无脊椎动物神经系统的演化和发展课件

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1.神经系统的雏形
➢ 原生动物门纤毛纲中的草履虫,每一根纤
毛是由位于表膜下的一个基体发出来得, 每个基体发出一细纤维,向后伸展一段距 离与同排的纤毛小根联系起来,成为一束 纵行纤维,各种小纤维连接成网状,它们 有传导冲动和协调纤毛的活动的功能。
两侧对称的神经系统。
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梯式神经系统
扁形虫头侧面有外耳。这 种外耳有用来觅食的化学 感应器。扁形虫有单眼, 单眼与脑神经节相连,可 以感光。通常扁形虫是避 光的。
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程度
脑发达,分为:前脑,中脑,后脑
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无脊椎动物的神经系统比较
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无脊椎动物的神经系统总结
在演化阶段上地位越高的动物,其神经系统的发达和复杂
程度越高。
感觉器官和神经组织向头部集中。 两侧对称的身体导致对称的神经、肌肉、感觉器官的形成。 神经节的形成。 大量的神经节向身体前部集中,形成脑
快速传导功能的神经纤维构 成的神经。
能形成记忆。
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6.索状神经系统
索状神经系统比链状神经系统更集中:
两条纵行神经索合二为一;前3对神 经节合而为脑;食管下神经节也由头 部后3对神经节愈合而成
各环的神经节分段归并 神经节向前部集中,提高了‘头化’
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神经系统的基本单位——神经元
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神经系统的发展历程
1. 神经系统的雏形

2.原始的神经系统

3.网状神经系统

4.梯式神经系统
到 复
5.链状神经系统

6.索状神经系统
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网状神经系统 (腔肠动物)
水螅的神经系统
1.最简单的网状神经系统 2.神经细胞体位于皮层和外层 的基部
3.神经细胞伸出纤维相互连接 (突触),形成神经网 4.无中枢和周围之分,即神经细 胞分散
5.口锥部神经细胞略多,但未 集中,无中枢作用
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前言
神经系统是由应激性高度发展的神经细胞
(即神经原)和一些特殊的结缔组织细胞 (神 经细胞胶质)等所组成。动物必须寻找食物 和躲避敌害以维持生命活动,其中绝大部分 还必须为了繁衍后代而寻找配偶和进行生殖 活动。在这些活动中神经系统起者对信息进 行接受、传导、处理、综合的作用。
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3.网状神经系统 (腔肠动物)
是动物界中最简单最原始的神经系统 。 神经细胞之间一般以突触相连接,也有非
突触的连接。
神经细胞与内、外胚层的感觉细胞、皮肌
细胞相连接。
感觉细胞与皮肌细胞形成神经肌肉体系。
腔肠动物没有神经中枢,其神经系统为扩 散神经系统。
腔肠动物的突触对神经冲动的传导有调节作
用,这在海葵表现得最为清楚 。
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4.梯式神经系统
代表——淡水涡虫的神经系统。
方面还保留着网状的特性,即神经细胞
分散,并以突触相连成网;
另一方面很多神经细胞已集中而成身体
腹面的2个神经索和头部的“脑”。这里 所说的“脑”只是形态学的脑,虽然神经 细胞很多,但功能上远未达到脑的水平。 (涡虫的脑只是一个传送信息的中转站。 脑没有明显的分析、协调等作用,还不能 算是神经系统的主导部分)
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2.原始的神经系统(海绵动物)
神经元之间没有真正的突触性联系, 也没有接受感觉和支配运动的技能。 (不是真正意义的神经系统)
具有两种类型的神经元 这与海绵动物营固着生活有密切关

所以触摸或挤压海绵体的体表都会导致其身体的局 部收缩, 不像腔肠动物那样受到强烈刺激就全身收 缩。
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链状神经系统的特点:
链状神经系统已可分为中枢
和外围2个部分,脑和腹神经 索属中枢系统,从脑和各神 经节伸到身体各部的神经属 外围系统 。
脑对于腹神经索已处于优势
的控制地位,腹神经索是受 制于脑的。
具有巨大神经。这是由具有
5.链状神经系统
这种神经系统中神经细胞集中成神经节, 神经纤维聚集成束而成神经,一系列的 神经节通过神经纤维联系在一起形成神 经索。每一段神经节只能从身体的一个 局部区域获得感觉信息,也只能控制这 个局部区域的肌肉。每个神经节既管本 体节的反射机能,也与邻近几节的反射 活动有关。环节动物和节肢动物都有腹 神经索。
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网状神经系统 (腔肠动物)
腔肠动物的突触大多是电突触,但也有化学突触,因而神经冲 动在神经网上的传导大多是多方向的,单向传导是很少的。只要 身体某部受到的刺激够强,就能“牵一发而动全身”,往往引起 全身的反应 。冲动在这种神经网中的传导速度为0.1—1.0米每秒。
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