神经系统分布对器官本身影响

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神经系统与感官器官

神经系统与感官器官

神经系统与感官器官神经系统是人体的重要组成部分,它与感官器官密切相关。

神经系统负责传递和处理感觉信息,促使人们对外界环境作出反应。

感官器官则是神经系统接收外界刺激的入口,它们共同协作,使人们能够感知和理解周围的世界。

本文将介绍神经系统与感官器官的功能和相互关系。

一、神经系统的功能神经系统包括中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统主要由大脑和脊髓组成,负责接收、处理和储存信息。

周围神经系统则由神经纤维和神经节组成,负责将信息传输到中枢神经系统,并将其反馈到感官器官。

神经系统的功能之一是传递信息。

人们通过感官器官,如眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤,接收外界的各种刺激。

这些刺激被转化为电化学信号,并通过神经元之间的连接传输到中枢神经系统。

中枢神经系统将这些信号进行解码和处理,让人们能够感知到视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等感觉。

除了传递信息,神经系统还负责对信息进行处理和储存。

在中枢神经系统中,大脑是信息处理的中心。

它通过神经元之间的连接,将接收到的信息转化为有意义的知识和理解。

这些信息会在大脑中进行储存和整理,形成记忆和认知。

二、感官器官的功能感官器官是人体的感知工具,各个感官器官各司其职,使人们能够感知不同的外界刺激。

首先是视觉系统,由眼睛组成。

眼睛通过感光细胞感受外界的光线,将光线转化为电化学信号,并传输到大脑中的视觉皮层。

大脑对这些信号进行解码和处理,让人们能够感知到周围的图像和颜色。

其次是听觉系统,由耳朵组成。

耳朵接收声波,将声波转化为电化学信号,并传输到大脑中的听觉皮层。

大脑对这些信号进行解码和处理,让人们能够听到声音和辨别声音的方向和强度。

再者是嗅觉系统,由鼻子组成。

鼻子中的嗅觉细胞能够感知外界的气味分子,将其转化为电化学信号,并传输到大脑中的嗅觉皮层。

大脑对这些信号进行解码和处理,让人们能够感知到各种气味。

此外,还有味觉系统和触觉系统。

味觉通过舌头上的味蕾感知外界的化学物质,将其转化为电化学信号,并传输到大脑中的味觉皮层。

神经系统的功能与结构

神经系统的功能与结构

神经系统的功能与结构一、引言神经系统是人类身体最为复杂和精密的机构之一,它负责控制身体的各项生理活动以及对外界刺激的感知。

神经系统由大脑、脊髓和周围神经组成,其功能与结构密不可分。

本文将深入探讨神经系统的功能和结构,并详细阐述其在人体运转中的重要作用。

二、神经系统的结构1. 中枢神经系统 (CNS)中枢神经系统是指由大脑和脊髓组成的部分。

大脑位于头骨内,由左右两个半球组成,并与脊髓相连。

