中枢神经系统

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中枢神经系统解剖

中枢神经系统解剖

中枢神经系统解剖中枢神经系统是我们身体的指挥中心,负责处理和传递信息,控制我们的行为和反应。

理解它的解剖结构,不仅可以帮助我们更好地认识人体,也能为医学和心理学的研究提供重要的基础。

一、中枢神经系统的组成1.1 大脑大脑是中枢神经系统的核心,负责思考、感知、记忆和情感等复杂功能。

它分为左右两个半球,左右半球通过一条叫做胼胝体的结构连接。

每个半球又分为额叶、顶叶、枕叶和颞叶。

额叶主要与决策、问题解决和运动控制有关;顶叶则处理触觉和空间感知;枕叶负责视觉信息的处理;而颞叶则与听觉和语言理解密切相关。

1.2 小脑小脑位于大脑的下方,外观看上去像个小球。

尽管它的体积不大,但在运动协调和姿势控制中起着至关重要的作用。

小脑能处理来自身体各部位的感觉信息,帮助我们保持平衡和精准运动。

二、脊髓的角色2.1 脊髓脊髓是连接大脑和身体其他部分的主要通道,位于脊柱内,保护得相当周全。

它由一系列神经节组成,负责传递运动信号和感觉信号。

脊髓还控制一些反射行为,比如触碰到热物体时的迅速撤回手。

2.2 脊神经从脊髓延伸出来的脊神经负责将信息从身体各个部位传回大脑,或将大脑的指令传递到肌肉。

每一对脊神经都与特定的身体区域相关联,因此它们在感觉和运动的调节中至关重要。

2.3 反射弧反射弧是一种特殊的神经传导路径,当我们受到刺激时,它能快速做出反应,而不需要经过大脑的处理。

这种机制在保护我们的身体免受伤害时非常有效,比如当我们触碰到尖锐物体时,身体会立刻做出反应。

三、中枢神经系统的保护机制3.1 颅骨和脊柱大脑和脊髓的保护不仅依靠神经组织本身,还依赖于外部的结构。

颅骨将大脑包裹得严严实实,脊柱则是脊髓的保护者。

这些骨骼结构在外部冲击下提供了必要的保护。

3.2 脑脊液脑脊液是一种清澈的液体,充满在大脑和脊髓周围。

它不仅起到缓冲作用,保护神经组织免受撞击,还能运送营养物质和废物,保持神经系统的健康。

脑脊液的平衡对于正常的神经功能至关重要。

简述中枢神经系统发育的特点。

简述中枢神经系统发育的特点。

简述中枢神经系统发育的特点。

中枢神经系统发育的特点主要包括以下几个方面:1.生理特点:中枢神经系统是人体的重要组成部分,包括大脑、小脑、脊髓等,主要由神经细胞组成。

这些细胞具有支配人体运动、感觉等功能,是人体运动和感觉活动的核心。

2.心理特点:中枢神经系统也是人体的重要调节系统,控制着人的心理活动,能够调节人的情感、思维等。

因此,中枢神经系统的发育对个体心理发展具有重要影响。

3.运动特点:中枢神经系统在人体运动中发挥着重要作用,能够协调身体各部分的运动,保证人体运动的协调性和稳定性。

此外,中枢神经系统发育还具有以下特点:1.脊髓和延髓发育早且完善:新生儿出生时,脊髓和延髓已经发育成熟,功能也比较完善,因此新生儿能够完成基本的生理和生命活动,如呼吸、消化、吞咽、排泄等。

2.具有协调与整合作用:中枢神经系统在完成各种功能活动时,需要协调身体各部分的活动,使它们相互配合,形成一个完整的运动或感知过程。

同时,中枢神经系统还能够整合来自不同感觉器官的信息,形成完整的感知体验。

3.起源和分化:中枢神经系统的种系发生及个体发生都源自神经上皮。

在发育过程中,神经细胞通过分裂和分化形成不同的细胞类型,进而构成复杂的中枢神经系统结构。

4.精确的时空整合:中枢神经系统的发育过程具有精密的时间和空间整合,通过复杂的基因调控程序来完成。

每个发育阶段都有特定的时间和空间要求,以确保神经系统的正常发育和功能。

5.受基因和环境调控:中枢神经系统的发育和分化受到基因和环境的共同调控。

许多基因参与中枢神经系统的发育过程,而环境因素如营养、刺激等也对中枢神经系统的发育产生重要影响。

总之,中枢神经系统发育的特点包括生理、心理和运动方面的特点,以及脊髓和延髓发育早且完善、具有协调与整合作用、起源和分化、精确的时空整合以及受基因和环境调控等特点。

