论神经系统稳定对人体生命活动的重要作用

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生理论文,各系统对维持内环境稳态的作用

生理论文,各系统对维持内环境稳态的作用

SHENG LI LUN WEN JI SHI YAN BAO GAO 生理论文及实验报告针推专业一班针推一班黑龙江中医药大学孙满超2015/6/25身体各系统对维持内环境稳态的作用人机体中有众多系统对维持内环境问题起着不可替代的作用,如循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、内分泌系统、神经系统等;循环系统-人身体中的运输站,呼吸系统-人身体中的气体交换站,消化系统-人身体中的能量吸收站,泌尿系统-人身体中的“污水”处理站,内分泌系统-人身体中的功能放大站,神经系统-人身体中的核心处理站,他们各司其职,功不可没!循环系统稳态对内环境稳态的作用循环系统是生物体的细胞外液(包括血浆、淋巴和组织液)及其借以循环流动的管道组成的系统。

从动物形成心脏以后循环系统分心脏和血管两大部分,叫做心血管系统。

心脏循作为环系统的核心器官,心脏窦房结四期自动去极化,使心脏产生有节律的跳动,使心脏射血,是血压形成的前提条件;在心脏射血后受血管小动脉,微动脉等对血流产生外周阻力,使得动脉血压升高,但仅仅有这些还不能维持血压平稳;主动脉弓和大血管弹性储器作用,减小了心脏周期运动中血压的波动,使血压维持在一定范围内波动。

然而这部分我们讨论的是什么,是循环系统对内环境稳态的作用,人体的内环境正是由血液,组织液,淋巴液,脑脊液构成,血环系统循环的是什么,是体液,然而体液似乎有一个统一的来源——血浆。

血浆从毛细血管滤过形成组织液的动力——有效滤过压。

【有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+组织液静水压)】除大分子的蛋白质以外,血浆中的水及其他小分子物质均可滤过毛细血管壁以完成血液与组织液之间的物质交换。

可不要小看这部分的物质交换,他们供应了全身细胞的物资需求,维持了内环境的稳态,是一切生命活动的前提,如果非要细化的盘点一下我想不得不提的就是:(1)心脏的跳动:心肌细胞的终池不发达,细胞内的Ca2+不够,不足以使细胞收缩,设想一下,如果没有循环的血液中提供Ca2+,心肌不能收缩,生命岂不是做到尽头了!同时循环的血液之中的化学物质如NE、ACH还能调节心脏的跳动,心交感神经兴奋释放NE,使心肌产生正性的变时、变力、变传到效应;心副交感神经神经兴奋释放ACH,使心肌产生负性的变时、变力、变传到效应。

