下丘脑取材
下丘脑

神经递质和细胞因子调节
下丘脑相关疾病
下丘脑疾病的病因与分类 ➢ 各种原因累及下丘脑,使其结构及功能受损,均可引起下丘脑疾病。多数情况下,由于其主 要临床表现是下丘脑功能异常及轻微的神经精神症状,故以前称为下丘脑综合征 ➢ 按病因分类:炎症性、颅脑外伤性、肿瘤性、血管损伤性、垂体切除/垂体柄离断后、放疗等 ➢ 按功能分类:神经-内分泌代谢型;自主神经-血管型和自主神经-内脏型;体温调节障碍型; 睡眠障碍型;假神经症/精神病样;癫痫(间脑癫痫)型;神经营养障碍型;神经肌肉型
下丘脑的功能
下丘脑神经分泌细胞功能 ➢ 下丘脑的神经细胞有分泌激素功能,这种分泌方式称为神经分泌,分泌激素的细胞称为神 经分泌细胞 ➢ 下丘脑的神经分泌细胞兼有神经细胞和内分泌腺细胞的特性。因此,这些神经分泌细胞又 称“神经内分泌换能细胞”,即可将传入的神经信号转变为化学信号 ➢ 下丘脑的神经分泌细胞具有以下几种主要功能: • 神经递质功能 • 神经调质功能 • 信号整合功能 • 靶细胞功能
下丘脑分泌激素
GH释放激素 生长抑素 PRL抑制因子 促甲状腺激素释放激素 促肾上腺皮质素释放激素 促性腺激素释放激素 阿片促黑素皮质素原 促黑素细胞激素释放因子 促黑素细胞激素抑制因子 食欲素 垂体腺苷环化酶活化肽 抗利尿激素 催产素 Ghrelin
黑色素浓集素
垂体腺苷酸环化酶激活肽
神经激肽 Kisspeptin
调节下丘脑-垂体-肾上腺轴;刺激神经垂体分泌催产素;调节感觉、进食行为和能量代谢
增加垂体细胞多种激素释放;刺激胃酸分泌、促进胃肠蠕动;刺激胰岛素分泌;舒张血管
下丘脑

下丘脑(hypothalamus)含有大量的神经元,有的聚集成明显的神经核,但更多的却是弥散分布的。
下丘脑神经元的特点是:①某些神经元具有分泌激素的功能。
这些激素通过血循环直接作用于靶器官,或通过具有分泌功能细胞的分泌活动来影响各种靶器官。
②某些神经元可通过血循环感受温度、渗透压和各种激素水平的变化。
下丘脑-标本下丘脑核团下丘脑下丘脑按部位,由前向后分为:①位于视交叉上前方的视前区;②位于视交叉上方的视上区;③位于灰结节上方的结节区;④位于乳头体上方的乳头区。
后3个区又被穹窿纤维分隔为内外两分。
内侧分紧靠第三脑室周围的主要核团是视前区内的视前核preoptic nucleus。
视上区上分的室旁核paraventricular nucleus和下分的视上核supraoptic nucleus 的胞质中含有内分泌物质,从二核发出的纤维分别组成视上垂体束和室旁垂体束,终于垂体后叶。
在结节区位于漏斗基底后部的为弓状核(漏斗核)arcuate nucleus。
位于乳头体深面的是乳头体核mammillary nucleus。
下丘脑的纤维联系非常复杂,它与上位的丘脑和端脑,与下位的脑干和脊髓都有双向的连系。
此外,下丘脑还发出纤维至垂体。
下丘脑的传入纤维有两类:①来自脑干和脊髓的纤维,通过网状结构的多是经过换元,将来自躯体和内脏的信息传递至下丘脑。
②来自端脑和背侧丘脑的纤维,最粗大的束为穹窿fornix,起自颞叶的海马结构,穹窿纤维由后向前从上方绕过背侧丘脑,在前连合的后方进入下丘脑灰质,止于乳头体核。
