动物生理学实验:神经系统的结构和功能
动物生理学--神经系统

都有相应的受体
脑啡肽的镇痛功能
二、 中枢神经元的联系和活动
1 中枢神经元的联系方式
辐散式:兴奋或抑制的扩散 聚合式:总和或整合 连锁状:空间上加强了作用范围 环状:后放或及时终止
正、负反馈的基础 P265
2 中枢兴奋与中枢抑制 —中枢活动的两种基本过程
↓
肌紧张和肌运动↑
特 点 正常情况下活动较弱
正常情况下活动较强,
在肌紧张的平衡调节中占优势
4.3 小脑对躯体运动的调节
前庭小脑(原始小脑) 维持躯体姿势平衡 脊髓小脑(旧小脑) 调节肌紧张 皮层小脑(新小脑) 协调随意运动
4.4 大脑皮层对躯体运动的调节
❖ 发动和协调肌肉运动
起源 – 大脑皮层联络区;
肾上腺素能受体: 以兴奋为主: 1受体:1A/1B/1D 2受体:2A/2B/2C 以抑制为主: 1、2、3
3.2 中枢递质与受体
乙酰胆碱:感觉、运动、学习、记忆 单胺类:(去甲)肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺。
情绪、觉醒、睡眠 氨基酸类:谷、天冬、甘、GABA 肽类:阿片样肽(脑啡肽,强啡肽 )与痛觉和镇痛有关;
b.去甲肾上腺素( NA or NE ) 肾上腺素能神经纤维
除支配汗腺和骨骼肌的舒血 管以外的交感神经节后纤维
c.嘌呤类或肽类 嘌呤能或肽能神经纤维
胃肠道壁内神经丛中的一些纤维释放ATP、血管活性肠肽、 促胃液素、生长抑素等。
受体
胆碱能受体: 以兴奋为主 毒蕈碱M型: M1/M2/M3/M4/M5 烟碱N型:N1/N2
突触前抑制 突触后抑制
传入侧支性抑制(交互抑制)
回返性抑制
图
突触前抑制:兴奋性递质释放的减少
基础兽医学主要研究方向和内容

基础兽医学主要研究方向和内容一、概述基础兽医学是兽医学科中非常重要的一个研究领域,它主要关注动物的生理、生化、病理等方面的基础知识,为兽医临床实践提供理论支持。
基础兽医学的研究内容广泛,涉及动物身体结构和功能、内分泌调节、遗传学、免疫学等多个方面。
本文将重点介绍基础兽医学的主要研究方向和内容。
二、动物生理学1. 动物的神经系统动物的神经系统是动物体内控制和调节生理活动的重要系统,包括中枢神经系统和外周神经系统。
基础兽医学研究动物神经系统的结构、功能和调节机制,探讨神经系统在动物体内的作用和意义。
2. 动物的内分泌系统内分泌系统是动物体内的重要调节系统,它通过激素的分泌和作用,调节动物的生长发育、代谢等生理活动。
基础兽医学研究动物的内分泌系统的结构和功能,探讨激素对动物体内各种生理活动的调节作用。
三、动物生化学1. 动物的营养代谢动物的营养代谢是动物体内的一系列化学反应过程,包括消化、吸收、运输和利用营养物质的过程。
基础兽医学研究动物的营养代谢,探讨营养物质对动物体内各种生理活动的作用和意义。
2. 动物的生物化学指标生物化学指标是衡量动物体内生理活动的重要标志,包括血液中的蛋白质、脂肪、碳水化合物等物质的含量和代谢产物的水平。
基础兽医学研究动物的生物化学指标,分析和评价动物体内生理活动的状态和变化。
四、动物病理学1. 动物的疾病发病机制动物的疾病发病机制是动物体内病理反应的一系列过程,包括病原微生物的侵入、宿主的抵抗反应和病理损伤的发生等。
基础兽医学研究动物疾病的发病机制,探讨病原微生物和宿主相互作用的规律和机制。
2. 动物的疾病诊断和治疗疾病的诊断和治疗是兽医临床实践的重要内容,基础兽医学研究动物疾病的诊断和治疗方法,探讨疾病的诊断标志和治疗策略。
五、动物免疫学1. 动物的免疫机制动物的免疫系统是动物体内的重要保护系统,通过免疫细胞和分子对抗外源病原微生物或异物的侵害。