自主神经系统的结构及其功能

自主神经系统的结构及其功能

自主神经系统的结构及其功能自主神经系统是人体内重要的调节系统之一,是大脑和身体各器官之间的联络机构。

它包含有两个部分,即交感神经和副交感神经。

这两个部分的协同作用,对我们的身体机能和生命活动具有至关重要的作用。

一、自主神经系统结构自主神经系统包含两个主要的神经网络——交感神经和副交感神经。

交感神经主要管辖人体的“应激状态”,即躯体的反应性,而副交感神经则是负责人体的“松弛状态”,即人体的平静状态。

两个神经网络之间紧密配合,保持人体各个器官、系统、组织之间的平衡状态。

交感神经系统是一种紧张兴奋的调节系统,主要起到“舞蹈”的作用。

它往往会在人体遇到紧急情况时发生作用,以迅速控制人体的心跳、呼吸、肾上腺素和神经内分泌系统的分泌。

交感神经系统由神经节、神经支配细胞和神经节的投射纤维等组成,主要由交感神经节、胸、腰和骶交感神经链、众多的交感神经纤维组成。

副交感神经系统管理人体的各个器官和系统的平静状态。

它的神经细胞体和肿母细胞均向目标器官分布,其神经支配可使心脏的跳动变缓,呼吸变深而缓,肠道和泌尿系统的平滑肌舒张等。

副交感神经系统主要由延髓和脊髓灰质马尾神经节、下行纤维和内脏神经节组成,它们常常是不同的部位在同一器官内互相配合,以达到平衡状态。

自主神经与脊髓一起,构成脑神经分布的主要组成部分。

它连接着各个基础脑区以及下丘脑和髓外层的神经元,使得以单独的神经元或同胞神经元为中心的部分组成微型的神经网络,使得脑干和颈部的神经元支配大部分控制人体的功能。

二、自主神经系统的功能自主神经系统对于身体各个器官间的功能平衡具有非常重要的作用,主要发挥的作用非常广泛。

主要表现在以下几个方面:1.调节心跳和呼吸心跳和呼吸是人体最基本的生理功能之一,对身体生命活动的发展起着至关重要的作用。

自主神经系统可以通过神经细胞突触来控制心跳和呼吸的功能。

2.控制内分泌系统内分泌系统通常被认为是影响人体生理功能的最重要的变量之一。

自主神经系统通过内分泌系统来达到控制人体生理功能的目的。

人体解剖学 神经系统

人体解剖学 神经系统

人体解剖学神经系统人体的神经系统是人体内最为复杂的一个系统之一,它主要由中枢神经系统和周围神经系统两大部分组成。

本文将对人体解剖学的神经系统进行详细介绍,包括神经系统的组成、功能以及常见的神经系统相关的疾病等。

神经系统的组成人类神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统两部分组成。

中枢神经系统中枢神经系统是指位于脑和脊髓内的神经系统,包括大脑、小脑、脊髓和脑脊液。

大脑是人类思维和行为的指挥中心,大脑被分为左右半球,各个半球之间有大脑半球间沟。

小脑主要负责平衡、协调人体的运动,脊髓是人体最主要的控制中心之一,它连接了大脑和周围神经系统。

而脑脊液则是脑和脊髓中的液态,它有着保护脑和脊髓的作用。

周围神经系统周围神经系统是指位于脑和脊髓之外的神经系统,主要由神经组织和神经组织支配的器官和肌肉组成。

周围神经系统分为两种类型:感觉神经和运动神经。

感觉神经负责向大脑传递身体上各种感觉信息,如痛感、视觉和听觉等。

而运动神经则负责控制身体的运动,从而使我们能够自由地行走、踢球或乒乓球等。

神经系统的功能人类神经系统的功能包括六个方面:感受、传导、分布、控制、整合和调节。

•感受:人体通过感受器感受外界信息,包括温度、压力、声音、光线、化学和机械刺激等。

•传导:感知到的信息在神经元之间传递,以进行人体的内部通信。

•分布:神经系统通过周围神经系统将信息传递到身体各部分。

•控制:神经系统通过控制运动神经,调节人体的运动和生理活动。

•整合:中枢神经系统对外界信息进行处理,从而形成初步的感知与思考。

•调节:神经系统可以对人体的各种机能进行调整和影响,从而保持人体的稳定状态。

神经系统相关的疾病神经系统相关的疾病种类很多,包括脑部和神经系统的炎症、肿瘤、脑震荡、脑血管意外、运动神经障碍、神经肌肉疾病等。

其中一些疾病比较严重,例如帕金森氏症、阿尔茨海默病、多发性硬化等,严重影响了患者的生活质量以及生命安全。

神经系统是人类身体内最为复杂、也是最为神奇的一个系统之一,它由中枢神经系统和周围神经系统两大部分组成。

神经系统的结构和功能

神经系统的结构和功能

突触后膜具有特异性识别神经递质的物质,该 物质的物质基础是: A、糖蛋白 B、胆固醇
C、磷脂
D、多糖
在神经元之间传递兴奋时,突触小体完成 的信号转换模式为: A、电信号到电信号
B、电信号到化学信号
C、化学信号到化学信号 D、化学信号到电信号
下图表示某神经元联系的一种形式,与此相关的 表述正确的是:
语言中枢)
V区(视觉性
语言中枢)
(写)
(读)
韦尼克区
S区(运动性
语言中枢)
H区(听觉性
语言中枢)
(说)
白洛嘉区
(听)
当盲人用手指阅读盲文时,参与此 过程的高级中枢是: A、语言中枢 C、躯体运动中枢 B、躯体感觉中枢 D 、 A 、 B和 C
人脑的高级功能
(中央后回) 躯体感觉中枢
(中央前回) 躯体运动中枢
Na+
Na Na+ Na+
物质基础: 神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+) 细胞膜的通透性不同。
适宜刺激
膜外 膜内 膜外
K+ K
Na+ K+ K+
Na+ Na+ + + Na Na
极化 去极化 反极化
+ + + + + + + + ++ + + + + - - -+ - - + + K K - - - - - - - - -- - - - + + + + + + + + ++ + + + + +

