胞和一些高尔基细胞组成。 髓体:小脑内部的白质 小脑核 齿状核: 中间核:球状核、栓状核 顶核:,54,小脑的分叶和机能分区,1形态学分叶 前叶:小脑上面原裂以前 后叶:小脑原裂与外侧裂之间 绒球小结叶:小脑下面借后外侧裂与后叶分界 2机能分区 前庭小脑(绒球小结叶) 原

16、小脑:经前庭脊髓束、网状脊髓束来应答平衡刺激,保持平衡,55,脊髓小脑(小脑蚓和小脑半球中间部及相关的顶核与中间核) 旧小脑:通过红核脊髓束、网状脊髓束来影响运动N.C,控制肌张力和肌的协调。 大脑小脑 (小脑半球外侧部及相关的齿状核) 新小脑:通过皮质脑桥束和小脑中脚接受大脑皮质的始动随意运动(正要发生和正在进行着的) ,新小脑对这些信息整合后,通过小脑皮质传出纤维将冲动传至齿状核,经小脑上脚终至大脑的皮质运动区,修正皮质脊髓束和皮质核束起始N.C的活动,保证随意运动的圆滑和协调,也保证了运动力量、方向和范围的精确性。,56,切除或损伤新小脑后的主要症状: 运动共济失调(ataxia) 随意

17、运动的力量、方向、速度和范围发生扰乱,不能完成精巧动作,也不能进行拮抗肌轮替快速转换动作,在进行某一动作时手、臂抖动,把握不住动作方向。不能进行拮抗肌轮替、快速动作,但静止时无肌肉工作异常。 肌张力减退,四肢乏力。,57,间脑和端脑在胚胎早期同自前脑发生,间脑位居中央,端脑形成左右半球。因大脑半球的高度发展,间脑除腹面的一部分露于表面外,其它部分皆被大脑半球所包绕覆盖,加之间脑的外侧壁又与半球愈合,所以间脑和端脑间的边界不如其它脑部的清晰。,58,间 脑,位置:位于脑干与端脑之 间,大部分被大脑半球掩 盖,仅部分腹侧部露于脑。 分部: 背侧丘脑 上丘脑 下丘脑 后丘脑 底丘脑,59,背侧丘脑功

18、能,60,背侧丘脑功能,1.中继作用 2.复杂的感觉性整合中枢 3.能初步感知感觉和情感 4.对运动起着重要的调整功能 5.与记忆和语言机制有关 6.板内核是网状上行激活系统的重要组成部分 丘脑综合症:主要是感觉功能方面的紊乱。一般身体对侧半的触、痛、温度觉发生改变;感觉表现为超常、错解与刺激极不相符,如被针刺激时会感觉烧灼感,有些会自发性疼痛,也有的情绪不稳。,61,后丘脑 metathalamus 1内侧膝状体:接收来自下丘臂的听觉纤维,发出听辐射听觉中枢(颞叶) 2外侧膝状体:接受来自视束的视觉纤维,发出视辐射视觉中枢(枕叶) 。外侧膝状体是分层结构。 上丘脑 epithalamus 松

19、果体:属内分泌器官,产生褪黑素,抑制性腺功能,16岁以后钙化。 缰三角:含缰核。 缰连合: 丘脑髓纹;起于下丘脑,止于缰核(属边缘系统) 后连合:,62,底丘脑 subthalamus位于间脑与中脑的过渡区,内含底丘脑核及部分红核、黑质,与纹状体联系密切,属锥体外系的重要结构。,63,下丘脑 hypothalamus,位置:背侧丘脑的下方 上界:为下丘脑沟 下界:视交叉、灰结节、漏斗(下连垂体)、乳头体 前界:终板 后:续中脑被盖,64,功能: 下丘脑是边缘系统的一个关键结构,它在新皮质的控制下与行为、内脏活动以及对体内外环境变化保持平衡有关。 1.协调自主神经系统 2.体温调节 3.水平衡的

20、调节 4.摄食行为与代谢的调节 5.情绪反应 6.生殖与性行为 7.睡眠与生理节奏 8.控制生长 9.调控垂体前叶,65,1. 特异投射系统 上行纤维进入大脑皮质,主要与第四层内的神经元形成突触联系,通过若干中间神经元的接替,再与大锥体细胞的胞体形成突触联系,诱发其兴奋。 生理功能:产生特定的感觉,激发大脑皮质发出传出神经冲动。,丘脑感觉投射系统,66,2.非特异投射系统 传导经典感觉的第二级神经元的纤维经过脑干时,会发出侧支与脑干网状结构内的神经元形成突触联系,经短轴突多次换元后到达丘脑的髓板内核群(弥散性投射核)。经换元后弥散性地投射到大脑皮质的广泛区域,不具有点对点投射特征的投射系统。

