脊椎动物的中枢神经系统发育过程

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动物学名词解释

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动物学名词解释1、脊索动物:脊索动物是动物界中最高等的一门,是与人类关系最为密切的动物类群。

主要有脊索、背神经管、咽鳃裂等器官。

2、Amniota羊膜动物:是指在胚胎发育期间,发生羊膜、绒毛膜和尿囊等一系列胚膜的动物,叫做羊膜动物。

3、羊膜卵:是指羊膜动物的卵,包括卵壳、卵膜、轮黄和胚胎等结,在发育期间发生羊膜,毛膜,尿囊等一系列胚膜结构的卵使羊膜动物获得了在陆地生殖的能力。

4、羊膜类:在胚胎发育过程中具有羊膜的脊椎动物。

包括爬行类、鸟类和哺乳类。

5、无羊膜类:在胚胎发育过程中不具有羊膜的脊椎动物,包括圆口纲、鱼类和两栖类。

6、Pisces鱼类:是终生生活在水中,用腮呼吸,用鳍辅助身体平衡与运动的变温脊椎动物。

鱼类是体呈纺锤形,体被鳞片,以鳃呼吸,用鳍游泳和凭上下颌摄食的变温水生脊椎动物。

哺乳动物7、biosphere生物圈:又称生态圈,是地球上生物及其生存环境的总称。

由大气圈、水圈、土壤、石圈、及生活在其中的生物共同组成。

8、ecosystem生态系统:指在一定的空间内生物成分和非生物成分通过物质循环和能量流动相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位9、ecological factor生态因子:是对动物的生命活动和生活周期有着直接或间接影响的环境因素。

是指生存在一起并与一定的生存条件相适应的动植物的总体11、population种群:是指特定空间同种有机体的集合体,享有共同的基因库,是物种存在和进化的基本单位,是组成群落的基本单位。

12、生物富集;生物个体或处于同一营养级的生物种群,从周围环境中吸收并积累某种元素或难分解化合物,导致生物体内该物质的平衡浓度超过环境中浓度的现象。

13、食物链:是指生态系统中贮存于有机物中的化学能,通过一系列吃与被吃的关系,把生物与生物紧密地联系起来,这种生物之间以食物营养关系彼此联系起来的序列,称为食物链。

14、生态平衡:生态系统中的能量流和物质循环在通常情况下(没有受到外力的剧烈干扰)总是平稳的进行着,与此同时生态系统的结构也保持相对稳定状态,这叫做生态平衡。

发育生物学

发育生物学

发育生物学考试内容一、名词解释:(30%)1、全能细胞:指能够产生有机体的全部细胞表型,或者说可以产生一个完整的有机体,它的全套基因信息都可以表达。

2、多潜能细胞:表现出发育潜能的一定局限性,仅能分化成为特定范围内的细胞。

3、黄色新月区:含有黄色细胞质,将发育成肌细胞。

4、原肠作用:是指囊胚细胞通过有规则地移动,使未来的内胚层和中胚层细胞迁入胚胎内部,而未来的外胚层细胞铺展在胚胎的表面,从而形成原肠胚。

5、卵裂:通过多次的有丝分裂将大量的卵质分配到无数个较小的、具核的细胞中去的过程。

6、胚盾:下胚层一旦形成以后,上胚层和下胚层的深层细胞都会向将来发育成胚胎背部的一侧插入,形成一个加厚的区域,称为胚盾。

7、胚环:由外层上胚层和内层下胚层构成的加厚区域,称为胚环。

8、原条:首先见于胚胎的后端上胚层细胞的加厚处,随着加厚部分不断变窄,它不断向前运动,并收缩形成清晰的原条。

9、原沟;伴随着神经集中形成原条,在原条中出现的一条凹陷,与胚孔的作用相似,允许细胞迁移进入囊胚腔10、原结;在原条的前端有一个细胞的加厚区,中央有一个烟囱状的凹陷,它相似于两栖类胚孔的背唇,细胞也可以通过它进入囊胚腔11、胚胎诱导:在有机体发育过程中,一个区域的组织与另一个区域的组织相互作用,引起后一种组织分化方向上的变化过程。

