浅谈神经系统的进化历程

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神经系统发育

神经系统发育

神经系统发育神经系统是人体最为复杂、精密的系统之一,它负责调控身体的各种功能和活动。

神经系统的发育过程是一个复杂而精确的过程,涉及多个阶段和因素的调节。

本文将探讨神经系统发育的相关内容。

一、胚胎期神经系统的形成在胚胎期,神经系统的形成是一个关键的发育过程。

最初,胚胎的神经组织是通过胚胎板形成的。

随着神经组织的进一步发展,背中央神经系统和腹部神经系统开始分别形成。

背中央神经系统由神经管的背侧形成,而腹部神经系统则由神经管的腹侧形成。

在胚胎期早期,神经管的闭合是非常重要的一步。

神经管的正常闭合确保了胚胎中枢神经系统的正常发育。

如果神经管的闭合出现问题,将会导致神经管缺陷,如脑脊髓管闭合不全。

这些缺陷可能对婴儿的神经发育和功能产生重要的影响。

二、胎儿期神经细胞的生长与分化在胎儿期,神经系统的细胞生长和分化呈现出快速的发展趋势。

胎儿期的神经干细胞能够分化成各种类型的神经细胞,如神经元和神经胶质细胞。

神经元是神经系统的基本功能单位,负责传递和处理神经信号。

而神经胶质细胞主要起支持和修复神经细胞的作用。

胎儿期神经细胞的生长和分化过程受到多个因素的调控。

遗传因素、母体内环境以及胎儿自身的发育状态都会影响到神经细胞的生长和分化。

正常的胎儿生长环境以及充足的营养对于神经系统的发育具有重要的意义。

三、婴儿期神经突触的形成与可塑性婴儿期是神经突触形成和可塑性最为活跃的时期。

婴儿期神经突触的形成和发展是通过神经元之间的突触连接实现的。

神经突触连接的形成和调节是神经系统学习和记忆功能建立的基础。

在婴儿期,神经突触的形成及其相互之间的连接会发生许多变化。

这种可塑性使得婴儿在与外界环境进行交互时能够不断地学习和适应。

婴儿期的刺激和体验对于神经突触的形成和可塑性具有至关重要的作用,因此合适的刺激和环境对于婴儿的神经系统发育有着重要的影响。

四、儿童期神经系统的进一步发展儿童期是神经系统进一步发育的关键时期。

在这个阶段,神经系统的各个部分会进一步完善和巩固。

人类神经系统的发展历程

人类神经系统的发展历程

人类神经系统的发展历程人类神经系统的发展历程可以追溯到石器时代。

早期的人类并没有像现在一样复杂的神经系统。

但是,随着时间和演化的推移,他们的神经系统变得越来越复杂。

本文将揭示人类神经系统的发展历程。

1. 早期人类的神经系统早期人类的神经系统并不像现代人类的神经系统一样复杂。

他们对环境感知有限,只能通过视觉和嗅觉等有限的感触来感知世界。

他们的神经系统主要是针对生存而进化的,如面对危险时会自动产生反应以保护自己。

这种神经系统被称为原始的“响应反应系统”。

2. 神经元的发现神经元是构成神经系统的基本单元。

它们是神经信号传输的主要途径。

斯方克尔和克拉莫弗斯基等科学家于1891年首次描述了神经元的构造和基本功能。

他们的研究为神经科学打开了一扇大门,许多后来的研究都是在此基础上进行的。

3. 神经系统的进化人类的神经系统是经过长时间的演变才成为现在这样的复杂系统。

现代人类的神经系统与早期人类相比进化了很多。

随着时间的推移,我们发展出了更加高级的大脑皮层,这使我们能够进行更加复杂的思考和判断。