脑内有如海绵状物质般的灰质和白质,其中灰质主要参与信息处理、智力活动等高级功能,而白质则负责传递信息。

脊髓位于背部,是一个长约45厘米的纤维束管状结构,通过椎间孔与各个部位相连。

它起到了连接大脑和周围其他器官之间传递信号的作用。

2. 外周神经系统 (PNS)外周神经系统指的是从中枢神经系统延伸出来,分布在全身各个部位的神经。

这些神经根据功能可以分为三类:感觉神经、运动神经和自主神经。

感觉神经主要负责接收外界刺激,将其传送到中枢神经系统,使其产生相应反应;运动神经则负责控制肌肉的收缩和运动;而自主神经则负责调节内脏器官的活动。

三、神经系统的功能1. 接受与传递信息神经系统的主要功能之一就是接受来自外界的刺激,并将这些信息传递到大脑进行处理。

这些刺激可以是视觉、听觉、嗅觉等多种形式,它们会通过感觉器官和感觉神经传导到中枢神经系统,在大脑中产生相应的感知和认知。

2. 控制肌肉运动神经系统不仅能够感知外界刺激,还能够通过控制肌肉运动产生相应行为。

运动信号会从大脑中发出,并通过脊髓传送到各个肌肉,从而实现人体运动。

这种运动的产生依赖于神经系统平衡和协调各个肌肉的收缩与放松。

3. 调节内脏器官活动自主神经负责调节人体内脏器官的活动,以维持身体在内部环境中的平衡。

例如,自主神经控制着心率、呼吸、消化等重要功能,确保机体正常工作。

4. 参与高级认知功能大脑作为神经系统的核心组件,还负责了人类的高级认知功能。

包括学习、记忆、思考和情感等。

人体解剖学中的神经系统

人体解剖学中的神经系统

人体解剖学中的神经系统神经系统是人体中至关重要的组织系统之一,它负责传递神经信号、控制身体各部分的运动和感觉,并协调人体的各种生理过程。

本文将介绍人体解剖学中的神经系统,包括它的结构、功能以及与其他身体系统的关联。

一、中枢神经系统中枢神经系统由大脑和脊髓组成。

大脑是人体最重要的控制中心,由脑干、小脑、大脑半球和丘脑等组成。

脑干负责调节呼吸、循环和消化等基本功能;小脑控制肌肉协调和平衡;大脑半球是思维、记忆和感觉的中心;丘脑参与调节体温和内分泌功能。

脊髓贯穿于脊柱内,是中枢神经系统的延伸,负责传递大脑发出的神经信号和控制身体的运动。

二、周围神经系统周围神经系统由脑脊液(脑脊髓液)、脑神经和脊神经组成。

脑脊液充当着护理和支持中枢神经系统的重要角色,它环绕在脑脊髓空腔中,提供机械支撑和保护。

脑神经直接从大脑和脑干发出,并分布到身体的各个部分,其功能范围广泛,包括呼吸、咀嚼、听力、视觉和平衡等。

脊神经则是从脊髓发出,负责传递身体各部分的感觉和运动信号。

三、神经元神经元是神经系统的基本单位,也被称为神经细胞。

每个神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。

细胞体是神经元的核心,其中包含细胞核和其他细胞器;树突是短小的突起,负责接受其它神经细胞传来的信号;轴突是较长的突起,负责将神经信号传递给其他神经细胞;而突触则是神经元之间的连接点,用于信号传递。