12、诱导者:在胚胎诱导相互作用的两种组织中,产生影响并引起另一种细胞或组织分化方向变化的这部分细胞或组织称为诱导者。

而接收影响并改变分化方向的细胞或者组织称为反应组织13、组织者:能够诱导外胚层形成神经系统,并能和其他组织一起调整成为中轴器官的胚孔背唇部分。

14、转录因子:是基因调控的反式作用因子,是能与启动子和增强子结合的蛋白质。

15、神经板:预定神经外胚层(外胚层中线处细胞)形状发生改变,细胞纵向变长加厚,形成神经板。

16、侧板中胚层:位于居间中胚层外侧,分为外胚层下面的背部体壁中胚层和内胚层上面的腹部脏壁中胚层,将来形成心脏、血管、血细胞以及体腔衬里和除肌肉之外的四肢所有中胚层成分以及胚胎外膜17、自主特化:卵裂时,受精卵内特定的细胞质分离到特定的分裂球中,卵裂球所含有的持定胞质决定它发育成哪一类细胞,而与邻近的细胞无关。

动物学名词解释

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动物学名词解释标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]1. 脊索:介于消化道和背神经管之间,起支持体轴作用的一条棒状结构,来源于胚胎期的原肠背壁。

内部由泡状细胞构成,外围以结缔组织鞘,坚韧而有弹性。

低等脊索动物脊索终生存在或仅见于幼体时期。

高等脊索动物只在胚胎期出现,发育完全时被分节的骨质脊柱取代。

2.背神经管:位于脊索动物脊索背面的中空管状的中枢神经系统。

由胚体背中部的外胚层下陷卷褶形成。

脊椎动物的神经管前端膨大为脑,脑后部分形成脊髓。

3. 咽鳃裂:低等脊索动物在消化道前端的咽部两侧有一系列左右成对排列、数目不等的裂孔,直接开口于体表或以一个共同的开口间接的与外界相通,这些裂孔即咽鳃裂。

低等种类终生存在并附生布满血管的鳃,作为呼吸器官,陆栖种类仅在胚胎期或幼体期出现。

5.逆行变态:在变态过程中,幼体的尾连同内部的脊索和尾肌萎缩消失,神经管退化成一个神经节,感觉器官消失。

咽部扩大,鳃裂数目增加,内脏位置发生改变,形成被囊。

经过变态,失去了一些重要构造,形体变得更为简单,这种变态方式即逆行变态。

1.侧线系统:为鱼类特有的皮肤感觉器官,呈管状或沟状,埋于头骨内及体侧皮肤下面,侧线管以侧线孔穿过头骨及鳞片,连接成与外界相通的侧线,感觉器位于侧线管内。

3.罗伦氏壶腹:为软骨鱼类所特有的由皮肤衍生的感觉器,是侧线管的变形构造,分布在头部的背腹面。

由罗伦瓮、罗伦管和管孔三部分组成。

为水流、水压、水温的感受器,也能感知电压。

16. 盾鳞:为软骨鱼类所特有,表皮和真皮共同形成的,由基板和棘两部分组成,基板埋藏于真皮中,大多呈菱形,基板底部有一孔,是神经和血管通入的地方;棘着生在基板上,露于皮肤外面,尖端朝向体后,外层覆以釉质,内层为齿质中央为髓腔。

