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1、,神经元,5、网状结构易化区,网状结构包括:延髓、脑桥、中脑、下丘脑和丘脑的腹部,脑干网状结构是中枢神经系统中最重要的皮下整合调节机构,去大脑僵直(decerebrate rigidity),如果将动物麻醉并暴露脑干,在中脑前、后丘之间切断,造成所谓去大脑动物,使脊髓仅与延髓、脑桥相联系,动物则出现全身肌紧张(特别是伸肌)明显加强。 表现为四肢僵直,头向后仰,尾巴翘起,躯体呈角弓反张状态。这种现象叫做去大脑僵直。,发生的机制,一方面,网状结构的后行抑制系统由于失去了大脑皮质和尾状核后行抑制性冲动的控制,其抑制作用相对地减弱。,另一方面,网状结构的易化系统和前庭核的活动又有所加强;两方面效应相结
2、合,四肢伸肌及所有抗重力肌肉群的牵张反射便处于绝对的优势。,两种去大脑僵直,一种是由于高位中枢的后行性作用,直接或间接通过脊髓中间神经元提高运动神经元的活动,从而导致肌紧张加强而出现僵直,这称为僵直。,另一种是由于高位中枢的后行性作用,首先提高脊髓运动神经元的活动,使肌梭的敏感性提高而传入冲动增多,转而使脊髓运动神经元的活动提高,从而导致肌紧张加强而出现僵直,这称为僵直。,脑干对姿势反射的调节:,状态反射(attitudinal reflex),翻正反射(righting reflex),当动物头部在空间的位置改变或头部与躯干的相对位置改变时,反射性地改变躯体肌肉的紧张性,从而形成各种形式的状
3、态,叫做状态反射。,神经元,动物摔倒时,自行翻转起立,恢复正常站立姿势,叫做翻正反射。,小脑对躯体运动的调节:,小脑对于姿势反射、调节肌紧张、协调和形成随意运动均有重要作用,它是躯体运动调节中枢,不是一个直接指挥肌肉活动的运动中枢。,主要生理功能是:,(1)维持躯体平衡,(2)调节肌紧张,(3)协调随意运动,神经元,神经元,大脑皮质对躯体运动的调节:,机体的随意运动是受大脑皮层的控制。大脑皮层控制躯体运动的部位,称皮层运动区,通过以下两条途径实现:,锥体系统,锥体外系统,神经元,大脑皮层运动区的特点:,1、对躯体运动的调节是交叉性的,头 部肌肉支配是双侧的。(交叉支配),2、运动区有精细的的功
4、能定位。 (定位精细、前后倒置),3、运动越精细复杂的肌肉,其皮层 代表区也愈大。(大小不同),4、刺激引起的肌肉收缩仅为个别收缩, 不会发生肌肉群的协同作用。,神经元,锥体系统:,由大脑皮质发出并经延髓锥体而后行至脊髓的传导束。,功 能:,使肌肉发生随意运动,完成精细的动作。,神经元,锥体外系统:,皮质下某些核团有后行通路控制脊髓运动神经元的活动,由于其通路在延髓锥体之外,故叫锥体外系统。,调节肌紧张与肌群的协调运动,保持正常的姿势。,功 能:,神经元,pons,第五节 神经系统对内脏活动的调节,植物性神经系统,交感神经与副交感神经的功能,内脏活动的中枢性调节,神经系统对内脏活动的调节也是通
5、过反射活动进行的。 机体通过植物性神经系统控制呼吸、循环、消化、代谢和腺体的分泌等一系列生命活动。,神经元,植物性神经系统:,1、 纤维发出的部位不同;,2、 传出神经到达效应器时要换元;(效应器受到神经的双重支配),3、 交感神经作用效应器发生反应潜伏期长,作用持久; 副交感神经作用效应器发生反应潜伏期短,作用短暂。,神经元,植物性神经与躯体运动神经的比较,1、支配器官不同 2、到达效应器的途径不同 3、神经纤维结构不同 4、节段性不同 5、受控制部位不同,交感神经与副交感神经比较,1.中枢所在部位不同。 2.周围神经节部位不同。 3.节前节后神经元突触的比例不同。 4.分布范围不同。 5.