基础兽医学研究动物的免疫机制,探讨免疫系统对动物体内病原微生物和异物的抵抗和清除过程。
《动物生理学》章节笔记

《动物生理学》章节笔记第一章:绪论一、动物生理学的研究对象和任务1. 研究对象- 动物生理学关注的是动物机体的生命现象,包括生物化学过程、细胞活动、组织功能、器官系统的工作以及整个生物体的行为和生存策略。
- 研究范围涵盖从单细胞生物到高等哺乳动物,重点关注动物如何通过各个生理系统维持内环境稳定(Homeostasis)。
2. 研究任务- 揭示生命现象的物理和化学基础:探究动物体内发生的各种生理过程背后的分子和细胞机制。
- 了解机体功能的调节机制:研究神经、内分泌和免疫系统如何协同工作,调节身体的各种功能。
- 探索环境适应的生理机制:分析动物如何通过生理调整来适应不同的环境条件。
- 应用于实践:将动物生理学知识应用于医学、兽医学、农业、生态保护和生物工程等领域。
二、动物生理学的发展简史1. 古代阶段- 古埃及、古希腊和古印度等文明对动物生理学有所探讨,但多限于观察和哲学思考,缺乏科学实验。
- 我国古代医学家如扁鹊、张仲景、孙思邈等对脉搏、呼吸、消化等生理现象有所记载。
2. 中世纪阶段- 欧洲中世纪,阿拉伯学者如伊本·纳菲斯对血液循环有了初步的认识。
- 解剖学的兴起为生理学的发展奠定了基础。
3. 近代阶段- 17世纪,哈维发表了《动物心血运动论》,奠定了血液循环理论。
- 18世纪至19世纪,贝尔纳、普尔扎等人通过实验方法推动了生理学的发展。
4. 现代阶段- 20世纪,生理学进入分子和细胞水平,如诺贝尔奖获得者霍奇金、埃克尔斯对神经传导的研究。
- 分子生物学、遗传工程等技术的应用使动物生理学研究进入了一个新的时代。
三、动物生理学的研究方法1. 实验方法- 急性实验:在短时间内对动物进行生理功能的观察和测量,如血压、心率等。
- 慢性实验:长时间跟踪动物生理功能的变化,如植入电极监测神经活动。
- 活体实验:在不影响动物生存的前提下进行的实验,如使用显微镜观察活细胞。
- 离体实验:在体外环境中研究组织、细胞或分子的功能,如器官切片培养。
动物生理学神经系统组成与构造

一、神经元(neuron)
(二)基本结构与相应 功能:
1、胞体:接受、整合 信息部位
2、树突:接受、传导信 息部位
3、轴突始段:产生可传 导信息(AP)部位
4、N纤维:传导信息 (AP)部位
• • 运动神经元(motor neuron): • 也称传出神经元(efferent neuro),是传导运动冲动的神
经元。胞体位于中枢神经系统的灰质和植物神经节内,其 突起构成传出神经纤维。神经纤维终未,分布在肌组织和 腺体,形成效应器
• 中间神经元(interneuron): • 也称联合神经元(association neuron)是在神经元之间
(四)神经纤维传导兴奋的特征
1、生理完整性:
结构的完整性 功能的完整性
2、绝缘性:∵神经纤维之间无细胞质沟通 + 各 纤维间存在着结缔组织。
3、双向性:∵局部电流可沿N纤维向二个方向传
导。
4、不衰减性:冲动的大小、频率、速度不变∵是
以不断产生新的AP的方式进行的,而AP的产生是“全 或无”的。
5、相对不疲劳性:∵比突触传递耗能少。
动物生理学 神经系统的组成和构造
扁形虫 蚯蚓
小龙虾
蚱蜢
乌贼
神经系统的组成
大脑 间脑
中 枢
脑
小脑 中脑
神
经
脑干 脑桥
系
神
统
经
脊髓
延髓
系 统
从结构上分 脑 神 经 (12对)
周
脊 神 经 (31对)
围 神 从功能上分
动物生理学第十章神经系统知识讲解