18. 骨鳞:骨鳞为绝大多数硬骨鱼类所具有,由真皮形成。

多为圆形或椭圆形,具弹性的半透明薄骨板,骨鳞呈覆瓦状排列,前端插入真皮形成的鳞袋内,后端游离于表皮之下,侧缘为相邻的鳞片所覆盖。

普通动物学第四版

普通动物学第四版

15.1脊索动物门的主要特征和分类15.1.1脊索动物门的主要特征(重点)脊索动物门是动物界中最高等的一门。

脊索动物具有脊索、背神经管和咽鳃裂是其最主要的三大特征。

(也是区别脊索动物与无脊椎动物的基本特征)脊索动物还有一些性状在高等无脊椎动物中也具有。

如:三胚层、后口、次级体腔、两侧对称以及躯体和某些器官分节现象等,这些共同的特点表明脊索动物是由无脊椎动物进化而来。

1、脊索是身体背部起支持作用的棒状结构,位于消化道背面背神经管腹面。

在发生上来自胚胎的原肠背壁。

脊索终生存在于低等脊索动物中(如:文昌鱼)或仅见于幼体时期(如:尾索动物)脊椎动物中圆口类终生保留其它类群只在胚胎期出现脊索,后来被脊椎所取代。

成体的脊索完全退化或保留残存。

脊索的出现是动物进化史上的重大事件,它强化了对躯体的支持与保护功能,提高了定向、快速的运动的能力和对中枢神经系统的保护功能,也使躯体的大型化成为可能。

是脊椎动物头部以及上下颌出现的前提条件。

2、背神经管是脊索动物的神经中枢,位于脊索背面。

在发生上由胚胎背中部的外胚层加厚下陷卷曲所形成。

3、鳃裂消化管前端的咽部两侧有一系列成对排列、数目不等的裂孔,直接开口于体表或以一个共同的开口间接地与外界相通,称为鳃裂(也叫咽鳃裂)低等水栖脊索动物的咽鳃裂终生存在,(在鳃裂之间的咽壁上着生布满血管的鳃,为呼吸器官)陆栖脊索动物仅在胚胎期或幼体期(发:两栖纲的蝌蚪)具有鳃裂,成体完全消失。

(名词解释)4、如果具有尾,总为于肛门后方,称为肛后尾。

5、心脏位于消化管的腹面,循环系统为闭管式(不包括尾索动物)大多数脊索动物中具有红细胞。

15.1.2脊索动物的分类现存的脊索动物约有14000种,分为3亚个门。

逆行变态:一些脊索动物经过变态,失去一些重要的结构,形态变得更加简单,如柄海鞘成体形态结构与典型的脊索动物有很大的差异,这种变态,称为逆行变态。

(名词解释)脊索动物,分为3个亚门:尾索动物亚门、头索动物亚门、脊椎动物亚门。

脊椎动物从水生到陆生的结构演变

脊椎动物从水生到陆生的结构演变

文章编号:1671-8151(2003)04-0383-03脊椎动物从水生到陆生的结构演变解谦(大同职业技术学院数理系,山西大同037008)摘要:由水生环境到陆地环境的变化,脊椎动物从圆口类、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类到哺乳类,其身体结构也发生了巨大的演变。

从脊椎动物的皮肤、呼吸系统、血液循环系统、神经系统和感觉器官、骨骼、生殖等结构对环境的适应等方面,以进化论的观点,比较解剖学的手法,论述了脊椎动物在漫长的时间里,由水生到陆生、由简单到复杂、由低等到高等,按一定的顺序发展和演变的规律。

关键词:水生环境;陆地环境;角质层;肺;双循环;大脑皮层;颈椎;羊膜卵;胎生中图分类号:Q111文献标识码:AThe Structural Succession of the Vertebrate From Hydrophilous to TerricolousXIE Qian(Department o f Biology o f Datong Vocational Technical Colle ge,Datong Shan xi037008,China)Abstract:Along with the change from hydrophilous to terricolous environment,the Vertebrate changes from cyclostomate,Pisces, Amphibia,Reptilia,Aves toMammalia.And the body structure changes greatly.In this paper,according to the skin of the Verte-brate,Respiratory system.,Circulatory sys tem,Nervous system and sense organ,skeletal system and so on,the pointview of transformism,we dissertate the succession rule of the vertebrate from hydrophilous to terricolous,from si mplicity to complesity,from low-grade to high-grade,in a certain sequence in the long time.Key words:Hydrophilous;T erricolous;Stratum corneum;Lung;Double circulation;Cerebral corpet;Cervical vertebra;Am-niotic egg;Viviparity脊椎动物是动物界中最高等的与人类关系最密切的动物类群。