人体内环境的稳态与调节

人体内环境的稳态与调节

人体内环境的稳态与调节人体是一个复杂的生态系统,其内部环境在生命活动中需要保持相对稳定的状态,这就是所谓的稳态。

如同一个生态系统中各个环节之间相互联系,共同维持生态平衡一样,人体内环境的稳态也需要通过一系列调节机制来维持。

本文将讨论人体内环境的稳态与调节机制。

一、体温调节体温是人体内环境稳态的重要指标之一。

人体的正常体温为36.5℃~37.5℃,过高或过低都会对人体生命活动产生不利影响。

人体通过多种方式来调节体温,其中最主要的是通过神经和体液的调节。

当体温过高时,神经系统会促使汗腺分泌汗液,以散发体热,同时血管也会扩张,增加散热面积;当体温过低时,神经系统会促使肌肉颤抖,以产生热量,同时血管会收缩,减少散热面积,从而维持体温在正常范围内。

二、酸碱平衡人体内细胞和组织液的酸碱平衡对于维持人体内环境的稳态至关重要。

正常情况下,人体的pH值应该维持在7.35~7.45的范围内,偏离这个范围会导致许多疾病的发生。

人体通过呼吸、排泄和酸碱缓冲系统来调节酸碱平衡。

呼吸系统通过调节二氧化碳的排出来维持酸碱平衡;肾脏通过排除酸性代谢产物和吸收碱性物质来调节酸碱平衡;酸碱缓冲系统则通过一系列反应来中和体液中的酸碱物质。

三、血糖调节血糖是人体内环境的重要指标之一,对于维持人体正常的代谢活动非常重要。

正常情况下,人体血糖的浓度应该在一定的范围内,并且在餐后和餐前有所变化。

人体通过胰岛素和葡萄糖激素来调节血糖水平。

当血糖浓度过高时,胰岛素会促进葡萄糖的吸收和利用,降低血糖浓度;当血糖浓度过低时,葡萄糖激素会促进肝脏释放储存的葡萄糖,提高血糖浓度,从而维持血糖在正常范围内。

四、电解质平衡人体内的电解质包括钠、钾、钙、氯等,它们在维持细胞功能和酸碱平衡方面起着重要的作用。

人体通过消化、吸收、排泄等过程来维持电解质的平衡。

肾脏是电解质平衡的重要调节器官,通过排泄多余的电解质和保留需要的电解质来维持平衡。

五、水分平衡水分是组成人体的重要成分,它对于维持细胞的正常功能和生命活动至关重要。

《内环境的稳态》稳态生理意义

《内环境的稳态》稳态生理意义

《内环境的稳态》稳态生理意义我们的身体就像一个精妙无比的大工厂,每一个细胞、每一种组织和器官都在有条不紊地工作着。

而在这看似复杂的运作背后,有一个至关重要的概念——内环境的稳态。

什么是内环境呢?简单来说,内环境就是细胞直接生活的环境,包括血浆、组织液和淋巴等。

而稳态,则是指内环境的各种理化性质,如温度、酸碱度、渗透压等,保持相对稳定的状态。

想象一下,如果我们的内环境失去了稳态,会发生什么呢?那将是一场可怕的灾难。

比如,体温过高或过低,都会影响细胞内酶的活性,从而导致细胞代谢紊乱。

再比如,血液中的酸碱度失衡,可能会使细胞无法正常进行呼吸作用,无法获取足够的能量。

那么,内环境的稳态到底具有怎样重要的生理意义呢?首先,稳态为细胞的正常代谢提供了稳定的环境。

细胞是生命活动的基本单位,它们的代谢过程需要在一定的条件下进行。

只有当内环境的温度、酸碱度、渗透压等保持相对稳定时,细胞内的各种化学反应才能正常进行。

例如,细胞呼吸作用需要适宜的温度和酸碱度,如果内环境的这些条件发生剧烈变化,细胞呼吸就会受到影响,无法为细胞提供足够的能量,细胞的功能就会受损甚至死亡。

其次,稳态有助于维持细胞的正常形态和功能。

细胞的形态和功能与其所处的内环境密切相关。

当内环境稳态被破坏时,细胞可能会因为渗透压的改变而吸水膨胀或失水皱缩,从而影响其正常的结构和功能。

例如,当人体摄入过多的盐分而又不能及时排出时,血液的渗透压会升高,导致细胞失水,可能会影响到肾脏、心脏等器官的正常功能。

再者,稳态对于机体的免疫功能也具有重要意义。

免疫系统是人体的“防御部队”,它能够识别和清除侵入体内的病原体和异常细胞。

内环境的稳态为免疫系统的正常工作提供了必要的条件。

如果内环境失衡,免疫系统的功能可能会受到抑制,导致人体容易感染疾病。

例如,长期的营养不良会导致内环境中营养物质缺乏,使免疫系统无法合成足够的免疫细胞和免疫分子,从而降低人体的抵抗力。