四、神经传递和神经调节神经传递是指神经信号在神经系统中的传递过程。

当神经信号经过神经元的树突传入神经元细胞体时,细胞体受到刺激,产生电化学信号。

信号随后通过轴突传出,并通过突触将信号传递给另一个神经元。

这种传递过程依赖于神经递质,它是一种化学物质,通过突触传递信号到另一个神经元。

神经调节是指神经系统对身体各个器官和系统进行调控的过程。

通过神经传递,中枢神经系统可以调节和协调身体的运动、感觉、内分泌、循环和消化功能等。

这种调控通过神经元之间的连接和神经递质的作用来实现。

神经系统对身体的控制和调节

神经系统对身体的控制和调节

神经系统对身体的控制和调节一、神经系统对身体的控制人类的神经系统是一种复杂而精密的生物调节系统,它负责控制和调节身体的各项功能。

通过神经元之间的传递信息和信号,神经系统能够对肌肉、内脏和其他器官进行精确且协调的控制。

在这个过程中,大脑和脊髓被认为是中枢神经系统,而周围的神经组织则负责传递信号。

1. 神经元的传递信号机制神经元是构成神经系统的基本单位,其结构包括细胞体、树突和轴突。

树突接收来自其他神经元发出的信号,并将其传递到细胞体;轴突则将信号从细胞体传递到其他神经元或目标组织。

这种信号传递过程是通过电-化学反应实现的。

当一个刺激达到或超过特定阈值时,一个动作电位会在神经元中产生并沿着轴突传播。

动作电位是一种快速且短暂的电信号,它通常以毫秒级别持续时间存在,并以恒定的速度传递。

这种电信号在神经纤维之间传递时,通过神经递质化学物质的释放来实现。

2. 神经系统对运动和感知的控制神经系统可以精确地控制我们身体的运动和感知功能。

其中,运动功能主要通过脊髓和大脑皮层中的运动区域实现。

当我们决定进行某项运动时,大脑皮层中的神经元将发送指令到相应的肌肉,而这些指令将通过下行纤维信号调整肌肉结构和活力。

另一方面,感知功能通过感觉器官(如眼睛、耳朵、鼻子和皮肤)接收外界刺激,并将这些信息传递给中枢神经系统进行分析和解读。

大脑中的感觉区域允许我们认识到不同类型的感觉刺激,并生成与之相关的体验或反应。

二、神经系统对内部平衡和自我调节除了对身体外部环境起作用外,神经系统还承担着对内部平衡和自我调节的重要任务。

这是由于神经系统设计了一个复杂且高效的反馈机制,以监测并调节身体的各种生理过程。

1. 自主神经系统和内脏控制自主神经系统由交感神经系统和副交感神经系统组成,它们分别对应于"战斗或逃跑"反应和"休息与消化"反应。

交感神经系统更多地参与高强度、紧急情况下的行动,而副交感神经系统则更加重视恢复性和平衡状态。

神经系统与内分泌系统的相互关系及其对人体功能的影响

神经系统与内分泌系统的相互关系及其对人体功能的影响

神经系统与内分泌系统的相互关系及其对人体功能的影响人类的身体是由多个系统组成的,其中神经系统与内分泌系统是相互影响、相互配合的两个系统。

神经系统是神经元、神经纤维和神经节的组合体,主要功能是接收、传导和处理各种信息,以控制身体各器官的活动。

而内分泌系统则是由各种内分泌腺和器官组成,在体内产生各种激素,通过血液循环影响各个器官的生长、代谢、调节和作用。

两个系统既独立协作又相互影响,在人体中产生复杂的生理反应。

首先,神经系统通过神经传导作用影响内分泌系统。

人体神经系统能监测外部环境以及内部情况,并对外界环境作出调节。

当身体面临外部环境的威胁时,比如发生吓人的事情,身体就会进入“应激状态”,产生应激反应。

此时,神经系统会释放一种叫做“肾上腺素”的物质,肾上腺素能够促进内分泌系统释放更多的激素,大大提高对应应激的反应速度,并提高身体应对不良环境的适应能力。

另外,神经系统还能通过控制人体大脑内部分泌器官的分泌反应,来影响体内滋生、新陈代谢和成长发育等过程。

举个例子,人的下丘脑内部有一个小腺体叫做垂体,它能够分泌多种激素来调节体内各器官的差速发展。

一个叫做垂体激素释放激素的物质就是由下丘脑释放,进入垂体,刺激其分泌激素。

此外,神经系统能够通过体外反射的作用刺激内分泌反应,如奶水的分泌等。

除此以外,内分泌系统同样能影响神经系统。

其中最具代表性的激素是神经肽质神经激素和神经递质。

神经肽是多种生理活动的调节剂,可以影响人体的心理行为,并直接调节脑垂体等内分泌器官的释放。

而神经递质则是一种主要用于传递神经信号的化学物质,它通过神经细胞进入神经突触,调节多种生理和心理过程。

神经递质的异常分泌或过度消耗会导致许多神经病理学性状的发生,如抑郁症、焦虑症和注意缺陷多动症等。

同时,内分泌系统还会对神经系统施加长期的生理调节,如性激素对于人体的长期影响。

性激素是由性腺分泌,对身体各器官具有调节作用,能够控制性成熟、生殖、发育等多个方面。

神经调节神经系统对身体各系统的调节作用

神经调节神经系统对身体各系统的调节作用

神经调节神经系统对身体各系统的调节作用神经系统是人体内一种复杂的调节系统,它由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,周围神经系统则由神经纤维和神经元构成。