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自主神经的主要功能
器官
循环系统
呼吸器官 消化器官
泌尿生殖器官
眼
皮肤 代谢
交感神经
心跳加强;腹腔内脏血管、皮肤血管以 及分布于唾液腺与外生殖器官的血管均 收缩,脾包囊收缩,肌肉血管可以收缩 (肾上腺素能)或舒张(胆碱能)
支气管平滑肌舒张
分泌粘稠唾液,抑制胃肠运动,促进括 约肌收缩,抑制胆囊活动
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第六节 脑的高级功能
二、动力定型(dynamic stereotype)
动力定型(dynamic stereotype):动物在一 系列有规律的条件刺激与非条件刺激结合的作用下, 经过多次反复的强化,神经系统能够相当巩固地建 立起一整套与刺激相适应的功能,并表现出一整套 有规律的条件反射活动。在这种情况下所形成的整 套条件反射,称为动力定型。
3. 突触传递(图) 兴奋性突触传递机理 抑制性突触传递机理
4. 突触传递的特征 (1)单向传递 (2)突触延搁 (3)总和作用 (4)对内环境变化的敏感性 (5)对某些药物的敏感性
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三、神经递质和受体
(一)神经递质
神经递质(neurotransmitter):由神经元合成,神经 末梢释放,经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神 经元或效应器细胞上的受体,使信息从突触前传递至突 触后的特殊化学物质。
腹腔内脏血管皮肤血管以及分布于唾液腺与外生殖器官的血管均收缩脾包囊收缩肌肉血管可以收缩肾上腺素能或舒张胆碱能循环系统副交感神经交感神经器官自主神经的主要功能返返回返返回返返回返返回下一张下一张下一张返返回返返回返返回返返回返返回返返回返返回突触后抑制突触前抑制结构类型轴体式轴树式轴轴式中间神经元抑制性兴奋性释放递质抑制性兴奋性作用部位突触后膜突触前膜抑制机理超极化去极化生理意义调节传出神经元使活动更协调更精确感觉的中枢定位及时中止更精确举例交互抑制针刺麻醉突触后抑制与突触前抑制的比较返返回返返回返返回毒簟碱型受体m型烟碱型受体n型存在部位所有的副交感神经节后纤维支配的效应器上交感神经节后纤维支配的汗腺交感舒血管纤维支配的骨骼肌血管神经肌肉接点的突触后膜内脏神经节交感副交感神经节的突触后膜作用心搏抑制支气管胃肠平滑肌和瞳孔括约肌收缩消化腺分泌汗腺分泌骨骼肌血管舒张骨骼肌和节后神经元兴奋阻断剂阿托品箭毒六烃季胺返返回返返回返返回返返回突触后抑制突触前抑制结构类型轴轴体式轴树式轴轴轴式中间神经元抑制性兴奋性释放递质抑制性兴奋性作用部位突触后膜突触前膜抑制机理超极化去极化生理意义调节传出神经元使活动更协调更精确确感觉的中枢定位及时中止更精确举举例交互抑制针刺麻醉返返回返返回腱反射肌紧张诱因快速短暂牵拉肌腱缓慢持久牵拉重力作用感受器全部肌梭同时兴奋部分传入nfia特点全部运动单位同时不同运动单位交替收缩缓慢而持久不易疲劳运动者快收缩肌纤维慢收缩肌纤维举例膝反射股四头肌股二头肌半腱肌等颉顽肌抑制跟腱反射腓肠肌许多伸肌维持姿态负反馈返返回
动物神经组织实验报告

一、实验目的1. 了解动物神经组织的结构和功能。
2. 掌握神经组织的观察方法。
3. 学习神经细胞和神经纤维的形态特点。
4. 探究神经组织在动物生理活动中的作用。
二、实验原理神经组织是动物体内的一种基本组织,主要由神经细胞和神经胶质细胞构成。
神经细胞具有感受、分析刺激和产生、传导兴奋的作用,是神经系统的基本功能单位。