21、生理功能:非特异投射系统是不同感觉的共同上行通路,它的作用是提高和维持大脑皮质的兴奋性,使机体处于觉醒状态,为特异感觉的产生提供必要的背景兴奋。,67,特异和非特异投射系统比较,68,3.接受边缘系统、皮层下中枢或其它丘脑核团投射的核群,投射至大脑皮层特定区。 4.脑干网状结构上行激动系统ARAS ascending reticular activating system, 例:睡觉时不闭上眼睛行吗?刚醒过来为什么浑身没劲?,69,端脑,(一)大脑半球的外形和分叶 端脑由两大脑半球借胼胝体连接而成;大脑纵裂:两侧大脑半球之间大脑横裂:大脑与小脑之间,70,三条主沟位半球,中央外侧顶枕沟;额顶枕

22、颞岛五叶,分界便靠外侧沟。,大脑外侧面,71,大脑内侧面 大脑底面,72,大 脑 皮 质,基底神经核,白质 (大脑髓质),73,端脑内部结构 1.侧脑室,(1)位置:大脑半球内部的腔隙,内含脑脊液 (2)分部 中央部:位于顶叶内 前角:伸入额叶的部分 后角:伸入枕叶的部分 下角:伸入颞叶的部分 (3)连通:经室间孔与第三脑室相通,74,2基底核:位于白质内,靠近脑底,尾状核 新纹状体 (1)纹状体 壳 豆状核 - 苍白球 旧 纹状体 杏仁体: 屏状核:,75,大脑半球的髓质:,(1)联络纤维 弓状纤维:联系相邻脑回(短) 。 长纤维: 钩束:连接额、颞两叶的前部 上纵束:连接额、顶、枕、颞四叶

23、 下纵束;连接枕、颞叶 扣带:位于扣带回、海马旁回深部,连接边缘系的各部,76,(2)连合纤维:,胼胝体:连接两侧半球广泛区域,分为嘴、膝、干、压四部分 前连合:连接左、右嗅球和两侧颞叶 穹隆和穹隆连合:穹隆的部分纤维越至对侧,连接对侧海马,77,(3)投射纤维:由联系大脑皮质与皮质下结构间的上、下行纤维组成,大部分通过内囊,1位置: 2内囊的分部及各部所通过的纤维束 (1)内囊前肢:位于豆状核与尾状核之间,有额桥束、丘脑前辐射通过 (2)内囊膝: 前、后肢会合部,有皮质核束通过 (3)内囊后肢:位于豆状核与丘脑之间,有皮质脊髓束、皮质红核束、丘脑中央辐射、顶枕颞桥束、视辐射、听辐射通过,78

24、,内囊损伤(三偏综合征) : 对侧偏身瘫痪(锥体束损伤)-后肢损伤 对侧偏身感觉丧失(丘脑中央辐射损伤) -后肢损伤 双眼视野对侧半的同向偏盲(视辐射损伤)损伤范围较大时出现。,79,原皮质:海马、齿状回 大脑皮质 三层结构 旧皮质:嗅脑 新皮质:6层结构 1.分子层 神经元小而少。神经纤维丰富,形成切线纤维丛-来自深层的树突及上行轴突细胞的轴突。 2.外颗粒层 主要由许多星形细胞和少量小型锥体细胞构成。在感觉区此层明显。 3.外锥体细胞层 锥体细胞顶树突伸入分子层,轴突下达皮质深层。,80,4.内颗粒层 视皮质发达。神经细胞轴突较短,多在本层分支。从丘脑传入的纤维在此层水平分支,形成密集的横

25、行纤维。 5.内锥体细胞层 在中央前回运动区,有巨大锥体细胞,称Betz细胞。此层神经细胞分布疏散。 6.多形细胞层 以梭形细胞为主,还有锥体细胞和颗粒细胞。梭形细胞轴突入髓质,形成投射纤维或联合纤维。,81,4.2大脑皮层的功能运动区、感觉区、视觉区、听觉区、语言区、中央思维联合区等。,82,大脑皮质机能定位,1第躯体感觉区 1)位置:中央后回、中央旁小叶后部(3、1、2区) 2)特点 投影区呈倒置人形,但面部是正的 交叉管理 身体各部投影区的大小取决于该部感觉的敏感程度 第躯体感觉区:感觉是双侧的。,83,2第躯体运动区:主要接受中央后回、腹外侧核、腹前核和腹后外侧核发出的纤维。 1)位置