此外,稳态还与神经系统和内分泌系统的调节密切相关。

人体脑干神经元的节律性控制

人体脑干神经元的节律性控制

人体脑干神经元的节律性控制脑干是大脑和脊髓相连的中枢神经系统组织,它在人体中起着控制各种生命活动,如呼吸、心跳、血压、消化等的重要作用。

在脑干中,有着许多的神经元,它们之间互相连接,形成了一个神经网络。

在这个网络中,有一些神经元负责着产生生命活动所必备的节律性信号,它们的存在对维持人体生命的稳定性和健康极为重要。

在人体中,由于呼吸、心跳、血压等活动是具有节律性的,因此需要一个专门的调节系统来控制这些节律性活动。

脑干神经元的节律性控制就是这样一个系统。

首先,脑干中的神经元需要产生节律性的信号。

这些信号来源于神经元自身,在人体内部形成一种自我激励的状态。

如果我们把这个状态比作一种钟摆,那么这个钟摆的震荡就是神经元所产生的节律性信号。

这种自我激励状态是非常重要的,因为它决定了神经元是否具有节律性。

其次,脑干中的神经元需要相互之间进行连接。

这样一来,这些神经元就可以在内部进行信号的传递,从而产生更为复杂的节律性信号。

同时,这些神经元之间的连接也可以进行调节,以保持人体生命活动的稳定。

最后,脑干中的神经元需要具有一定的可塑性。

这是因为,人体的生命活动不是静止的,而是具有一定的变化。

如果脑干中的神经元不能够适应这种变化,那么人体的生命活动就会出现不稳定的情况。

因此,脑干中的神经元需要具有一定的可塑性,在适应变化的同时保持生命活动的稳定。

总的来说,脑干神经元的节律性控制是一个非常复杂的系统。

在这个系统中,每一个神经元都有着非常重要的作用,如果其中任何一环出现问题,都会导致生命活动的紊乱。

因此,我们需要更加深入地了解这个系统的运作,以保证人体的生命活动能够持续健康地进行。

中枢神经系统名词解释

中枢神经系统名词解释

中枢神经系统名词解释中枢神经系统是人体神经系统的一部分,它主要是由大脑和脊髓两个部分组成。

中枢神经系统是人体控制、协调和调节各种生理活动和行为的重要机构,对人类的生命活动起着至关重要的作用。

本文将对中枢神经系统的一些常用术语进行解释,以便更好地理解中枢神经系统的相关知识。

1. 大脑皮层:大脑皮层是人类的高级神经中枢,是大脑的最外层。

在大脑皮层中,人类的感觉、运动和智力等高级活动都得到了发展,这使得人类可以进行高级思维和语言表达。

2. 小脑:小脑位于颅后窝中,是一个控制和协调运动的器官,它对于人类的平衡、姿势的保持和运动的协调都非常重要。

3. 基底核:基底核是大脑皮质下的重要结构,它与运动、情感、学习和记忆等功能有关。

在基底核受损的情况下,常常会出现运动手段障碍、情绪异常等症状。

4. 边缘系统:边缘系统是指位于大脑和脊髓之外的一些神经组织和神经元,与中枢神经系统紧密相连。

边缘系统在将中枢神经系统和外部环境联系在一起的同时,也在调节与自主神经系统相关的多种机体功能。

5. 神经元:神经元是神经系统的基本单元。

它通过突触与其他神经元相连接,以传递和处理信息。

神经元在结构和功能上非常复杂,它的正常运作对于中枢神经系统的运转有着重要的作用。

6. 突触:突触是神经元之间的联接。

它是神经元释放神经递质的终端部分,由于神经递质的释放可以引起目标神经元的元电位,从而完成信息传递。

7. 脑干:脑干是脑部的一个结构,位于大脑和脊髓的中间。

脑干主要负责调节和控制自主神经系统和大脑皮层的功能,它对于呼吸、心跳和消化等基本生理功能的维持都扮演着重要的角色。

8. 灰质:灰质是中枢神经系统中的一种组织,它主要由神经细胞体和突触组成,因此具有处理和传递信息的特点。

灰质广泛分布于大脑、脊髓和脑干中,它对于人类行为和生理机能的调节都有着至关重要的作用。

9. 白质:白质是中枢神经系统中的另一种组织,它主要由神经纤维和神经元的轴突组成,用于信息的传递和联通。

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论神经系统稳定对人体生命活动的重要作用
