神经系统的产生到完善过程

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神经系统的发育与成熟

神经系统的发育与成熟

神经系统的发育与成熟神经系统是人体中最为复杂和精密的系统之一,它负责传递信息、协调各种生理功能,并对环境刺激做出响应。

神经系统的发育与成熟经历了一系列复杂的过程,本文将探讨神经系统发育的几个关键阶段以及成熟后的功能。

一、胚胎期的神经系统发育在胚胎期,神经系统的最初形成始于胚胎的中胚层。

胚胎向前发展,形成神经胚,神经胚进一步分化形成神经鱼。

头部的神经鱼最终发展成大脑和脊髓。

大脑分为脑干、小脑和大脑半球。

脑干负责基本的生理功能,如呼吸和心跳。

小脑协调肌肉运动。

而大脑半球则负责感知、思维和决策等高级智能活动。

二、婴儿期的神经系统发育在婴儿期,神经系统继续发育并逐渐成熟。

最显著的发展是神经元和突触的形成。

神经元是神经系统的基本单位,它们负责传输信息。

神经元之间通过突触相连,形成神经元网络。

这个阶段的关键任务是神经元之间的连接和整合,以建立稳定的神经回路。

同时,婴儿期还是大脑皮层功能发展的关键时期。

大脑皮层是负责高级认知功能的区域,包括感觉、运动、记忆和语言等。

在婴儿期,大脑皮层的六个层次的神经细胞逐渐发展,并建立起复杂的神经环路。

这个过程是一个持续漫长的过程,到了青少年时期才基本成熟。

三、儿童期和青少年期的神经系统发育在儿童期和青少年期,神经系统的发育进一步完善。

神经元和突触的形成继续增加,神经元网络的连接不断增强和调整。

这一阶段的关键任务是神经系统和外界环境的互动。

神经系统通过感知环境刺激、接受学习和经验,并进行适应和调整。

此外,儿童期和青少年期还涉及到脑功能的重塑和特化。

脑功能区域在这一阶段继续巩固和优化,逐渐形成专门的功能区域,如听觉皮层、运动皮层和语言中枢等。

这种特化有助于提高大脑对特定任务的处理效率。

四、成人期的神经系统成熟到了成人期,神经系统基本上达到了成熟状态。

神经元和突触的生长基本停止,但仍然可以通过学习和经验进行调整和改善。

神经系统的发育和成熟对个体的身体和认知发展都起着至关重要的作用。

浅谈动物神经系统的结构与机能演化历程

浅谈动物神经系统的结构与机能演化历程

浅谈动物神经系统的结构与机能演化历程陈章(学号:201421191529)摘要:神经系统是动物有机体重要的机能调节系统。

大多数动物, 特别是脊椎动物,神经系统调节和控制着机体的绝大部分重要的生命活动。

在动物的器官系统中,与演化历程联系最紧密的是神经系统。

在演化阶段上地位越高的动物,其神经系统的发达和复杂程度就越高,其机能行为也越复杂,致使其适应环境的能力也越强。

本文主要讨论了从动物神经系统的结构和机能的演化过程,阐述了神经系统在动物与环境的适应性进化中的重要作用,这将有助于我们进一步加深对动物进化趋势的理解。

关键词:神经系统;结构;机能;神经元;脑神经系统是随着动物进化而不断进化发展的,可以说动物的进化程度越高,神经系统的分化程度就越高。

在不同阶段神经系统都有不同的特点,在进化过程中有几次飞跃,最终进化为哺乳动物的高级神经系统。

人脑是自然界长期进化过程的产物。

从没有神经系统的单细胞动物,到脊椎动物复杂的神经系统,再到高度复杂的人脑,经过了上亿年的发展。

1、无脊椎动物神经系统结构和机能的发展无脊椎动物总的演化趋势是由低级到高级,从简单到复杂,从水生到陆生,从分散到集中。

对这个总的趋势,起柱石作用的是无脊椎动物各大系统的演化趋势。

无脊椎动物各大系统的演化趋势虽然在某些个别阶段上出现了螺旋式变化的现象,但总的方向还是遵循了从低级到高级,从简单到复杂,从分散到集中的进化原则的。

无脊椎动物神经系统的演化是这个原则的具体体现。

无脊椎动物二十多个门,从进化树上来看,越高等一点的类群,其神经系统越发达,越低级一点的类群,其神经系统就越简单。

动物要维持个体生存,必须具备寻找食物和逃避敌害的能力。

要保证物种的延续,还必须具备寻找配偶,进行生殖的能力,这些行为的完成需要神经系统的参与。

机体内各器官系统相互影响,相互制约,相互协调,具备统一的生理功能,也是在神经系统的调节和控制下完成的。

在生物体不断适应体内外环境变化的过程中,神经系统起了决定性作用。

神经元的发育过程是怎样的

神经元的发育过程是怎样的

神经元的发育过程是怎样的在我们的身体中,神经元是神经系统的基本单位,它们就像是无数个小小的“信息使者”,负责传递和处理各种信号,让我们能够感知世界、思考问题、做出动作。