另有纤维直接或间接的传递嗅觉冲动至下丘脑,它们起始于终板及前连合附近的区域,在下丘脑外侧区形成前脑内侧束,此外,还有一束细长的纤维,叫做终纹,起始于杏仁核,在背侧丘脑与尾状核之间行向前,止于下丘脑。
以上各束纤维的起始结构都属于边缘系统,这些纤维与下丘脑的情绪活动关系密切。
下丘脑的传出纤维亦分两类:①端脑发出至下丘脑纤维的多数区域也直接或间接地接受下丘脑的传出纤维。
高中关于下丘脑的知识点

高中生物知识点:下丘脑什么是下丘脑?下丘脑是大脑的一个重要组成部分,位于脑底部,是中枢神经系统的一部分。
它主要负责调节和控制人体的许多生理功能,如体温调节、食欲、内分泌系统和生殖系统等。
下丘脑的结构下丘脑由许多小脑区组成,每个脑区都负责不同的功能。
其中一些重要的脑区包括: 1. 视交叉:负责处理视觉信息,并将其传递给其他脑区。
2. 嗅球:负责处理嗅觉信息,帮助我们辨别不同的气味。
3. 下丘脑后部:控制垂体的分泌,调节激素的产生和释放。
4. 下丘脑前部:控制体温调节、饮食行为和饥饿感等。
下丘脑的功能下丘脑作为一个重要的调节中枢,具有多种功能: 1. 调节体温:下丘脑可以通过控制血液循环和出汗等方式调节体温,使其保持在适宜的范围内。
2. 饮食调节:下丘脑能够感知体内的能量需求,并通过控制饥饿感和饮食行为来维持能量平衡。
3. 控制内分泌系统:下丘脑通过控制垂体的分泌来调节和控制体内激素的产生和释放,如生长激素、睾丸激素和卵巢激素等。
4. 调节生殖系统:下丘脑对于控制性欲和生殖功能具有重要作用,它能够刺激性激素的分泌,调节相关的生殖过程。
下丘脑的调节机制下丘脑的功能调节是通过神经元之间的信息传递来实现的。
当感受到外界环境或体内状态的变化时,相关的信息会通过神经元传递到下丘脑相应的脑区,从而引发相应的生理反应。
下丘脑还可以通过与其他脑区的连接,如杏仁核和海马回等,来进一步调节和控制人体的行为和情绪。
下丘脑的相关疾病下丘脑的功能异常可能导致一些疾病的发生,如下丘脑功能减退症和下丘脑性肥胖症等。
下丘脑功能减退症是指下丘脑功能受损,导致体温调节、饮食调节和内分泌功能等出现问题。
下丘脑性肥胖症是指下丘脑异常引发的肥胖症,患者的饥饿感和饮食行为失控,导致体重增加。
总结下丘脑作为大脑的一个重要组成部分,负责调节和控制人体的多种生理功能。
它通过调节体温、饮食行为、内分泌系统和生殖系统等实现其功能。
下丘脑的功能异常可能引发相关疾病的发生。
大鼠垂体带下丘脑标本的取材及垂体形态观察

n i n g t h e r a t p i t u i t a y r s p e c i me n s wi t h h y po t h a l a mus a n d o b t a i n i n g t h e mo r p h o l o g i c a l ma t e r i a l s o f r a t p i t u i —
p o t h a l a mu s . B e c a u s e t h e i n f u n d i b u l a r s t e m o f r a t i s s l i m a n d f r a c t u r e d e a s i l y i n t h e p r o c e s s o f o b t a i n i 和神经垂体是 紧密融合 的 ;腺垂体 远侧部 和中间部之 间有 多处 结
