大脑皮层对躯体运动的调节

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大脑皮层的主要运动区

大脑皮层的主要运动区

大脑皮层的主要运动区大脑皮层的基本些区域与躯体运动功能有比较密切的关系。

4区和6区是控制躯体运动的运动区。

运动区有下列的功能特征: 具有交叉的性质,即一侧皮层主要支配对侧躯体的肌肉。

头面部肌肉的支配多数是双侧性的, 的;然而面神经支配的下部面肌及舌下神经支配的舌肌却主要受对侧皮层控制。

侧内囊损伤后,产生所谓上运动神经元麻痹时, 面肌及舌肌发生麻痹。

②具有精细的功能定位, 功能代表区的大小与运动的精细复杂程度有关; 手与五指所占的区域几乎与整个下肢所占的区域大小相等。

③从运动区的上下分布来看, 其定位安排呈身体的倒影;下肢代表区在顶部(膝关节以下肌肉代表区在皮层内侧面),上肢代表区在中间部,头而部肌肉代表区在底部(头面部代表区内部的安排仍为正立而不倒置) 从运动区的前后分布来看,躯干和肢体近端肌肉的代表区在前部(6区),肢体远端肌肉的代表区在后部(4区),手指、足趾、唇和舌的肌肉代表区在中央沟前缘。

对正常人脑进行 局部血流测定时观察到, 足部运动时运动区足部代表区血流增加,手指运动时手部代表区血流增加。

8区可引致眼外肌的运动反应,刺激枕叶 18、19区此外,在猴与人的大脑皮层, 用电刺激法还可以找到4区之前,刺激该区可以引致肢体运动和发声,反应一般为双侧性。

在大脑皮层运动区的垂直切面上, 可以见到该区细胞和前述的皮层感觉区类似, ,也呈纵向柱状排列,组成大脑皮层的基本功能单位,称为运动柱。

一个运动柱可控制同一关节的几块肌肉的活动,而一个肌肉可接受几个运动柱的控制。

右图是人大脑皮层躯体运动代表区功能示意图,请据图回答:(1)用电刺激皮层运动区某一区域,可观察到大脑皮层对躯体运动的调节作用.那么接受刺激的是反射弧中的⑵图中显示面积大的躯干,在皮层代表区的面积很小,如手与五指在皮层代表 区的面积几乎与整个下肢在皮层代表区的面积相等.说明运动越 ____________ 的器官,其皮层代表区的面积越大。

高中生物选择性必修一第二章神经调节知识梳理

高中生物选择性必修一第二章神经调节知识梳理

高中生物选择性必修一第二章神经调节一、神经系统的结构基础1、神经系统的基本结构(1)注意区分脑和大脑;神经中枢和中枢神经系统。

(2)大脑是调节机体活动的最高级中枢;下丘脑有体温调节中枢、水平衡调节中枢,还与生物节律等有关;小脑维持平衡;脑干连接脑和脊髓,有生命中枢。

(3)脑神经12对,管理头面部的感觉和运动;脊神经31对,管理躯干和四肢的感觉和运动,脑神经和脊神经都有支配内脏的神经。

(4)人体处于兴奋状态时,交感神经活动占优势,心跳加快,支气管扩张,胃肠蠕动和消化腺的分泌活动减弱;人体处于安静状态时,副交感神经的活动占优势,心跳减慢,胃肠蠕动和消化腺分泌加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。

2、组成神经系统的细胞—神经元和神经胶质细胞3、神经系统结构和功能的基本单位:神经元。

细胞体神经元树突(接受传导信息)突起轴突(传递信息)+ 髓鞘= 神经纤维+ 神经纤维+......+包膜=神经4.神经胶质细胞数量大,对神经细胞起辅助作用,具有支持、保护、营养、修复神经元等多种功能。

二、神经调节的基本方式1.反射与反射弧(1)概念:在中枢神经系统的参与下,机体对外界刺激所产生的规律性应答,叫做反射。

(2)神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧。

反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体)。

要完成一个反射,必须具备完整的反射弧。

(3)传入和传出神经的判断:小进大出;神经节(传入);突触结构。

(4)关于反射弧完整性检测(5)关于有无感觉和有无反射的情况分析:思路:感觉需要传到大脑,反射需要传到效应器,只要路径完整就可以有反射或感觉。

(6)兴奋:兴奋是指动物体或人体内的某些组织或细胞感受到外界刺激后,由相对静止状态转变为相对活跃状态的过程。

2、条件反射和非条件反射(1)条件反射与非条件反射的比较(2)条件反射建立在非条件反射的基础之上,通过学习和训练而建立的。

第5节 人脑的高级功能(解析版)