这些进化也对语言和抽象思维能力的发展产生了重要影响。

4. 神经元的其他功能除了传递信号之外,神经元还具有其他功能。

例如,他们可以产生和调整化学物质,以影响神经元之间的信号传递。

神经元的这些功能不仅让人们更好地理解大脑的功能,还为神经系统疾病的治疗开辟了新的领域。

5. 神经系统疾病神经系统疾病像阿尔茨海默病,中风和帕金森氏症等都与神经系统有关。

这些疾病严重影响了患者的生活质量,因此,研究人员一直在试图理解神经系统的工作原理以及如何预防或治疗这些疾病。

我们的神经系统肯定还有很多未知的方面有待探索,研究人员正在不断努力寻找新的突破。

6.人工智能和神经系统的联系人工智能是近年来快速发展的技术领域,神经系统的研究也对其产生了重要影响。

人工智能研究依赖于人们对神经系统的理解,这是因为很多人工智能应用的工作原理都是基于神经系统的工作原理。

神经系统的发育与变化

神经系统的发育与变化

神经系统的发育与变化神经系统是人体中最重要的系统之一,它控制着我们的感觉、思维和行为。

神经系统在胎儿时期就开始发育,而成年后又会经历许多变化。

本文将探讨神经系统的发育与变化,以期加深读者对这一主题的了解。

一、胎儿期神经系统的发育从受精卵开始,胎儿的神经系统就开始发育。

在全胚期,胚胎体内的外胚层细胞会发育成为神经板,这是神经系统形成的基础。

此后,神经板会在头部和躯干的两端分化成为神经系统的主要部分。

在神经系统的发育过程中,神经元和神经胶质细胞是两个重要的细胞类型。

神经元是神经系统中的主要功能单元,它负责传递信息和控制所有的身体行为。

神经胶质细胞则在神经系统中起着支持和保护神经元的作用,它们与神经元一起构成了神经系统。

胎儿神经系统的发育过程中,神经元和神经胶质细胞的数量逐渐增加,并在分化和迁移的过程中形成神经元网络和神经胶质网。

这些网络和网格构成了复杂的神经系统,使得人体可以进行各种复杂的思维和行为活动。

二、儿童期神经系统的变化随着年龄的增长,儿童的神经系统会经历许多变化。

例如,在儿童早期,神经元和神经胶质细胞的密度会逐渐增加,这是因为神经元在这个阶段会不断生长和分裂,而神经胶质细胞则负责支持和滋养这些神经元。

此外,在儿童期,神经系统的分化和组织也会经历诸多变化。

例如,儿童的前额叶皮层,这是人体最高级的思维中心之一,会逐渐发育和壮大。

这使得儿童能够执行越来越复杂的任务,例如学习语言和理解抽象概念。

然而,儿童期神经系统变化的过程并不是一帆风顺的。

由于神经系统的发育和变化需要长时间的过程,因此在这个过程中会发生许多问题和挑战。

例如,如果儿童的神经系统发育不良或受到创伤,就可能出现学习障碍、注意力不集中和情绪问题等问题。

三、成年期神经系统的变化当人体成熟成年后,神经系统仍然会经历诸多变化。

例如,在成年早期,神经元和神经胶质细胞的密度会逐渐下降,这是因为神经元的生长和分裂开始减缓,而老化和死亡的速率却开始加快。

神经系统的发育与疾病

神经系统的发育与疾病

神经系统的发育与疾病神经系统是人体中最重要的系统之一,它负责接收和传递信息,调节身体各个部位的功能。

神经系统的发育过程十分复杂,其中包括大量的细胞分化、连接形成和神经元迁移。

然而,神经系统的发育也可能会受到各种因素的影响而出现异常,导致神经系统疾病的发生。