合 ,提示拉司克囊可能是由多个 大小不等 的潜在 间隙组成 。 关键词 :垂体 ;拉司克囊 ;下丘脑 ;大鼠
中 图分 类 号 : Q 1 3 文献标识码 : B d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2 — 4 3 0 5 . 2 0 1 5 . 0 6 . 0 0 8
t a r y ,t h e a d u l t ma l e S D r a t s w e r e s e l e c t e d . T h e s e s p e c i m e n s w e r e i n j e c t e d w i t h t h e p a r a f o r m a l d e h y d e
下丘脑影像解剖

04
下丘脑影像解剖的临床应用
诊断下丘脑病变
01 诊断下丘脑肿瘤
通过影像解剖可以发现下丘脑区域是否存在肿瘤, 并观察肿瘤的大小、形态和位置,为后续治疗提 供依据。
02 诊断下丘脑损伤
影像解剖可以显示下丘脑在颅脑损伤后的形态变 化,有助于判断损伤程度和预后。
03 诊断下丘脑功能失调
影像解剖可以观察下丘脑区域的结构变化,有助 于诊断下丘脑功能失调相关疾病,如内分泌失调、 睡眠障碍等。
总结词
功能成像、代谢活性评估
详细描述
PET(正电子发射断层扫描)可以显示下丘脑的功能活动和代谢活性,对于评估神经功能和疾病进程具有重要意 义。
下丘脑SPECT解剖图谱
总结词
血流灌注成像、药物代谢评估
详细描述
SPECT(单光子发射计算机断层扫 描)可以显示下丘脑的血流灌注情 况,评估药物代谢和神经递质功能。
评估下丘脑功能
01 评估下丘脑分泌功能
影像解剖可以观察下丘脑分泌激素的相关区域, 评估激素分泌情况,为诊断和治疗下丘脑分泌相 关疾病提供依据。
02 评估下丘脑神经功能
通过影像解剖可以观察下丘脑区域神经活动的变 化,评估神经功能状态,有助于诊断和治疗神经 系统相关疾病。
03 评估下丘脑血流灌注
影像解剖可以观察下丘脑区域的血流灌注情况, 评估下丘脑的血流供应状态,为诊断和治疗相关 疾病提供依据。
食信号的平衡。
体温调节
下丘脑是体温调节中枢,通过分泌促 甲状腺激素释放激素等激素和神经调 节机制,控制体温的稳定。
情绪调节
下丘脑与情绪调节有关,通过与边缘 系统、杏仁核等区域的联系,影响情 绪的表达和行为反应。
02
下丘脑影像学检查方法
高考生物二轮复习:下丘脑知识解读及实例分析

《下丘脑》知识解读及实例分析一、核心知识解读1、下丘脑是丘脑的一部分,不是脑干的组成部分,是内分泌活动的枢纽,机体存在下丘脑-垂体-内分泌腺的分泌轴。
如甲状腺、性腺、肾上腺的分泌活动都间接受到下丘脑的控制。
图1解读:图1中a为垂体,b为内分泌腺,c为下丘脑,“+”为促进,“-”为抑制;b→a 和b→c为负反馈调节,负反馈调节一定是抑制,但这种抑制作用会“增强”或“减弱”。
2、下丘脑有感受器的功能:下丘脑中有渗透压感受器、体温感受器等。
3、下丘脑有神经中枢功能:下丘脑中有体温平衡调节中枢、血糖平衡调节中枢、渗透压平衡调节中枢等。
4、下丘脑有传导功能。
下丘脑渗透压感受器接受刺激产生兴奋,并将兴奋传导刺激至大脑皮层产生渴觉。
5、下丘脑有内分泌细胞的功能。
下丘脑某些细胞能合成分泌抗利尿激素、促性腺激素释放激素、促甲状腺激素释放激素。
