情绪的大脑机制
大脑中的情绪中枢与情绪调节的关系

大脑中的情绪中枢与情绪调节的关系情绪是人类与生俱来的一种心理体验,它是一种主观感受,可以影响我们的思维、行为和生理状态。
大脑中的情绪中枢负责产生和调节情绪的过程,而情绪调节则是我们主动控制和管理情绪的能力。
本文将探讨大脑中的情绪中枢与情绪调节之间的关系。
一、情绪中枢的组成大脑中的情绪中枢主要包括杏仁核、扣带回、前扣带皮质、海马体和前额叶等结构。
其中,杏仁核是情绪中枢的核心,它负责处理和储存情绪相关的信息。
脑干和丘脑也参与情绪的产生和调节,它们与其他脑区相互连接,形成一个复杂的情绪网络。
二、情绪中枢的功能情绪中枢在情绪的产生和表达中起着至关重要的作用。
当我们受到外界刺激时,情绪中枢会接收并处理这些信息,激活相应的情绪反应。
例如,当我们感受到威胁时,情绪中枢就会激活我们的恐惧反应,使我们做出适当的应对。
情绪中枢还参与到记忆的形成和调控中,它能够增强或抑制记忆的存储,从而影响我们对情绪事件的记忆。
三、情绪调节的神经机制情绪调节是我们对情绪进行主动控制和管理的过程。
大脑中的前额叶是情绪调节的关键区域之一,它与情绪中枢相互连接,形成一个反馈回路。
前额叶通过抑制情绪中枢的活动,减少不适情绪的产生。
同时,它还能够提高对正面情绪的产生和增强,促进积极情绪的表达。
另外,海马体也参与到情绪调节中。
海马体具有记忆和情绪的调节功能,它能够通过抑制杏仁核的活动,减少恐惧和焦虑的产生。
海马体还能够通过与前额叶的相互作用,增强积极情绪的体验。
四、情绪中枢与情绪调节的相互影响情绪中枢和情绪调节是相互依存、相互影响的关系。
情绪中枢的活动可以刺激情绪的产生,而情绪调节则可以影响情绪中枢的活动。
当情绪中枢接收到外界刺激时,会激发情绪的表达和体验。
而情绪调节可以通过抑制情绪中枢的活动,减少不适情绪的产生。
例如,当我们感到害怕时,我们可以通过调节自己的思维和行为,减轻恐惧的感受。
此外,情绪调节还可以通过增强正面情绪的产生,提升情绪的整体体验。
大脑杏仁核在情绪调节中的神经传导

大脑杏仁核在情绪调节中的神经传导大脑杏仁核是人类大脑中一个关键的神经结构,它在情绪的产生和调节中起着至关重要的作用。
本文将详细探讨大脑杏仁核在情绪调节中的神经传导机制。
一、大脑杏仁核的解剖结构大脑杏仁核位于大脑内侧颞叶的前部,在人类大脑中成对存在。
每一对大脑杏仁核包含着许多神经元,这些神经元通过神经纤维与其他脑区相连。
其中,与情绪调节密切相关的是大脑杏仁核与扣带核、前额叶皮质和下丘脑的连接。
二、大脑杏仁核对情绪的感知和表达大脑杏仁核在情绪的感知和表达过程中发挥着重要的作用。
当我们面临威胁或恐惧等情绪刺激时,大脑杏仁核会迅速识别并处理这些信息。
它可以通过感知外部环境和内部感受到的情绪信号,形成情绪的意识体验,并调控相应的身体生理反应。
三、大脑杏仁核的神经传导通路大脑杏仁核通过与其他脑区的神经传导通路,调节情绪的产生和表达。
其中最重要的通路之一是杏仁核-下丘脑-运动系统通路。
当杏仁核接收到情绪刺激后,会通过下丘脑释放一系列神经递质,如神经肽Y 和去甲肾上腺素,进而影响运动系统的活动,引起身体的生理反应。