发表时间:2018-02-09T09:17:34.157Z 来源:《健康世界》2017年25期作者:杨致远
[导读] 文章从高中生视角出发,以多元化客观化的态度思考问题,试论神经系统稳定对生命活动的重要作用。

成都树德中学光华校区 610091
摘要:神经系统是生物实现神经调节的基础,神经系统的稳定对于人体的生命活动具有非常重要的作用,能够调节各种生命进程的顺利进行,也能够调节人体各种体内循环的正常进行。

神经系统作为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,神经系统的稳定,关系着神经调节能否顺利和正常进行,因此是非常重要的。

对于人体而言,神经系统的稳定是个人身心健康成长与发展的基础,因此对神经系统稳定探索研究具有重要的意义。

文章从高中生视角出发,以多元化客观化的态度思考问题,试论神经系统稳定对生命活动的重要作用。

关键词:神经系统;生命活动;重要作用;高中生视角
神经系统是高等生物特有的系统,一些低等的生物如植物和病毒则没有神经系统,神经系统的稳定是实现神经调节的基础,这种调节方式也是最为高等的调节方式。

对于人体而言,神经系统遍布全身,由中枢神经体统主要调节,并通过周围神经系统的反馈作出相应的调节与判断,是一种极其重要的适应外界的调节方式。

一、神经系统的组成和相关调节原理
神经系统的组成并不复杂,但相应的功能却极为强大,神经系统的基本结构包括神经元,神经纤维,神经胶质,神经冲动和突起,共同承担着调节生物个体生命历程的重要作用。

尽管神经系统的组成简单,但组成神经系统的各部位之间的联系却非常紧密,一但某一环断裂或是出现损坏,生物的神经调节也难以正常进行,因此了解神经系统稳定的重要作用还需要通过对这些组成部分的进一步了解,才能够进一步研究神经系统的功能和作用。

神经系统通过各个部位之间的连接来进行相应的调节系统,因此神经系统的组成和相关调节原理也是密不可分的,其中这两者涉及的知识点较多,在此无法一一详尽,只能选取以下四个方面作为案例以供参考:
1.独特的神经细胞。

神经细胞也被称为神经元,人类中枢神经系统中约含有1000亿个神经元。

神经元与其他的细胞不同,是一种非常高级的细胞,也是一种高度特化的细胞,它作为神经系统的基本结构和功能单位,具有感受刺激和传导兴奋的功能,这是其他细胞无法实现的。

人体为了适应外界的环境,则需要运用更为高级更为复杂的调节方式,通过各种先天形成的条件反射和后天形成的非条件反射,形成独特的神经调节,这得益于神经细胞能够相互传递信息。

一旦神经细胞被损害,如发生了缺血性变化,则神经调节都无法顺利进行和正常进行,人体之所以无法保持健康是因为器官功能障碍,许多人体器官都连接神经系统,因此无论如何人体器官的衰竭也是神经细胞组织损坏的结果。

同时神经纤维还有营养性作用,实验见到,切断运动神经后,肌肉内肌糖原的合成会减慢,蛋白质分解加速,肌肉逐渐萎缩;若将神经缝合再生,则肌肉变化可以恢复。

2.神经胶质。

神经胶质是神经胶质细胞的简称。

是神经组织中除神经元外的另一大类细胞,分布在神经元之间,形成网状支架。

其数量比神经元多10-50倍。

神经胶质没有感受刺激和传导冲动的功能。

但它们参与神经元的活动,对神经元具有支持、保护、营养、形成髓鞘和修复等多种功能。

脑胶质瘤病是一种罕见的以不同发展阶段的神经胶质细胞弥漫性生长为特征的中枢神经系统源发性肿瘤。

主要表现为头痛、癫痫发作,其次有头晕、视线模糊、性格改变、精神异常及智力减退等症状。

3.非条件反射与条件反射。

神经系统的调节方式无非两种,一种是生物体共有的非条件反射,这是人体先天就有的,如人遇到色彩斑斓的节肢动物会产生恶心晕眩等不适感。

这是人类经过几千万年与大自然的斗争中总结出来的相关经验,通过这种非条件反射使人体远离危险。

另一种条件反射是需要生物体在后天的学习和成长中感知周围环境,在不断适应环境中学习懂得的一种行为,因此生物的条件反射离不开人为的因素,当人为地让建立条件反射,刺激一些动物通过相关联的方式反复进行反射时,最后就能够实现条件反射。