第5节 人脑的高级功能(解析版)

第5节人脑的高级功能一、单选题(本大题共16小题,共16.0分)1.下列关于人的大脑皮层的叙述,正确的是()A. 白洛嘉区与韦尼克区均与语言能力有关B. 刺激中央前回底部引起唇、舌、咽电麻样感觉C. 大脑皮层体觉区位于大脑左半球,运动区则相反D. 聋哑人之间的手语交谈依靠视觉中枢和躯体运动中枢就能实现【答案】A【解析】【分析】本题要求学生理解人大脑皮层躯体运动代表区功能图,理解大脑皮层代表区范围的大小与躯体的大小无关,而与躯体运动的精细复杂程度有关;对肢体运动的调节具有交叉支配的特征。

大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。

其上由语言、听觉、视觉、运动等高级中枢。

【解答】A.1860年,法国外科医生白洛嘉发现,人大脑左半球额叶后部有一鸡蛋大的区域如果受到损伤,则病人可以理解语言,但不能说完整的句子,也不能通过书写表达他的思想。

现在把这个区叫做白洛嘉表达性失语症区,或白洛嘉区。

后来,韦尼克又发现人大脑左半球颞叶的后部与顶叶和枕叶相连接处是另一个与语言能力有关的皮层区,现在叫做韦尼克区,A正确;B.中央前回是躯体运动中枢,所以刺激中央前回底部引起面部运动,B错误;C.大脑皮层体觉区和运动区在大脑皮层左半球和右半球都存在,对机体进行交叉支配,C错误;D.聋哑人之间的手语交谈依靠视觉中枢、语言中枢和躯体运动中枢才能实现,D错误。

故选A。

2.学习和记忆是脑的高级功能之一,下列有关叙述不合理的是()A. 听课时需要神经元的活动和神经元之间通过突触单向传递信息B. 记忆是获得新的行为、习惯和积累经验的过程C. 抄笔记需要大脑皮层感知学习内容和控制手部书写活动D. 参与小组讨论,需要大脑皮层言语区的S区和H区参与【答案】B【解析】【分析】本题考查了脑的高级功能,意在考查学生的理解和应用能力,解答本题的关键是掌握各种语言中枢的功能。

【解答】A.兴奋在反射弧中的传递是单向的,因神经元之间通过突触时单向传递信息,A正确;B.学习是神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程;记忆是将获得的经验进行储存和再现,B错误;C.抄笔记需要大脑皮层感知学习内容的语言中枢和控制手部书写活动的躯体运动中枢,C正确;D.参与小组讨论,需要大脑皮层言语区的运动性语言中枢和听觉性语言中枢参与,D正确。

《人体解剖生理学》作业及答案

《人体解剖生理学》作业及答案

作业1.第1题您的答案:D2.第2题您的答案:A3.第3题对胃酸作用的描述,错误的是A.可激活胃蛋白酶原,提供其所需的酸性环境;并使蛋白质变性B.抑菌、杀菌C.保护胃粘膜D.促进胰液、胆汁、小肠液分泌您的答案:C4.第8题您的答案:A5.第9题您的答案:D6.第10题您的答案:D7.第11题您的答案:D8.第12题您的答案:D9.第17题肾小球有效滤过压等于A.血浆胶体渗透压-肾小球毛细血管血压+肾小囊内压B.肾小球毛细血管血压-血浆胶体渗透压-肾小囊内压C.肾小囊内压-肾小球毛细血管血压+血浆胶体渗透压D.肾小囊内压+肾小球毛细血管血压-血浆胶体渗透压您的答案:B10.第18题您的答案:D11.第19题您的答案:B12.第20题您的答案:B13.第25题您的答案:A14.第26题心脏内兴奋传导的顺序是A.窦房结→房室交界→心房肌→心室肌B.窦房结→房室交界→心室肌→普肯野纤维C.窦房结→心房肌→心室肌→普肯野纤维D.窦房结→心房肌→房室交界→房室束和左右束支→普肯野纤维→心室肌您的答案:D15.第27题您的答案:D16.第28题您的答案:C17.第33题您的答案:B18.第34题您的答案:D19.第35题关于能量代谢的影响因素的描述,下列哪一项是错误的?A.肌肉运动是影响能量代谢最显著的因素B.环境温度在30~35℃时,能量代谢最稳定C.情绪激动、烦恼、愤怒、恐惧及焦虑等,能量代谢可显著增高D.环境温度<10℃时,能量代谢明显增加是由于寒战和肌肉张力增高所致您的答案:B20.第36题神经细胞在接受一次阈上刺激后,兴奋性周期变化的顺序是A.相对不应期—绝对不应期—超常期—低常期B.绝对不应期—相对不应期——低常期—超常期C.绝对不应期—低常期—相对不应期—超常期D.绝对不应期—相对不应期—超常期—低常期您的答案:D21.第37题原尿和血浆相比较,在成份上不同的是A.K+含量B.蛋白质含量C.葡萄糖含量D.Na+含量您的答案:B22.第42题23.第43题您的答案:D24.第44题您的答案:A25.第45题中枢化学感受器最敏感的直接刺激物是A.脑脊液中的CO2B.血液中的CO2C.脑脊液中的H+D.血液中的H+您的答案:C26.第4题胃酸是由主细胞分泌。