26、:中央前回、中央旁小叶前部(包括4、6区) 2)特点 :投影区呈倒置人形,但面部是正的。交叉管理 身体各部投影区的大小取决于该部功能的重要性和复杂程度 第躯体运动区:发出纤维也加入锥体束,仅有上、下代表区。 补充运动区:定位为头在前、腿在后,背部朝向胼胝体、上下肢伸向半球上缘。人大脑此区兴奋时可引起对侧上肢的上举、头和眼的协同转动及两侧的躯干肌和下肢肌的协同收缩。,84,运动代表区特点,85,3.内脏感觉代表区 大脑皮质的内脏感觉代表区与体表感觉代表区也相重叠,它们位于大脑皮质的体表第一、第二感觉区、运动辅助区和边缘系统的皮质部分。内脏感觉区较小且不集中,这可能是内脏感觉缺乏准确定位且感觉比较

27、模糊的原因。 边缘系统的皮质部位也是内脏痛觉的投射区。,86,内脏感觉,联想 :搬运时,对白色物体望而生“轻”;黑色,感到重准备了大力气。 饥饿时:对酸、苦不敏感;饱时:对咸、苦敏感,如“珍珠翡翠白玉汤” 朱元璋 。 烂菜叶、淘米水、豆腐渣烧成。 联觉: 红、黄、橙-暖 大红 室内装修 青、蓝、紫-冷 黑绿色 痛觉 致痛:P物质、前列腺素、舒缓激肽 止痛:内啡肽、吗啡、海洛因 触觉 以嘴唇、鼻尖和舌尖比较敏感:舐着牙缝找塞牙或洞的存在,可以毫不费力;可用手指去挖出细菜根不那么清楚了。,87,内脏组织因牵拉、缺血、炎症、平滑肌痉挛或化学刺激等引起内脏的疼痛。内脏痛可分为: 真内脏痛:内脏本身的活

28、动状态或病理变化引起的疼痛。 体腔壁痛:因内脏炎症扩散、渗出、压力摩擦或病理过程侵及胸、腹壁内使体腔壁浆膜受到刺激时产生的疼痛。,内脏痛觉,88,内脏痛的特点 缓慢、持续、定位不清楚、对刺激的分辨力差。 能使皮肤致痛的刺激(如切割、烧灼等)作用于内脏时一般不产生疼痛,而机械性的牵拉、缺血、痉挛和炎症等刺激作用于内脏时能产生疼痛。 常伴有不安、甚至恐惧感; 常伴有牵涉痛。 内脏疾病常常引起某些体表部位发生疼痛或痛觉过敏。发生牵涉痛的体表部位与真正发生痛觉的患病内脏部位有一定的解剖关系,它们都受同一脊髓节段的后根神经所支配,即患病内脏的传入神经纤维和发生牵涉痛的体表皮肤部位的传入神经纤维由同一后根

29、进入脊髓,在脊髓灰质内同一区域替换神经元。,89,常见内脏疾病牵涉痛的部位,90,4视区:距状沟上、下的枕叶皮质(17区),一侧视区接受双眼同侧半视网膜传来的冲动,即一侧视区管理双眼对侧半视野,5听区:颞横回(41、42区) ,每侧听区接受双侧听觉传入纤维 6平衡区:中央后回下端 7嗅觉区:钩附近皮质(34区) 8味觉区,中央后回下端岛盖部,91,9语言中枢,视觉性语言(阅读)中枢,书写中枢:,运动性语言(说话)中枢,听觉性语言(听话)中枢,92,运动性语言(说话)中枢:额下回后部,受损产生运动性失语。 书写中枢:额中回后部,受损产生失写症。 听觉性语言(听话)中枢:颞上回后部,受损产生感觉性

