大 脑 的 功 能 解 剖

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大脑的解剖结构和功能——布鲁德曼分区

大脑的解剖结构和功能——布鲁德曼分区

⼤脑的解剖结构和功能——布鲁德曼分区⼤脑得解剖结构与功能——布罗德曼分区系统布罗德曼分区就是⼀个根据细胞结构将⼤脑⽪层划分为⼀系列解剖区域得系统。

神经解剖学中所谓细胞结构(Cytoarchitecture),就是指在染⾊得脑组织中观察到得神经元得组织⽅式。

布罗德曼分区1909年由德国神经科医⽣科⽐尼安·布洛德曼(Korbinian Brodmann)提出。

根据⽪质细胞得类型及纤维得疏密把⼤脑⽪质分为52个区,并⽤数字给予表⽰。

Brodmann Area 1, BA1Brodmann Area 2, BA2Brodmann Area 3, BA3位置:位于中央后回(postcentral gyrus) 与前顶叶区。

功能:分别为体感⽪层内侧、末尾与前端区,BA1、BA2、BA3共同组成体感⽪层;具备基本体感功能(first somatic sensory area) 接受对侧肢体得感觉传⼊。

Brodmann Area 4, BA4位置: 位于中央前回(precentral gyrus),中央沟(central sulcus)得内侧⾯功能:初级运动⽪层(first somatic motor area),包含“运动⼩⼈”(motor homunculus )。

控制⾏为运动,与BA6 (前)与BA3 、BA2 、BA1、(后)相连,同时与丘脑腹外侧核相连。

体感⼩⼈(Somatosensory Homunculus )传⼊体感信息较多得⾝体区域获得得⽪层代表区域较⼤。

⽐如⼿部在初级体感⽪层中得代表区域⽐背部得⼤。

体感⽪质定位可⽤“体感⼩⼈”(Somatosensory homunculus)来表⽰。

Brodmann Area 5, BA5位置:位于顶叶前梨状⽪质区(梨状⽪质piriform cortex为下边缘⽪质得组成部分)。

功能:与BA7形成体感联合⽪层。

Brodmann Area 7, BA7位置:位于顶叶⽪质顶部,体感⽪层后⽅,视觉⽪层(visual area)上⽅。

大脑的结构和功能课件

大脑的结构和功能课件

第一功能区
为了保证心理过程完全合乎要求地进行,人应处于觉 醒状态中。只有在最适宜的觉醒状态条件下,人才能 接受信息和对信息进行加工,在记忆中引起需要的、 有选择性的联系系统,制定自己的活动程序和对自己 的心理过程的进行实行控制,同时校正自己的活动的 错误和保持自己活动的方向性。
保证和调节皮质紧张度的部位在脑干和皮质下部位。 这些部位既增强皮质的紧张度,又接受皮质的调节。
大脑的结构和功能
一、脑的大体局部解剖学
脑由三个主要部分,即大脑半球、脑干 和小脑。
与人的高级功能有关的主要是大脑半球, 其次是中脑。
小脑主要与运动协调和控制肌张力及平 衡有关,与高级功能关系很少。
1、大脑半球
成对的两半球由卷曲的灰质层即大脑皮质所覆 盖(图2-6)。大脑皮质盖住了里面的白质和总 称为基底节的深部的灰质集合体或神经元群。
下丘脑形成第三脑室的底和外侧壁。下 丘脑被终止于乳头体的穹窿纤维,分为 内侧和外侧核群。这些核涉及的功能范 围极广。如情绪、睡眠、体温调节、饥 饿和口渴等。
底丘脑是一小小的过渡部,在下丘脑外 侧和丘脑腹侧。它有一大的晶体状的独 立的核(底丘核)在内囊的内侧。
中脑
中脑是最小而最不分化的部分。在小脑幕的开 口处通过,连接第三和第四脑室的狭窄的大脑 导水管在中脑通过。
视觉区位于枕叶皮质,在距状沟的两侧,主要在半球 的内侧面,部分在半球的上外侧面。
听觉区位于Heschl横回,大部分隐蔽在额叶皮质的 深部,在外侧裂内刚达到半球的外侧面处。
其余的在中央皮质后的顶叶、额叶和枕叶等与进入的 感觉信息的整合和形成有关。
鲁利亚将中央沟后面的全部脑区分为三类皮质区,这 些皮质区有不同的功能类型,病变后能反映出相应的 特性。