神经系统通过电信号和化学信号的传递,对身体各系统起着重要的调节作用。

一、神经系统对呼吸系统的调节作用呼吸系统负责氧气的摄入和二氧化碳的排出,从而维持机体气体交换的平衡。

神经系统通过调节肺部的呼吸中枢和呼吸肌肉的收缩来控制呼吸。

当体内需要更多氧气时,神经系统会加快肺部呼吸中枢的兴奋性,促使肺部更快、更深的吸入氧气。

相反,当体内二氧化碳浓度升高时,神经系统会抑制呼吸中枢的兴奋性,促使肺部呼吸减慢,以帮助排出体内多余的二氧化碳。

二、神经系统对循环系统的调节作用循环系统是血液运输和供应养分的重要系统,它由心脏、血管和血液组成。

神经系统通过调节心脏的跳动和血管的收缩来控制血液的流动。

当身体活动增加时,神经系统会刺激心脏加快跳动,同时通过收缩血管增加血液的流动速度,以满足身体更多养分的需求。

当身体休息时,神经系统会减慢心脏跳动的频率,并放松血管的收缩,以保持血液循环的平稳。

三、神经系统对消化系统的调节作用消化系统负责食物的消化吸收和废物的排出,从而维持人体的营养平衡。

神经系统通过调节消化器官的运动和分泌来控制消化过程。

当食物进入胃部时,神经系统会刺激胃肌收缩,促进胃液的分泌,加速食物的消化。

当食物通过胃肠道向下运动时,神经系统会促使肠道的蠕动加快,以增加食物的吸收和排泄废物的速度。

四、神经系统对内分泌系统的调节作用内分泌系统负责人体内各种激素的分泌和调节,从而影响身体的生长发育、代谢等功能。

神经系统通过下丘脑和垂体的调控,对内分泌系统产生重要的影响。

通过神经系统的调节,能够促使垂体释放相应的激素,如促性腺激素、生长激素等,调节人体内分泌的平衡。

综上所述,神经系统对身体各系统的调节作用非常重要。

通过神经系统的调节,人体能够在不同的环境和生理状态下保持平衡,从而保障正常的生理功能和健康的生活。

神经调节对机体生理机能的影响

神经调节对机体生理机能的影响

神经调节对机体生理机能的影响神经系统是人体内控制与调节各种生理功能的重要系统,它通过神经元与神经递质的作用,促进人体机能的协调与适应。

神经调节是指神经系统对机体生理机能的调节和协调作用。

随着学术研究的不断深入,人们对神经调节的认识越来越深刻,并且在医学和健康领域中得到了广泛的应用。

神经调节对心血管系统的影响心血管系统是人体内最重要的生理系统之一,它由心脏、血管和血液三部分构成。

神经调节对心血管系统具有重要的调节作用,主要通过自主神经对心脏和血管的调节来实现。

交感神经对心血管系统起着重要的激励作用,它可以引起血管收缩、心率增加,并使血压升高。

而副交感神经则可以抑制心脏收缩力、降低心率和血压,发挥保护心脏和血管功能的作用。

此外,一些情绪如紧张、兴奋和疲劳等也会影响心血管神经的作用,引起一系列的生理反应。

神经调节对消化系统的影响消化系统是人体中吸收和利用营养物质的主要场所,它由口腔、食管、胃、肠、肝、胰等器官组成。

神经调节对消化系统的影响非常显著,通过神经反射、神经递质等方式调节消化液的分泌、肠蠕动、血流量等方面。

这些调节可以使食物消化和吸收更加有效,同时还可以控制胃饥饿感、饱腹感和消化不良等不适症状。

神经调节对呼吸系统的影响呼吸系统是控制人体呼吸的生理系统,包括肺、支气管和鼻咽等器官。

神经调节对呼吸系统也具有较大的调节作用,其中副交感神经可以使呼吸节奏变慢、深度变浅,起到平静和放松的作用;而交感神经则可以使呼吸频率加速、呼吸深度增加,使身体处于紧张和兴奋状态。

此外,一些对呼吸系统的刺激如氧气浓度降低、二氧化碳浓度升高等,也会引起神经调节的作用,促进机体适应和调节。

神经调节对内分泌系统的影响内分泌系统是负责调节人体内分泌激素分泌和协调生理功能的系统,它是与神经系统密切联系的系统之一。

神经调节对内分泌系统的影响主要是通过神经递质、神经激素的作用来实现。

例如,肾上腺髓质分泌的肾上腺素和去甲肾上腺素就是由交感神经调节的;垂体前叶分泌的一系列激素如生长激素、促卵泡激素、促甲状腺激素等,在调节中也有神经调节的影响。

神经系统—神经系统对内脏活动的调节(正常人体机能课件)