30、失语。 视觉性语言(阅读)中枢:角回,受损产生失读症 一般认为,语言中枢在一侧大脑半球。 前动后感听颞横,内脏边缘视枕距, 运动额下写额中,听缘视角语言区。,93,人脑的高级功能向一侧半球集中的现象。这种左侧大脑皮层在语言活动上占优势的现象只在人类中存在,动物中不存在。 上述一侧优势现象不是绝对的,因为左侧半球的非语词性认识功能占优势,右侧半班球也具有简单的语词活动功能,这属于两侧大脑皮层的连合纤维的功能。 左半球:主要支配说话、写字、数学计算和程序逻辑推理等等理性思维,控制神经活动占主导地位,“理性”脑。思想型。优势半球或主要半球(语言优势)。 右半球:支配想象力、空间感觉、艺术与音乐能力、

31、理解复杂的关系,深度知觉、触觉,“感性”脑。艺术型,次要半球。,4.3 左右大脑半球的功能特点,94,. 第一信号系统与第二信号系统,第一信号与第一信号系统:具体的信号及相关的神经结构。 第二信号与第二信号系统:抽象的信号及相关的神经结构。 两种信号系统的意义:,95,4、4大脑皮层的生物电活动,自发脑电活动 :无任何明显的外界刺激情况下,大脑皮层经常具有持续的、节律性的电位变化。与非特异投射系统有关。 皮层诱发电位:感觉传入系统受到刺激时,在大脑皮层某一局限区域引导出的电位变化。与感觉特异投射系统活动有关。 种类:听觉诱发电位、视觉诱发电位、体感诱发电位 特性:1 有一定的潜伏期;2 有一定

32、的皮层空间分布;3 各种诱发电位的型式不同(波型不同)。,96,(一)脑电图与皮层脑电图,临床上将引导电极安置在头皮表面,通过脑电图机记录到的大脑皮层自发电活动图形称为脑电图。脑电图反映大脑皮层的自发脑电活动。 在作开颅手术时,将引导电极直接安置在大脑皮层表面,记录到的大脑皮层自发电活动图形称为皮层脑电图。 二者电位振幅大小不同,图形基本相同。,97,正常脑电图的基本波形,1波:0.5-3Hz,20-200微伏2波:4-7Hz,100-150微伏3波:8-13Hz,20-100微伏4波:14-30Hz,5-20微伏,98,1波 频率为813Hz,波幅为20100v,在枕区最显著。正常成年人安静

33、、清醒及闭目时出现。其波幅反复地发生由小变大,然后又由大变小的规律性变化,形成波的梭形。每一个梭形波持续12秒。当受试者睁眼或接受其他刺激时,波立即消失并转为快波,这一现象称为阻断。一般认为波的出现是大脑皮层处于清醒安静状态时的主要表现。 2波 频率为1430Hz,波幅为520v,在额叶和顶叶比较显著,当受试者睁眼、思考问题或接受某种刺激时出现。一般认为,波是大脑皮层处于紧张活动状态的主要脑电表现。,99,3波 频率为47Hz,波幅为100150v, 成年人困倦时可出现于枕叶和顶叶,在睡眠或深度麻醉时也可出现。幼儿时期常可记录到波,到十岁之后才出现明确的波。 4波 频率为0.53Hz,波幅为2

34、0200v, 成人在清醒状态下不出现波,但在睡眠期间、 极度疲劳及深度麻醉状态下也可出现。婴儿时期常出现。一般认为此波是睡眠状态的主要脑电表现。,100,101,当大脑皮层神经元的活动趋向步调一致时,则出现低频率高振幅的波形,这种现象称为同步化,表示大脑皮层处于抑制状态,波是一种同步化波。而当大脑皮层神经元的活动不一致时,则出现高频率低振幅的波形,这种改变称为去同步化,表示大脑皮层兴奋过程增强。波是一种去同步化波形。脑电图描记对于诊断癫痫、脑发育不全和探测肿瘤的部位具有重要参考价值。,102,脑电波的形成机制,1.脑电活动的皮层神经元机制:突触后电位 2. EEG是皮层大量神经元突触后电位总和

35、而形成的场电位;脑电波是由大量的皮层神经元突触后电位变化同步总和所形成的,其中锥体细胞的电位同步总和起重要作用。 3.丘脑非特异性的投射系统是脑电活动形成的基础。动物实验表明,大脑皮层脑电波的节律变化起源于丘脑。波的节律来自丘脑。,103,4、5 睡眼与醒觉,(一)醒觉状态的维持:脑干网状结构上行激动系统脑电醒觉:脑桥蓝斑核上行能系统皮层由睡眠慢波去同步化快波行为醒觉:中脑黑质纹状体能系统运动行为发生 (二)睡眠时相及其发生机理正常睡眠:慢波睡眠快波睡眠 ()慢波睡眠:脑电呈同步化的高幅低频慢波全身功能降低()异相睡眠快波睡眠快速眼动睡眠:低振幅去同步化快波自动神经兴奋快速眼动面部表情()睡眠