另外一个与情绪调节密切相关的通路是杏仁核-前额叶皮质通路。
前额叶皮质是大脑的高级认知区域之一,对情绪的调节起着重要作用。
杏仁核通过神经纤维与前额叶皮质相连接,形成情绪信息的传递通路。
前额叶皮质可以对杏仁核产生的情绪反应进行抑制或调节,起到稳定情绪的作用。
此外,大脑杏仁核还与扣带核之间有密切的联系。
扣带核是大脑中的另一个情绪调节中枢,与杏仁核之间通过神经纤维相连。
这两个结构的互动调节了情绪的产生和表达。
杏仁核通过扣带核与海马体和前扣带皮层相连,形成情绪记忆和情绪识别的整合通路。
四、大脑杏仁核在情绪调节中的功能通过以上介绍,我们可以看出大脑杏仁核在情绪调节中有着重要的功能。
它可以识别和处理情绪刺激,通过神经传导通路调节情绪的产生和表达。
大脑杏仁核与其他脑区的连接使其在情绪的整合和调节中发挥作用。
然而,大脑杏仁核在情绪调节中的具体功能仍需进一步研究和探索。
大脑与情绪之间的复杂关系

大脑与情绪之间的复杂关系人类大脑是情绪的重要源泉和调控中心。
情绪是人类生活中不可或缺的一部分,它可以影响个体的思考、决策、行为以及身体健康等方面。
然而,大脑与情绪之间的关系并非简单的单向影响,而是一种复杂且相互作用的关系。
本文将探讨大脑与情绪之间的复杂关系,并介绍一些相关研究和实证证据。
情绪是一种内在表达,涉及个体对外界刺激的反应和体验。
大脑的情绪中枢主要包括杏仁核、前额叶皮质和扣带回等脑区。
其中,杏仁核被认为是情绪的主要处理中心。
通过与其他大脑区域的相互交互作用,杏仁核能够对外界刺激产生快速反应,并激活其他大脑区域进一步调节情绪的处理和表达。
大脑对情绪的调节主要通过神经递质的释放和神经回路的活动实现。
神经递质是大脑中的化学物质,能够传递神经信号并影响情绪的产生和调节。
例如,多巴胺、5-羟色胺和γ-氨基丁酸等神经递质在情绪调节中起着重要作用。
此外,大脑中涉及情绪调节的神经回路包括杏仁核-海马回路、杏仁核-扣带回-前额叶皮质回路等,这些回路在不同层面上调控情绪的生成和表达。
近年来的研究表明,大脑与情绪之间存在着复杂的互动关系。
一方面,情绪可以影响大脑的认知和认知加工。
情绪状态对注意力、记忆、学习以及决策等认知功能产生显著影响。
例如,一个人在情绪激动或焦虑时,可能会难以集中注意力和记忆事物。
另一方面,大脑的认知加工和功能状态也可以调节情绪的产生和调节。
神经科学研究发现,通过训练和调节大脑的认知功能,如情绪调节训练和注意力训练,能够显著改善人们的情绪状态,降低焦虑和抑郁症状。
此外,大脑中的神经可塑性也在情绪的形成和调节中发挥重要作用。
神经可塑性指的是大脑的神经元和神经回路能够通过经验和环境的影响而发生改变的特性。
研究表明,情绪体验和情绪调节训练可以改变大脑的神经可塑性,并引起结构和功能上的变化。
例如,慢性压力和焦虑状态可以导致大脑杏仁核和前额叶皮质的改变,而情绪调节训练可以改善这些改变并提高情绪的调节能力。
大脑中负责情绪的区域与功能

大脑中负责情绪的区域与功能情绪是我们日常生活中无法避免的一部分。
从兴奋到悲伤,从焦虑到快乐,我们经历了各种各样的情绪。
然而,你是否曾想过这些情绪是如何产生的?大脑中负责情绪的区域与功能是怎样的呢?一、杏仁核 - 情绪的警报中心大脑中的杏仁核是情绪处理的重要区域之一。