6、对同一器官所起的作用不同(递质、受体不同)。,交感神经与副交感神经的功能:(表),1、植物性神经对效应器的双重支配;,2、紧张性作用;,3、植物性神经系统对效应器的作用与效应器自身的功能状态有关;,4、交感神经系统的活动比较广泛,常以整个系统来参与-“交感肾上腺”系统;,5、副交感神经系统主要机能在于休整、恢复促进消化、保持能量以及加强排泄生殖功能等方面-“迷走胰岛素”系统。,神经元,神经元,Fight flight relaxed,内脏活动的中枢性调节:,脊髓对内脏活动的调节,低位脑干对内脏活动的调节,下丘脑,大脑边缘系统,神经元,脊髓对内脏活动的调节是初级的。基本的血管反射、发汗反射、排尿
7、反射、排便反射等活动可在脊髓完成,但平时这些活动受高位中枢的控制。机体仅依靠脊髓本身的反射活动不能很好地适应生理功能的需要。,神经元,脊髓对内脏活动的调节,部分副交感神经由脑干发出,支配头部的腺体、心脏、支气管、食管、胃肠道等。,同时在延髓中还有许多重要的调节内脏活动的基本中枢“生命中枢”。,脑桥有呼吸调整中枢和角膜反射中枢。,中脑是瞳孔对光反射和视听探究反射的中枢所在部位。,神经元,低位脑干对内脏活动的调节,下丘脑是大脑皮质下调节内脏活动的较高级中枢,它能够进行细微和复杂的整合作用,使内脏活动和其它生理活动相联系。,(1)体温调节,(2)水平衡调节,(3)摄食行为调节,(5)内分泌腺活动的调
8、节,(4)对情绪反应的调节,神经元,下丘脑,下丘脑对的内脏活动调节,功能:调节内脏活动 的较高级中枢 调节体温 体温调节中枢,PO/AH,摄食中枢(外侧区),调节摄食行为,饱中枢(腹内侧核),控制排水 (渗透压R,ADH),控制摄水的中枢(外侧区),调节水平衡,下丘脑调节肽,调节腺垂体分泌,防御反应区等,影响情绪反应,控制生物节律,视交叉上核 控制日周期节律的中心,下丘脑核团分布图,神经元,大脑半球内侧皮质与脑干连接部和胼胝部旁的环周结构,叫做“边缘叶”, 边缘叶与大脑皮质的其他部位构成了边缘系统。,大脑边缘系统是内脏活动的重要调节中枢,而且还与情绪、记忆功能有关。,神经元,大脑边缘系统,第六
9、节 脑的高级神经活动 (higher nervous ctivity),1、条件反射,2、动力定型,大脑皮质是中枢神经系统的最高级部位,它不但对机体的非条件反射起着重要的调节作用,而且还能形成条件反射,一般把与条件反射有关的神经活动叫做高级神经活动(higher nervous activity)。,3、神经活动类型,神经元,1、条件反射:,条件反射与非条件反射,条件反射的形成,条件反射形成的原理,条件反射的消退,条件反射的生理学意义,神经元,伊万巴甫洛夫,巴甫洛夫(Ivan P.Pavlov 1849-1936)是俄国一个乡村牧师的儿子,他在当地的神学院受教育,后来就读于彼得堡大学,专修动物
10、生理学,1875年获得学位后,成为医学院里生理学的高级研究生,后来又出国深造,与当时最杰出的生理学家们一块儿从事研究。回国以后,巴甫洛夫任职于彼得堡军事医学院,他将全部身心都投入到了关于消化的研究上,并在消化生理方面做出了杰出的贡献。,KAROLINSKA INSTITUTET 瑞典皇家卡罗林外科医学研究院 (诺贝尔生理学或医学颁奖委员会),The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1904,Ivan Petrovvich Pavlov Russia Military Medical Academy 1849 - 1936,条件反射与非条件反射:,非条
11、件反射是先天具有的反射;条件反射是后天建立的。,特点非条件反射固定不变;条件反射可建立、可改变、可消失。,非条件反射中枢在皮层下;条件反射中枢在大脑皮层。,产生,部位,神经元,条件反射的形成:,(1)条件反射必须在非条件反射的基础上建立,(2)无关刺激与非条件刺激要强化:无关刺激与非条件刺激需要多次结合,且无关刺激要提前或者同时与非条件刺激出现,(3)条件刺激的生理强度要比非条件刺激弱,方容易建立条件反射,神经元,条件反射形成的原理:,任何反射在中枢都存在其特定的反射弧。反射弧不但存在还要具有相应的功能联系。条件反射的形成就是在一定的条件下,中枢神经系统中有关神经元之间建立了新的功能联系。 巴