那么,这些神奇的神经元是如何从无到有、逐渐发育成熟的呢?神经元的发育可以追溯到胚胎时期。

在早期的胚胎发育阶段,神经上皮细胞开始分化,逐渐形成了未来神经元的前体细胞。

这些前体细胞具有特定的基因表达模式,决定了它们将发育成为神经元。

接下来,神经元开始经历一个叫做增殖的过程。

在这个阶段,前体细胞不断分裂,数量迅速增加。

就好像是在为未来的神经系统建设储备足够的“原材料”。

当神经元的数量足够后,它们就会进入一个关键的阶段——迁移。

神经元需要迁移到特定的位置,才能形成正常的神经系统结构。

这个过程就像是一场精心安排的“搬家行动”。

它们沿着特定的路径,在各种分子信号的引导下,准确地到达自己的“目的地”。

如果迁移过程出现了问题,就可能导致神经系统的发育异常。

神经元到达目的地后,就开始伸出它们的“触手”——也就是轴突和树突。

轴突就像是神经元的“输出通道”,负责将信号传递出去;树突则像是“输入通道”,接收来自其他神经元的信号。

在发育过程中,轴突和树突会不断生长和分支,以增加与其他神经元的连接数量。

这个过程受到多种因素的调控,包括细胞内的基因表达、细胞外的营养物质和化学信号等。

在轴突和树突生长的同时,神经元之间也开始建立连接,这个过程被称为突触形成。

突触就像是神经元之间的“通讯桥梁”,让信号能够在神经元之间传递。

突触的形成是一个非常精细和复杂的过程,涉及到许多蛋白质的相互作用和信号分子的调节。

当突触初步形成后,神经元还需要对突触进行进一步的修饰和调整,以确保信号传递的准确性和效率。

这个过程被称为突触可塑性。

突触可塑性是神经系统学习和记忆的基础,它使得神经元能够根据外界环境的变化不断调整自己的连接方式和信号传递强度。

在神经元的发育过程中,还有一个重要的环节——细胞凋亡。

神经发生过程及其调节机制

神经发生过程及其调节机制

神经发生过程及其调节机制神经系统是人体重要的器官之一,它由大量的神经元构成,并通过神经元之间的连接以及神经递质的传递来实现信息的处理和传递。

神经元的发生和发育是神经系统功能的基础,也是神经系统工作的关键环节。

神经元的发生过程受到多个因素的共同调节,其中包括基因、环境、神经递质和各种信号通路等因素。

一、神经元的发生过程神经元发生过程通常分为三个阶段:神经元增殖、神经元迁移和神经元分化。

神经元的增殖主要是指神经前体细胞的分裂和增殖,这个过程通常发生在胚胎早期。

之后,神经元开始迁移,沿着复杂的路径和各种细胞相互作用,最终到达其终点位置。

最后,神经元分化为其特定的类别,并形成轴突和树突等各种结构。

神经元的增殖、迁移和分化过程,受到多个因素的调节。

其中,基因是最为关键的因素之一。

它们编码表达出来的蛋白质,能够在神经元发生的每个阶段发挥特定的作用。

同时,神经递质和各种信号通路也能够对神经元发生过程产生影响。

例如,神经递质丝裂素能够促进神经元增殖,而神经营养因子则能够促进神经元迁移和分化。

二、神经元发生的调节机制神经元发生过程的调节机制非常复杂,且受到多个因素的共同作用。

这些因素不仅包括基因和神经递质等内源性因素,还包括细胞微环境、细胞外基质、神经递质受体和信号通路等外源性因素。

细胞微环境是影响神经元发生的一个重要因素。

它包括神经干细胞周围的其他细胞、神经递质、神经营养因子等一系列分子和信号质子。

这些物质能够通过与神经干细胞表面上的受体结合,直接或间接地调节神经元发生的各个环节。

另外,细胞外基质也是影响神经元发生的重要因素之一。