八年级上册脊椎动物知识点

八年级上册脊椎动物知识点

八年级上册脊椎动物知识点脊椎动物是指具有脊椎的动物,脊椎动物是现今地球上最为优美、繁盛的动物群体之一。

在八年级上册生物学教学中,学生需要学习和掌握关于脊椎动物的基本知识和分类特征。

本文将系统介绍八年级上册脊椎动物的知识点。

1. 脊椎动物的分类脊椎动物主要包括鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物五大类。

它们的分类特征是脊椎、肌肉和神经系统的分化。

2. 脊椎动物的骨骼系统脊椎动物的骨骼系统是由骨骼、肌肉和关节三部分组成的。

骨骼系统是脊椎动物体内最为重要的组织之一。

在骨骼系统中,脊椎骨是最为关键的部位,可以保护和支撑脊髓和神经系统。

3. 脊椎动物的消化系统脊椎动物的消化系统主要包括口腔、咽喉、食管、胃、小肠、大肠和肛门等部分。

其中,肠道内侧壁有许多细小的突起,可以增加吸收面积,有利于食物的消化吸收。

4. 脊椎动物的循环系统脊椎动物的循环系统主要由心脏、血管和血液组成。

心脏是循环系统中的关键组成部分,其大小和结构因不同的脊椎动物种类而异。

血液是脊椎动物体内流动的液体,它可以将营养物质和氧气输送到身体各个部位。

5. 脊椎动物的呼吸系统脊椎动物的呼吸系统主要包括鳃、肺、气管和喉部等。

鳃和肺是两种不同的呼吸器官,它们的适用范围也不同,一般而言,水生动物使用鳃呼吸,陆生动物则使用肺呼吸。

6. 脊椎动物的神经系统脊椎动物的神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括脑和脊髓两部分,周围神经系统包括脑神经和脊神经。

神经系统是脊椎动物体内信息传递的关键系统,也是它们灵活性和适应性的重要表现。

7. 脊椎动物的繁殖系统脊椎动物的繁殖系统主要包括生殖器官和内分泌系统。

繁殖模式因不同物种而异,鱼、两栖动物和爬行动物的繁殖系统为外部受精,鸟类和哺乳动物则为内部受精。

结语以上就是八年级上册脊椎动物的知识点总结。

脊椎动物的优美和适应性是人们生物学探究的重要领域之一,希望广大学生能够学习和掌握这些知识,不断深入了解动物世界的奥妙和美丽。

动物的神经系统

动物的神经系统

动物的神经系统神经系统并不是所有的动物都具有的。

像最原始的单细胞动物就没有任何神经系统,稍高级点的腔肠动物,也只有简单的神经细胞,直到更高级的线形动物,才开始具有神经系统。

然后神经系统随着生物的进化也一直进化与完善着。

我们可以看出:随着神经的出现,生物体脱离了单细胞的范畴,开始向比较高级的多细胞生物发展,为系统、器官的形成打下了基础。

所以总的来说,神经的出现代表着生物演化历程踏上了高速路,生物的进化速度大幅度提升。

动物的各种器官和系统在完成不同的生理过程中,神经系统直接调节各器官系统的活动,同时神经系统又对动物的内分泌系统有很大影响。

神经系统可以感受外界刺激、调节动物的运动,并协调整个有机体的活动,使动物有学习、记忆等复杂的行为。

神经系统对生命活动的调节迅速、准确,是动物体内最复杂的结构。

单细胞真核动物●原生动物门:由于结构太过简单,所以不存在神经调节。

如:草履虫无脊椎动物类群●中生动物门:只有体细胞和生殖细胞的分化,故没有神经调节。

●侧生动物——海绵动物门:没有明显的神经系统分化,但是在中胶层的芒状细胞,可能有类似神经的功能,待考证。

如:海绵●辐射对称的动物——肠腔动物门:在肠腔动物的中胶层靠近外胚层的一侧分布着很多的神经细胞,这些细胞彼此连接成网状,与感觉细胞和皮肌细胞相连。

由于这些神经细胞多级,导致他们之间的信息传导无方向,因此肠腔动物没有神经中枢.并且这些细胞的神经传导速度慢,我们将这种原始神经系统成为网状神经系统。

与此同时,肠腔动物的某些细胞如刺细胞等,仍然有独立反应的能力。

如:海绵●三胚层无体腔动物——扁形动物门:扁形动物的神经系统较之肠腔动物已经有了优化,不再是网状神经系统了,开始出现了原始的中枢神经系统,脑也随之产生了,从脑发出了背、腹、侧3对神经索,其中腹面的2条神经索最发达。