神经纤维是神经细胞的长突起,负责信息的传递。
本实验通过观察神经组织切片,了解其结构特点和功能。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:青蛙坐骨神经-腓肠肌标本、任氏液、生理盐水、显微镜、切片机、染色剂等。
2. 仪器:剪刀、手术剪、眼科镊、金属探针、玻璃分针、蛙板、蛙钉、细线、培养皿、滴管、电子刺激器。
四、实验方法与步骤1. 制备标本:取青蛙坐骨神经-腓肠肌标本,用剪刀剪去多余的肌肉组织,将坐骨神经暴露出来。
2. 观察神经组织切片:将坐骨神经切成薄片,用染色剂染色,然后在显微镜下观察神经组织的结构。
3. 观察神经细胞和神经纤维:观察神经细胞和神经纤维的形态特点,如细胞核、细胞质、突起等。
4. 刺激神经组织:用电子刺激器刺激神经组织,观察肌肉的收缩反应。
五、实验结果与分析1. 神经组织切片观察结果:在显微镜下,可以看到神经组织由神经细胞和神经胶质细胞构成。
神经细胞呈圆形或椭圆形,细胞核较大,细胞质内含有丰富的线粒体。
神经纤维呈细长的圆柱状,表面有髓鞘,内部有神经纤维。
2. 神经细胞和神经纤维的形态特点:神经细胞具有明显的细胞核和细胞质,细胞质内含有丰富的线粒体。
神经纤维表面有髓鞘,内部有神经纤维。
3. 刺激神经组织的实验结果:用电子刺激器刺激神经组织后,观察到肌肉的收缩反应。
六、实验结论1. 动物神经组织主要由神经细胞和神经胶质细胞构成,具有感受、分析刺激和产生、传导兴奋的作用。
2. 神经细胞和神经纤维具有明显的形态特点,如细胞核、细胞质、突起、髓鞘等。
3. 神经组织在动物生理活动中起着重要的作用,如传递神经冲动、调节肌肉活动等。
动物生理学4神经系统内分泌系统和感官

(一)自主神经系统:分布于内脏、心血管 和腺体,包含有感觉和运动两种纤维,分别 称为内脏感觉神经和内脏运动神经。内脏运 动神经又叫自主神经(autonomic nerves), 因其活动具有自动性,在很大程度上不受意 识支配。
B、异相睡眠(fast wave sleep):也称快波 睡眠或快速眼球运动睡眠。
1、各种感觉功能进一步减退,唤醒阈提高。
2、骨骼肌反射活动和肌紧张进一步减弱,肌 肉完全松弛。 3、自主神经功能增强,眼球快速运动、部分 肢体抽动等表现。
C、睡眠过程:两个时相相互交替。整个睡 眠过程中,快慢波睡眠反复转化4-5次,越接 近睡眠后期,快波睡眠持续时间越长。做梦 是快波睡眠的特征之一。
副交感神经
心跳减慢减弱,部分血管(如 软脑膜动脉与分布于外生殖器 的血管等)舒张
呼吸器官 消化器官
支气管平滑肌舒张
分泌粘稠唾液,抑制胃肠运动,促进括 约肌收缩,抑制胆囊活动
泌尿、生 殖器官
眼
促进肾小管的重吸收,逼尿肌舒张和括 约肌收缩,使有孕子宫收缩,无孕子宫 舒张
瞳孔扩大
支气管平滑肌收缩 分泌稀薄唾液,促进胃液、胰 液分泌,促进胃肠运动和使括 约肌舒张,促进胆囊收缩 使逼尿肌收缩和括约肌舒张
(二)大脑皮质的电活动
1、自发脑电活动(evoked cortical potential): 无明显刺激的情况下,大脑皮层经常自
发产生的节律性电位变化。
在头皮用双极或单极记录法来观察皮层 的电位变化,记录到的自发脑电活动称为脑 电图。
2、正常脑电图的波形(electroencephalogram)
经室间孔
经中脑水管
第三脑室
10动物生理学神经