大脑结构-解剖学

大脑结构-解剖学

4、The general sensory area
receives thalamocortical tract丘 脑皮质束. The lower 1/3 of the postcentral gyrus 中央后回supplies head-face; upper 2/3 represented the body and upper limb, and the posterior part of the paracentral lobule旁中央小叶 represents the lower limb. (contralateral交叉)
失写症
*视觉性语言中枢— 位于角回。 损伤出现:
失读症。
6、联合区——除了上述专门区城以外,其余 不直接参与感觉和运动过程的广大脑区。
联合区主要由三部分组成: ①前额区,与解决问题的思维活动有关。 ②顶-颞-前枕区,与人的认知和物体形状的辨认有
关。 ③颞叶区,与人的记忆有关。
大脑皮质的主要功能—— • 主要功能就是交换产出样本,样本点亮丘脑的丘
可分为四部分:中 央部位于顶叶内,由 此发出三个角,前角 伸入额叶内,后角伸 入枕叶内,下角伸入 颞叶内。
脉络丛位于中央部 和下角。
借室间孔通第三脑室。
三). 基底核
为大脑半球底壁内的灰 质团。
包括尾状核、豆状核、 杏仁体和屏状核。
豆状核在切面上,被 白质分为三部,外侧部 最大称壳,内侧两部称 苍白球。
觉产生意识。 大脑皮质有着极其强悍的样本操作功能,包括
样本的分析、存储、产出,这都是通过交换实现的
大脑皮质不同的脑叶或功能区 参与不同的功能系统,每个功能 系统的脑叶或功能区都能独立交 换产出样本,进而点亮丘觉产生 多个独立的意识。

脑的解剖与功能

脑的解剖与功能

脑的解剖与功能脑的解剖与功能脑位于颅腔内,表面凹凸不平,由端脑、间脑、小脑和脑干(包括中脑、脑桥和延髓)四部分组成。

脑的形态结构比较复杂,不同解剖部位具有不同的功能,不同部位发生病变也会引起不同的症状和体征,了解和掌握这些解剖关系及其脑的血液循环对确定病变部位、病变程度、病因病理,以及指导临床和康复治疗有很大帮助。

一、脑干(一)概述脑干是位于脊髓和间脑之间的较小部分,自下而上由延髓、脑桥和中脑组成。

脑于位于颅后寓前部,其中延髓和脑桥的腹侧邻接颅后窝前部的斜坡,背面与小脑相邻。

延髓、脑桥和小脑之间围成的腔隙为第四脑室,其向下续于延髓和脊髓的中央管,向上接中脑的中脑水管(图1-1)。

图1-1脑的正中矢状切面图1-2 脑干外形(腹侧面)图1-3脑干外形(背侧面)和脊髓一样,脑干的内部结构主要由灰质和白质构成,但较脊髓更为复杂,同时还出现了大面积的网状结构。

和脊髓相比较,脑干的内部结构出现了如下的变化特征:1.延髓下部的结构类似脊髓,中央管依然保留,但逐渐移向背侧。

至延髓上部及脑桥,中央管由背侧向两侧展开成菱形窝,和小脑共同围成第四脑室。

因而原先围绕在中央管周围的灰质也相应向两侧展开,分布于菱形窝表面而变成第四脑室的室底灰质;同时,脊髓灰质内由前角至后角依次为躯体运动核、内脏运动核和感觉性核团的腹、背排列关系.在脑干的室底灰质内则变成了由中线向两侧的内、外侧排列关系。

脊髓内围绕在灰质周围的白质结构至脑干中部则被推挤到脑干的腹外侧部。

这样,脊髓内灰质和白质的内、外排列关系在脑干的大部分区域则变成了背、腹排列关系。

2.脑于内的灰质不再像脊髓内的灰质那样相互连续成纵贯脑干全长的灰质柱,而是聚合成彼此相互独立的各种神经核。

3.脊髓灰质的神经核团基本上都与脊神经相联系;而脑干灰质的神经核团除包含与脑神经直接联系的脑神经核外,由于经过脑干的上行或下行的长纤维束以及脑干与小脑联系的纤维,有的终止于脑干,有的则在脑干内中继,因此又出现了许多与纤维束中继有关的神经核团一中继核。