12、甫洛夫认为:这是一种暂时性的功能联系,只有建立这种新的功能性的联系后,神经冲动才能沿着这条反射弧进行传导,表现出某些新的条件反射。,神经元,条件反射的消退:,条件反射建立后,如果连续使用单独的条件刺激而不采用非条件刺激进行强化,那么条件刺激会逐渐减弱,直至完全不出现的现象叫条件反射的消退。 条件反射的消退并非是这种条件反射已经丧失,而是原来引起中枢兴奋的刺激条件,转化成中枢抑制的条件。,神经元,条件反射的生理学意义:,条件反射在数量上是无限的;,总之,条件反射可以使动物更广泛、更完善地适应内外环境的变化,使动物具有高度的可塑性、灵活性和预见性。,条件反射的可塑性大,可以建立,也可以消退;,条件
13、反射可以使机体具有主动性和预见性。,神经元,2、动力定型:,在一系列有规律的条件刺激和非条件刺激结合的作用下,经过反复的强化而形成的一套有规律的条件反射,叫做动力定型。,动力定型原理对畜牧实践有重要的指导意义。,神经元,3、神经活动类型:,家畜在条件反射形成的速度、强度、精细程度和稳定性,对疾病的抵抗力,对药物的敏感性和耐受性,以及生产性能(生长、繁殖、泌乳)等方面都存在明显的个体差异(品种差异)。,1、兴奋型,2、活泼型,3、安静型,4、抑制型,神经类型由基因和环境共同决定。,神经元,家畜的基本神经型,1兴奋型 其特点是兴奋和抑制都很强,但比较起来,兴奋更占优势。,2活泼型 其特点是兴奋和抑
14、制都强,且均衡发展,互相转化比较容易且迅速。,3安静型 其特点是兴奋和抑制都强,发展也比较平衡,但互相转化比较困难而缓慢。,4抑制型 其特点是兴奋和抑制都很弱。一般更容易表现抑制。,非特异性投射系统与特异性投射系统的关系?,非特异性投射系统与特异性投射系统是形成特定感觉所必须的。二者之间具有密切的联系。大脑皮层维持觉醒状态是产生特定感觉不可缺少的基础。而非特异性投射系统的传入冲动又来源于特异性投射系统的感觉传入信息。正常情况下二者相互配合使大脑皮层既能维持觉醒状态,又产生各种特定感觉。,脊髓半横切(一侧脊髓损伤)后的感觉障碍: (1) 侧浅感觉消失 (2) 侧深感觉消失 (3) 侧运动障碍,凡
15、能与去甲肾上腺素或肾上腺素结合的受体叫做受体,这种受体可分为几类。 2.凡能与乙酰胆碱结合的受体叫做 受体 ,这种受体可分为 两类。 3给兔静脉注射去甲肾上腺素引起血压 ,这是因为去甲肾上腺素可使心肌活动 ,使皮肤及内脏血管 而致。,1.神经兴奋时,首先产生扩布性动作电位的部位是( ) A.树突 B.胞体 C .轴丘 D.轴突始段 2.实现神经系统功能的基本方式是( ) A.神经元兴奋 B.神经纤维传导冲动 C.突触传递 D.反射 3.维持身体姿势最基本的反射是( ) A.腱反射 B.肌紧张 C.屈肌反射 D.对侧伸肌反射 4.出现大脑僵直是由于( ) A.切断大部分脑干网状结构抑制区 B.切
16、断网状结构和皮层运动区的联系 C.切断大部分脑干网状结构易化区 D.切断网状结构和小脑的联系 5.自主神经系统活动的特点是( ) A.内脏器官均受交感和副交感双重支配 B.对效应器的支配具有紧张作用 C.副交感神经系统活动范围比较广泛 D.交感神经系统的活动一般比较局限 6.副交感神经兴奋时,可引起( ) A.瞳孔散大 B.汗腺分泌 C.胰岛素分泌 D.糖元分解加强,排粪反射的初级中枢位于脊髓腰荐部。 ( ) 躯体运动神经属于传出神经。 ( ) 产生反馈性调节作用的结构基础-环状联系。 ( ),简答题,兴奋性突触传递的机理? 突触前神经元的兴奋传导末梢,钙离子内流,突触小泡破裂,使放出的兴奋性