神经系统—神经系统对内脏活动的调节(正常人体机能课件)
2.呕吐、吞咽的基本中枢。
脊髓对内脏活动的调节
01
内脏活动的中枢调节
02
脊髓对内脏活动的调节
1. 内脏活动的中枢调节
中枢 各级 水平
脊髓 脑干 下丘脑 大脑皮层
2. 脊髓对内脏活动的调节
脊髓的灰质侧角是内脏反射活动的初级中枢, 如排便、排尿、出汗、血管舒缩等。
脊髓胸腰段或骶段存在调节内脏活动的交感 神经及部分副交感神经。
大脑皮层内脏活动调节中枢
01
内脏活动的中枢调节
02
大脑皮层对内脏活动的调节
内脏活动的中枢调节
中枢 各级 水平
脊髓 脑干 下丘脑 大脑皮层
大脑皮层对内脏活动的调节
大脑皮层是调节内脏活动的最高级中枢 ★新皮层 ★边缘系统
电刺激相关核团、区域
内脏活动改变
大脑皮层对内脏活动的调节
新皮层的功能:
刺激新皮层一定区域,除能引起躯体运动外,也 能引发一定的内脏功能活动的变化。
交感神经系统在活动状态时作用明显,作用范围较广泛, 其作用是使机 体迅速适应环境的急剧变化。 交感神经系统活动增强时,常伴有肾上腺髓质分泌增多,
故称这一系统为交感—肾上腺髓质系统。
副交感神经系统在安静状态时作用明显,作用范围较窄, 其作用是促进消化吸收、积蓄能量及加强排泄和生殖功能。 迷走神经活动增强时,常伴有胰岛素分泌增多,所以称
2、作用相互拮抗
对多数内脏器官为相互拮抗,个别例外: 如对唾液腺,二者均促进其分泌, 交感神经促进分泌的唾液量少而粘稠, 副交感神经使其分泌的唾液量多而稀薄。
自主神经系统的功能特征
3、紧张性作用
剧烈活动时:交感神经活动占优势 安静状态下:副交感神经活动占优势
4、效应范围
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神经系统的分布对器官本身的影响【摘要】众所周知,神经系统是在人体内起到关键作用的系统,其主导着每个器官正常运行以及支配着我们的日常活动。

那么神经系统的分布对我们器官本身有什么影响呢?本论文就是和大家一
起来简要的探讨这个问题。

【关键词】神经系统;器官;脊髓休克;ais病
1. 神经系统的基本介绍
神经系统分为两个部分,就是中枢神经系统和周围神经系统,我们常说的脑和脊髓就是包含在中枢神经系统里面。

中枢神经系统属于内神经,而外神经就是由中枢神经系统组成的,它包含12对脑神经、31对脊神经,这两种神经分布在全身,把内神经和各个组织器官联系在一起,这样就能让我们的机体拥有感觉,并且作出反应了。

一般来说人们最在意的就是中枢神经系统,有部电影叫“记忆碎片”,讲的就是主人翁神经受损,只有15秒的记忆,由此可以看出,中枢神经对记忆和学习都有影响。

而周围神经系统相对而言占的比例多一些,其支配着身体的器官活动,使机体正常运作。

2. 神经系统与器官的联系
在神经系统中,中枢神经起到一个指挥的作用,而周围神经是一个传递作用,而器官就是一个执行的左右。

比如大脑皮层,大脑皮层是人的思维的器官,是最发达的,它起到了一个调节机体与周围环境相对平衡的作用,在社会发展中,人类的大脑皮层会将社会的一些信息传递给神经系统,神经系统会根据分析,得出一些更能
适应社会进步的进化,这样就会促进大脑皮层的发展和完善,因此在人类的不断进步中,产生了语言、思维、学习和记忆等高级活动功能,这就是神经系统与器官的一种协作方式。

神经系统的的功能活动十分的复杂,为大家所知的就是反射这一种,而反射就是最基本的神经活动方式。

反射活动最基本的叫做反射弧,就是有感受器,也就是我们的器官感受到外界的刺激,然后通过传入神经传给神经中枢,再通过传出神经传给效应器,最后做出反应。

因此可以看出,器官在一个神经系统的功能活动中占有很重要的位置,它是一个神经系统活动的最基础。

我们常知道的器官包括眼、耳、鼻、喉、舌等这些外在的,同时也包含心、肝、肺、胃、肾等这些内在的,除此之外,还有四肢、皮肤等等,其实还有很多都是大家所忽视的,人体器官很多,因此为了便于分辨,把它们分为神经系统、呼吸系统、消化系统、生殖系统、循环系统。

而里面最特殊的就是神经系统了。

其不仅包含了对机体起主导作用的神经系统,还包含了一些器官。

其共同作用,给机体正常运行带来便利。

3. 用实例分析神经系统破坏对器官的影响
脊髓休克,也叫脊休克,当人摔倒伤害脊髓,致使脊髓与高位中枢断离时,脊髓断面及以下会出现无反应状态,这就是脊髓休克,这种情况的产生就是脊髓断裂,使脊髓断面以下的器官所产生的反应无法反应到中枢神经系统,同时中枢神经的一些调节也无法反应到器官上,就好像中枢神经和器官之间的联系收到阻碍,因此脊髓
断面以下的腿、肌肉等器官无法做出反应。