大脑的解剖ppt课件

大脑的解剖ppt课件
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(三)颞叶(temporal lobe)
病损表现及定位诊断 2. 优势半球颞中回后部损害 命名性失语(anomic aphasia):患者对于 一个物品,能说出它的用途,但说不出它的名称 3. 颞叶钩回损害 可出现幻嗅和幻味,做舔舌、咀嚼动作,称 为钩回发作
4. 海马损害 可发生癫痫,出现错觉、幻觉、自动症、似曾 相识感、情感异常、精神异常、内脏症状和抽搐, 还可以导致严重的近记忆障碍 26
解剖结构及生理功能
图2-2 右侧大脑半球内侧面结构及功能区
其后端为枕极, 内侧面以距状裂 分成楔回和舌回
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(四)枕叶 (occipital lobe)
解剖结构及生理功能 围绕距状裂的皮质为视中枢,亦称纹状区,接受 外侧膝状体传来的视网膜视觉冲动
距状裂上方的视皮质接受上部视网膜传来的冲动 下方的视皮质接受下部视网膜传来的冲动 枕叶主要与视觉有关
病损表现及定位诊断 1. 外侧 面: 以脑梗死、肿瘤和外伤多见
① 额极病变: 以精神障碍为主,表现为: 记忆力和注意力减退 表情淡漠,反应迟钝,缺乏始动性和内省力 思维和综合能力下降,可有欣快或易怒
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(一)额叶(frontal lobe)
病损表现及定位诊断
②中央前回病变:
刺激性病灶 破坏性病灶
② 运动前区 ③ 皮质侧视中枢
额中回后部
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(一)额叶(frontal lobe)
解剖结构及生理功能
④ 书写中枢
优势半球的额中回后部
⑤ 运动性语言 优势半球外侧裂上方和额下 回 中枢(Broca区) 后部交界的三角区 ⑥ 额叶前部 与记忆、判断、抽象思维、情感 和冲动行为有关
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(一)额叶(frontal lobe)