它位于大脑的边缘系统中,主要参与了情绪的感知和记忆。
杏仁核与恐惧、愤怒等负面情绪密切相关。
当我们面临威胁或危险时,杏仁核能够迅速启动身体的应激反应,促使我们做出应对行为。
杏仁核的另一个重要功能是情绪记忆的形成和调节。
焦虑和创伤等情绪体验可以在杏仁核中形成记忆痕迹,进而影响我们对类似情况的反应。
因此,杏仁核在情绪识别和情绪记忆中起到了关键作用。
二、扣带回 - 情绪的调节中心扣带回是大脑中负责情绪调节的重要区域之一。
它与杏仁核相互连接,共同参与情绪的调控。
扣带回可以抑制杏仁核的活动,从而调节情绪反应的强度和表达方式。
此外,扣带回还与大脑中其他区域密切合作,如前额叶皮层和前额叶额上回。
这些区域一起构成了情绪调节网络,通过对情绪进行评估、压抑或放松来平衡和调节情绪体验。
三、额叶皮层 - 情绪的认知和表达大脑额叶皮层是情绪认知和表达的关键区域。
它包含多个亚区,每个亚区都有特定的功能和连接。
通过与杏仁核和扣带回等区域的相互作用,额叶皮层能够对情绪进行认知、解读和表达。
额叶皮层在情绪处理中扮演了重要角色。
它不仅帮助我们识别他人的情绪并产生共情,也参与了自我情绪的调节和表达。
额叶皮层还与记忆和决策等高级认知功能密切相关,影响我们对情绪刺激的理解和应对。
四、大脑下丘脑 - 情绪的生理调控大脑下丘脑是大脑中一个重要的调节中心,与情绪的生理反应密切相关。
它通过释放调节剂和激素来控制心率、呼吸、血压等身体反应,从而调节情绪的生理表现。
下丘脑中的垂体前叶和松果体等腺体能够分泌多种激素,如肾上腺素、皮质醇等,对情绪产生调节作用。
这些激素通过影响其他大脑区域的活动,如前额叶皮层和杏仁核,进一步影响情绪的产生和表达。
大脑情绪调节神经回路关联

大脑情绪调节神经回路关联在人类的日常生活中,我们经历各种各样的情绪,从喜悦和幸福到悲伤和愤怒。
这些情绪会对我们的行为和心理状况产生深远的影响。
然而,大脑是如何调节和处理这些情绪的呢?这是一个引人入胜的问题,引发了许多研究人员和神经科学家的关注。
大脑情绪调节神经回路是由多个脑区组成的复杂网络,包括下丘脑、杏仁核、前额叶皮质和海马等部位。
这些脑区之间通过神经元的连接形成了不同的神经回路。
了解这些神经回路的功能和相互关系对我们理解情绪调节机制具有重要意义。
首先,下丘脑在情绪调节过程中发挥着关键作用。
下丘脑是位于大脑的基底部的一块结构,与体内的内分泌系统紧密相连。
它接收来自外部环境和内部信号的信息,并对大脑和身体产生调节作用。
下丘脑中的神经元可以通过释放激素和神经递质来影响其他脑区,从而调节情绪的产生和表达。
例如,下丘脑的一部分,称为下丘脑旁核,参与调控应激反应和焦虑情绪。
激活下丘脑旁核可以增加焦虑的程度,而抑制它可以减轻焦虑。
与下丘脑相连的重要结构之一是杏仁核。
杏仁核是大脑中情绪处理的中心,它负责识别和评估外部刺激的情感意义。
当我们面临危险或威胁时,杏仁核可以迅速激活身体的应激反应,如心跳加快和血压升高。
同时,杏仁核还与下丘脑和前额叶皮质等脑区相互连接,形成了调节情绪的神经回路。
研究发现,当杏仁核处于高度活跃状态时,会加强与下丘脑和前额叶皮质的连接,进而增加负面情绪的产生。