神经系统对运动的调节

神经系统对运动的调节

1
2
来自高尔基腱器官的本体感觉
肌肉本体感受器的组构
梭外肌纤维
反牵张反射环路
抑制性中间神经元
在关节的结缔组织中,尤其是在围绕着关节(关节囊)和韧带周围的纤维性组织中,还有多种本体感受性轴突。这些机械敏感性轴突可以对关节运动的角度、方向和速度变化做出反应。
来自关节感受器的信息与来自肌梭、高尔基触器官和来自皮肤感受器的信息一起被用于判断关节的角度。当某一来源的感觉信息缺失时,其他来源的信息则对这种缺失加以补偿。
右侧红核
丘脑
大脑脚的基底部
延髓锥体
延髓
锥体交叉
皮质脊髓束
红核脊髓束
内囊
运动皮层
腹内侧通路包含4条起源于脑干的下行纤维束,这些纤维束都终止于控制体轴和近端肌肉的脊髓中间神经元上。
这些纤维束是前庭脊髓束、顶盖脊髓束、脑桥网状脊髓束和延髓网状脊髓束。
腹内侧通路利用平衡、体位和视觉环境的感觉信息,反射性地维持躯体的平衡和身体的姿势。
重症肌无力:一种自身免疫性疾病。 发病原因:患者的免疫系统产生抗他们自身尼古丁型ACh受体的抗体。这种抗体结合在尼古丁受体上,干扰ACh在神经肌肉接头处发挥正常作用。此外,抗体与受体的结合,也导致神经肌肉接头结构上的退行性变。 有效治疗措施:给予抑制AChE抑制剂,通过延长释放到突触间隙中的ACh寿命,从而增强神经肌肉之间的传递。也可用药物或切除胸腺的办法来抑制免疫系统的功能。
前庭核
前庭脊髓束
脊髓
延髓
顶盖脊髓束
上丘
脑桥和延髓网状脊髓束
小脑
脑桥
脊髓
延髓
脑桥网状结构
延髓网状结构
网状脊髓束
网状脊髓束主要起源于脑干的网状结构,沿脑干长轴,在其核心部走行。 脑桥网状脊髓束增强脊髓的抗重力反射,通过增强下肢伸肌的力量,帮助躯体维持站立姿势。 延髓网状脊髓束是解除抗重力肌肉的反射控制。