6、下丘脑有效应器的功能:接受刺激后可合成分泌抗利尿激素、促性腺激素释放激素、促甲状腺激素释放激素。
联系下丘脑-垂体-内分泌腺(反馈调节、分级调节)。
7、区分腺垂体与神经垂体(如下图)(1)腺垂体是人体内一种重要的内分泌腺,它负责分泌多种激素,如生长激素、催乳素、促甲状腺激素等。
(2)神经垂体主要是储存和释放激素(如抗利尿激素),但是没有分泌功能。
二、实例分析1、为了探究动物体内甲状腺激素分泌的调节机制,某同学设计了如下实验:实验原理:碘是合成甲状腺激素的原料。
甲状腺是合成、贮存、分泌甲状腺激素的器官。
材料用具:略。
方法步骤:第一步:取健康雄兔若干只,分别给每只兔子注射有放射性的碘溶液。
第二步:每隔一定时间用放射性测量仪分别测定每只兔子甲状腺中碘的放射量,记录并计算平均值。
第三步:3天后,将上述实验兔子随机平均分为A、B、C三组。
第四步:向A组注射一定量的无放射性的甲状腺激素溶液,向B组注射等量的无放射性的促甲状腺激素溶液,向C组注射等量的生理盐水。
第五步:每隔一定时间,分别测定三组兔子甲状腺中碘的放射量,记录并计算平均值。
生物下丘脑知识点总结
生物下丘脑知识点总结一、结构1. 下丘脑的位置下丘脑位于脑干和间脑之间,是大脑的主要组成部分之一。
它由许多重要的核团组成,包括视丘、生长激素释放因子神经元、垂体神经元和其他一些重要的神经元。
2. 下丘脑的功能分区下丘脑可以分为多个功能分区,包括视丘、垂体神经核团、孤束核、下丘脑迷走神经核团、下丘脑前庭核团、下丘脑腹内侧核团和其他一些核团。
3. 下丘脑的神经元下丘脑中包含许多不同类型的神经元,这些神经元在大脑中扮演着重要的角色,包括调节内分泌系统、控制体温、控制饮食、调节睡眠和清醒状态等。
二、功能1. 内分泌系统的调节下丘脑可以分泌多种激素,包括促性腺激素释放激素(GnRH)、甲状腺释放激素(TRH)、促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)等,这些激素对于调节内分泌系统起着重要的作用。
2. 自主神经系统的控制下丘脑可以控制交感神经系统和副交感神经系统的活动,调节心率、血压、消化系统、呼吸系统等,对维持机体内环境的稳定起着非常重要的作用。
3. 对环境的调节反应下丘脑可以对机体所受到的刺激做出相应的调节反应,包括温度的调节、睡眠和清醒状态的调节、饮食的调节等。
4. 习惯和情感的调节下丘脑在调节机体的习惯和情感方面也扮演着非常重要的角色,包括兴奋、疲劳、忧愁等。
三、疾病1. 下丘脑发育不全下丘脑发育不全包括生长激素缺乏症、性早熟、肥胖等疾病,这些疾病与下丘脑的发育异常有关。
2. 下丘脑损伤下丘脑损伤可以导致内分泌系统的紊乱,如甲状腺功能减退症、肾上腺功能不全等,也可以影响自主神经系统的功能,导致心率、血压不稳定等。
3. 下丘脑肿瘤下丘脑肿瘤可以压迫视丘和垂体神经核团,导致视力下降、激素分泌异常等症状。
四、研究方法1. 影像学通过MRI、CT等影像学技术可以观察下丘脑的结构和形态。
2. 病例分析通过临床病例分析,可以了解下丘脑疾病的临床表现、诊断和治疗。
3. 细胞和分子生物学研究通过细胞和分子生物学研究,可以揭示下丘脑的神经元结构、功能和调控机制。
一个决定身体80%以上功能的器官——下丘脑穴!