一、神经系统的发育过程神经系统的发育始于受精卵的形成,随后经历着胚胎期、胚胎期和胚胎期三个阶段。

在胚胎期,最早形成的是脊索,随后发育为脊柱,并在其周围形成神经系统的骨框架。

同时,神经胚盘形成,并分化为神经外胚层、中胚层和神经内胚层。

这些胚层最终分化为脊髓、脑干和大脑。

在胚幼期,神经系统的大部分细胞形成,并开始迁移和连接形成。

神经元通过神经管的顶端向周围迁移,形成各个脑区的神经元分布。

同时,神经元迁移过程中的紊乱可能导致神经系统发育异常。

在胚儿期,神经系统进一步发育,形成了完整的骨骼和躯体结构。

同时,神经细胞的分化和连接继续进行,形成了成熟的神经网络。

二、神经系统发育异常引起的疾病1. 先天性脑发育异常神经系统发育过程中的异常可能导致先天性脑发育异常。

这些异常包括脊髓裂、脑积水、脑分裂症等。

这些疾病可能导致神经功能障碍,例如运动功能障碍、智力发育迟缓等。

2. 神经元迁移障碍相关疾病神经元迁移过程中的紊乱可能导致神经元分布异常,引发一些与神经元迁移有关的疾病。

例如大脑皮层异位症和癫痫等疾病。

这些疾病可能导致患者在认知、行为和运动等方面出现异常。

3. 神经管闭合障碍相关疾病神经管闭合过程中的异常可能导致神经管闭合障碍相关的疾病。

例如脊髓脊膜膨出和神经管闭合不全等。

4. 外界环境因素导致的神经系统发育异常在胚胎发育的过程中,外界环境的因素也可能影响神经系统发育。

例如母体吸烟、饮酒、药物使用等,都可能增加儿童患有神经系统疾病的风险。

总结:神经系统的发育是一个高度复杂和有序的过程,遭受异常干扰可能导致各种神经系统疾病的发生。

了解神经系统的发育过程以及各种异常情况对神经系统疾病的影响,有助于我们更好地预防和治疗这些疾病。

神经系统的进化过程及其趋势

神经系统的进化过程及其趋势

认知心理学第二次作业1、简述神经系统的进化过程及其趋势?答:1)神经系统指由神经元构成的一个异常复杂的机能系统,它的进化经历了网状神经系统、链状神经系统、节状神经系统、管状神经系统等几个主要的发展阶段。

脑的出现在神经系统的进化史上有着特别重要的意义。

脑成为调节和支配动物行为的最高司令部。

从低等的脊椎动物(如鱼),到高等脊椎动物(如人类),脑是进化是遵循以下方向不断完善的:脑的相对大小的变化,在动物进化史上,脑或神经系统的大小与动物行为的复杂程度是相关的;皮层相对大小的变化,在脊椎动物脑的进化中,新皮层大小的增加具有重要的意义;皮层内部结构的变化等。

2)神经系统由于结构和机能的不同,可以将神经系统分成中枢神经系统和周围神经系统两部分,从进化论的观点来看其各自的发展:周围神经系统有三部分组成:脊神经、脑神经、植物性神经;中枢神经系统包括脊髓与脑干、间脑、小脑、边缘系统,各自顺势发展,边缘系统比脑干、间脑、小脑出现得更晚些。

在系统发生的阶梯上,哺乳动物以下的有机体没有边缘系统,随着人类的进化边缘系统好像能抑制某些本能行为的模式,是机体对环境的变化能做出更好的反应等。

2、简述神经元的基本结构及其分类?答:1)神经元即神经细胞,是神经系统结构和机能的单位。

它的基本作用是接受和传递信息。

神经元是具有细长突起的细胞,它由胞体、树突和轴突三个部分组成,其中胞体的形态和大小有很大的差别,有圆形、锤体形和星形等几种,胞体最外是细胞膜,内含细胞核和细胞质。