17、神经介质穿过间隙与突触后膜上的受体结合,使后膜钠离子内流,去极化产生兴奋性突触后电位,整合后一旦达到阈电位既可产生动作电位。 突触传递具有哪几个特征?-单向传递;突触延搁;总和作用;对内环境变化的敏感性;对某些化学物质敏感,兴奋性突触传递,轴突末梢去极化,Ca2+进入突触小体,兴奋性化学递质释放,递质与突触后膜受体结合,兴奋性突触后电位,突触前膜对Ca2+ 的通透性,使后膜对Na+、K+、Cl- 尤其是Na+的通透性,兴奋性突触 传 递,突触后神经元兴奋,试述交感和副交感神经系统的功能特点?,总功能:调节心肌、平滑肌、腺体的活动 1 、交感神经系统动员机体储备力量,适应环境紧急变化;整个系统全
18、部参加活动 2、副交感神经系统加强同化作用,使机体休整,促进储能,加强排泄和生殖,其效应具有局限性。,特异性上行系统的功能和传递过程及特点,感受器接受刺激后,将其转化为神经冲动沿脊神经传到脊髓或延脑,更换神经原后其轴突交叉到对侧并向上传递到达对侧丘脑感觉接替核,更换神经原后自此发出的信息点对点地投射到大脑皮层躯体感觉区。该系统可以使皮层产生清晰的躯体感觉。其特点是经过三级神经原的传递,对侧性传递,点对点地传递。,肾上腺素与去甲肾上腺素有何区别,肾上腺素 去甲肾上腺素 化学成分 儿茶酚胺类 比肾上腺素少一个甲基 来源 肾上腺髓质分泌为主 交感神经末梢释放为主 受体 、 为主 作用特点 强心而升血
19、压 缩血管而升血压,试述突触传递的机理。,答: 兴奋性突触传递 抑制性突触传递 下丘脑的作用? 调节体温;调节摄食;调节水平衡;调节内分泌;调节情绪反应。,非特异性上行系统的作用,传递过程和特点,感觉传导向大脑皮质投射时,即特异性投射系统的第二级神经元的纤维通过脑干时,发出侧支与脑干网状结构的神经元发生突触联系,然后在网状结构内通过短轴突多次换元而投射到大脑皮质的广泛区域。所以,这一感觉投射系统失去了专一的特异性感觉传导功能,是各种不同感觉的共同上传途径。又称非特异性投射系统。 特点:弥漫性投射到大脑皮层的广泛区域,非点对点的投射关系;与各皮层细胞形成突触 ;引起锥体细胞去极化作用弱。 功能:
20、可以普遍提高大脑皮层兴奋状态,维持觉醒。,1.突触后电位有两种形式: 和 。 2.根据突触传递信息的方式,突触可分为 和 。 3.中枢抑制包括 和 两类,而前者又可分为 和 。 4.脊髓在传导感觉冲动的过程中都有一次交叉,浅感觉传导路径的交叉在 ,深感觉传导路径的交叉在 。 5.牵张反射包括 和 两种类型。 6.肾上腺素能受体分为 和 ,它们对血管平滑肌调节的效果分别是使血管 和 。,1.兴奋通过突触时速度减慢,称为突触延搁 () 2.身体各部分在大脑皮质的投射都是交叉分布、倒置排列的。 () 3.肌梭与梭外肌纤维并联,与梭内肌纤维串联,故梭外肌纤维收缩时对肌梭刺激加强。梭内肌纤维收缩时对肌梭
21、刺激减弱 () 5.曲张体是一种无特定突触结构的化学信息传递结构,并非突触性化学传递。 () 6.除少数器官外,一般组织器官都接受交感和副交感神经的双重支配。在接受双重支配的器官中,交感和副交感神经的作用总是相互拮抗。 () 7.许多基本生命现象(如循环、呼吸等)的反射调节在延髓水平已能初步完成,因此延髓有基本生命中枢之称。 ( ) (),试述突触传递的过程 化学性突触的传递是一个电-化学电过程,包括三个环节。突触前神经元兴奋,动作电位传至末梢,引起突角前膜去极化。去极化使突触前膜对Ca2+的通透性增高,Ca2+内流,使突触小泡与前膜接触、融合,释放化学递质。递质通过突触间隙作用于后膜特异性受体或离子通道。突触后膜离子通道通透性改变,引起离子的跨膜运动,产生局部电位变化,即突触后电位。,试述感觉传导通路的组成?(研究生),条件反射与非条件反射的区别,非条件反射:天生获得的,通过遗传获得,具有种族特性;反射弧固定的联系,终生不 变;数量有限;是维持基本生存和绵延种族所必需的。 条件反射:后天的,通过学习、训练获得,具有个体特性;反射弧临时接通,可建立,也可消退;数量无限;具有信号意义,使机体产生预见性,提前做出反应,趋利避害,更好地适应复杂多变的环境。,
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