细胞外基质不仅提供了支持神经元迁徙所需的支持结构,同时还包含一系列的信号分子,这些信号分子能够调节神经元生长锥的运动和神经突触的形成。

神经递质受体和信号通路也是影响神经元发生的重要外源性因素。

不同类型的神经元表达不同的神经递质受体,这些受体能够通过激活不同的信号通路,对神经元发生各个环节产生影响。

神经系统的基本活动过程

神经系统的基本活动过程

神经系统的基本活动过程神经系统是人体重要的调节和控制系统之一,它参与了各种生理活动的调节和协调。

神经系统的基本活动过程可以分为感觉、传导和运动三个阶段。

感觉是神经系统的一项重要功能,它通过感觉器官接收外界刺激并将其转化为神经信号。

感觉器官包括眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤等。

当感觉器官受到刺激时,会产生相应的感觉神经冲动。

例如,当眼睛受到光的刺激时,视网膜上的感光细胞会发出神经冲动,然后通过视神经传递到大脑的视觉中枢,产生视觉感觉。

不同的感觉器官对应着不同的感觉,如光线、声音、气味、味道和触觉等。

传导是神经系统中信息传递的过程。

当感觉神经冲动产生后,它们会沿着神经纤维传导到神经系统的其他部分。

神经纤维分为传入纤维和传出纤维两种。

传入纤维将感觉冲动从感觉器官传递到中枢神经系统,而传出纤维则将指令从中枢神经系统传递给肌肉或腺体。

在传导过程中,神经冲动通过神经细胞之间的突触传递。

神经细胞之间的突触间隙通过神经递质传递神经冲动。

神经递质是一种化学物质,它能够在突触间隙中传递神经冲动,并在接受器上引发相应的反应。

常见的神经递质有乙酰胆碱、多巴胺和谷氨酸等。

运动是神经系统的重要功能之一,它通过神经冲动控制肌肉的收缩和松弛,从而实现人体的运动功能。

运动过程中,神经冲动从中枢神经系统传导到运动神经元,然后通过神经肌肉接头传递给肌肉纤维。

在神经肌肉接头,神经冲动引发肌肉纤维的收缩。

神经冲动引发肌肉收缩的过程称为神经-肌肉传递。

神经冲动通过神经肌肉接头传导到肌肉纤维后,会引发肌肉中肌纤维的收缩,从而产生力量和运动。

肌纤维的收缩是由肌动蛋白和肌球蛋白之间的相互作用引起的。

当神经冲动到达肌肉纤维时,肌动蛋白和肌球蛋白之间的相互作用会发生变化,导致肌肉纤维的收缩。

总结起来,神经系统的基本活动过程包括感觉、传导和运动三个阶段。

感觉是通过感觉器官接收外界刺激并转化为神经信号的过程。

传导是神经冲动沿着神经纤维传递到神经系统其他部分的过程。

神经系统发育与神经递质

神经系统发育与神经递质

神经系统发育与神经递质神经系统是人体最为复杂和精密的调控系统之一,它的发育过程和神经递质的功能起着重要的作用。

神经系统发育与神经递质息息相关,相互影响,共同在身体和思维的发展中发挥着重要作用。

本文将通过分析神经系统和神经递质的关系,探讨其对健康和疾病的重要性。

一、神经系统发育的过程神经系统的发育过程可以概括为胚胎期、胎儿期和婴儿期。

在胚胎期,最初的神经元形成了神经管,成为中枢神经系统的基础结构。

随着发育的进行,神经管沿着身体发展成为脑和脊髓。

同时,周围的神经细胞也开始形成,形成周围神经系统。

胎儿期是神经系统发育的关键时期,大脑和神经系统的各个部分逐渐形成。

神经元的数量和连接不断增加,大脑皮质开始分层,脑室逐渐形成,并开始产生一些特定的神经递质。

婴儿期是神经系统发育的最后一个阶段,神经元之间的连接进一步发展和巩固。

在这个阶段,儿童的感知、动作和认知能力开始迅速发展,与神经递质的关系密不可分。

二、神经递质的功能和作用神经递质是神经系统中的化学信使,负责传递神经信息。