神经系统组成:1.神经元(1)神经元的结构:胞体、树突、轴突(2)神经元的功能:①接受、整合信息②产生神经冲动③产生动作电位④释放递质(3)神经纤维:神经元的突起和突起外膜结构(轴索+雪旺氏细胞=)有髓神经纤维、无髓神经纤维→神经纤维→神经束→神经(神经膜包裹,绝缘)(其中还有血管)(4)神经变性:有神经膜的突起被切断后可以再生(中枢神经系统中无神经膜)(5)神经纤维传导的特征:①生理完整性②绝缘性③双向性④不衰减性⑤相对不疲劳性(6)传到速度的影响因素:①纤维直径②髓鞘③温度2.胶质细胞(1)分类:星形细胞、寡突细胞、小胶质细胞(2)功能:支持、修复和再生、营养与代谢、绝缘屏障、摄取分泌神经递质突触类型轴-树或化学性突出、电突触(突触前、后膜形成缝隙连接)轴-体轴-轴树-树树-体体-体体-树中枢神经系统化学性突触的传递过程突触前神经元末梢兴奋→释放兴奋/抑制性递质→兴奋/抑制性突触后电位(突触后膜去/超极化)→突触后神经元兴奋/抑制神经递质的标准①突触前神经元含递质的前体和合成酶系②兴奋冲动抵达神经末梢时,递质进入突触间隙③递质作用突触后膜的特殊受体发挥生理作用,将递质施加到神经元或效应细胞旁能模拟递质引起相同的生理效应④存在使递质失活的酶或其他环节(摄取回收)⑤递质类似物或受体阻断剂能加强或阻断这一递质的突触传递作用神经递质(1)乙酰胆碱ACh乙酰胆碱受体的分类(2)去甲肾上腺素NE肾上腺素和去甲肾上腺素的生物合成途径酪氨酸→多巴→多巴胺→去甲肾上腺素→肾上腺素(3)谷氨酸Glu:脊椎动物中枢神经系统兴奋性突触,昆虫、甲壳动物兴奋性神经肌肉接点(4)天冬氨酸Asp(5)多巴胺(6)γ-氨基丁酸GABA:脊椎动物中枢神经系统(大脑皮层、小脑)的抑制性递质,甲壳动物运动突触的抑制性递质(7)5-羟色胺5-HT(8)神经肽项目兴奋性突触后电位(EPSP)抑制性突触后电位(IPSP)突触前神经元兴奋性神经元抑制性神经元递质兴奋性抑制性Na+内流+++K+外流+Cl-内流++突触后膜电位去极化超极化结果突触后神经元易产生动作电位突触后神经元难产生动作电位突触前抑制:抑制性末梢终止在兴奋性轴突的突触前末梢上,兴奋性冲动在到达突触前就受到了抑制性末梢的影响(运动神经元未超极化,静息电位、膜通透性未发生变化)突触后抑制:……空间总和:多处突触发生的突触电流累加效应产生的去极化时间总和:两个相继发生的突触后电位累加效应产生的去极化反射:在中枢神经系统参与下,机体对内外环境刺激所作出的规律性反应中枢神经元的联系方式视杆细胞:感受光视锥细胞:感受颜色鱼类、两栖动物幼体的侧线系统:感受水压、低频振动,控制趋流性的定向作用,协助视觉测定物体位置一、神经系统对躯体运动的调节(一)脊髓对躯体运动的调节:1.牵张反射(1)腱反射:快速牵拉肌腱时发生的牵张反射(膝反射、跟腱反射)(2)肌紧张:缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射,被牵拉的肌肉发生缓慢而持久的收缩,以组织被拉长2.屈反射(1)屈肌反射:以伤害性刺激施于一侧后肢的下部,引起该侧后肢屈曲的反射(脚踩钉子)(2)对侧伸肌反射:刺激本侧肢体引起对侧肢体伸直以支持体重的反射(通过脊髓中枢的交互抑制实现)意义:被刺激侧肢体弯曲,躲避伤害刺激,对侧肢体伸直,维持机体中心不致跌倒,都是比较原始的防御性反射(二)脑干对姿势反射的调节1.状态反射:因头部与躯干的相对位置或头部在空间位置的改变,引起的躯体肌肉紧张性改变的反射活动2.翻正反射:动物被推倒或仰面下落能迅速翻身、起立或改变为四肢朝下的姿势着地(三)基底神经节1.结构:纹状体(苍白球,尾核、核壳)、丘脑底核、黑核、红核2.功能:直接或间接调节运动,对肌紧张有抑制作用(四)小脑对躯体运动的调节1.前庭小脑(绒球小结叶):维持身体平衡、眼球运动2.脊髓小脑(小脑前叶、旁中央小叶):调节肌紧张——损失:小脑共济性失调症3.