这些特点共同构成了中枢神经系统发育的复杂性和多样性。

中枢神经系统

中枢神经系统

中枢神经系统中枢神经系统(CNS,Central nervous system)由脑和脊髓组成,是人体神经系统的最主体部分。

中枢神经系统接受全身各处的传入信息,经它整合加工后成为协调的运动性传出,或者储存在中枢神经系统内成为学习、记忆的神经基础。

整个中枢神经系统位于背腔,脑在颅腔,脊髓在脊椎管;颅骨保护脑,脊椎保护脊髓。

人类的思维活动也是中枢神经系统的功能。

简介正在加载中枢神经系统中枢神经系统(central nervous system=CNS)是神经系统的主要部分,包括位于椎管内的脊髓和位于颅腔内的脑;其位置常在动物体的中轴,由明显的脑神经节、神经索或脑和脊髓以及它们之间的连接成分组成。

在中枢神经系统内大量神经细胞聚集在一起,有机地构成网络或回路;其主要功能是传递、储存和加工信息,产生各种心理活动,支配及控制动物的全部行为。

组成正在加载中枢神经系统脊椎动物的中枢神经系统:脊椎动物的脑位于颅腔内,脊髓位于椎管内。

脊椎动物的中枢神经系统从胚胎时身体背侧的神经管发育而成。

神经管的头端演变成脑,尾端成为脊髓。

神经管腔在脑内的部分发展演变成为脑室,在脊髓部分演变成为中央管。

脑在开始时是3个脑:前脑泡、中脑和菱脑泡,以后又衍化成为端脑、间脑、中脑、小脑、脑桥和延髓。

脊椎动物的中枢神经系统内许多神经纤维是有髓鞘的,它们聚集在一起时,肉眼观呈白色,称白质。

相反,神经细胞体集中的部位,肉眼观呈灰色,由大量神经细胞体和树突上大量突触组成,称灰质。

中枢神经系统内由功能相同的神经细胞体集聚组成的,具有明确范围的灰质团块叫做神经核。

在脊髓中进行的神经活动,主要是按节段进行的反射性活动;但脊椎动物的许多活动都带有整体性,这有赖于脑及脊髓之间联系来完成。

在中枢神经系统内出现了许多纵向走行的神经纤维束。

在脑和脊髓的左、右两侧之间也有许多连合纤维,其中最粗大的是大脑两半球之间的胼胝体。

特征正在加载中枢神经系统脊髓还保留着原来神经管的模式,灰质居中央管的周围,而白质围于灰质的表面。

中枢神经系统概述

中枢神经系统概述

中枢神经系统概述一、中枢神经系统的概述中枢神经系统是人体最重要的神经系统之一,由大脑和脊髓组成,起着控制和调节身体各种生理和心理活动的核心作用。

它是人类智能、思维、意识和情感等高级认知功能的基础,也是传导指令、调整机体内部平衡的关键。

二、大脑与脊髓:中枢神经系统的主要组成部分1. 大脑:大脑位于颅腔内,是人类思维和行为的中枢。

它由两个半球组成,左右半球相互连接且具有不同的特长。

大脑皮质覆盖在外表面,形成复杂的褶皱结构,增加表面积以容纳更多神经元。

大脑分为四个主要部分:额叶、顶叶、颞叶和枕叶。

每个部分都与特定功能相关联。

例如,额叶参与决策制定和情绪调控;顶叶负责空间感知和身体运动;颞叶涉及语言理解和记忆;而枕叶则主要处理视觉信息。

2. 脊髓:脊髓是连接大脑和身体各部分的重要通道,位于脊柱内。

它负责传递神经冲动和反射活动,并参与许多基本的生理功能,如呼吸、消化和运动控制。

由于中枢神经系统受到外界伤害的风险较高,脊髓还承担着保护中枢神经系统的任务。

其周围存在硬膜、软膜和蛛网膜等层次的保护结构,有效缓冲外力对中枢神经系统的冲击和损伤。

三、中枢神经系统的功能1. 智能认知:中枢神经系统是智力思维和学习记忆的基础。

大脑皮层通过数以亿计的神经元与其他器官进行交流,并接收来自感官器官(如眼睛、耳朵等)传递过来的信息。

这些信息被处理、解码并形成感知、意识和思维。

2. 运动调节:中枢神经系统负责调节人体运动。

大脑通过下丘脑-高级运动区域-基底核-运动执行区域的传导路径控制着人体肌肉的运动和协调。

这种调控可以是主动的,如思考时手指敲击键盘;也可以是无意识的,如心跳和消化。

3. 信息传递:大脑与脊髓之间形成了复杂而精确的神经通路系统,用于传递来自外界和内部感觉器官的信息。

感觉信息从周围神经系统进入中枢神经系统,并沿着特定途径传递给相应的处理区域。