它们通过突触间隙将信号从一个神经元传递到另一个神经元。

常见的神经递质包括多巴胺、乙酰胆碱、谷氨酸等。

神经递质在神经系统中扮演着重要的角色,影响着许多生理和心理功能。

例如,多巴胺参与调节情绪、动机和奖赏,乙酰胆碱则与学习和记忆密切相关。

不同的神经递质在神经系统中的分布和功能不同,相互之间也会存在调节和平衡。

它们的正常水平和运作对于神经系统的正常发育和功能至关重要。

三、神经系统发育与神经递质的关系神经系统发育和神经递质的功能是相互依存的。

神经系统发育的过程直接影响神经递质的产生和释放,而神经递质的活动也对神经系统的发育和连接起到重要作用。

在神经系统发育的早期,神经递质的产生和释放对神经元的正常成熟和连接发挥着重要作用。

例如,在脑室生成的谷氨酸等神经递质能够影响神经元的生存和分化,以及神经元之间的连接。

同时,神经递质的产生和释放也依赖于神经元的正常发育。

2024年生理学课件神经系统(完整)

2024年生理学课件神经系统(完整)

生理学课件神经系统(完整)一、引言神经系统是人体最重要的系统之一,负责传递、处理和储存信息,以协调和控制人体的各种生理活动。

本课件旨在介绍神经系统的基本结构和功能,以及神经信号的产生、传递和处理过程。

通过学习本课件,您将了解神经系统的工作原理,以及如何保持神经系统的健康。

二、神经系统的基本结构1.神经元神经元是神经系统的基本单位,负责传递神经信号。

神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。

细胞体包含细胞核和细胞质,负责维持神经元的生命活动。

树突是神经元的输入部分,负责接收来自其他神经元的信号。

轴突是神经元的输出部分,负责将神经信号传递给其他神经元或靶细胞。

突触是神经元与其他神经元或靶细胞之间的连接点,负责传递神经信号。

2.神经纤维神经纤维是由神经元的轴突或树突组成的纤维状结构,负责传递神经信号。

神经纤维分为有髓鞘和无髓鞘两种类型。

有髓鞘神经纤维的传递速度较快,主要负责传递长距离的神经信号。

无髓鞘神经纤维的传递速度较慢,主要负责传递短距离的神经信号。

3.神经网络神经网络是由大量神经元和神经纤维组成的复杂网络,负责传递和处理神经信号。

神经网络分为中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,负责处理和储存信息。

周围神经系统包括脑神经和脊神经,负责传递信息。

三、神经信号的产生和传递1.静息电位静息电位是神经元在静息状态下的电位差,一般为-70毫伏。

静息电位的存在是由于神经元细胞膜对离子的选择性通透性。

细胞膜内外的离子浓度差导致离子通过细胞膜,形成静息电位。

2.动作电位动作电位是神经元在兴奋状态下的电位变化,用于传递神经信号。

当神经元接收到足够的刺激时,细胞膜上的离子通道打开,导致离子流动,使细胞内外的电位迅速反转。

这个过程称为动作电位的产生。

动作电位在神经纤维上以电信号的形式传递,速度可达每秒数十米。

3.突触传递突触传递是神经信号在神经元之间的传递过程。

当动作电位到达神经元的轴突末端时,突触前膜释放神经递质,神经递质通过突触间隙作用于突触后膜,导致突触后膜上的离子通道打开,产生新的动作电位。

第二章 心理的神经生理基础

第二章 心理的神经生理基础

第二章心理的神经生理基础第一节脑的进化人脑是世界上最复杂的一种物质,它由100亿以上的神经细胞和1000亿以上的神经胶质细胞,每个神经细胞又可能与其他神经细胞存在1万个以上的联系,形成了复杂的神经网络。