中枢神经系统里有神经细胞和神经纤维,神经索之间还有横神经相连,形成了梯状。

脑和神经索都有神经纤维与身体各部分联络,但仍然没有出现神经节。

神经系统一般生理功能精品教案

神经系统一般生理功能精品教案
阈上刺激使组织发生兴奋时,组织的兴奋性会发生一系列 有规律的变化。
绝对不应期 组织的兴奋性为零。在这一段时间内,无论给 予组织任何强度的刺激均不会引起组织再次兴奋。
相对不应期 随后一段时间,组织的兴奋性逐渐回升但低于 正常,刺激强度必须大于阈值才能引起兴奋。
超常期 兴奋性超过了正常水平,刺激强度低于刺激阈值就 能够引起组织兴奋。
神经、肌肉的兴奋性比较高、受到刺激后能产生显著的电 活动,称之为可兴奋组织。其他不产生显著活动的组织, 称之为不可兴奋组织。
(二)刺激引起兴奋的条件
1.刺激强度 在一定的刺激时间条件下,能引起组织发生反应的最小
刺激强度,称为阈强度,简称阈值。不同的组织细胞 兴奋阈值是不相同的。强度正好等于阈值的刺激称为 阈刺激。强度大于阈值的刺激,称为阈上刺激。低于 阈强度的刺激,称为阈下刺激。
周围神经系统同脑相连的神经叫脑神经,有12对;与脊 髓相连的叫脊神经(spinal nerve),人有31对。
周围神经又分2类:躯体神经分布于体表、骨骼肌、骨、 关节等部位;内脏神经分布于内脏器官、心血管和腺 体。
躯体神经和内脏神经按其功能又分为感觉纤维和运动纤 维2类。感觉纤维(或称传入纤维)把各种感受信息传 向中枢;运动纤维(或称传出纤维)把中枢的信息传 向各器官;相应的有:躯体感觉、内脏感觉、躯体运 动和内脏运动。
后脑; 脊椎动物的神经系统分化出中枢神经系统和周围神经
系统;
到圆口类,中枢发展成五个部分:端脑、间脑、中脑、 后脑和脊髓;
脊椎动物端脑分化左右大脑半球,后脑分化出小脑和 脑桥,中间的神经管分化成脑室;
高等脊椎动物发展出大脑皮质,由出现的先后顺序, 又分为:古皮质、旧皮质(两栖类)和新皮质(爬行 类以上);
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脊椎动物的中枢神经系统发育过程摘要:中枢神经系统是神经系统的主要部分,其主要功能是传递、储存和加工信息,产生各种心理活动,支配与控制动物的全部行为。

整个中枢神经系统都源于神经管, 其形态发生过程较为复杂, 主要过程可分为:神经诱导、神经管的形成、神经管细胞的增殖和细胞间联系和粘附、神经管细胞迁移与分化、神经细胞间的联系以及细胞死亡这几个阶段。

这些过程往往相互关联, 交叉重叠, 构成神经系统发育分化的复杂性。

关键中枢神经系统; 脊椎动物;神经管;神经细胞The vertebrate central nervous system development process Abstract :The central nervous system is the main part of the nervous system, its main function is to transfer, storage and processing information, to produce a variety of psychological activity, command and control all the behavior of animals. The whole of the central nervous system are derived from neural tube, the morphogenesis process is relatively complex, the main process can be divided into: neural induction and proliferation of nerve cells, the formation of the neural tube ,the connections between cells and adhesion, migration of neural cell differentiation, the connections between neurons, the death of nerve cells. These processes are often interrelated and overlapping, divide the complexity of the development of the nervous system. Keywords:The central nervous system; Neural tube; Nerve cells; development 关于脊椎动物中枢神经系统发育方面的研究很多。

在1860年以后, 随着实验胚胎学的兴起,赵普林等[1]建立了胚胎脑细胞分离培养的方法,帮助人们对神经细胞体外生长发育过程有了较为细致的了解。

1998年荀崇文等[2]已报道过蒙古绵羊早期胚胎神经的组织发生;Meller 等[3]观察了鸡脊髓初级成神经细胞的超微结构;纳冬梅等[4]观察在胎龄12周的人胚胎视皮质的神经元的超微结构。

从八十年代开始, 积累了大量的有关中枢神经系统各种递质系统的发生发育变化的资料, 在脊椎动物鸡、鼠、山羊及人上均有报道[5-9]。

90 年代后期关于受体系统(包括递质、激素及各种细胞因子等)以及多种发育调控基因在神经系统发育过程中的表达时间, 分布及含量变化等方面的报道增多[6,8,10]。