高中生物选择性必修1第二章第四五节神经系统的分级调节、人脑的高级功能

高中生物选择性必修1第二章第四五节神经系统的分级调节、人脑的高级功能

回 沟
7
大脑皮层与躯体运动的关系
8
大脑皮层与躯体运动的关系
2.躯体运动的分级调节 (1)躯体各部分的运动机能在皮层 的第一运动区内都有它的代表区。
第一运动区中央前回
刺激中央前回的顶部,可以引起 下肢 运 动。刺激中央前回的 下部 ,引起头部器 官的运动。皮层代表区置与躯体各部分的 位置是 倒置 的。
14
脑的高级功能使人类能够主动适应环境,创造出灿烂的人类文明
语言功能是我们人脑特有的高级功能,如果大脑皮层言语区的损伤会导致特有的各种言语活动 功能障碍。而这个发现却是源于一个医生对一个病人产生兴趣开始的。人们正是透过疾病或外伤 等不幸的个案造成脑部某区域损伤,而渐渐了解大脑的功能分布位置。
15
16
(3)大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这就使得自主神经系统并不完全自主。
二、人脑的高级功能
1.语言功能
(1)语言文字是人类社会信息传递的主要形式,也是人类进行思维的主要工具。
(2)语言功能是人脑特有的高级功能,它包括与语言、文字相关的全部智能活动,涉及人类的听、说、读、写。
20
1.情绪是大脑的高级功能之一。 2.开心、兴奋、对生活充满信心;失落、沮丧、对事物失去兴趣。是情绪的 两种相反的表现,是人对环境所作出的反应。 3.当人们遇到精神压力、生活挫折、疾病、死亡等情况时,常会产生消极的情 绪。当消极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁。抑郁通常是短期的,可以通 过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。当抑郁持续下去而得不到缓 解时,就可能形成抑郁症。如果持续两周以上,则应咨询精神心理科医生以确 定是否患有抑郁症。 4.积极建立和维系良好的人际关系、适量运动和调节压力都可以帮助我们减 少和更好地应对情绪波动。

第十章 肌肉活动的神经控制

第十章肌肉活动的神经控制[ 试题部分 ]一、名词解释1、突触2、兴奋性突触后电位3、抑制性突触后电位4、突触后抑制5、传入侧枝性抑制6、回返性抑制7、突触前抑制8、牵张反射9、肌紧张 10、腱反射 11、姿势反射 12、脑干网状下行抑制系统13、脑干网状下行兴奋系统 14、翻正反射 15、状态反射16、旋转变速运动反射 17、直线变速运动反射 18、锥体系 19、锥体外系二、单项选择1、神经冲动由突触前膜向突触后膜传递主要是依靠。

()A.化学递质B.无机盐离子C.局部电流的作用D.胆碱酯酶2、突触传递的生理机制显示。

()A.突触前膜释放兴奋性递质,使突触后膜产生动作电位B.兴奋性递质使突触后膜对K+和CI-的通透性增大C.选择性增加或提高突触后膜对K+和CI-的通透性,可呈现抑制性突触效应;D.同一突触由于迅速而重复活动,其产生的突触后电位可表现空间总和;3、突触前膜释放抑制性递质,使突触后膜对增加。

()A.Na+﹑K+﹑CI_(尤其是Na+)通透性B.Na+﹑K+﹑Ca2+ (尤其是Ca2+)通透性C.K+﹑CI_(尤其是CI_)通透性D.Na+﹑CI_﹑Ca2+ (尤其是CI_)通透性4、抑制性突触后电位使突触后膜表现为。

()A.去极化B.超极化C.先去极化再复极化D.超射5、突触前抑制主要发生在。

()A.传出途径中B.感觉传入途径中C.中间神经元之间D.植物性传出途径中6、抑制性突触后电位使突触后膜表现为。

()A.去极化B.超极化C.先去极化再复极化D.超射7、抑制性突触后电位表现为。

()A.“全或无”式;B.电位的正向幅度随刺激强度增大而增大C.类似于负后电位D.突触后膜电位较静息时更负8、传入侧枝性抑制的生理学基础是。

()A.优势现象B.膝跳反射C.交互抑制D.腱反射9、突触后抑制的性质是。

()A.突触前膜释放兴奋性递质B.突触前膜释放抑制性递质C.突触后膜兴奋性下降D.突触后膜兴奋性提高10、抑制性突出后电位的发生机制。

2.4 神经系统的分级调节-高二生物同步教学精品课件(人教版2019选择性必修1)


•汇报人:XXX
•时间:2030.12
通透性增加
B. 产生尿意后,(适宜条件下)脑发出神经冲 动完成排尿过程的传导途径为:f-d-c-a-膀胱 逼尿肌、尿道括约肌.
C. 某位患者神经系统受损,能产生尿意但排尿 反射不能完成,其受损部位一定是图中的c
D. 正常人排尿过程中,当逼尿肌开始收缩时, 又刺激了膀胱壁内牵张感受器,由此导致膀肢 逼尿肌反射性地进一步收缩,并使收缩持续到 膀胱内尿液被排空为止,该过程属于负反馈调 节
(1)不同的神经中枢调节某一特定的生理功能。 (2)不同的神经中枢相互联系,相互调节。 (3)低级神经中枢受相应的高级中枢的调控。
•排尿反射
正 反 馈