一、神经系统的发生(一)结构特点:有专门负责接受刺激的细胞,开始出现协调身体各部分的神经系统。

分化出感觉细胞、运动细胞、神经细胞三类细胞。

形成了网状神经系统,神经元之间没有突触联系,联系是原浆的,没有神经节和中枢。

1、最低等的单细胞动物:原生动物。

如:变形虫,单细胞可执行感受器、神经系统、效应器多种功能。

功能特点:趋向有利刺激,避开有害刺激;对刺激有适应性的反应。

2、原始的多细胞动物:腔肠动物。

如:水螅,海蛰,水母,多细胞(二)功能特点:能完成简单的反射活动。

神经元的兴奋不具方向性,而是向任何方向传导,刺激任何一点将引发全身性反应。

二、无脊椎动物的神经系统(一)环节动物:如,蚯蚓,身体有许多节构成,每个节体中央有一个神经节,由神经节发出的神经分布身体各部,将全身联合成一个整体。

出现头部现象,为脑产生准备了条件。

头神经节以后是纵贯身体的腹神经索,呈链状,称链状神经系统。

(二)节肢动物:如,昆虫。

分三部分:头、胸、腹部,头部有敏锐的感受器,胸部有足、翅,形成三大神经节,头部神经节是脑的雏形,胸和腹部各有一个神经节,形成一条神经索,称为节状神经系统。

(三)功能特点:处于感觉阶段,有大量本能行为:①营生,②筑巢,③照顾后代,④种内交际。

三、低等脊椎动物的神经系统脊椎动物大约出现在5亿年以前,是动物进化史上一大进步。

(一)结构特点:左右对称;身体分为头部、躯干、尾部;体内有一根脊柱骨,称脊椎。

脊柱骨内有一根神经管,称管状神经系统。

无脊椎动物脊椎动物神经形状:链状,节状管状位置:腹部背部空间面积:实心(小)空心(大)管状神经系统为脑的形成准备了条件。

在脊椎动物神经管的前段,首先形成脑泡,随后分化成为相对独立的5个脑泡:前脑、间脑、中脑、小脑和延脑。

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《神经系统的产生到完善过程》
我觉得很有必要了解神经系统的产生到完善的进化过程,认知神经科学毕竟作为21世纪心理学研究的主要思潮。

对人类大脑的认识、对人类自身潜智的开发、揭示心理现象产生的本质等都必须依赖于对神经系统的研究。

古代时人们认为心脏是心理的器官,原因是因为心脏的活动关系到人们的生死存亡、不同的情绪活动会引起不同的心脏反应;近代人们观察到大脑损伤的人会引起感觉认知功能的丧失,因而开始认识到脑是心理的器官。

现代,随着认知科学、神经科学、电生理学、生物化学以及前沿科学技术的发挥发展等,人们相信心理是神经活动的功能,特别是脑的功能,目前进过20余年的认知神经科学研究已经取得了巨大进展,中国科学院心理研究所的认知神经科学研究是中国最前沿的。

意识的本质是人类历史上最后一个“难解之谜”,而人脑作为世界上最复杂的物质,它是由100亿以上的神经细胞和1000亿以上的神经胶质细胞组成,而每个神经细胞可能与10000以上的其它神经细胞存在联系,形成了复杂的神经网络。

根据达尔文的进化论,我们知道人脑是大自然长期进化的产物,下面我将分四个阶段来探究神经系统的产生到发展的进化过程:原始动物的神经系统、无脊椎动物的神经系统、低等脊椎动物的神经系统、高等脊椎动物的神经系统,
主要是介绍他们在不同发展阶段上的特点。