皮层小脑(后叶外侧部):协调随意运动(五)大脑对躯体运动的调节1.左右交叉(头面部的感觉投影是双侧性的)2.前后倒置:后肢投影在大脑皮质顶部,转向大脑半球内侧面,头部投影在底部3.投影区大小取决于感觉的灵敏度、机能重要程度、动物特有的生化方式●椎体系统:大脑皮质发出并经延髓椎体后行到达脊髓的传导束,即皮质脊髓束、皮质脑干束——调节精细运动●椎体外系统:皮质下某些核团(苍白球,尾核、核壳、黑核、红核)有在延髓椎体之外的后行通路,控制脊髓运动神经元的活动——协调全身各肌肉群的运动,保持正常姿势二、神经系统对内脏活动的调节(一)下丘脑对内脏活动的调节:体温、水平衡、摄食行为、腺垂体等内分泌活动、生物节律控制(二)大脑皮层对内脏活动的调节1.边缘系统:大脑半球内侧面皮质、脑干连接部、胼胝体旁环周结构称为边缘叶,边缘叶、邻近皮质、与其密切联系的皮质下结构构成边缘系统2.功能:内脏活动的重要调节中枢#情绪反应、性行为、摄食行为、内脏活动、嗅觉调节、记忆功能(三)本能行为和情绪反应的神经调节1.本能行为:摄食、饮水、性、防御(攻击、逃避)2.情绪反应:恐惧和发怒,行为的激发脑的高级功能条件反射动力定型:常用的几块肌肉得到锻炼神经活动的类型觉醒和睡眠α波β波θ波δ波频率8-13 14-30 4-7 0.5-3振幅25-100 10-30 100-150 20-200状态闭目安静休息,睁眼消失大脑皮层高水平活动睡眠、深度麻醉、缺氧行为紊乱的儿童,精神压力与挫折的成年人深睡、深度麻醉婴儿、严重脑损伤(癫痫、脑外伤、脑肿瘤)慢波睡眠:通常的睡眠,δ波快波睡眠:异相睡眠,β波,眼球快速转动。
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人大脑的Brodmann分区图
小脑
位于脑桥、延脑的背面。构成第四脑室的上壁,其功能 为调节肌紧张、协调运动和调节平衡
出。
后根(背根):后角(背角的后面两侧各一列脊神经根称为后根,在后根上 有膨大处称为脊神经节,是传入神经细胞集中地处。
脊神经:前根、后根在椎间孔合并为脊神经,共31对:颈8、胸12、腰5、骶5、 尾1
•
马尾
•
终丝
三、了解脑髓的有关结构和功能
脑的立体定位
矢状面
额状断面
横断面(水平切面)
脑的组成
延脑、桥脑、中脑、间脑、小脑、 端脑
成年男子的大脑平均重1424克,老年萎缩到 1395克。男子大脑的重量纪录是2049克。 正常的、未萎缩的大脑最轻为1096克。
人体的大脑皮层展开,抚平皱褶,可得到一张厚3毫米,面积为90×60平方厘 米的“发面饼”。
脑干
• 延脑:以髓纹为界,上接脑桥、以枕骨大孔为界,下连脊髓,呈锥 形 腹面观:锥体交叉、锥体 侧面观:下橄榄体、舌下N(XII)、副N(XI)、迷走N( X)、舌咽 N(IX) 背面观:第四脑室的下半部、绳状体(下小脑脚)、棒状体(内有 薄束核)
• 脑桥:位于延脑上端、小脑的腹侧。只有哺乳动物有脑桥。 腹面观:基底部。4对脑N根:三叉N(V)、外展N(VI)、面
N(VII)、听N(VIII) 侧面观:第四脑室的上半部。
• 中脑:以视神经交叉为界上接间脑,以横行纤维为界,下连脑桥 腹面观:一对大脑脚(下行纤维束),动眼神经(III)根 背面观:四叠体、四叠体臂 中央部:中脑导水管(脑正中矢状切面可见四叠体腹面,大脑脚
。
端脑(覆盖于间脑之上)
皮质部:
大脑半球:沟、回,表面有2-4mm厚的灰质层。 大脑纵裂及分叶: 三个沟裂(外侧裂、中央构、顶枕裂)、 五个叶(额叶、顶 叶、颞叶、枕叶、脑岛、边缘叶)。
边缘叶:扣带回、海马回、海马等,海马是一大的C形结构,它组成大脑半球 内侧壁的一部分。此结构可再分为三部:连合前海马、上海马、后海马。