36、时相转换:慢波睡眠min与异相睡眠次的相互转换,104,睡眠的发生机制:主动过程(自由运转节律)脑干能神经元 慢波睡眠脑桥蓝斑核能神经元 异相睡眠 睡眠的年龄特征睡眠时间:儿童时间长,老人短异相睡眠:儿童深睡多,老人多醒觉 4.睡眠周期: 慢波睡眠:约90分钟,入睡期、浅睡期、中度睡眠期、深度睡眠期。减弱N.C间的联系,而不是加强,可能生活一种自我保护措施。间脑、前脑底部睡眠区,延髓同步区。 异相睡眠:约10分钟,脑桥网状结构,105,做梦 快速动眼睡眠期(REM),克瑞克(DNA1962年诺贝尔奖) 1.“光学习不做梦等于零”:乱码一堆,筛选整理:消除多余信息,“反向学习”,使信息传递正常、

37、迅速、准确,并使脑力得以恢复。 2.做梦使人记忆持久清晰:澳大利亚鸭嘴兽,无RNM期睡眠,大脑新皮质特别发达 3.睡眠足,智力高:REM期 肾上腺素能神经充分休息,肌肉松弛;否则焦躁不安,精力不集中,工作学习效率下降(应激态)。所以“爱睡的孩子长得快” 4.梦赋予人灵感,德国化学家凯库勒,蛇首尾互衔苯环结构 5.梦可预知疾病,106,107,案 例,78岁女性患者。据其女儿介绍:患者3年来,表现为记忆力逐渐减退,不能准确识别亲友;不注意个人卫生,有时夏天穿冬季的衣服。近2个月经常无名恐惧,害怕个人留在家中;把外甥女废弃的玩具视为宝物收藏在皮箱中并加锁,不准家人靠近皮箱,担心其内的宝物被盗;夜间

38、不睡,在各个房间走动,故意弄出巨大声响,并伴随声响哈哈大笑。检查时患者坐立不安,大声呼叫,行走步态正常。脑电图见广泛慢波。磁共振成像见额叶脑沟增宽,海马萎缩;功能性磁共振成像见额颞叶和顶叶脑区血流减少。,108,诊断:阿尔茨海默病 问题与思考: 1.大脑皮质各部分的功能及相互联系。 2.研究脑老化科学有何意义? 提示:阿尔茨海默病是德国神经病学家在1907年认识并描述的一种老年人最常见的神经变性疾病,其病理实质是大脑神经元的老化程度过快。发病率随年龄增高,85岁以上为20。,109,脑神经:12对,运动神经 感觉神经 混合神经,110,脊神经:31对,混合神经,111,三、脊椎动物神经系统的功

39、能,1.反射神经活动的基本形式 反射:在神经系统参与下,机体对内、外环境刺激作出的规律性反应称反射。 反射弧:进行反射活动的结构基础称反射弧。,112,神经调节的基本方式是反射 脑的高级调节功能是条件反射 反射的物质基础是反射弧(五个环节): 感受器 传入神经 神经中枢 传出神经 效应器,113,条件反射的建立,食物分泌性条件反射:铃声食物狗唾液分泌形成条件反射的基本条件是无关刺激与非条件刺激在时间上的多次结合,这个过程称为强化。 暂时联系的接通,114,非条件反射的神经通路与条件刺激的神经通路在皮层接通条件刺激激活非条件反射 方式: 优势吸引 强兴奋扩布-整合等 突触改速 在进化的不同阶梯上,暂时性联系接通部位也不同。,115,条件反射学说,116,操作式条件反射:杠杆食物鸡压杠杆得到食物。动物必须通过完成某种运动或操作后才能得到强化的条件反射称为操作式条件反射。 防御性条件反射:灯光电击大白鼠逃避。,117,条件反射的形成条件,非条件反射为基础 条件刺激与非条件刺激反复多次地结合-强化。 且条件刺激在非条件刺激之前或同时,强化条件反射弱于非条件反射如饱、饿 一般需有大脑皮质参加、脑结构完整,清醒、良好兴奋状态。,118,2.神经系统对躯体运动的调节,最简单的反射弧二元反射弧 如膝跳反射,只经过两个神经元的反射弧。,119,120,复杂的反射弧:经过多个神经元,

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