一旦解码并处理,中枢神经系统还通过脊髓将反馈信号发送回肌肉和其他组织。

4. 情感调节:情感是人类高级认知活动之一,而中枢神经系统在其中起到了重要作用。

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的主要神经系统之一,它由大脑、脊髓和周围神经组成。

本文将对中枢神经系统中的一些重要名词进行解释,帮助读者更好地理解这个复杂的系统。

1. 大脑皮层大脑皮层是大脑表面的灰质层,由数十亿神经元组成。

它是大脑的主要功能区之一,控制人类的思维、感觉、记忆、学习、语言和运动等高级功能。

大脑皮层分为左右两半球,分别控制身体的对侧部分。

2. 小脑小脑位于大脑后部,主要控制身体的协调和平衡。

它接收来自身体各部位的感觉信息,并将其与运动指令结合起来,从而使身体的运动更加流畅和协调。

3. 脊髓脊髓是中枢神经系统的一部分,位于脊柱内。

它负责传递来自身体各部位的感觉信息和运动指令。

脊髓中有许多神经元和神经纤维,它们组成了脊髓的神经元网络。

4. 神经元神经元是中枢神经系统的基本单位,它们是负责传递神经信号的细胞。

每个神经元都有一个细长的轴突和许多支持轴突的树突,以及一个细胞体。

神经元之间通过突触相互连接,形成神经元网络。

5. 突触突触是神经元之间传递神经信号的连接点。

它由一个轴突末梢、突触间隙和一个接收神经信号的树突或细胞体组成。

突触可以是兴奋性的,也可以是抑制性的,它们通过释放化学物质来传递神经信号。

6. 神经传递物质神经传递物质是神经元释放的化学物质,它们通过突触传递神经信号。

常见的神经传递物质包括乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸、GABA 等。

神经传递物质的种类和数量对于神经信号的传递和调节至关重要。

7. 神经调节神经调节是指中枢神经系统对身体各部位的调节和控制。

它通过神经元网络中的突触和神经传递物质来实现。

神经调节对于身体的正常运作和适应环境变化至关重要。

8. 感觉神经感觉神经是负责传递身体各部位的感觉信息的神经元。

它们将感觉信息从感觉器官传递到中枢神经系统,从而使人类能够感知外界刺激。

9. 运动神经运动神经是负责控制身体各部位运动的神经元。

它们将运动指令从中枢神经系统传递到肌肉和其他运动器官,从而使身体能够做出各种各样的动作。

人体的中枢神经系统

人体的中枢神经系统

两栖类、爬行类
哺乳类
随着两栖类和爬行类动物的进化,中枢神 经系统逐渐具备更高级的认知功能,如学 习、记忆等。
哺乳类动物的中枢神经系统进一步发展, 出现了高度发达的大脑,能够实现更高级 的认知功能,如语言、思维等。
05
中枢神经系统疾病与防治
常见疾病类型
脑出血
由于脑血管破裂导致血液流入 脑组织,引起脑功能障碍。
详细描述
中枢神经系统包括大脑、脊髓以及连接它们的神经纤维束,是人体神经系统的 核心部分。它负责接收、处理和解释来自身体各部位的信息,并协调和整合各 种感觉、运动和自主功能,以维持人体的正常生理活动。
组成
总结词
中枢神经系统由大脑、脊髓和神经核组成。
详细描述
中枢神经系统包括大脑和脊髓两部分。大脑是中枢神经系统的控制中心,负责高级认知、情感、行为和意识等活 动;脊髓则负责传递大脑与身体各部分之间的信息,协调身体的运动。此外,中枢神经系统还包括一系列的神经 核,这些神经核位于脊髓和脑干中,负责调节自主功能,如呼吸、心跳等。

基底核
控制自主运动,参与习惯形成 和学习过程。
下丘脑与垂体
控制内分泌系统,调节生长、 代谢、生殖等生理活动。
04
中枢神经系统的发展与进 化
人类中枢神经系统的特点
高度发达的大脑
人类的中枢神经系统具备高度发达的大脑,负责复杂的思维、情感 、学习和记忆等高级认知功能。
高度集中的神经元
中枢神经系统由大量高度集中的神经元组成,这些神经元通过复杂 的连接和信号传递,实现各种生理和心理活动。
03
中枢神经系统的结构特点
灰质与白质
灰质
由神经元胞体及其突起构成,是 神经系统的基本结构和功能单位 ,负责处理和整合各种感觉信息 。

