导图社区 生理神经系统的功能
神经系统(nervous system)是机体内对生理功能活动的调节起主导作用的系统,主要由神经组织组成,分为中枢神经系统和周围神经系统两大部分。中枢神经系统又包括脑和脊髓,周围神经系统包括脑神经和脊神经。
编辑于2022-12-16 22:45:16 河北省神经系统的功能
10.1神经系统功能活动的基本原理
神经元与神经胶质细胞
神经元的四个重要部分
胞体或树突膜上的受体部位: 产生动作电位的起始部位:轴丘 传到神经冲动的部位:胞体和轴突接触的部位 引起递质释放的部位:轴突末梢膨大
神经纤维传导兴奋的特征,神经冲动
1.生理完整性 2.绝缘性 3.双向性 4.相对不疲劳性
神经纤维传导兴奋的速度
1.神经纤维的直径,直径大速度越快 2.有无髓鞘,髓鞘厚度,有髓鞘速度快,跳跃式传导 3.温度,温度高速度快
突触传递
神经元间兴奋的传递方式
化学突触的组成:突触前膜,突触间隙,突触后膜
突触的分类:轴突-胞体式,轴突-轴突式,轴突-树突式
传递过程:电-化学-电 兴奋性突触传递过程,神经肌肉接头兴奋传递
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突触后神经元电活动变化
突触后电位:突触后膜上的电位变化,是局部电位
兴奋性突触后电位(EPSP):在递质作用下,突触后膜的膜电位发生去极化改变,使突触后神经元的兴奋性升高,这种电位变化称作EPSP 形成EPSP的机制:兴奋性递质作用于突触后膜上受体,增大后膜对Na+和K-的通透性,特别是Na+的通透性,局部膜的去极化
抑制性突触后电位(IPSP):在递质作用下,突触后膜的膜电位发生超极化改变,使突触后神经元的兴奋性下降,这种电位变化称作IPSP 形成IPSP的机制:抑制性递质作用于突触后膜,使后膜上的Cl-通道开放,Cl-内流上升,膜电位发生超极化
神经递质和受体
神经递质
受体
受体:细胞膜或胞内能于化学物质(递质,激素,调质,药物等)发生特异性结合并产生效应的特殊生物分子
乙酰胆碱及其受体
胆碱能神经元,胆碱能纤维,胆碱能受体
胆碱能纤维包括:1.所有自主神经节前纤维 2.大多数副交感神经节后纤维 3.少数交感节后纤维(汗腺和骨骼肌血管舒张) 4.支配骨骼肌的运动神经纤维 胆碱能受体:毒蕈碱受体(M受体) 烟碱受体(N受体)
儿茶酚类受体
去甲肾上腺素(NE或NA):在中枢神经系统,以NE为递质的神经元,主要位于低位脑干 去甲肾上腺素能神经元 在外周,以NE为递质的神经递质,大部分位于交感神经节后纤维 (除支配汗腺和骨骼肌血管的交感胆碱能纤维) 去甲肾上腺素能纤维
肾上腺素(E或A):在中枢神经系统,以E为递质的神经元,主要位于延髓 肾上腺素能神经元
肾上腺素能受体:a受体,β受体
氨基酸类递质及其受体
兴奋性氨基酸:谷氨酸,门冬氨酸 抑制性氨基酸:y-氨基丁酸,甘氨酸
反射弧中枢部分的活动规律
反射活动的中枢控制
反射:在中枢神经系统参与下,机体对内,外环境变化做出的规律性应答 非条件反射(先天具有,无需训练) 条件反射(后天学习)
中枢兴奋传播的特征:1.单向传播 2.中枢延搁:兴奋在中枢部分传递时所需时间较长的现象 3.兴奋的总和 4.兴奋节律的改变 5.后发放 6.对内环境变化敏感和易疲劳
中枢抑制
突触后抑制:由抑制性中间神经元末梢释放抑制性递质,使突触后膜产生IPSP,从而使突触后神经元发生抑制。 1.传入侧支性抑制 2.回返性抑制
突触前抑制:突触前总分性神经递质释放减少,进而引起突触后神经元EPSP减小 轴突-轴突式突触
10.2神经系统的感觉分析功能
中枢对躯体感觉的分析
丘脑的核团
第一类细胞群:特意感觉接替核
第二类细胞群:联络核
第三类细胞群:非特异投射核
感觉投射系统
特意投射系统
丘脑的特意感觉接替核和联络核及其投射至大脑皮层的神经通路 具有点对点的投射关系,主要终止于皮层第四层
功能:引起特定感觉 激发大脑皮层发出神经冲动
非特异投射系统
丘脑的非特异投射核,弥散的投射到大脑皮层的广泛区域 不具有带点对点的投射关系
功能:维持和改变大脑皮层的兴奋状态
丘脑的髓板内核群
体表感觉代表及感觉信息处理
