生理心理学(期末复习)

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生理心理学复习资料

1生理心理学的研究方法

⑴神经解剖学技术:组织学方法(三个步骤:固定、切片、染色)和追踪神经通路(镀银技术、氨基酸自体放射摄影术、辣根过氧化酶)

⑵活脑的研究方法:计算机轴断层摄像术(CAT)、正电子放射层描术(PET)、和磁共振扫描(NMR-S )、ERP

⑶脑损毁术:①吸出法:麻醉动物-打开颅骨-切开脑膜-吸出大脑皮质

②热烙:40-50 oC的烙勺烫坏皮质细胞

③点损毁法:电极(一根只有尖端裸露的不锈钢丝)插入确定的脑结构-通以

射频电流(一种高频交流电)-电流通过脑组织产生热量,将电极尖端部分的细胞烧伤致死

④冷冻法:利用冷冻探头,放在开颅后的硬脑膜下,使温度降至20oC时,即

可产生大脑皮质局部性短暂功能阻断效应。拿掉冷冻探头,脑组织温度回升,其功能不仅可以恢复,尚无组织变性的继发性后作用。可逆性脑损伤。

⑤药物性损毁发:药物是红藻氨酸、6-羟多巴胺。特异性高、选择性强

永久性的脑损伤

2. 生著作理心理学诞生的年代以及主要:1879年冯特《生物学纲要》

3. 脑的五叶及功能划分

五叶:额叶。顶叶。枕叶、颞叶、边叶

功能:前中央回(中央沟前面,在额叶上)——运动皮质

后中央回(中央沟后面,在顶叶上)一一躯体感觉皮质枕极(枕叶的最后部分)视觉皮质

颞横回(颞叶上部最里面)一一听觉皮质

布洛卡区(前中央回下前方)——语言区

4. 神经元的构成

胞体一一含有细胞核,核内有染色体,带有遗传指令,称为基因,是细胞的一切代谢活动

的蓝图。

轴突——从胞体出发的一根均匀一致的神经纤维,是神经冲动的起始部位。一根轴突可以

对许多神经细胞施加影响,轴突的主要功能是传导神经冲动。

树突一一一至多个,树状,主干,分支。功能:接受刺激。

5. 透出传递中钙离子的作用:

神经冲动到达突出中断引起的。钙离子进入终端膜(其进入量由丐调素控制),钙离子的流量越大,释放的突出跑越多。如果细胞外的钙离子浓度降低,则只有少量的跑释放递质,突触延迟时间大部分是与钙离子进入轴突终端的过程有关

6. 神经冲动的传导过程::

①刺激引起神经纤维膜透性发生变化,Na+大量从膜外流入,从而引起膜电位的逆转,从原

来的外正内负变为外负内正,这就是动作电位,动作电位的顺序传播即是神经冲动的传导;

②纤维内的Na+继续向外渗出,从而使膜恢复了极化状态;③Na+-K+泵的主动运输使膜内

的Na+流出,使膜外的K+流入,由于Na+ : K+的主动运输量是3:2,即流出的Na+多,流入的K+少,也由于膜内存在着不能渗出的有机物负离子,使膜的外正内负的静息电位和

Na+、K+的正常分布得到恢复。

7. 名词解释

静息电位一一神经细胞在不活动时,细胞膜处于极化状态。(极化:细胞膜内外存在电位

差的现象)

动作电位——沿神经元的轴突传导的脉冲式的电位变化。超极化——膜极化状态变大的变化趋势(膜电位的提高,膜内负性较高)去极化——膜极化状态变小的变化趋势(膜电位的下降,即膜内负性降低,以致变为正的。)诱发电位——某些确定的刺激所引起的脑电位的变化。

脑诱发电位——诱发电位是指感觉传入系统受刺激时,在中枢神经系统内引起的电位变化。受刺激的部位可以是感觉器官、感觉神经或感觉传导途径上的任何一点。但是广义地说,用其他刺激方法引起的中枢神经系统的电位变化,也可称为诱发电位

突触后电位——递质在突触间隙经扩散到达突触后膜,作用于突触后膜上特异性受体或化学门控式通道,引起突触后膜上某些离子通道通透性改变,导致某些带电离子进入突触后膜,从而引起突触后膜的膜电位发生一定程度的去极化或超极化。这种突触后膜上的电位变化称为突触后电位。

受体——是指在于突触后膜或效应器细胞膜上的一些特殊蛋白质,它能选择性地与某种神经递质结合,产生一定的生理效应。

绝对不应期——可兴奋细胞在接受一次刺激后的短暂时间内,细胞膜将不再对下一次刺激产生反应的现象相对不应期——膜受到一次刺激后,其兴奋性逐渐上升,但仍未恢复到原有水平的时期,这时需要用超过正常阈值强度的刺激才能引起组织兴奋。

感觉适应——感受器受到刺激持续作用时表现出逐渐失去敏感性的现象。感受野—引起一个细胞的充分反应的刺激的区域和特征,这个区域就叫做这个细胞的感受野

侧抑制——一个区域的神经元是互相有连接的,或者通过它们自己的轴突旁支,或者通过中间的神经元,因而每一个神经元都可能抑制它附近的神经元,这些抑制的连接大都见于感觉系统的周缘或低级部分,但在大脑皮质中也有可能有

8. 视紫红质的化合过程

11- 顺式视黄醛能和视蛋白连接形成视紫红质,但它不稳定,只能在黑暗中存在。在亮出分解的视紫红质,在暗处又可重新合成,它是一个可逆的过程,平衡点决定于光照的强度。光线越暗,合成速度越大于分解速度;人在亮处时,视紫红质分解增强合成过程甚弱。

9. 前庭系统的结构和功能

结构:前庭系统由前庭,骨半规管、椭圆囊

功能;平衡功能:对机体静止状态时重心偏移刺激的感受,利于肌紧张和姿势平衡的调节;对头部空间位置改变、机体旋转或直线加速运动时所致刺激的感受,利于运动时肌紧张和机体平衡的调节前庭感受器的生理功能前庭中枢联系及其反射作用10.耳的结构和听觉的传导通路

结构:外耳(耳廓和外耳道)、中耳(鼓膜、三块听小骨:锤骨、砧骨、镫骨;卵圆窗、正圆窗)、内耳(前庭器官和耳蜗)

传导通路:它先投射脑干的髓质,然后和背侧或腹侧的耳蜗神经核形成突触。这些区域的细胞轴突形成外侧丘系,最后终止于下丘的离散区。从下丘开始,经过背侧和腹侧的内侧膝状体,内侧膝状体的后突触神经元的轴突投射到颞叶皮质。

11..味觉的传导通路三条脑神经:面神经中的谷索神经,传送舌的前三分之二的味觉感受器的信息;舌咽神经传送舌后三分之一的味觉感受器的信息;迷走神经,传送软腭和咽部的味觉感受器的信息。12.三色说和四色说

三色说:英国科学家托马斯杨•假定,人的视网膜有三种不同的感受器。每种感受器只对光谱的一个特殊成分敏感。当它们分别感受到不同的波长的光刺激时,就产生不同的颜色体验。即三色说。后来,赫尔姆霍茨发展了这个理论。霍尔姆霍茨认为会找到分别对蓝、

绿或红敏感的三种类型的视锥细胞,它们到脑中去的道路也有分别。认识物体的颜色就是根据那一种色感受器被激活。

四色说; 黑林四色说:黑林根据很多颜色看起来都是混合色,只有红、绿、黄、蓝看起来不是混合色而是纯色的现象,提出有4 种原色。由于红和绿以及黄和蓝相混合得不出其他颜色,只能得到白或灰,即

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