相反,当杏仁核的活动被抑制时,会减轻负面情绪的程度。
前额叶皮质是大脑的一个重要区域,也参与了情绪调节过程。
前额叶皮质具有高度发达的认知功能,可以对外部和内部刺激进行解释和评估。
在情绪调节中,前额叶皮质与下丘脑和杏仁核形成一个功能联结的神经回路。
这个回路可以通过抑制杏仁核的活动来减轻负面情绪的影响。
另外,前额叶皮质还可以通过调节下丘脑中的激素释放来影响情绪体验。
研究表明,前额叶皮质的功能失调与抑郁和焦虑等情绪障碍有关。
除了上述脑区外,海马也被认为与情绪调节密切相关。
情绪的生物学基础探索大脑中的情绪中枢

情绪的生物学基础探索大脑中的情绪中枢情绪是人类和动物行为中不可或缺的一部分,它们对于我们的生活和社交交往具有重要影响。
然而,情绪的产生和调节机制仍然是一个复杂而深奥的领域。
科学家们对于情绪中枢在大脑中的具体位置和功能有了初步的认识,但仍需要更深入的研究来全面理解情绪形成的过程。
大脑中负责情绪调节的主要结构是杏仁核和前额叶皮层。
杏仁核是情绪处理的早期中枢,对于情绪的产生和识别起着关键作用。
当我们面对潜在的危险或威胁时,杏仁核会迅速反应,使我们感到害怕或紧张。
杏仁核与大脑中其他结构相互连接,形成了情绪相关的神经回路。
与杏仁核相连的结构包括前额叶皮层,它位于大脑的前部,是我们理性思维和情绪控制的关键区域。
前额叶皮层具有抑制杏仁核活动的作用,有助于我们在情绪激发时保持冷静和理智。
然而,当前额叶皮层功能受损或受到其他因素的干扰时,我们的情绪调节能力就会受到影响,可能导致情绪失控和情绪障碍的发生。
此外,大脑中其他区域也与情绪密切相关。
例如,海马体在情绪记忆的形成过程中扮演着重要角色。
海马体与杏仁核和前额叶皮层之间形成了一个回路,这个回路在记忆和情绪之间建立了联系。
当我们经历一种情绪激发的事件时,海马体会帮助我们将这个事件记忆下来,并在以后的类似情境中引发相应的情绪反应。
除了这些结构,神经递质也在情绪调节中发挥着重要作用。
神经递质是大脑细胞之间传递信息的化学物质,它们调节着情绪的产生和表达。
例如,儿茶酚胺类神经递质(如多巴胺和肾上腺素)和血清素被认为与愉快的情绪(如快乐和满足)有关,而谷氨酸和谷氨酰胺等神经递质则与消极的情绪(如焦虑和抑郁)相关。
总结起来,情绪的生物学基础涉及多个大脑区域和神经递质的复杂互动。
杏仁核和前额叶皮层是情绪调节的关键结构,海马体在情绪记忆中发挥作用,而神经递质调节着情绪的产生和调节。
然而,这只是我们对大脑情绪中枢的初步理解,未来的研究将进一步揭示情绪的生物学机制,为情绪障碍的治疗和情绪管理提供更加精准的方法。
大脑中的情绪神经元情绪信号的传递与处理

大脑中的情绪神经元情绪信号的传递与处理大脑中的情绪神经元:情绪信号的传递与处理情绪对我们的生活起着至关重要的作用。
无论是喜悦、悲伤、愤怒还是害怕,情绪都在我们的日常体验中扮演着重要角色。
而大脑中的情绪神经元负责传递和处理这些情绪信号,从而影响我们的行为和情绪状态。
本文将深入探讨大脑中的情绪神经元是如何进行情绪信号的传递与处理的。
一、情绪神经元的基本结构情绪神经元是大脑中的神经细胞,它们以复杂而精确的方式相互连接,形成庞大的神经网络。