(一)、原始动物的神经系统。

几十亿年前在生命现象出现之后,经过不断发展分化,出现了动物和植物的分化,动物出现后不断分化,开始是无脊椎动物,再到低等脊椎动物,后到高等脊椎动物。

动物发展到一定阶段时产生了神经系统,后来又产生了脑,这就为心理现象的产生提供了物质基础。

下面我分两个部分来介绍原始动物神经系统的产生:单细胞原始动物的神经系统、多细胞原始动物的神经系统。

①、单细胞原始动物的神经系统。

它只有一个细胞,是一团形态不固定的原生质,如变形虫。

这种原生动物已经能够对外界的刺激做出反应,能趋利避害,没有专门的神经系统、感受器、效应器,由一个细胞执行各种机能,但细胞开始初步分化,有內浆和外浆之分,外浆在体外与外界接触,内浆在体内负责体内功能,内浆与外浆的分化是神经系统产生的前奏。

②、多细胞原始动物的神经系统。

这类动物已经形成了专门接受某种刺激的特殊细胞形成了专门的感觉器官和运动器官,同时出现了协调身体各部分运动的神经系统,这是神经系统功能进化上的飞跃。

这些细胞按功能可以分为三
类:(1)、感觉细胞—接受各种感觉刺激。

(2)、运动细胞—执行各种运动反应。

(3)、神经细胞—专门执行传递兴奋的功能,每个神经细胞都有丝状突起,联合成网,形成网状神经系统,但神经细胞之间没有突触连接,没有神经节和中枢,使神经细胞的兴奋向任何方向传导。

(二)、无脊椎动物的神经系统。

无脊椎动物的神经系统在不同的发展阶段上具有不同的水平,下面分:环节动物的神经系统、节肢动物的神经系统来探究。

①、环节动物的神经系统。

蚯蚓是环节动物的典型代表,已经具备神经节,头部神经节出现发头现象,这为脑的产生准备了条件。

头部的神经节使蚯蚓产生了各种感觉的萌芽,初步具备了各种感觉的能力。

②、节肢动物的神经系统。

昆虫是节肢动物动物的典型代表,昆虫在结构上发生了很大的变化,一般分为三个部分:头、胸、腹。

这时神经系统以达到较高水平,出现了三个大的神经节。

节肢动物与环节动物的行为相比更为复杂,节肢动物能感受不同频率的声音、区分形状和颜色、辨别不同的气味,但很多节肢动物还不能利用各种感觉器官的协同活动来反
应外界的影响。

(三)、低等脊椎动物的神经系统。

低等脊椎动物的身体、结构、神经系统、感觉器官与无脊椎动物相比都发生了很大变化,身体分为:头、躯干、尾部。

脊椎骨内形成了一条神经管,大大增加了神经系统的功能,神经管的出现为脑的形成准备了条件,神经管的前端膨大形成了脑泡,以后发展成为了5个独立的脑泡:前脑、间脑、中脑、延脑。

出现了大脑两半球的分化、大脑皮层的出现,大脑皮层使脑真正成为有机体一切活动的最高调节中枢和指挥中枢。

(四)、高等脊椎动物的神经系统。

高等脊椎动物指哺乳动物,哺乳动物的神经系统更为完善,大脑出现了沟回,扩大了大脑皮层。

类人猿是哺乳动物的高级代表,类人猿的大脑已经接近人脑,对外界分析和综合能力提高、能用感知来控制行为、有了表象的产生、具备初步解决问题的能力。

从低等脊椎动物到高等脊椎动物,脑的进化遵循3个方
面的变化:脑的相对大小的变化、皮层相对大小的变化、皮层内部结构的变化。

①、脑的相对大小的变化。

脑的中枢神经系统的大小与动物的行为复杂程度有关,脑的大小与身体大小的比值可以说明脑的进化水平,脑指数(EQ)是指脑的实际大小与预期的脑的大小的比列,人脑的平均脑指数是6.30,是所有动物中最大的。

②、皮层相对大小的变化。

皮层指数(CQ)指新皮层的实际大小与一种典型的哺乳动物新皮层的期望大小的比值,新皮层大小的增加对神经系统的功能具有重要意义。

③、皮层内部结构的变化。

脊椎动物大脑皮层可分为不同的区域,分别执行视觉、听觉、嗅觉、运动、感觉的功能,大脑皮层的数量和功能的增加,行为就越复杂。

2012年1月21日星期六21:48于东莞横沥。

19、20号又去打了两天的临工,做了30个工时,得了210块的工资,赚钱不容易啊!早上7:10就去指定上车点,工厂租大校车来拉工人,一百多人飞速冲到校车门口,拼尽全身力量挤到车上,有些翻汽车窗子跳进来,因为两辆大校
车只能做120人,没有挤上来的就不能去打临工。