背面之间有一条小管称为中脑导水管,上通第三脑室,下通第四脑 室)、神经核(红核、黑质)。
• 间脑 丘脑:一对卵圆形的灰质团块,是大脑皮
层下最重要的感觉中枢
丘脑下部:含有重要的神经核,为皮层下 的重要内脏活动中枢。
丘脑后部:后方有松果体
第三脑室:间脑中的狭窄裂隙为第三脑室。 第三脑室上通两个侧脑室,下通中脑导水 管。
髓
•
位置和外形
位置:上端起自枕骨大孔,下端缩细成脊髓圆锥、终丝
形状:颈膨大、腰膨大、两沟(前正中裂、后正中沟)
•
脊髓内部结构
灰质: 前角(腹角)-前柱、 后角(背角)-后柱、 灰质联合、侧角
白质:前索(腹索)、 后索(背索)、 侧索
中央管:
•
脊神经
前根(腹根):前角(腹角)内神经元的轴突(即运动神经纤维)经前根而
4、植物性神经
5、传导道
(神经结构:
组成、位置、 染色)
一、神经系统概况
神经元:细胞体、突 起(树突、轴突)
神经元形态的多样性: 多极(小脑浦肯野 细胞,脊髓运动 神经元,大脑皮 质锥体细胞)、假 单极(脊神经节 细胞)、双极: 内耳的双极细胞
二、了解脊髓的结构和功能
脊
四、植物神经系统
1.与躯体神经在功能与形态结构上的区别 支配的对象不同,传入来源不同 从中枢到达效应器的神经元数目不同 低位中枢的位置不同
2.交感神经 低位中枢:脊髓胸1到腰1-3节段的侧角。 交感神经节:由交感神经细胞体聚集而成。椎旁神经节、锥前神经节、臂
内神经节(肾上腺髓质) 交感干(交感链):位于脊柱两侧,左右成对,由交感干神经节和节间支相互
扣带回:与残留的连合前海马及海马的胼胝体上部相连接邻,在胼胝体压部的 后方它又直一个大的环形脑回。
髓质部: 基底神经核:尾状核、豆状核、杏仁核。尾状核与壳核之间借灰质条索相连,
外观呈条纹状,故叫纹状体。 白质:胼胝体、穹隆(是海马的主要传出纤维束,位于海马上方)、透明膈
交叉-颞侧视网膜)→外膝体→枕叶视觉区 2、 浅部感觉传导道:皮肤触、痛和温觉
皮肤→脊神经节→脊髓后角经白质前连合→对侧侧索经 延髓→丘脑 3、深部感觉传导道
肌肉关节→脊神经节经后索→延髓薄束核和楔束核交叉→ 丘脑经内囊枕部→中央前回和中央后回。 4、 听觉传导通路
蜗螺旋神经节双极N元→蜗腹侧核和蜗背侧核→下丘脑→ 听区皮质
链接组成。 白交通支:节前,有髓鞘 灰交通支:节后,无髓鞘
3 副交感神经 低位中枢:III、VII、 IX 、X头部,骶段脊髓2-4段侧角 4 交感与副交感的区别
节前神经元所在部位不同 分布范围不同 功能各有特点 末梢介质不同 发生效应的间隔期不同
五、神经传导通路
1、 视觉传导道 刺激→视网膜双极和节N元经视N(部分视交叉,部分不
神经系统的结构和功能
目的:了解神经系统的解剖结构,明确神经系统在调节机体生理功能的意义。
实验方法:
•
观察结构模型、标本、图谱和电子课件
内容:
1、神经系统组成和特殊结构或概念
2、脊髓的形状和结构 中枢和外周
3、脑的组成和结构 1)脑干 2)小脑 3)间脑 4)端脑 5)脑室 6) 基底神经节 7)脑神经
5运动传导通路 皮层脊髓束:由皮层内囊→脑干80%交叉脊髓外侧索下行
至侧束,20%不交叉同侧前索下行→脊髓前角运动神经元 皮层脑干束:皮层经内囊到脑神经运动神经元
后面观:小脑半球(新小脑):小脑皮质、小脑髓质(中 央核:齿状核、栓核、顶核) 小脑蚓部(旧小脑):两小脑半球相连的狭窄部份,呈蠕 虫状。 下面观:绒球结叶(古小脑),位于小脑半球前部,脑桥 与延脑的交界处,其功能是调节平衡。
腹面观:三对小脑脚(上小脑脚-结合臂,中小脑脚-脑桥 臂,下小脑脚-绳状体