大脑的解剖结构和功能分区

大脑的解剖结构和功能分区

大脑的解剖结构和功能分区人类大脑是神经系统最为复杂的器官之一,它掌控着我们的思考、感知、行动以及各种生理功能。

在大脑中,解剖结构和功能分区起着重要的作用,使我们能够进行高级认知和执行各种任务。

本文将探讨大脑的解剖结构和功能分区。

一、大脑的解剖结构人类大脑主要由脑干、小脑和大脑两个主要部分组成。

脑干位于大脑底部,主要负责控制基本的生理过程,如呼吸、消化和心跳等。

小脑位于脑干后方,主要协调和调节运动。

而大脑则是人类智力和认知能力的核心部分,控制着我们的思维、记忆、学习和情感等高级功能。

大脑可进一步分为两个半球,即左半球和右半球。

每个半球又分为四个叶片,称为额叶、顶叶、颞叶和枕叶。

这些叶片在大脑中起到不同的功能作用。

二、大脑的功能分区1.额叶额叶位于大脑的前部,是人类高级认知功能的重要区域。

它参与了决策、规划、判断、推理等思维过程。

同时,额叶还与情感调节和社交互动密切相关,如情绪表达和社交行为等。

2.顶叶顶叶位于大脑的上方,主要负责感觉信息的处理和集成。

它包括了视觉皮层,负责处理和解释我们对外界视觉刺激的认知。

此外,顶叶还与空间意识和空间导航等能力有关。

3.颞叶颞叶位于大脑的侧边,涉及了听觉处理、语言理解和记忆存储等重要功能。

左侧颞叶在大多数人中承担了语言的主要处理任务。

4.枕叶枕叶位于大脑的后方,主要与视觉记忆和空间认知有关。

它参与了我们对空间位置、物体形状和运动的感知和处理。

除了以上主要的功能分区外,大脑还有多个重要的结构和连接通路,如基底节、间脑和带状回等。

这些结构和通路在调节运动、情绪和记忆等方面发挥着重要作用。

三、大脑的功能配对在大脑的两个半球中,虽然每个半球都有自己的特定功能,但它们之间通过脑桥和胼胝体相互连接,形成了协调和配合的关系。

左半球主要控制右侧身体的运动和感觉,同时也是语言和数学等符号系统的主要处理区域。

而右半球则控制左侧身体的运动和感觉,并在空间认知、艺术创作和情感识别等方面发挥着重要作用。

大脑半球的解剖


(六)边缘叶 (limbic lobe)
病损表现及定位诊断
边缘系统损害时可出现情绪及记忆障碍、行为 异常、幻觉、反应迟钝等精神障碍及内脏活动障 碍
谢谢聆听
福斯特-肯尼迪综合征(Foster-Kennedy syndrome):
➢同侧嗅觉缺失和视神经萎缩 ➢对侧视乳头水肿
(二)顶叶(parietal lobe)
解剖结构及生理功能
左侧大脑半球外侧面结构及功能区
位于中央沟后、 顶枕沟前和外 侧裂延线的上 方。
(二)顶叶(parietal lobe)
解剖结构及生理功能 ① 皮质感觉区:
解剖结构及生理功能
① 感觉性语言中枢(Wernicke 区): ➢位于优势半球颞上回后部
② 听觉中枢: ➢位于颞上回中部及颞横回
③ 嗅觉中枢: ➢位于钩回和海马回前部,接受双侧嗅觉纤维 的传入
(三)颞叶(temporal lobe)
解剖结构及生理功能 ④ 颞叶前部: ➢与记忆、联想和比较等高级神经活动有关
(三)颞叶(temporal lobe)
病损表现及定位诊断
2. 优势半球颞中回后部损害 ➢命名性失语(anomic aphasia):患者对于 一个物品,能说出它的用途,但说不出它的名称
3. 颞叶钩回损害 ➢可出现幻嗅和幻味,做舔舌、咀嚼动作,称 为钩回发作
4. 海马损害 ➢可发生癫痫,出现错觉、幻觉、自动症、似曾 相识感、情感异常、精神异常、内脏症状和抽搐, 还可以导致严重的近记忆障碍
病损表现及定位诊断
④ 额中回后部病变:
刺激性病灶
引起双眼向病灶对侧凝视
破坏性病灶
双眼向病灶侧凝视
额中回更后部位病变 产生书写不能
⑤ 优势额下回后部病变: 产生运动性失语

大脑的结构和功能

01
02
病因:药物成瘾和依赖通常与个体心理状态、生活环境、遗传因素等有关。
症状:药物成瘾和依赖的症状包括但不限于:无法自控地使用药物、对药物产生强烈的渴求、出现戒断症状等。
03
04
治疗:治疗药物成瘾和依赖的方法包括药物治疗、心理治疗、康复训练等。
大脑的研究和应用
大脑科学的研究方法
行为学:通过观察和实验研究行为与大脑的关系
定义:大脑通过改变自身结构和功能来适应环境变化和经验的过程。
表现形式:突触可塑性、神经元可塑性、神经网络可塑性等。
影响因素:学习和训练、疾病或损伤、药物记忆的基础,对于理解大脑功能和神经系统疾病有重要意义。
经验对大脑的影响
学习和记忆:大脑通过学习和记忆来适应不同的环境和经验,从而改变神经元之间的连接和突触强度。
精神疾病
定义:精神疾病是指在各种生物学、心理学以及社会环境因素影响下,大脑功能失调,导致认知、情感、意志和行为等精神活动出现不同程度障碍为临床表现的疾病。
分类:精神疾病主要分为精神分裂症、抑郁症、焦虑症、强迫症等。
病因:精神疾病的病因复杂,可能与遗传、神经生化、心理社会等因素有关。
治疗:精神疾病的治疗方法包括药物治疗、心理治疗和物理治疗等。
大脑的结构和功能
汇报人:XX
目录
CONTENTS
大脑的解剖结构
大脑的功能
大脑的可塑性
大脑的发育和老化
大脑的疾病和障碍
大脑的研究和应用
大脑的解剖结构
大脑的构成部分
大脑皮层:负责认知、情感和行为控制等功能
脑干:控制基本生命功能,如呼吸、心跳等
小脑:协调肌肉运动,维持身体平衡
髓鞘:保护神经纤维,提高信息传递速度