7:40开始打卡工作,因为我年轻,神经系统发达,所以行为反应灵活,做的轻松、快。

利益是驱动我们出卖劳动力的原因,你出钱,我卖力,你出更多的钱,我拿的更多,我心情就更愉快,就会做的更好更快。

中午吃饭一个字“抢”,11:40时150余人一起挤着冲到食堂抢着饭勺打饭,中午吃饭和打卡只有30分钟,12:10开始上班直到17:10有冲抢着吃饭,因为你不跑就没饭吃,毕竟满足生理需求是我们最基本、最原始的需求,17:40到21:40上夜班,每天重复几千次同样的动作,有少部分抱怨的人会很累,消极暗示就是让你心情苦闷并且劳累,而且效率低下。

第一天我们晚上21:40下班又冲奔跳上校车,挤门口的、爬窗子的,场面之热闹,一张张黝黑、凹嵌、沧桑的年感觉今天很满足,这意味着又赚到了91元钱。

第二天重复着昨天的演出,这是工作的最后一天,由于老板要赶明早出货,18:30还差2000个,9:40肯定做不出来,所以带头的班头召集劳工开会要求加班赶2000个成品货出来,这涉及劳工的权利问题,一场利益的激辩展开,班头要求加工资赶完货,我们感觉获利少使我们的劳动力受到压榨,纷纷不同意,最后班头答应从21:40后在加四小时包给我们赶完,我们为争取早走,23:40就做完了。

去领了210元的工资。

我的感受是:一切受苦受累来自思维、文化、知识、素
质、胆识等的限制。

当然,不可能每个人都成为有钱人,但是自从你诞生的时候起,命运并没有标注你一辈子要靠卖苦力度命。

坦言,我们从小生活的环境给我们的认知观念带来了不少限制,或许你没有机会接受正确的教育,在农村里,周围的人不时用陈腐、无助、消极抱怨的观念来无形的暗示你,使你的潜质、思维、认知观念、价值观、信仰等受到歪曲和压抑,而年龄稍大等到青春期后开始明白、反省自己经历时由于没有足够勇气、决心和以正确思维为指导的行为去改变自己,所以一辈子就平淡的度过了。

只有冲破别人和自己强行束缚在我们周围的无形的围墙,我们的阻碍才会尽可能的少,我们才更容易自我实现。

大学阶段/18岁~25岁时我们发展人格(人格是构成一个人思想、情感、行为的特有模式,这种特有模式是一个人区别于被一个人的稳定而统一的心理品质。

)你周围经历的、发生的一切铸就了你的人格,而你的人格有决定你面对情景做出的反应,可以认为:人格决定命运!因为从你还是胎儿的时候到现在,经过生物学的作用、环境的作用,通过你应对发生在你身上或你周围的一切事情的思想、情感、行为等长期的模式造成了本来就该这样的你,所以,世界上根本没有来么多需要我们去抱怨的事情,你经历的一切生活原本就该这样,正所谓:每一件事都固有它发生的原因!
不认识自己就很难控制自己,也就很难完成自我实现。

认识自己要接纳自己,毫无欺骗自己(精神分析会帮助你看清自己,你潜意识为了避免可能给你带来的痛苦而无形中把你自己限制起来,你会把自己伪装的天衣无缝,连你自己都蒙在鼓里,并且在你能够意识到的意识层面会拒绝真实的东西,建议可以反思性的阅读弗洛伊德的关于潜意识与意识、人格发展、梦的解析等方面的书。

当然,人格暴躁的人是很难看懂他的书的,不少人人认为他写的是假的。

要明白作为20世纪影响世界最大的三个人是:爱因斯坦、达尔文、弗洛伊德。

毕竟他的书达到了哲学的境界)。

你首先的必须承认,你本来就该这样!之后才可能改变,今天时间不早了,我即将休息了。

完23:40。

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