每个情绪神经元都包含细胞体、树突、轴突和突触等组成部分。
细胞体是情绪神经元的核心,包含着细胞核和细胞质,主要负责神经元的代谢和生命活动。
树突是情绪神经元的分支,接收其他神经元传递过来的信号。
轴突则负责将情绪信号传递给其他神经元。
二、情绪信号的传递过程情绪信号的传递通常涉及到多个情绪神经元的相互作用。
首先,外部刺激,如看到一个令人愉快的场景或者听到一个噪音,会引发情绪神经元的兴奋。
这种兴奋通过树突上的神经冲动产生,并在整个情绪神经元网络中迅速传播。
同时,大脑中的神经递质也参与了情绪信号的传递过程。
例如,多巴胺是一种与愉悦相关的神经递质,它可以增强情绪神经元之间的连接,从而加强情绪信号的传递效果。
在情绪信号传递过程中,情绪神经元之间的突触扮演着关键的角色。
突触是情绪神经元之间的连接点,通过神经递质的释放和重新吸收来实现情绪信号的跨神经元传递。
当兴奋的神经冲动到达突触末端时,神经递质会被释放到突触间隙中,并与下游神经元的受体结合,再次引发兴奋的神经冲动。
通过这种方式,情绪信号在大脑中迅速传递,从而引发相应的情绪体验。
三、情绪信号的处理与调节大脑中的情绪神经元并非简单地传递情绪信号,而是通过复杂的调节机制对其进行处理。
这种处理主要涉及到下丘脑和边缘系统等重要结构的参与。
在情绪信号传递的过程中,下丘脑起着关键的作用。
它可以通过释放调节性神经递质来调节情绪信号的传递效果。
同时,边缘系统也参与了情绪信号的处理。
大脑中的情绪记忆情绪事件的记忆形成和提取的神经机制

大脑中的情绪记忆情绪事件的记忆形成和提取的神经机制大脑中的情绪记忆:情绪事件的记忆形成和提取的神经机制情绪记忆是指与情绪体验相关的记忆,它在我们的生活中起着重要作用。
我们往往会更加清晰地记住那些情绪强烈的事件,无论是喜悦还是悲伤。
这种记忆的形成和提取涉及到复杂的神经机制,下面将详细介绍大脑中与情绪记忆相关的神经过程。
一、海马体和情绪记忆的形成海马体是大脑中一个关键的结构,它在情绪记忆的形成过程中扮演着重要角色。
研究发现,海马体能够与情绪体验相关的信息进行关联,从而促进情绪记忆的形成。
当我们经历某种情绪事件时,海马体会参与到相关信息的编码和存储过程中,将情境、情绪及相关的外部刺激等要素进行整合。
二、杏仁核的作用除了海马体,杏仁核也是情绪记忆形成中一个至关重要的脑区。
杏仁核位于大脑内边缘,被认为是情绪加工的主要中心之一。
在情绪事件中,杏仁核会对来自外界的情绪刺激进行加工和解读,同时与海马体等相关脑区进行信息交流。
通过与海马体相互作用,杏仁核有助于加强情绪体验与记忆的联系。
三、前额叶皮质与情绪记忆的提取在情绪记忆形成之后,提取这些记忆也是一个重要的过程。
前额叶皮质在这个过程中发挥着关键作用。
前额叶皮质是大脑皮质中最前部的区域,它与情绪记忆的提取有紧密联系。
通过与海马体和杏仁核等脑区的交互作用,前额叶皮质能够筛选和整合与情绪记忆相关的信息,提供给认知系统进行后续的加工和利用。
四、神经递质的调控神经递质是神经元之间传递信息的化学信使,对情绪记忆的形成和提取起着重要的调控作用。
例如,多巴胺这一重要的神经递质在情绪记忆中发挥着关键作用。