目前已证明通过神经干细胞或神经组织的移植来治疗某些神经损伤、衰老等疾病具有一定的疗效[11]。

而对于供体组织神经细胞的发育阶段的把握是选择移植时间的关键,所以研究神经细胞的发育过程显得尤为重要。

本文阐述了中枢神经系统的发育历程,不仅为人们了解神经系统发育状况提供资料, 而且还为人们整体把握神经系统的发育规律提供了理论依据。

一.神经诱导在原肠胚中,在原肠背部中央的脊索与其上方覆盖的预定神经细胞外胚层之间细胞的相互作用,脊索诱导其背侧的上胚层演变为神经板,使外胚层发育为神经组织的过程称为神经诱导。

它包括形成神经板的初级诱导和形成早期脑和脊髓的次级诱导。

它是整个胚胎发育过程中最重要的相互作用之一,整个神经系统的发育就是由此开始的。

1.1 初级胚胎诱导一部分细胞或组织引起其他细胞产生决定与分化的作用叫做诱导,起诱导作用的称为诱导者, 被诱导的称为反应组织。

其中最著名的研究工作由Hans spema nn和他的学生Hilde Man gold进行的初级胚胎诱导实验,将胚孔背唇的细胞诱导背轴和神经管的这个关键作用在传统胚胎学中称为初级胚胎诱导,而胚孔的背唇被称为组织者,因为它能诱导受体腹部组织形成神经管和背部的中胚层结构,并组织了次级胚胎的形成,有进一步的研究表明,在初级胚胎诱导中会产生神经结构的区域专一性。

并且Ha ns spema nn和Hilde Man gold 的早期研究成果已经通过标记细胞进行核移植实验所重复,证实了其结论[12]。

1.2次级胚胎诱导近年来的研究工作证实,在“初级胚胎诱导”之前还存在一个诱导作用即脑和脊髓的次级诱导:在受精时卵子细胞质的重排产生的背-腹极性,在卵裂形成的一些植物极细胞中含有一种背部特化的决定因子,它们诱导位于其上方的动物极细胞变为预定脊索中胚层,其他的植物极细胞诱导其上方的动物极边缘细胞变为侧部和腹部的中胚层。

中胚层形成之后才是脊索中诱导背部外胚层变为神经组织的神经诱导。

脊椎动物的早期神经形态形成时,背侧外胚层在组织者(哺乳动物是Hen sen 结)诱导下,逐渐形成神经板,并进行前后轴和内外轴的定型发育。

以后,神经板形成神经管,神经管沿着A-P轴和背腹轴进行区域化,最终形成中枢神经系统。

1.3诱导的类型诱导又分为接触性诱导和非接触性诱导。

接触性诱导是指诱导组织与被诱导组织的细胞相互接触,通过细胞间信息分子的传递实现诱导。

非接触性诱导是诱导组织与被诱导组织并不接触,诱导组织产生一些大分子物质排放到细胞外基质中,形成一定的浓度梯度,这种浓度梯度影响着反应组织的定向分化和形态发生。

诱导组织产生特定的化学物质(称可扩散诱导因子,但不参与细胞外基质的组成)通过基质扩散到反应组织,从而诱导反应组织的分化和形态发生。

二•神经管的形成神经管的形成有两种方式,初级神经管化和次级神经管化。

不同种属的动物在不同程度上运用着以上两种或其中一种方式来形成全部或局部的神经管。

在蛙和鸡胚,次级神经管化主要发生在腰椎和尾椎而鱼则类完全以此类方式形成神经管。

2.1初级神经管化在初级神经管化的过程中神经板周围的细胞指导神经板细胞的增殖和分化及内陷,并最终与表皮分离而形成独立的管状结构。

它可分为三个过程:(1)神经板的形成:背部中胚叶诱导中线外胚层细胞变长,而其侧翼的预定外胚层细胞变扁平,使预定的神经区域凸出于周边外胚层而成为神经板;预定的表皮细胞和神经细胞的运动导致二者交界处形成神经褶。