树突则较短,长度只有几百微米,形状如树的分枝,其作用类似于电视的接收天线,负责接受刺激,将神经冲动传向胞体。

轴突一般较长,其长度从几十微米到一米,每个神经元只有一根轴突,轴突的作用是将神经冲动从胞体传出,到达与它联系的各种细胞。

2)神经元有各种不同的形态,按突起的数目可以分成单级细胞、双级细胞核多级细胞,按功能可以分成内导神经元(感觉神经元)、外导神经元(运动神经元)和中间神经元。

人类神经系统的发展历程

人类神经系统的发展历程

人类神经系统的发展历程人类神经系统是指由中枢神经系统和周围神经系统组成的系统,它是人类复杂的体系之一。

通过对人类神经系统的发展历程进行研究,可以了解人类从古代到现代的进化历程,同时也有助于我们更好地理解和利用神经系统。

人类神经系统的最早形态可以追溯到十亿年前的海绵动物。

它们有一定的反应能力,但随着时间的推移,生物体的进化逐渐使神经系统发展成为更加复杂的结构。

两栖动物的神经系统进一步发展,成为海龟和鳄鱼这类爬行动物的神经系统。

在这些动物的神经系统中,脊髓和脑干等结构开始形成。

与此同时,视觉和听觉等感官器官的功能得到了进一步改善。

到了哺乳动物时期,神经系统的发展又迈上了新台阶。

哺乳动物的大脑开始增大,脑皮层得到了更加显著的发展。

脑部的磷酸化学机制发生了变化,从而提高了神经传递的效率。

与此同时,哺乳动物的感官器官也在不断得到改进,许多物种的视力和嗅觉等感官已经与它们的生存方式密不可分。

在现代人类的神经系统中,各种感觉器官已经得到了进一步改善和优化。

其中,视觉和听觉器官已经相当精细,人类的眼睛和耳朵极大地帮助了人类的生活与工作。

此外,人类的脑皮层也经过了发展,比哺乳动物的脑皮层更为复杂,并且可以帮助人类处理更加抽象的信息和情感。

另外,人类大脑中的灰质与白质比例也已经发生了变化。

人类大脑中的白质相对于灰质的比例更高,白质可以加速神经信号的传输,另外,人类的神经元数量也比较多,可以处理更加复杂和多样的信息。

总的来说,人类神经系统的发展经历了漫长的历程,但其发展历程却也充满了未来的可能性和创新。

目前,人类对神经系统的研究一直在不断推进,尤其是在神经形态学和神经物理学等领域的研究中,我们对人类神经系统的理解和应用也将更加深入和广泛。

神经系统发育认识神经系统的发育过程

神经系统发育认识神经系统的发育过程

神经系统发育认识神经系统的发育过程神经系统是人体重要的组织系统之一,它负责传递神经信号和协调身体各个部分的活动。

神经系统的发育是一个复杂的过程,涉及到胚胎期和婴幼儿期的各个阶段。

本文将从受精卵到婴幼儿期来认识神经系统的发育过程。

1. 受精卵阶段在受精卵阶段,被精子和卵子合并形成受精卵。

受精卵随后开始经历细胞分裂和增殖,逐渐形成一个多细胞胚胎。

在这个阶段,胚胎中已经存在了未来神经系统的前体细胞。

2. 胚胎期在胚胎期,受精卵继续发育成为一个胚胎。

最先形成的是胚胎的外胚层和内胚层。

外胚层随后分化出神经外胚层,它将成为未来的神经系统。

内胚层则形成了胚胎的内部器官。

神经外胚层继续发展,在早期形成了神经板。

随着神经板的形成,神经系统的发育进入了一个重要的阶段。

3. 神经管的形成神经板逐渐向内凹陷,形成神经沟。

随着神经沟的深化和融合,神经沟最终形成了神经管。

神经管是一个重要的结构,它是未来神经系统的主要组成部分。

神经管内部的细胞开始分化成为神经细胞和脊髓。

4. 神经细胞分化随着神经细胞的分化,神经管内部形成了神经系统的各个部分。

最先形成的是脑部,然后是脊髓。

脑部进一步分化成为大脑、小脑和脑干等不同的区域。

这些区域将成为人体各种功能的控制中心。

5. 神经细胞迁移和连接随着神经细胞的分化,它们不断地迁移和连接形成特定的神经回路和连接。

这个过程被称为神经细胞迁移和轴突导向。

神经细胞通过长长的轴突与其他神经细胞或组织相连,形成复杂的神经网络。

6. 神经元的成熟和突触形成在神经系统的发育过程中,神经元不断成熟并形成突触。

突触是神经细胞之间的连接点,它们负责传递神经信号。

突触的形成和发展是神经系统发育的关键过程。

7. 婴幼儿期在婴幼儿期,神经系统的发育还在继续。

大脑的皮层细胞继续增加,并与其他神经细胞建立更多的连接。

这个阶段对于神经系统的功能发展和学习能力的提高非常重要。

神经系统的发育过程涉及到多个阶段和复杂的生理过程。

神经系统的结构

神经系统的结构

神经系统的结构1.神经系统的演变(1)在动物进化的过程中最简单的神经系统是神经网,这种神经网是由神经细胞的神经纤维交织而成的,它在刺胞动物中广泛存在。

(2)神经网中的神经元的胞体逐步集中形成神经节,神经节在腔肠动物中已有发现,在更高水平的动物中普遍存在。

在有体节的无脊椎动物中,每一体节都有一个神经节。

(3)一系列的神经节通过神经纤维联系在一起形成神经索,环节动物和节肢动物都有腹神经索。

(4)动物体头部的几个神经节趋向于融合在一起形成脑,这些融合在一起的神经节的结构更加复杂,而且对其他神经节有不同程度的控制作用。

2.脊椎动物中枢神经系统的进化(1)脊椎动物的中枢神经系统的来源脊椎动物的中枢神经系统来源于胚胎背部外胚层内褶而成的神经管。

①在胚胎发育的早期神经管的前部膨大发育成脑,再分化为前脑、中脑、后脑三个脑泡。

a.前脑进一步分化为端脑和间脑。

端脑将发展成大脑,间脑将发展成丘脑、下丘脑和松果体;b.后脑(菱脑)进一步分化为脑桥、小脑和延髓。

②神经管的后部发育成脊髓,其中都保留着或大或小的管道。

(2)脊椎动物中枢神经系统的进化①低等脊椎动物脑的功能还不突出;②现代鱼类大脑主要功能是嗅觉,协调作用不显著,大脑只是一对光滑的突起,和脊髓一样,灰质位于内部;③两栖动物从古代鱼发展而来,大脑中的灰质和突触数量增加。