大脑结构图图例精选.完美版PPT

除下额骨头和舌骨外,其他21块头骨都借缝或软骨结合或骨结合构成一个 牢固的整体,称为颅(cranium)。通常将组成脑颅腔的骨骼称为颅骨。颅骨可分 为颅盖和颅底两部分其分界线自枕外隆突沿着双侧上项线、乳突根部、外耳 孔上缘、眶上缘而至鼻根的连线,线以上为颅盖;线以下为颅底。
人体头部结构图
• 人体头部 结构图:
人体头部结构
• 头发,头皮和颅骨: 位于头上部的颅骨就象一个由骨组成
的“匣子”它保护着脑,眼,鼻和耳等器 官。颅骨被一层称为头皮的皮肤所覆盖, 皮肤的下面是一层肌肉。这层肌肉收缩会 产生各种面部表情。头发由颅骨上方的皮 肤长出。它是从头皮中称为毛囊的小坑中 生长出来的。头部颅骨结构解剖图
头发,头皮和颅骨
道是经血排出和胎儿自母体娩出的通道,又是性ห้องสมุดไป่ตู้器官。
子宫是孕育胎儿的场所,受精卵在这里着床,逐渐生长发
育成成熟的胎儿,足月后,子宫收缩,娩出胎儿。女性从
青春期到更年期期间,如果没有受孕,子宫内膜会在卵巢
激素的作用下发生周期性变化及剥脱,产生月经。输卵管
具有输送精子和卵子的功能,并且还是精子和卵子相遇受

人体头部结构
• 头皮的血管和神经及淋巴 血管:头皮的血供很丰富。供血来自颈内、外动脉系统。有额动脉、眶
上动脉、颞浅动脉、耳后动脉以及枕动脉。与动脉伴行的静脉,其血液都流 回至颅内静脉窦,仅有枕部和颞部的静脉血,部分回流至颈外静脉。头皮的 静脉借导血管与板障静脉、静脉窦相交通。正常情况下,板障静脉和导血管 内的血流很不活跃,当颅压增高时,颅内静脉血可经导血管流向颅外。
大脑结构图图例精选
大脑断面解剖
• 剖面图
大脑剖面图
大脑实物解剖
人体头部结构

大脑结构图图例解读

神经:除面神经分布于鹅肌、枕肌和周围肌外,颅顶部头皮的神经都是 感觉神经。额部皮肤主要是三叉神经第一支眼神经的眶上神经和滑车上神经 分布。颞部皮肤主要由三叉神经第三支下颌神经的耳颞神经分布。枕部皮肤 由第二颈神经的枕大神经和颈丛的枕小神经分布。
淋巴:颅顶没有淋巴结,因此头部浅淋巴管均注入头颈交界处的淋巴结。 各淋巴结最后注入颈浅、颈深淋巴结。

乳腺位于皮下浅筋膜的浅层和深层之间。浅筋膜伸向乳腺组织内
形成小叶间隔,一端连于胸肌筋膜。另一端连于皮肤,将乳腺腺体固
定在胸部的皮下组织之中。这些起支持作用和固定乳房位置的纤维结
缔组织称为乳房悬韧带。浅筋膜深层位于乳腺的深面,与胸大肌筋膜
浅层之间有疏松组织相连,它可使乳房既相对固定,又能在胸壁上有
一定的移动性。有时,部分乳腺腺体可穿过疏松组织深入到胸大肌浅
根,以乳头为中心呈放射状排列,汇集于乳晕,开口处在乳头,称为
输乳孔。输乳管在乳头处较狭窄,后膨大为壶腹,称为输乳管窦,能
储存乳汁。乳腺导管开口处为复层鳞状上皮细胞,狭窄处为移形上皮,
壶腹以下各级导管为双层柱状上皮或单层柱状上皮、终末导管近腺泡
处是立方上皮,腺泡内衬立方上皮。乳房内的脂肪组织呈囊状包于乳
除下额骨头和舌骨外,其他21块头骨都借缝或软骨结合或骨结合构成一个 牢固的整体,称为颅(cranium)。通常将组成脑颅腔的骨骼称为颅骨。颅骨可分 为颅盖和颅底两部分其分界线自枕外隆突沿着双侧上项线、乳突根部、外耳 孔上缘、眶上缘而至鼻根的连线,线以上为颅盖;线以下为颅底。
人体头部结构图
• 人体头部 结构图:

人体大脑
脑解剖图
• 脑解剖图: 在脑的内部,约有1000亿个细胞。脑
位于大脑皮层和白质中。每个神经细胞与 体内的1000-10000个其它的神经细胞交换 着信息。每秒通过大脑的上百万个信号使 得我们能够思考,感觉和运动。并能自动 控制体内的所有进
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大脑的功能解剖神经系统在进化中,各个功能体系的控制中枢是自低移向高的阶段,各个功能体系的最高中枢最后在大脑皮质上建立并达到高度的分化。

基本的功能体系,如运动、一般感觉、视觉和听觉等,在大脑皮质上各有其投射区。

但人类大脑皮质的功能极为复杂,涉及到意识、思维、记忆和信号运用(语言、文字)等方面,而与这些机能有关的结构知识还是一个谜。

我们的大脑是如何活动的?我们的意识是怎样形成的?我们的智力靠的是什么?最近10年来,大脑研究已经取得了明显进展,但还存在许多需要探索的区域。

大脑由前脑发展而来,是神经系统的最高级部位,由两侧大脑半球借胼胝体连接而成。

在种系发生上,从鱼类开始,大脑的功能与嗅觉有关。

随着动物的进化,从爬行类开始,大脑具有嗅觉以外的更多功能。

人类大脑皮质重演种系发生的次序,分为原皮质、旧皮质和新皮质。

原皮质和旧皮质与嗅觉和内脏活动有关;新皮质高度发展,占大脑皮质的96%以上,成为机体各种生命活动的最高调节器,而将原皮质和旧皮质推向半球的内侧面下部和下面,构成边缘叶。

所有的行为都是脑功能的结果。

这些行为不仅仅是简单的运动行为,如行走和饮食,还包括复杂的认知行为,如思维、语言、艺术的创造等。

大脑皮质约有140亿个神经元。

一、大脑半球的外形、分叶由于大脑半球皮质各部分发育不平衡,在半球表面出现许多隆起的脑回和深陷的脑沟,脑回和脑沟是对大脑半球进行分叶和定位的重要标志。

每侧半球以三条恒定的沟分为5叶,即外侧沟、中央沟和顶枕沟;额叶、顶叶、枕叶、颞叶和岛叶。

大脑半球背外侧面观:中央前沟,中央前回,额上、下沟,额上、中、下回;中央后沟,中央后回,顶上小叶,顶下小叶(包括缘上回和角回);颞上、下沟,颞上、中、下回,颞横回。

大脑半球内侧面观:中央旁小叶,距状沟,楔叶,胼胝体沟,胼胝体,扣带沟,扣带回。

大脑半球底面观:嗅球,嗅束,海马旁回,海马沟,钩,海马结构(海马+齿状回)。

在半球内侧面可见位于胼胝体周围和侧脑室下角底壁的一圈弧形结构:隔区(胼胝体下区+终板旁回),扣带回,海马旁回,钩,海马结构等,它们属于原皮质和旧皮质,共同构成边缘叶。

额叶的功能与躯体运动、发音、语言及高级思维活动有关;顶叶与躯体感觉、味觉、语言等有关;枕叶与视觉信息的整合有关;颞叶与听觉、语言和记忆功能有关;岛叶与内脏感觉有关;边缘叶与情绪、行为和内脏活动等有关。

二、大脑半球的主要内部结构1.基底核:纹状体(尾状核+豆状核,新、旧纹状体),是锥体外系的重要组成部分,比锥体系出现早,在哺乳类以下的动物,纹状体是控制运动的最高中枢,在人类,由于大脑皮质的高度发展,纹状体退居从属地位;杏仁体,其功能与行为、内分泌和内脏活动有关;屏状核,与大脑皮质之间存在往返联系,但功能尚不明了。

2.大脑皮质:是覆盖在大脑半球表面的灰质部分,也是中枢神经系发育最为复杂和完善的部位。

据估计,人类大脑皮质约有26亿个神经细胞,它们依照一定的规律排列并组成一个整体。

原皮质(海马+齿状回)和旧皮质(嗅脑)为3层结构,新皮质为6层结构。

3.大脑半球的髓质(白质):连合系(胼胝体,联系新皮质;前连合,联系旧皮质;穹隆及穹隆连合,联系原皮质)、联络系(同侧半球各皮质部分之间的相互联系)和投射系(内囊,皮质与皮质下各脑部的联系)。