一个决定身体80%以上功能的器官——下丘脑穴!在我们人体大脑中有一个器官,它的比重仅为大脑重量的1/350,大约不到4g,但它却决定我们人体80%以上的功能。
我们人体大脑分为四个部分:大脑、小脑、脑干和间脑,下丘脑是其中间脑的组成部分。
下丘脑是我们人体中一个比较奇特的腺体,它既属于中枢神经系统,又能参与内分泌系统的高级调控,同时又具有内分泌功能,能够分泌多种激素。
它虽然体积不大,但结构复杂,功能多样,并且精明能干,参与调控我们身体的多种生理功能,可决定身体80%以上的功能,像我们人体的“吃、喝、睡、温、汗、神、”等等,都需要它的帮助才能顺利完成。
由于下丘脑是我们人体内分泌系统的高级中枢,因此它能调节垂体激素的分泌、储存与释放。
同时它还参与脑干等其它神经系统的功能调节,保持人体正常呼吸、心跳、步态等。
就因为它保障了我们人体各种生命基本活动的元素需要,因此有人说它是人体的“生命源泉”,可以说人体的一切行动都和下丘脑分泌的激素有着很大关系,故此下丘脑如果停止分泌了,那么我们的身体将是一团乱麻,许多毛病都会出现,经过科学的研究发现:下丘脑能够分泌出9种激素和促激素,这对于我们人体的自我身体的调节起到了至关重要的作用,因此下丘脑有“内分泌之王”的绰号,大家都知道脑垂体很重要,但它上级指挥官就是下丘脑。
而且这些激素通过人为很难制造,只能由下丘脑自产,假如下丘脑真的停止分泌了,估计我们的生命也就进入倒计时了。
在数年前,曾在一本杂志上看到,有一位前苏联生物科学家说:如果下丘脑能够更新,人类的寿命可延长300岁,这虽是一家之言,但至少证明下丘脑在前苏联生物科学家眼中是十分重要的。
另外,有关科学家已经准确发现下丘脑中的细胞控制着身体全身衰老过程,并且能够逆转衰老效果。
例如来自美国纽约爱因斯坦医学院分子药理学系教授,机构审查委员会主席蔡东升教授的研究团队研究认为:下丘脑具有引起全身衰老的程序性作用,因此下丘脑是衰老调控中特别重要的一环。
大鼠垂体带下丘脑标本的取材及垂体形态观察
大鼠垂体带下丘脑标本的取材及垂体形态观察张喜平;王彦霞;赵长义;曹雷;靳玉川;刘锋【摘要】垂体的漏斗部是连接垂体和下丘脑的重要部分.大鼠垂体的漏斗柄纤细,在取材中极易断裂,因此国内外有关这一研究少见报道.为探索大鼠垂体带下丘脑标本的取材方法,同时提供大鼠垂体的完整形态学资料,选取成年雄性SD大鼠,经多聚甲醛液灌注固定后取材.对取材手法进行了探索,总结出了确保取材成功率达40%以上的取材经验.观察其石蜡切片发现,腺垂体的中间部和神经垂体是紧密融合的;腺垂体远侧部和中间部之间有多处结合,提示拉司克囊可能是由多个大小不等的潜在间隙组成.【期刊名称】《实验室科学》【年(卷),期】2015(018)006【总页数】4页(P26-28,32)【关键词】垂体;拉司克囊;下丘脑;大鼠【作者】张喜平;王彦霞;赵长义;曹雷;靳玉川;刘锋【作者单位】河北医科大学解剖教研室,河北石家庄050017;河北医科大学第四医院外三科,河北石家庄050011;河北医科大学解剖教研室,河北石家庄050017;河北医科大学解剖教研室,河北石家庄050017;河北医科大学解剖教研室,河北石家庄050017;河北医科大学解剖教研室,河北石家庄050017【正文语种】中文【中图分类】Q13垂体的漏斗部是惟一连接垂体和下丘脑的结构,对研究垂体与下丘脑的解剖关系有重要意义。
大鼠的漏斗柄纤细在取材中极易断裂,因此国内外关于这方面的研究鲜有报道,国内文献中未见大鼠垂体与下丘脑连接的形态学资料,文献中对二者的解剖关系只限于文字描述[1-2],为此我们选取成年大鼠,探索大鼠下丘脑与垂体连于一体的标本取材方法,并对垂体的大体和微观形态进行观察,旨在为同业者提供取材技术支持的同时,也为填补这方面的形态学空缺。