中枢神经系统解剖及功能-PPT

中枢神经系统解剖及功能-PPT

大脑皮层得功能与结构性分区-内 侧面
Figure 13、11b
Association Areas-联络区
大脑半球
大脑皮层
• 三种功能区
–运动区(Motor areas) –感觉区(Sensory areas) –联络区(Association areas)
运动区 – Primary Motor Cortex
• 控制运动功能 –初级运动皮层 (躯体运动 区) –中央沟前方
• 锥体细胞
• 皮质得深面为神经纤维形成得白质(髓质),它 们除了联系大脑不同区域得皮质外,更重要 得就是大脑皮层以外得脑与脊髓,把皮层运 动中枢发生运动信息向下传,把感受到得感 觉信息往上传给皮层感觉中枢,这些传导纤 维都要集中通过“内囊”,而且有交叉,即传
• 边缘叶 limbic lobe 由半球内侧面与底面某些脑叶 得脑回组成,它呈O形环绕于脑干前端。通常包括 胼胝体下回、扣带回、海马回、海马结构。主要 功能就是调节内脏活动,实现情绪反应以及参与记 忆、睡眠、性欲、食欲等得调节。
额叶得功能:
位于:边界、额上回,额中回及额下回 • 1、皮质运动区 • 2、皮质侧视中枢 • 3、书写中构(额中回后部) • 4、运动性语言中枢(额下回后部) • 5、额叶联合区
• 谢谢大家
半球内侧面得沟与回
半球底面
• 额叶底面纵 行得纤维束 为嗅束,其 前端膨大称 嗅球,嗅球 与嗅神经相 连。嗅束向 后扩大为嗅 三角,连于 海马回前部 与海马回钩 等嗅觉高级 中枢。
大脑半球上面观
岛叶
CNS得灰质与白质
• 通过前脑得额切面(冠切面)
–大脑皮层
–大脑深部灰质 (基底节)
脑干得生理功能
• 最重要得生理功能区域,脑干有维持维持生 命活动得重要中枢,如心血管中枢、呼吸中 枢、吞咽中枢等,如遭损伤会危及生命。

中枢神经系统由哪些组成部分构成?

中枢神经系统由哪些组成部分构成?

中枢神经系统由哪些组成部分构成?中枢神经系统的构成部分中枢神经系统是人体神经系统的主要组成部分,由大脑和脊髓组成。

它在调节和控制人体的各种活动中发挥着关键的作用。

大脑大脑是中枢神经系统的最大部分,位于头部的颅腔内。

它是人类思维、感觉、记忆和运动的中心。

大脑由两个半球组成,分别称为左脑和右脑。

这两个半球通过一个称为脑桥的结构相互连接。

大脑的表面有一系列嵌入式褶皱,称为脑回,这增加了其表面积,使其能够容纳更多的神经元。

脑叶大脑的表面分为不同的叶,每个叶都与不同的功能有关。

常见的脑叶包括:- 前额叶:处理思维、决策、行为控制和人格特征。

- 顶叶:负责感觉信息的处理和空间认知。

- 颞叶:与听觉、语言和记忆有关。

- 枕叶:处理视觉信息。

脑室大脑内部有四个脑室,它们是由脑回内的空腔组成的。

脑室内充满了脑脊液,这是一种保护性液体,起到了支撑和保护大脑的作用。

脊髓脊髓是一个长而细长的结构,位于脊柱内。

它是传递神经信号的通道,将大脑发送的指令传递给身体各部分,并将感觉信息传递回大脑。

脊髓中有一条称为背根神经的结构,负责将感觉信息传递到大脑,以及一条称为腹根神经的结构,负责将指令从大脑传递到身体。

脊髓外部有一层保护性的骨骼结构,称为脊柱。

这层骨骼可以帮助保护脊髓免受外部伤害。

小结中枢神经系统的构成部分主要包括大脑和脊髓。

大脑负责思维、感觉、记忆和运动等功能,而脊髓则是神经信号传递的通道。

了解中枢神经系统的构成部分对于理解人体的神经功能和疾病的诊断和治疗非常重要。

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中枢神经系统
一、镇静、催眠和抗焦虑药
苯二氮卓类
①减少噩梦发生。

对快波睡眠(REM)影响小,停药后出现反跳性REM睡眠延长较巴比妥类轻.
②治疗指数高,安全范围大.对呼吸影响小,不引起麻醉.
③对肝药酶几无诱导作用,不影响其他药物代谢。