由神经板中线区的细胞组成神经底板,而神经褶成为神经管的背部。

⑶神经板的弯曲:神经板中线细胞被脊索锚定,背侧两边各一处也被相邻的外胚层锚定,被锚定的细胞变短、顶端收缩使神经板出现三个沟,然后神经板以这三个沟为支点而弯曲。

同时,外胚层向中线移动的推力也促使神经板弯曲。

⑷神经管的闭合:指中线两侧的神经褶在背部中线处合并。

神经管最终要与其背部上方的外胚层分开,这一过程可能受钙粘蛋白介导。

鸟类神经管闭合早晚与A—P轴走向一致;哺乳动物神经管的闭合同时发生在多处。

2.2次级神经管化次级神经管化的过程是指神经管直接从胚胎的实心组织如尾芽中生成。

神经管由细胞组成的实心索中空而成。

鱼类完全以此类方式形成神经管,而鸟类、哺乳动物、两栖动物胚胎仅尾部神经管的形成采用此方式。

三.神经管细胞的增殖与迁移神经管的形成有两种方式,初级神经管化和次级神经管化。

在初级神经管化的过程中神经板周围的细胞指导神经板细胞的增殖和分化及内陷,并最终与表皮分离而形成独立的管状结构。

次级神经管化的过程是指神经管直接从胚胎的实心组织如尾芽中生成。

不同种属的动物在不同程度上运用着以上两种或其中一种方式来形成全部或局部的神经管。

在蛙和鸡胚,次级神经管化主要发生在腰椎和尾椎而鱼则类完全以此类方式形成神经管。

3.1神经管细胞的增殖随着神经管的形成,其柱状上皮变为假复层上皮,此时称为神经上皮或增殖上皮。

所有神经上皮的细胞以基底面附着于神经管管壁,进行有丝分裂的细胞均发现与近管腔处。

放射自显影的研究发现,神经上皮细胞伴随着其分裂周期呈现一种在神经管内、外壁间往返迁移的过程。

分裂期的细胞往往紧靠神经管内壁,分裂后的细胞离开管壁向外移动,同时向内外管壁的两侧伸出细胞质突起,此为G期。

随着细胞逐渐移向神经管壁外表面,细胞进入S期,此后细胞又逐渐向内移动,在接近管壁是进入G2期,当靠近管壁时,向外的细胞质突起缩回,细胞进入有丝分裂的M期。

分裂后的细胞有从G期开始下一个细胞周期。

随着有丝分裂过程的进行,细胞在神经管壁内有规律的移动,细胞大量增殖,这个过程一直到细胞停止分裂开始迁移为止。

3.2细胞间的联系和粘附神经系统的正常发育依赖于细胞与其局部环境间复杂的相互作用。

这些相互作用受几种细胞黏附分子(cell adhesion molecule, CAM )的介导。

神经系统表达多种CAM,在神经系统的形成中具有相当重要的作用,其可以促进接触依赖性细胞间连接的形成。

CAM的表达变化是外胚层在诱导分化为神经外胚层时期最明显的变化之一。

早期外胚层同时含有神经细胞黏附分子 (n eural cell adhesion molecule, NCAM )和肝细胞黏附分子(liver-cell adhesion molecule, LCAM)。

神经外胚层形成时,其细胞只表达NCAM不再表达LCAM。

所有脊椎动物的多种组织和细胞表达NCAM。

它是目前研究最广的CAM之一。

NCAM是细胞表面的一种糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族中的一员。

在大脑中主要有三种:NCAM-120 ; NCAM-140和NCAM-180。

在结构上,三者胞外均包含5个Ig 区和2个Fn川区。

而NCAM-120通过GPI被锚在细胞膜。

NCAM-140和NCAM-180均含有跨膜区和胞内区,而且前者的胞内区短于后者。

此外,外显子a、b、c、AGG和VASE选择性拼接更加导致mRNA勺多样性,因而不同脑区在不同的发育时间可表现出不同的细胞黏着性。

目前认为NCAM可介导细胞的黏附与识别,其既介导细胞间黏附又介导细胞与基质间黏附。

在神经元发育过程中NCAM参与黏附与轴突生长及延伸,并可能促进突触的可塑性[]。

3.3神经管细胞的迁移神经细胞在经历了一次有丝分裂之后便停止DNA勺合成,停滞于细胞周期的G 期。

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