从两柄动物开始,原来位于大脑内部的灰质逐渐向外转移,最后覆盖在大脑表面,形成大脑皮质。

两栖动物和许多爬行动物大脑的功能仍旧是以嗅觉为主;④鸟类是从原始的爬行动物发展来的,没有新脑皮质。

鸟大脑表面光滑,没有哺乳动物大脑皮质上的许多褶皱。

鸟的嗅觉退化,纹状体是鸟复杂的本能活动等高级功能的中枢;⑤在高等爬行动物的大脑部分出现了新脑皮质,哺乳动物是从这类爬行动物进化而来的,原脑皮、古脑皮缩小,新脑皮质有更大的发展;⑥人类的大脑皮质几乎都是新脑皮质,原来的脑皮被包到新脑皮质内部。

大脑皮质体积增大,表面出现沟、回,功能也越来越重要,成为动物体最高的调节、控制中心。

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浅谈神经系统的进化历程
摘要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突跃,最终进化为人类的高级神经系统。

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。

从原始的感觉神经到具有初步应激反应的网状神经,再到如环节动物门呈节索状串联神经,构成索状神经系统,再进一步进化形成神经管,脊神经,经过大自然物种不断适应环境,出现了大脑的分化和分区。

关键词神经经系统进化神经元脑
无脊椎动物神经系统的发展
一、感觉细胞
1.单细胞生物的刺激感应。

原生动物尚未形成神经系统,但可以对外界刺激做出反应,可趋向有力的刺激而避开有害的刺激,草履虫的刺丝泡遇到刺激时可以释放刺丝。

2.多细胞动物感觉细胞
低等的多细胞动物—海绵,就已经存在一个原始的神经系统,它具有两种类型的神经元,这些神经元之间没有突出的联系,也没有接受感觉和支配运动的机能,因为海绵动物营固着生活,不需要太复杂的神经支配,所以在进一步进化上需要在一定程度上以来动物的生活习性。

二、网状神经
1.无体腔动物
在两胚层的腔肠动物体水母中,以观察到集结性神经元,可以认为在腔肠动物的网状神经系统中开始出现神经成分趋向集中的某些特征。

如水螅,它的神经细胞连接成弥散型的最原始的神经网,机体的反应仍然是“全反应”型,即神经冲动的传导没有一定的方向性,没有中枢和外周的极性之分,任何一点的刺激
可引发全身性反应。

2.真体腔动物
典型的软体动物神经系统是由脑、侧、脏、足四队主要神经节和期间的联络神经所构成。

但头足类的神经系统发达且集中,由中枢神经、周围神经及交感神经系统三部分组成。

中枢神经又分为脑神经节、脏神经节和组神经节。

之后,随着胶质细胞的出现而出现中枢神经系统。

环节动物的真体腔更为发达,同律分节为重要特征,每一节都一个神经节,这就加快了运动过程中的反应速度。

更好地适应情况复杂的陆地环境。

环节动物具有较发达的中枢神经系统,每对神经节发出神经到体壁,支配肌肉的收缩活动。

三、脊椎动物的神经系统。

脊椎动物的体形一般是左右对称的,身体分为头部、躯干和尾部三部分,体内背侧有一条脊柱骨,称脊椎,脊椎动物由此得名。

脊柱骨内有一条神经管,这是脊椎动物神经系统所具有的统一形式,称脊椎动物神经系统的通型。

这种神经系统与无脊椎动物的神经组织的主要区别是:①无脊椎动物的链状、节状神经系统位于动物体内的腹侧、而脊椎动物的管状神经系统位于动物体内的背侧,故又称背式神经系统。