④不良作用小:依赖性、戒断症状轻。

抗焦虑药:在不明显影响CNS其它功能的情况下选择性地消除焦虑的药物。

二、抗癫痫药和抗惊厥药
抗惊厥药
癫痫用药选择
大发作:苯妥英、卡马西平或苯巴比妥
小发作(失神发作):乙琥胺、氯硝西泮
精神运动性发作:同大发作
单纯性局限性发作:卡马西平、苯妥英或苯巴比妥癫痫持续状态:静注地西泮、苯巴比妥、苯妥英
抗癫痫药的临床应用一般原则
a.根据癫痫类型选药
b.剂量从小量开始,不致不良反应又能控制症状
c.坚持长期用药,不可随意停药、换药
d.减药要缓慢,减药过程至少6个月
e.注意副作用,孕妇慎用
三、中枢系统退行性病变药
四、抗精神失常药
抗抑郁药
五、镇痛药
主要作用于中枢神经系统、主要通过激动阿片受体,缓解疼痛的作用较强,用于剧痛的药物,在镇痛时,意识清醒,其它感觉不受影响,但能成瘾,称麻醉性镇痛药, 属本章叙述范围。

阿片受体拮抗剂
问题:治疗胆绞痛时吗啡(哌替啶)为什么需与阿托品合用?
①吗啡或哌替啶发挥镇痛作用时会引起胆道平滑肌收缩,奥狄括约肌痉挛而加剧病情
②阿托品舒张胆道平滑肌,使胆汁顺利排出,对抗吗啡(哌替啶)兴奋平滑肌作用
思考:吗啡适用于哪些疼痛?不适用于哪些疼痛?
适用于创伤、烧伤、晚癌、心梗剧痛;不适用于分娩、哺乳期止痛、诊断未明的疼痛
思考:为什么吗啡可用于心源性哮喘而不用于支气管哮喘
不用于支气管哮喘的原因是:
(1)吗啡兴奋平滑肌,对支气管平滑肌有收缩作用;
(2)吗啡在治疗剂量下抑制呼吸;
(3)此外吗啡还能促进组胺的释放,加重支气管的收缩,故禁用。

思考:吗啡耐受性与依赖性产生的原因及其成瘾的治疗
原因:吗啡与未被内啡肽结合的阿片受体结合→镇痛作用;反复使用→内啡肽↓→耐受性;停药→阿片受体即无吗啡也无内啡肽占领→戒断症状
替代疗法:美沙酮或二氢埃托啡
单独或联合治疗,6 –7 天可基本脱瘾。

治疗期间情绪稳定。

但其本身也能成瘾。

联合应用,交替使用,各3-4天,不出现戒断症状,且不易出现美沙酮或二氢埃托啡的依赖性。

吗啡戒断症状
戒断症状:兴奋、失眠、腺体分泌增加、震颤、呕吐、腹泻、焦虑、瞳孔散大
机理:负反馈、蓝斑放电
脑内蓝斑核:密集阿片及NA受体
吗啡及内源性阿片肽抑制蓝斑核放电,成瘾者放电显著减少。

成瘾者停用吗啡则蓝斑核放电增加,NA能神经元功能亢进,戒断症状出现。

镇痛药
成瘾吗啡度冷丁,镇痛镇静抑呼吸。

镇咳常用可待因,绞痛配伍阿托品。

癌痛镇痛三阶梯疗法
癌痛治疗三阶梯方法就是对癌痛的性质和原因作出正确的评估后,根据癌症病人疼痛程度和原因适当选择相应的镇痛药。

轻度疼痛解热镇痛抗炎药(阿司匹林、布洛芬、消炎痛栓剂等)
中度疼痛弱阿片类(可待因等)
重度疼痛强阿片类(吗啡、度冷丁等)
在用药过程中,尽量选择口服给药途径;有规律按时给药而不是按需(只在痛时)给药,剂量个体化,需要时可加辅助药物,如解痉药、精神治疗(抗抑郁药或抗焦虑药),还可采用针灸止痛,严重骨肿疼痛尚可采用放射治疗。

选择性环氧酶-2抑制剂
塞来昔布(西乐葆)---辉瑞公司
罗非昔布(万络)----默沙东公司
较高的选择性抑制COX-2,抗炎作用强,胃肠道反应轻。

越来越多证据表明选择性COX-2抑制剂,在减少胃肠道不良反应的同时,可能带来心血管系统等更严重的不良反应发生,如:心脏病发作、中风及其他严重后果的可能性成倍增加,这使得对选择性COX-2抑制剂的研究陷入了困境
Aspirin和Morphine镇痛作用比较:。

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