研究发现,多巴胺能够增强海马体和前额叶皮质之间的联系,促进情绪记忆的存储和提取。
五、情绪记忆的病理变化情绪记忆的病理变化与一些心理和神经系统疾病密切相关。
例如,创伤后应激障碍(PTSD)患者常常会经历过度的、无法控制的情绪记忆,给日常生活带来困扰。
这些病理变化可能与杏仁核、海马体以及多巴胺系统等功能异常有关。
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情绪的大脑机制 我们知道,情绪是一个复杂的心理生理反应。具体说是是什么反应?大家众说纷纭。但是,人们有一个共同的观点:情绪是大脑身体各部分共同完成的。 首先我们看看大脑的结构和各部分的作用。
脑的上层是两个大脑半球,在大脑半球的下面的后部是小脑。和大脑半球连接的是脑干,它包括间脑(包括丘脑和下丘脑,或称视丘、下视丘)、中脑(又称顶脑或四叠体)、桥脑和延脑(图3)。 大脑两半球包括表面灰质部分和里面白质部分。灰质部分叫大脑皮层或大脑皮质,它是神经系统的最高级的中枢,揭开头盖骨即可看到它,呈灰色的凹凸沟回状,约厚2-3厘米,面积约两千多平方厘米。皮层有约140亿个神经细胞,由表至里共分六层:小细胞、颗粒细胞、锥体细胞、较密的颗粒细胞、较大的锥体细胞、梭状细胞。 每个半球有一条中央沟(又叫中央裂),横切半球,还有一条在半球的基底面沿着边缘转向后方的深谷叫脑侧沟。中央沟和脑侧沟之前的部分叫额叶;枕骨上的半球后部叫枕叶;在枕叶之前、中央沟之后的半球顶部称顶叶;在脑侧沟后、枕叶前的半球侧部叫颞叶(图4)。
经生理心理学家研究鉴定,额叶的功能主要是主管人的智
慧;额叶的后部主管人的动作,称为运动区;顶叶主管人的感觉、知觉,称感觉区;枕叶主管视觉,称为视觉区;听觉区在颞叶上部,嗅觉区在颞叶下部(图4)。但是,大脑皮层的功能定位并非绝对的,各个功能区也不是互相孤立的,它们之间有一定的代偿作用,即当某一功能区发生故障时,其他功能区也可代行其部分功能;同样,大脑皮层某些功能受到损伤时,也往往会影响到该功能以外的其他一些功能。现代生理心理学研究证实,大脑皮层除有功能定位外,还有功能联合和调节作用。 丘脑是传出、传入神经的“转运站”,起着神经通路的“中间站”作用。下丘脑能控制延脑和自主神经,它的功能很多,人的情绪、动机、行为(如吃喝行为、性行为、攻击行为等)都受它支配。 小脑主管动作协调及平衡;中脑主管视觉(使瞳孔变化)和听觉;桥脑帮助人睡眠与觉醒;延脑是人的生命中枢,主管呼吸、血液循环、胃蠕动等等,维持人的生命。 脊髓是中枢的延续部分,是中枢神经和外周神经的通路,并且是低级的反射中枢,主管先天的、简单的反射活动,像脚被火烫就立即收回,膝跳反射。
由此可见,人的情绪主要是丘脑及周围神经结构形成的。这一部分统称为边缘系统。边缘系统是指高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称 。