第一感觉区:位于中央后回 规律:1.交叉投射,头面部为双侧 2.投射区域大小与体表部位感觉分辨精细程度有关 3.投射总安排倒置。头面部立正
躯体和内脏感觉
痛觉
内脏痛特点:1.定位不准确,对刺激分辨力差 2.缓慢,持久:属于慢痛 3.对牵拉,缺血,痉挛等刺激敏感;对切割,灼烧不敏感 4.引起不愉快的情绪活动;伴有恶心,呕吐,心血管,呼吸活动改变
牵涉痛:某些内脏疾病常引起远隔的体表部位感觉疼痛或感觉过敏的现象 常见的牵涉部位:心肌缺血常发生心前区,左肩,左上臂疼痛 胆囊炎,胆石症发作时常伴有右肩胛区疼痛 阑尾炎早期有上腹部或脐周疼痛 肾或输尿管结石可引起腹股沟区疼痛等 产生机制:会聚学说,易化学说
10.3神经系统对躯体运动的调控
脊髓对躯体运动的调控作用
脊髓是许多躯体运动中枢的初级中枢
运动反射的最后公路
脊髓运动神经元
a运动神经元:支配梭外肌纤维,是躯体骨骼肌运动反射的最后公路。递质为ACh
γ运动神经元:胞体较小,支配梭内肌纤维,兴奋性高。递质为ACh
运动单位:由一个a运动神经元及其所支配的全部肌纤维组成的功能单位。
脊休克
脊髓休克:动物的脊髓与高位中枢离断后,反射活动能力暂时丧失而进入无反应状态的现象称为脊休克
表现:肌紧张降低或消失 发汗反射消失 血压下降 粪尿积聚
产生:脊髓突然失去高位中枢的易化性调节所致 恢复:脊髓的初级中枢发挥作用
脊髓对姿势的调节
脊髓水平完成的姿势反射:对侧伸肌反射,牵张反射,节间反射
对侧伸肌反射:当刺激强度加大时,可在同侧肢体发生屈肌反射的基础上出现对侧肢体伸肌收缩的反射活动 具有维持姿势的作用,保持躯体平衡 屈肌反射:脊动物皮肤收到伤害性刺激时,反射性引起同侧肢体屈肌收缩,伸肌迟缓 意义:具有保护性意义,逃避伤害 不是姿势反射
牵张反射:定义:神经支配的骨骼肌在收到外力牵拉时能引起受牵拉同一肌肉收缩的反射活动 特点:感觉器和效应器都是在同一快肌肉中 意义:在于维持身体姿势,增强肌肉力量 类型:1.腱反射(位相性牵张反射):快速牵拉肌腱时发生的牵张反射,为单突触反射。膝反射。 2.肌紧张(紧张性牵张那个反射):指迟缓持续牵拉肌腱时发生的牵张反射,为多突触反射。
腱器官及反牵张反射: 腱器官:位于肌腱胶原纤维之间,与梭外肌纤维呈串联关系。 反牵张反射具有保护意义,能防止牵张反射过强而拉伤肌肉。
脑干对肌紧张和姿势的调控
去大脑僵直:在动物中脑上下丘之间切断脑干,动物出现伸肌过度紧张现象。 表现:四肢伸直、坚硬如柱,头尾昂起、脊柱挺硬 产生机制:网状结构抑制区的下行始动作用(大脑皮层运动区和纹状体等)被切断,抑制区活动减弱,易化区活动占优势。传向脊髓的易化作用相对增强,引起a和γ运动神经元活动过强,伸肌的肌紧张过度亢进,导致去大脑僵直。 α僵直和γ僵直
原因是:切断了网状结构和皮层运动区及纹状体之间的联系
10.4神经系统对内脏活动,本能行为和情绪的调节
自主神经系统(ANS)的功能
交感和副交感神经的结构特征
交感和副交感神经系统的功能
1.双重神经支配; 2.拮抗作用; 3.紧张性支配; 4.自主神经的作用与效应器的功能状态有关; 5.对整体生理功能调节的意义:
ANS活动的意义:交感神经:1.以整个系统参与活动应急 2.使机体休整 副交感神经:1.促进储能 2.促进排泄和生殖
中枢对内脏活动的调节
脊髓对内脏活动的调节: 脊髓为内脏活动的初级中枢。如:血管张力反射、排尿、排便反射。
低位脑干对内脏活动的调节: 延髓是循环、呼吸的反射中枢;中脑是瞳孔对光反射中枢。
下丘脑对内脏活动的调节
1、体温调节:体温调节的基本中枢。 2、调节水平衡:ADH的分泌 3、内分泌功能 视上核和室旁核及促垂体区 4、生物节律控制:视交叉上核-日周期 5、调节情绪、睡眠 6、调节摄食
10.5脑电活动及觉醒与睡眠
脑电活动
脑电图:在头皮上用双极或单极记录到自发脑电活动。
皮层电图:开颅后,直接在皮层表面记录其电位活动。
觉醒与睡眠
1.非快动眼睡眠(慢波睡眠): 脑电波呈现同步化慢波 意义:生长激素分泌,促进生长,促进体力恢复。
2.快动眼睡眠(异相睡眠、快波睡眠) 意义:脑内蛋白质合成增加; 利于幼儿的中枢神经系统的发育,成熟; 利于精力的恢复和学习记忆。 阵发性表现