1.脊髓对内脏活动的调节
脊髓内存在调节内脏功能的初级中枢:血管运动、排尿、排便、 发汗等
脊髓水平的内脏-躯体反射和躯体-内脏反射:皮肤加温时抑制小 肠运动;骚爬骶部皮肤能反射性引起膀胱收缩而发生排尿。
•3.小脑的躯体运动功能:与身体平衡、随意运动的协调有关
•4.大脑皮层对躯体运动的调节
•机体的随意运动只有在神经系统对骨骼肌的支配保持完整的条 件下才能发生,而且必须受大脑皮层的控制。
•大脑皮层与躯体运动的关系
•“脑卒中”(cerebral stroke)又称 “中风”、“脑血管意外”,是一种急 性脑血管疾病,是由于脑部血管突然破 裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑 而引起脑组织损伤的一组疾病,包括缺 血性和出血性卒中。
4.大脑皮层对内脏活动的调节
内脏活动是受神经系统的分级调节的
•小结
内脏活动是受神经系统的分级调节的
•19
排尿是一种复杂的反射活动,当膀胱充盈时,膀胱内牵张感受器 受到刺激产生冲动,使人产生尿意。当环境条件适宜时,膀胱逼 尿肌接收到冲动后收缩、尿道括约肌舒张,产生排尿反射。如图 表示人体神经系统不同中枢对排尿的调节过程,下列分析合理的 是

人解习题解答--神经系统

第三章神经系统(128)3. 简述神经系统的基本组成。

神经系统由中枢神经和周围神经系统组成。

中枢神经系统由脑和脊髓组成;周围神经系统由脊神经、脑神经、和支配内脏的自主神经组成,自主神经又分为交感和副交感神经。

神经元是神经系统中最基本的结构和功能单位。

4. 试述动作电位形成的离子机制。

在神经细胞膜上,存在大量的Na+通道和K+通道,细胞膜对离子通透性的大小主要由这些离子通道开放的程度所决定。

我们已经知道,在静息状态下,神经细胞膜的静息电位在数值上接近于K+的平衡电位,膜的通透性主要表现为K+的外流。

当细胞受到一个阈刺激或阈刺激以上强度的刺激时,膜上的离子通道将被激活。

由于不用离子通道激活的程度和激活的时间不同,当膜由静息电位转为动作电位时,膜对不同离子的通透性将产生巨大的变化。

11. 反射弧由那些部分组成试述其各部特点。

由五部分组成:(1)感受器:感受内外环境刺激的结构,它可将作用于机体的刺激能量转化为神经冲动。

(2)传入神经:由传入神经元的突起所构成。

这些神经元的胞体位于背根神经节或脑神经节内,与感受器相连,将感受器的神经冲动传导到中枢神经系统。

(3)神经中枢:为中枢神经系统内调节某一特定生理功能的神经元群。

一个简单的和一个复杂的生理活动所涉及的中枢范围是不同的,需要这些部位的神经元群共同协调才能完成正常的呼吸调节活动。

(4)传出神经:由中枢传出神经元的轴突构成,如脊髓前角的运动神经元,把神经冲动由中枢传到效应器。

(5)效应器:发生应答反应的器官,如肌肉和腺体等组织。

15. 何谓特异性感觉投射系统试以浅感觉和深感觉为例,说明其感觉传导通路。

特异性投射系统是指感觉冲动沿特定的感觉传导通路传送到大脑皮质的特定部位进而产生特定感觉的传导径路。

躯干、四肢浅感觉的传导通路:第一级神经元位于脊神经节内,其周围突构成脊神经中的感觉纤维,分布到皮肤和黏膜内,其末梢形成感受器。

中枢突经由脊神经后根进入脊髓,在脊髓灰质后角内更换神经元。

神经系统的躯体运动功能讲解

第五节神经系统的躯体运动功能重点:一. 脊髓的躯体运动功能二. 脑干对骨骼肌运动的控制三. 小脑的躯体运动四. 大脑对躯体运动的调节难点:一. 网状结构的易化作用和抑制作用二. 基底神经节的功能案例:张健在一次意外事故中头部受伤,医生诊断为右侧颅脑损伤,经手术治疗后意识逐渐清醒,但是出现左侧面、舌瘫和左侧上、下肢体瘫痪。