1 材料与方法1.1 实验动物和取材前准备成年雄性SD 大鼠20 只,体重250 ~300g,乌拉坦腹腔麻醉,主动脉插管,常规4℃预冷的4%多聚甲醛缓冲溶液300mL 灌注(先快后慢)1.5 h。
下丘脑的结构机能与临床
下丘脑的结构机能与临床下丘脑是位于脑干底部的一个重要脑部结构,具有多种重要的结构和功能。
下丘脑是脑下垂体的主要调控中枢,通过激素的合成与释放对身体的内分泌系统进行调节。
此外,下丘脑还参与了调节体温、饮食、睡眠和情绪等多种生理和行为功能。
1.下丘脑的结构:下丘脑由前部下丘脑和后部下丘脑组成。
前部下丘脑包括视丘、嗅丘、视前区、催乳区和枢纽区等结构;后部下丘脑包括垂体血管系统、生殖垂体区、垂体背叶区和下垂体细胞区等结构。
2.下丘脑的功能:(1)调节内分泌系统:下丘脑通过合成和释放神经垂体激素对垂体进行调节,进而影响促肾上腺皮质激素、甲状腺激素和生殖激素的合成与分泌。
这些激素对于体内的代谢、生长发育、性腺功能等都起到重要的作用。
(2)调节体温:下丘脑的一部分成员如前床核和生得核直接参与了体温的调节。
当体温过高时,下丘脑通过促进散热、出汗等生理反应来帮助降低体温;当体温过低时,下丘脑通过促进代谢等方式来增加体温。
(3)调节饮食:下丘脑的一些核团如饥饿中心和饱涨中心与食物的摄入和饱腹感有关。
当机体能量不足时,下丘脑会释放多种调节食欲的激素,如胃泌素、胰高糖素和绒毛促性腺激素释放激素等,以促进食欲。
当机体饱腹时,下丘脑则会释放其他激素如饱腹素来抑制食欲。
(4)调节睡眠:下丘脑与睡眠的调节有关。
它与脑干核团的交互作用可以促进睡眠的产生和维持。
(5)调节情绪:下丘脑参与了情绪的调节,并与杏仁核、海马等脑区相互连接,从而与情绪相关的认知和行为得到调节。
3.下丘脑的临床意义:下丘脑在下丘脑功能障碍、下丘脑肿瘤、下丘脑炎症等疾病中起到重要作用。
例如,在一些肿瘤或损伤侵犯下丘脑时,可能引起内分泌功能障碍,导致生长发育异常、性腺功能紊乱等。
此外,下丘脑在一些精神和情绪障碍中也发挥着重要作用。
例如,下丘脑与情绪的调节密切相关,下丘脑损伤或功能失调可能导致抑郁症、焦虑症等情绪障碍的发生。
总之,下丘脑作为一个重要的脑部结构,在多个方面对人体的生理和行为功能发挥着重要作用。
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实际下丘脑是脑组织中最容易辨认和分离的。
把脑组织取好, 下丘脑是在脑下面的动脉环内,非常清楚,只要用一只弯头眼科镊子就可以简单把它"夹下来"。
定位在视交叉后缘和垂体前缘之间,大约3-4个毫米。
比较实用的方法就是将鼠脑翻转,看到脑底部中心位置有米粒大与周围组织界限清楚的一块菱形区域,用眼科剪去下2mm的厚度即可。
大鼠,丘脑中间连接很大,取中脑联结下结构既可。
取大鼠头部,自延髓致前额沿正中线剥开大鼠颅骨。
由延髓端将整个脑体向前翻起,可以看见在脑的底部有一丘状隆起即下丘脑,位于上下两个组织之间,其边界与其他组织可以分离。
下丘脑在脑的底部,掀开脑壳后取出大脑,把脑翻转过来,可以看到在底部有一浑圆的结构,用小弯镊子夹取下来即可,开始取时可能教费劲几次下来就好了。
鼠脱颈处死,迅速剪开颈背部皮肤,行“T”字形剪开暴露头部,而后在枕骨大孔后用组织剪剪下头部,迅速剪,出血少,而后用眼科剪在头部正中线上剪至人字缝上,而后用镊子从早正中向两边拨脑壳,勿损伤脑组织,脑壳拨干净后,取出脑组织,置于冰袋上,腹侧面朝上,可以很清晰的看见腹侧正中有个圆圆的球形组织就是丘脑,夹下来就是。
分离脑区,以灰结节和视交叉之间的中心点为中心确定下丘脑组织(前界为视交叉前缘,后界为乳头体后缘,两侧为颞侧沟,宽约4mm,深约2mm,长约4mm).要更精确还要参考图谱. 取大鼠头部,自延髓致前额沿正中线剥开大鼠颅骨。
由延髓端将整个脑体向前翻起,可以看见在脑的底部有一丘状隆起即下丘脑,位于上下两个组织之间,其边界与其他组织可以分离。