背式神经系统的形成是由于脊惟动物的内骨骼代替了无脊椎动物的外骨骼,从而使动物的身体结构复杂化了。

身体体积扩大、肌肉发达,也为神经系统的进一步发展提供了条件。

②无脊椎动物的神经组织是实心的,脊椎动物的神经组织是空心的。

管状空心的神经组织增加了空间和面积,有利于兴奋的传递和神经组织与外界物质的交换,因而使神经系统有可能向更高级和更完善的方向发展。

四、脊神经
脊神经出现于脊索动物门头索动物亚门。

简单的神经管居背部,尚未完全封闭。

脑和脊髓无明显分化。

头部的脑泡发出两对脑神经:嗅神经和视神经。

后部的脊髓发出脊神经。

管状神经系统的出现为脑的形成准备了条件。

在神经管的前端膨大部分首先形成脑泡,随后逐渐发展成为相对独立的五个脑泡:前脑、间脑、中脑、延脑和小脑。

两栖动物的前脑已经发展成为两半球。

爬行动物开始出现了大脑皮层。

大脑皮层的出现是神经系统演化过程的新阶段,它使脑真正成为有机体的一切活动的最高调节者和指挥者。

随着神经系统的发展,特别是脑的发展,
各种感觉器官和运动器官也相应完善起来,它们日趋专门化.并在神经系统的支配和调节下、获得了新的反应能力。

与此同时,脊椎动物的行为也更加复杂起来。

五、大脑的分区
(一)鱼纲
鱼类的脑可分为明显的五部,与圆口类相比,已具有进一步的发展,但是大脑所占的比例还是很少,而且硬骨鱼类的大脑背面知识上皮组织,没有神经细胞,所以叫原脑皮,这表现在小脑与脑干。

同时下丘脑和丘脑的神经核结构也较为发达,因而鱼类脑的机能达到更加复杂和完善的程度。

(二)两栖纲
两栖类登陆后为适应陆地环境与鱼类相比,大脑分化较鱼类更为明显顶壁出现零散的神经细胞,为原脑皮。

小脑不发达,与他简单的运动形式有关。

脑皮更加发展,形成三个原始的皮层萌芽,并具有三种形式的神经元。

原始大脑皮层主要是嗅觉作用,但已经是调整活动的中枢。

在两栖类中首先更加明显的分出丘脑的核结构,下丘脑和基层神经节结构,大脑皮三个基本结构。

格格结构间的联系的建立使体感和视觉机能更加发展。

(三)爬行纲
爬行纲动物的神经系统已经完全适应陆上生活。

如鳄类,脑和脊髓比两栖类进一步发达,脑曲趋于明显。

大脑半球增大,始现新皮层和锥体细胞。

古皮层成为梨状叶,旧皮层成为海马组织。

爬行动物始现新纹状体。

中脑仍然是脑内最重要的感觉中枢。

延脑进一步发达,出现了“颈曲”。

脑神经有12对,增加了副神经和舌神经。

(四)鸟纲
鸟纲的脑曲更加明显。

大脑发达,但大脑皮层中多没有新皮层。

鸟类是由没有新皮层的爬行类进化而来的。

脑的表面平滑,纹状体高度发达,出现了上纹状体。

上纹状体是鸟类本能和“智慧”的中枢。

间脑由上丘脑、丘脑和下丘脑构成,其中下丘脑具有体温调节,调控内分泌和植物神经系统的功能。

恒温使鸟类具有了更适应环境的能力。

鸟的小脑高度发达。

(五)哺乳纲
哺乳纲动物的神经系统和感觉器官非常发达。

高度发达的新皮层是最高级的
神经活动中枢。

由于桥脑、间脑和小脑的发达,使5个脑区真正分化完全。

哺乳动物大脑的发达表现在,大脑两半球体积增大;大脑皮层表面的沟回增加而复杂;皮层加厚;特有的胼胝体连接着大脑两半球;从大脑皮层达脊髓的运动纤维束形成独特的锥体束,纹状体功能下降,只是调节运动的一个皮层下中枢;小脑进一步分化;延脑内有许多重要调节内脏活动的中枢。

神经系统进化经过了如此漫长的过程,以人类为代表的灵长类哺乳动物神经系统高度发达,人类的进化始于600万年前的类人猿。

在进化过程中,人类的5个脑泡高度分化,头曲、桥曲和颈曲变化明显。

大脑的体积、绝对质量和相对质量都增加明显。

人类脑质量的提高表现为新皮层的增加。

人类的新皮层占整个皮层的96%。

新皮层中联络皮层高度发达。

综观神经系统演化的简单历程,从细胞、网状、梯形、链状到管状,直至脑分化五部分以其大脑皮层的形成,是神经系统的结构和机能发展从简单到复杂,从分散到集中的一个过程。

这是一个漫长的过程。

神经的每一次进化都与生存环境密切联系,与其进化趋势相适应的,逐步从量变到质变的一个过程,最终进化为哺乳动物高级的较为完善的神经中枢。

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