三、大脑的功能定位两种学说:一是“镶嵌学说”,其代表人物有Gall,Broca,Wernicke;二是“整体学说”,其代表人物有Goldstein,Lashley。

这两种学说都不全面。

大量的实验和临床资料表明,随着大脑的发育和分化,不同的区域具有不同的功能。

一般将这些具有一定功能的脑区称为“中枢”。

必须指出,这些中枢只是管理某种功能的核心部分,其相邻或其他部分也可有类似的功能。

当某一中枢损伤后,其他有关脑区可在一定程度上进行代偿。

因此,大脑的功能定位是相对的。

另外,除了一些具有特定功能的中枢外,大量的脑区并不局限于某种功能,而是对各种信息进行加工和整合,完成更高级的神经活动,称为联络区。

Brodmann(1909)将大脑皮质分为52个区,这是大家比较公认的经典分区。

额叶皮质在人类高度发达,尤以前额区最明显。

此区在猫占全部皮质面积的3%,在黑猩猩占16.9%,在人类可达29%。

额叶的功能与躯体运动、头眼运动、发音和语言以及高级思维活动有关。

前额区在进化上很新,灵长类才发展,人类特别发达。

它与人的抽象思维和高级智力活动有关。

额叶最大,约占半球表面的三分之一,一般把额叶分为两大区域,即中央前区和前额区。

临床上,前额区病变多表现为第二信号系统和高级神经活动症状。

顶叶分为三大区域,即中央后区、顶上区和顶下区。

中央后区是浅、深躯体感觉的中枢,顶上区对来自皮肤、肌腱、关节和内感受器的刺激进行高级的分析综合,顶上小叶与对侧上下肢的精巧技能运动有关,它辨别肌肉主动收缩的程度,分辨触觉,区分所感受的压觉,辨别运动方向和肢体在空间的位置。