1937年J.W.帕佩茨提出,在组织学上从海马到乳头体,经丘脑前核、扣带回再返回海马构成了“边缘环路”,这个环路与协调情绪等高级功能有关。帕佩茨的理论引起了学者们的重视,也推动了以后的研究工作。由于环路内的联系复杂,密切,P.D.麦克莱恩与1952年进一步提出“边缘系统”这个概念。 边缘系统所包括的大脑部位相当广泛 ,如梨状皮层、内嗅区、眶回、扣带回、胼胝体下回、海马回、脑岛、颞极、杏仁核群、隔区、视前区、下丘脑、海马以及乳头体都属于边缘系统。边缘系统的主要部分环绕大脑两半球内侧形成一个闭合的环,故此得名。边缘系统内部互相连接与神经系统其他部分也有广泛的联系。它参与感觉、内脏活动的调节并与情绪、行为、学习和记忆等心理活动密切相关。 边缘系统的功能主要有以下几方面:
调节内脏活动 刺激边缘系统的后眶回、扣带回、岛叶、颞极、梨状皮层、旁杏仁皮层、后海马皮层等部位,可以引起人及动物的呼吸、血管以及其他内脏反应。刺激下丘脑不同部分所引起的内脏反应最为明显,在出现竖毛、瞳孔扩大的同时,血压急剧升高,心率加快以及出现饮水、摄食、排尿、排粪、流涎和呕吐等反应。刺激眶回皮层,可引起血压下降,心率变慢。一般认为,边缘系统对于心血管活动的影响是通过下丘脑和脑干低级心血管反射活动中枢而实现的。此外,边缘系统还可以通过下丘脑-垂体系统的所谓神经体液途径,影响下丘脑各种神经分泌,从而影响相应垂体激素的分泌,导致内脏功能活动的改变。实验证明,边缘系统中许多部位接受内脏传入神经发来的冲动,这种冲动对于边缘系统反馈性地调节内脏活动具有重要意义。近年来发现,边缘系统中有一些神经元本身即是某种极为敏感的感受器,例如下丘脑部分有感受温度变化的神经元和感受血液内葡萄糖浓度变化的神经元。这些神经元的活动对于调节体温变化、消化液的分泌量以及进食活动都具有十分重要的生理意义。
调节中枢神经系统内的感觉信息 在低等脊椎动物,大脑的海马结构能够接受各种感觉刺激的影响。在高等哺乳动物,躯体、听觉以及视觉等感觉冲动能够传入海马;刺激边缘系统的下丘脑前区、扣带回等部位可以使痛阈升高;刺激杏仁核群能够使丘脑内膝状体的听觉信息受到阻抑。
影响或产生情绪 损伤猴、猫、狗等动物的杏仁前核、海马、视交叉前区、穹窿、嗅结节及隔区,可使动物出现“假怒”反应或“愤怒的行为”。也有研究证明,如果只将扣带回损坏而不伤及大脑新皮层,常使动物的情绪反应减弱或不易出现。发怒的阈值升高,出现一种“社会性的淡漠”或是“失却恐惧”的症状。这时,动物对于平常必须躲避的有害刺激,表现得无动于衷。 切除猫的杏仁核之后,出现与情绪反应有关的性功能亢进、性反应增强。切除猕猴的杏仁核,可使其行为在群居生活中由统治者的地位变为从属者的地位。临床研究表明,损伤边缘系统较为广泛的区域之后,病人极易发怒,在社交场合表现出强烈的情绪反应。这和利用动物所获得的实验结果也很相近。 曾有学者认为,调节“愤怒”情绪活动的主要神经结构位于下丘脑。切除动物丘脑而保存下丘脑,使动物出现“情绪呆板”,一触即怒,或是表现出挣扎、露爪、竖毛、瞳孔扩张、怒叫等明显的情绪反应。在脑内埋藏电极并刺激下丘脑的不同部位,可使动物出现攻击、发怒的行为和逃避或状如恐惧的行为。临床病例表明,双侧下丘脑腹内侧核受到肿瘤侵犯之后,病人经常出现攻击性行为。 研究证明,用电流刺激猫的边缘中脑区,会引起怒叫和攻击等情绪反应。位于滑车神经核平面的中脑外侧被盖区也被称之为怒叫中枢。神经解剖学的研究也证明,与情绪反应有关的下丘脑部分,有神经纤维发到边缘中脑区,因而刺激下丘脑所产生的种种反应,可能是通过边缘中脑区而起作用的。 