想必大家都知道斯蒂芬·威廉·霍金这位伟大的作者,他患的是一种叫ais病,全称叫“肌肉萎缩性侧面硬化病”,又称为“运动神经细胞病”,这是一种一旦拥有,就不要想摆脱的疾病,除非死亡。

看名字想必都能知道这是一种运动神经元疾病,其最常见的表现就是运动神经坏死和肌肉萎缩,一般是从手部开始发病,然后累积到全身,直到最后不能说话、不能进食。

有些人不是很了解这种病,但是对霍金这个伟大的作家就很了解,霍金就是死于这种病,但是他靠顽强的意志力,出版了《时间简史》。

这种病是累积上运动神经元,也就是大脑。

脑干。

脊髓,然后又影响到颅神经核、脊髓前角细胞等这些运动神经,同时还会波及其支配的躯干、四肢和头面部肌肉,这种病是一种慢性疾病,慢慢地用神经的侵害,然后再阻断神经与器官的联系,最终导致其萎缩,到最后人死亡。

与上一种病其名的还有“帕金森综合症”和“老年性痴呆症”,“帕金森综合征”也是场发生在中老年人身上最常见的一种病,我国著名的领导人之一邓小平就是患有这样的疾病,“帕金森”是一种中枢神经系统变性疾病,主要症状为指头及四肢颤动、振摇、麻痹等,身体的某一部分或者全部不能自主运动。

大家都知道,我们的神经系统控制着我们的身体处于平衡状态,使我们的运动也处于平衡状态,其实这都是多巴胺和乙酰胆碱的功劳。

在我们大脑的锥体外系中有两种神经细胞,一种叫做黑质多巴胺神经元,另一种叫做胆碱能神经元,他们分别会产生多巴胺和乙酰胆碱作为递质,以
神经纤维与尾壳神经元形成的突触中传递。

多巴胺神经通路对脊髓前角运动神经元发挥抑制作用,而胆碱能使神经通路兴奋,当胆碱神经通路相对亢奋使,人就会不由自主的运动,这就是产生“帕金森综合症”的病因。

这种也是神经系统出现问题,而使人们的手、教、肌肉等器官出现故障。

还有就是“老年性痴呆症”,这个概念要和“老年期痴呆症”分开。

“老年性痴呆症”又称为“阿尔茨海默症”,是一种随着年龄增加患病几率增加的病症。

患者脑内的乙酰胆碱分泌过少或者相应的受体失活等等原因,使患者的记忆能力、认知功能、行动能力下降,相关的神经退化,就造成患者机体功能退化,最后导致器官本身退化。

以上都是常见的三种很严重的由于神经系统出现问题而对人体器官造成的影响,最后笔者还想提一下神经瘤的问题,神经瘤会使身体内的内分泌出现亢进状态,神经系统分支功能亢进就会促使内分泌的相应器官分泌更多的激素,就比如巨人症和肢端肥大症,就是因为垂体瘤可以使垂体分析大量的生长激素,使正在发育的人过高发育,形成巨人症,而使发育完全的人横向发育,形成肢端肥大症,这就是最明显的神经系统对器官的影响。

4. 小结
神经系统是一个巨大的复杂的网状系统,它控制着机体生活与行为的每个方面,每天从外界接收着不同的信息,同时做出不同的反应,每个神经都有其控制的部分,大到脑部神经,小到牙龈神经,
器官离开神经将不会再运作,神经离开器官也将得不到信息,两者密不可分。

其实神经系统的分布对器官本身有很大的影响,每个器官都有其对应的神经系统,每个神经系统又有其对应的器官,不可错乱,不可更换。

如果某一器官的神经系统发生错误或者病变,那么这个器官不但不能正常工作,给生活带来不便,最严重的是器官将为萎缩,失去其存在意义。

参考文献
[1] 瞿佐发.系统解剖学[m].人民卫生出版社
[2] 李玉林.病理学[m].人民卫生出版社
[3] 朱大力.生理学[m].人民卫生出版社
收稿日期:2013-03-18。

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