在顶上区损伤时,较复杂的进化上较晚的感觉受破坏,如定位感觉、运动方向感觉和肢体在空间的位置等。

与中央后区不同,在顶上区没有局部定位感觉。

顶下区包括缘上回和角回,临床上,顶下区的病变可影响与语言有关的大脑高级神经活动,因而表明它具有高度分析综合功能。

躯体运动中枢:第一躯体运动区,位于中央前回和中央旁小叶前部(Brodmann4、6区)。

身体各部在此区的投影特点为:1 上下颠倒,但头部是正的。

中央前回最上部和中央旁小叶前部与下肢运动有关,中部与躯干和上肢的运动有关,下部与头颈部运动有关。

2 左右交叉,即一侧运动区支配对侧肢体的运动。

但一些与联合运动有关的肌则受两侧运动区的支配,如面上部肌、眼球外肌、咽喉肌、咀嚼肌、呼吸肌和躯干、会阴肌,故在一侧运动区受损后这些肌不出现瘫痪。

3 身体各部投影区的大小与各部形体大小无关,而取决于功能的重要性和复杂程度。

例如,手的代表区比足的大得多。

第一躯体运动区接受中央后回、背侧丘脑腹前核、腹中间核和腹后外侧核的纤维,发出纤维组成锥体束,至脑干运动核和脊髓前角。

在人类,还有第二躯体运动区和补充运动区。

第二躯体运动区位于中央前、后回下面的岛盖皮质,管理上下肢运动,但没有头部代表区。

补充运动区位于半球内侧面中央旁小叶的前方,额上回的内侧面。

第二躯体运动区和补充运动区主要在协调和计划复杂的运动中起重要作用。

损伤初级运动区引起肌肉瘫痪或轻瘫,而损伤次级运动区则只引起较不显著和较特殊的运动障碍。

运动的控制和动机、学习、记忆等脑的高级功能和感觉功能都有密切的关系。

运动是维持个体生存和种族繁衍的基本功能之一。

人类在运动的多样性和精确性有了质的飞跃。

运动一般可以分为三大类:即反射运动、随意运动和节律性运动(如呼吸、咀嚼和行走等)。

躯体感觉中枢:第一躯体感觉区,位于中央后回和中央旁小叶后部(3、1、2区)。

接受背侧丘脑腹后核传来的对侧半身痛、温、触、压觉以及位置觉和运动觉。

身体各部在此区的投影特点同第一躯体运动区。

人脑的第二躯体感觉区位于中央前、后回下面的岛盖皮质,隐藏在大脑外侧裂中,且形成裂的上壁,与第二躯体运动区相重叠,与双侧感觉有关。

视区:位于枕叶内侧面距状沟两侧的皮质(17区)。

一侧视区接受同侧视网膜颞侧半和对侧视网膜鼻侧半的纤维经外侧膝状体中继传来的视觉信息。

损伤一侧视区,可引起双眼视野同向性偏盲。

传统意义上的视皮层是指大脑枕叶的一些皮层区。

近年来,视皮层的范围已扩大到顶叶、颞叶和部分额叶在内的许多新皮层区(Van Essen,1985),总数达25个。

另外,还有7个视觉联合区,这些皮层区兼有视觉和其他感觉或运动功能。

所有视区加在一起占大脑新皮层总面积55%。

由此可见视觉信息处理在整个脑功能中所占有的分量。

研究各个视区的功能分工、等级关系以及它们之间的相互作用,是当前视觉研究的一个前沿课题。

确定一个独立的视皮层区的依据是:1 有独立的视野投射图,2 该区与其他皮层区之间有相同的输入和输出神经联系,3 该区域内有相似的细胞构筑,4 有不同于其他视区的功能特性。

17区被称为第一视区(V1)或纹状皮层。

它接受外膝体的直接输入,因此也称为初级视皮层。

对视皮层的功能研究大多数是在这一级皮层进行的。

沿17区上方、下方为带状的18区(也称纹旁区),18区内包括三个视区,分别称为V2(主要对立体视(深度)有较强的选择性,可能与视差调谐有关,对各种图形特征,如方位、双眼视差、颜色、运动等的选择性基本上与V1区相类似),V3和V3A(此二区被认为与处理视觉刺激的形状有关,V4区的功能涉及颜色和形状特征分辨,很可能主要与检测大范围图形的方位差和颜色差有关),它们的主要输入来自V1。

V1和V2是面积最大的视区。

19区位于枕叶的最前部,常称枕前区,又因它围绕着17、18区,故也称纹周区,深埋在上颞沟后壁,包括第四(V4)和第五视区(V5),可能与检测图形三维运动特征有关。

枕叶以外的皮层区可能属于更高的层次。

总的说来,颞叶内的视区可能与图形属性的认知有关,顶叶内的视区与图形的空间定位有关。

为什麽需要这麽多的代表区?是不是不同代表区检测图形的不同特征(如颜色、形状、亮度、运动、深度等)?或是不同代表区代表处理信息的不同等级?会不会有较高级的代表区把图形的分离特征整合起来,从而给出图形的生物学含义?是不是有专门的代表区负责储存图像(视觉学习记忆)或主管视觉注意?这些都将是在一个更长的时间内视觉研究有待解决的问题。

专门研究视觉的著名科学家Hubel和Wiesel因发现视皮层功能柱而获得了1981年诺贝尔生理学医学奖。

在视传导通路上损伤,诊断上最有价值的是视野缺损。

视皮层神经元对视觉刺激的各种静态和动态特征都具有高度选择性,如方位/方向选择性,空间频率选择性,速度选择性,双眼视差选择性,颜色选择性等。

听区:位于大脑外侧沟下壁的颞横回上(41、42区)。

每侧听区接受自内侧膝状体传来的两耳听觉冲动年。

因此,一侧听区受损,不会引起全聋。

感受和辨别声音是听觉功能的两个方面,感受是前提,但就提取有用信息而言,辨别更重要。

一百多年前的感觉生理学宗师Helmholtz所概括的共振学说是听觉研究第一里程的标志,其基本意义是正确地提出了耳蜗频率分析的部位原则;二十世纪40年代末至70年代初,诺贝尔奖获得者von Bekesy (1960)所总结的行波论则是听觉研究第二里程的标志,说明了部位原则如何在耳蜗内实现;从70年代至今转入第三里程,出现了一系列新观点、新理论、新思路和新研究技术,其中最瞩目的成就是突破了Bekesy等前人把耳蜗看作一个被动的机械装置这一局限,揭示了活的耳蜗具有一系列主动调控的生理学机制(Dallos,1992)。

双耳听觉是声源定位的基础。

而声音传播的时间差和强度差是声源定位的主要依据。

平衡觉区:在中央后回下端,靠近头面部体感代表区后面。

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