研究者曾将电极埋在下丘脑以及边缘系统的其他部位,而将控制刺激开关的开关安装在实验箱内,使动物能够自己操纵,进行“自我刺激”。结果发现,动物的这种自我刺激有时每小时竟达5000次之多,如果不加干预,它可能持续到出现衰竭。引起自我刺激最有效的区域为下丘脑后部,即乳头体前区,其次为中脑被盖部分、隔区、内侧前脑束等边缘系统部位。 虽然边缘系统中许多部位的活动都能影响或产生情绪反应,但就整个系统而言,则难以定出某种情绪反应活动的中枢代表区的严格位置。在大多数情况下,各种情绪代表区在边缘系统内部有广泛的重叠范围。
引起睡眠活动 边缘系统中的后眶回、副嗅皮层、视前区以及下丘脑前部是与睡眠活动有关的部位,这些部位曾被一些学者统称为基底前脑区。用电流刺激这一脑区,动物出现睡眠反应。在这一脑区以下水平作切割手术,可以消除大鼠的失眠。临床观察证明,由于脑外科手术损伤基底前脑区的病人,也同样出现严重的失眠症状。
参与学习和记忆活动 很早以前,临床病例即证明,病员隔区损伤之后,便难以用概性的言语表达事物特征。损伤杏仁核之后,病人的应变能力减弱。海马与乳头体受到损伤,可以导致一种极为明显的记忆障碍,即过去经验保持的情况下,近期记忆丧失。自60年代关于边缘系统在学习和记忆中的作用有大量的动物实验研究的文献报道。损毁双侧海马之后,虽然能使动物建立操作式条件反射,和形成对不同图形的鉴别反射活动,但要求训练的次数大大增加。它们更难以建立以时间间隔作为条件刺激的反射活动,也无法培养条件性的延迟反射。已经具有延迟反射活动的动物,如果切除其海马,延迟反射也不易出现,但是仍旧保存其他条件反射。 海马受损之后,动物对周围环境中新异刺激的朝向反应增强。当新异刺激重复出现时,这种反应难以消退。这说明动物的“记忆”能力有损伤。但是对于已经建立的条件反射,在海马损毁之后并不消失,这说明海马不是保存过去经验痕迹的部位。很可能在学习过程中,各种刺激信息在海马留下暂时的痕迹,经过它的活动,刺激信息进入长时记忆。 从分子和细胞的水平,研究也证明海马结构参与记忆的形成。例如,实验证明,在学习过程中,动物的边缘系统中的一些部位核糖核酸的含量增高。利用放射自显影技术进一步证明,在鉴别亮度的条件反射活动过程中,海马的锥体细胞、扣带回神经元以及视区大脑皮层神经元内的尿嘧啶核苷酸明显增加,海马神经元的蛋白质合成率升高,细胞内核糖体数目也在训练过程中增加。神经组织学的研究证明,在学习初期海马结构中突触的数量增加,突触后膜的致密度增大,乙酰胆碱的含量增高。这些变化都说明海马结构神经元的活动增强,这对短时记忆和长时记忆的形成可能都十分重要。
其中起主要用杏仁体杏仁体(amygdaloid body)大脑颞叶内侧左右对称分布的两个形似杏仁的神经元聚集组织。杏仁体是基底核的一部分,位于侧脑室下角前端的上方,海马旁回沟的深面,与尾状核的末端相连。杏仁体是大脑边缘系统的皮质下中枢,有调节内脏活动和产生情绪的功能。杏仁体是人在进化中保留下来的和动物比较相近的结构,不属后来进化而成的人类比较发达的新皮层。国际脑科学界普遍认为,大脑杏仁体是恐惧记忆建立的神经中枢。杏仁体在人的各种情绪反应当中例如愤怒、焦躁、惊
恐等充当了指挥所的角色
。