例如,大鼠在实验箱内由于偶然踩在杠杆上而获得食物,如此重复多次,大鼠就会学会主动踩杠杆来获得食物。

这是后天学习的条件反射,是生物体的一种调节方式。

4.神经冲动与神经电流。

无论是非条件反射还是条件反射,神经反射都需要前提,这种前提时运用神经电流实现了神经冲动,是完成神经反射的前提。

生命活动的正常进行需要人体不断接受外界信息,不断对外界信息做出反射或条件反射,在神经细胞中,通过细胞内含有钠离子和氯离子的数量得出神经的正极和负极,在神经细胞的离子产生变化之时,形成方向固定的神经电流。

神经冲动分为先天和后天,在后天的学习中神经产生冲动也将引导神经电流的产生,因此会产生一个极为有趣的现象——同为智力健全的成年人,对待同样的外界的危机时,表现却会截然不同,有的能够非常镇定,有的却手足无措,这是因为神经调节属于高等的生命活动,生物个体也能够在后天的学习中强化自身的神经调节,对于生物适应环境具有这重要的意义。

二、神经系统稳定对生命活动的重要作用
高等生物个体的生老病死离不开神经调节,而神经调节又非常依赖于神经系统的稳定,因此神经系统的稳定对于生命活动的重要作用不言而喻。

神经系统作为神经调节的基础,承担着神经调节功能的实现,因此高等生物个体要想实现自身的健康发展与成长,就必须保持自身的神经系统稳定,在医学上也会根据生物人体健康的原理来制定一系列的方法与策略,维持神经系统的稳定,重新恢复人体健康。

神经系统稳定对生命活动的重要作用体现在很多方面,以下无法一一详尽,只能选取三个方面作为案例以供参考:
1.使人体更适应环境
以人体为例,人体能够有效地维持身体健康是因为新陈代谢与能量摄取在神经条件的支配下稳定运行,因此生命的各种活动非常依赖神经调节,而神经调节依赖于神经系统的稳定与平衡。

生命活动的正常进行需要人体不断接受外界信息,不断对外界信息做出非条件反射或条件反射。

人体受到外界刺激的时候,产生刺激性的电流给大脑发送信号,从而对外界的条件做出反馈(即神经反射),作为信息反馈的一种,调节自身的行为,使自身适应环境,这是生命适应环境的有效行为,也是必然行为。

2.实现神经调节到正常进行
如果神经系统受到损害,人体将无法及时有效地对外界环境造成反馈,也无法调节生命活动的正常进行,这就非常容易产生不良后果。

神经调节是高等生物具备的高等生命特征之一,人体完成反射依赖于外界一定的刺激与完整的反射弧,如果反射弧受到损伤,反射将
不能完成,各种生命活动将难以进行。

3.维持人体的生理健康
神经系统一旦失衡,将会造成难以挽回的不良后果,神经系统的失衡主要体现为患者产生各种心理疾病,或者对外界的感知反应没有平时敏锐,如患者患上抑郁症,双相情感障碍,焦虑症等等。

神经系统失衡的治疗方式主要有两种,一是通过神经药物的服用来抑制神经系统的活性,二是通过心理疏导来减缓情绪压力,使得神经系统恢复平衡。

事实上,神经系统失衡问题属于医学上的治疗难题,也侧面证明了神经系统的重要性。

综上所述,人体神经系统的稳定对于生命活动的重要作用有很多,神经系统作为神经调节的基础,对于人体的身心健康发展具有极为重要的意义。

参考文献:
[1]董海龙.神经系统稳态调节在脑缺血保护中的机制研究——能否从基础走向临床[J].中国神经科学学会第十二届全国学术会议论文集.2017-10-12
[2]乔亚男。

脑胶质瘤病。

2017-10-03。

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