讨论:1. 为什么右侧颅脑损伤会出现左侧上下肢体瘫痪?2. 如何对张健的颅脑损伤进行定位?课程相关参考资料:1.帕金森病与线粒体的相关性研究进展广西医学杂志 2007年5期2.帕金森病基因治疗目的基因的表达及选择中华神经医学杂志 2005年12期3. 临床神经生理学秦震编著上海科学技术出版社 2004 年机体的运动功能,从简单的膝跳反射到复杂的随意运动,都是在中枢神经系统不同水平的调节下进行的。

简单的反射仅需低位中枢参与,复杂的反射需要高位中枢的参与。

为研究不同水平与哪些运动反射有关,在动物实验中常采用不同中枢水平切断脑脊髓的方法。

例如,在脊髓第五颈节段下横切(保留隔肌的呼吸运动),使脊髓与延髓以上的中枢离断,这种动物称为脊髓动物。

在脊髓动物上,能观察到脊髓的躯体运动功能,例如屈肌反射和牵张反射等。

如果在中脑上、下丘之间横切,则动物出现牵张反射亢进的现象。

一、脊髓的躯体运动功能(一)屈肌反射和对侧伸肌反射肢体的皮肤受到伤害性刺激时,该侧肢体出现屈曲运动,关节的屈肌收缩而伸肌弛缓,称为屈肌反射。

屈肌反射具有保护性意义,使肢体屈缩而避开伤害性刺激。

屈肌反射的强度与刺激强度有关,例如足部较弱的刺激只引起踝关节的屈曲;刺激强度加大时,则膝关节和髓关节也可发生屈曲。

如刺激强度更大,则可在同侧肢体发生屈肌反射的基础上,出现对侧肢体伸展的反射,称为对侧伸肌反射。

动物的一侧肢体屈曲,对侧肢体伸直,以利于支持体重,维持姿势。

屈肌反射与对侧伸肌反射的中枢均在脊髓。

(二)牵张反射当骨骼肌受到外力牵拉而伸长时,能反射地引起受牵拉的同一块肌肉发生收缩,称为牵张反射。

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大脑皮层对躯体运动的调节(一)大脑皮层的主要运动区大脑皮层的基本些区域与躯体运动功能有比较密切的关系。

在灵长类动物,中央前区的4区和6区是控制躯体运动的运动区。

运动区有下列的功能特征:①对躯体运动的调节支配具有交叉的性质,即一侧皮层主要支配对侧躯体的肌肉。

蛤这种交叉性质不是绝对的,例如头面部肌肉的支配多数是双侧性的,像咀嚼运动、喉运动及脸上运动的肌肉的支配是双侧性的;然而面神经支配的下部面肌及舌下神经支配的舌肌却主要受对侧皮层控制。

因此,在一侧内囊损伤后,产生所谓上运动神经元麻痹时,头面部多数肌肉并不完全麻痹,但对侧下部面肌及舌肌发生麻痹。

②具有精细的功能定位,即一定部位皮层的刺激引起一定肌肉的收缩。

功能代表区的大小与运动的精细复杂程度有关;运动愈精细而复杂的肌肉,其代表区也愈大,手与五指所占的区域几乎与整个下肢所占的区域大小相等。

③从运动区的上下分布来看,其定位安排呈身体的倒影;下肢代表区在顶部(膝关节以下肌肉代表区在皮层内侧面),上肢代表区在中间部,头而部肌肉代表区在底部(头面部代表区内部的安排仍为正立而不倒置)。

从运动区的前后分布来看,躯干和肢体近端肌肉的代表区在前部(6区),肢体远端肌肉的代表区在后部(4区),手指、足趾、唇和舌的肌肉代表区在中央沟前缘。

对正常人脑进行局部血流测定时观察到,足部运动时运动区足部代表区血流增加,手指运动时手部代表区血流增加(图10-26)。

在动物实验中还观察到,电刺激8区可引致眼外肌的运动反应,刺激枕叶18、19区也可获得较为微弱的眼外肌运动反应。

此外,在猴与人的大脑皮层,用电刺激法还可以找到运动辅助区。

该区在皮层内侧面(两半球纵裂的侧壁)4区之前,刺激该区可以引致肢体运动和发声,反应一般为双侧性。

在大脑皮层运动区的垂直切面上,可以见到该区细胞和前述的皮层感觉区类似,,也呈纵向柱状排列,组成大脑皮层的基本功能单位,称为运动柱(motor columm)。

一个运动柱可控制同一关节的几块肌肉的活动,而一个肌肉可接受几个运动柱的控制。

(二)锥体系皮层的躯体运动调节功能,是通过锥体系和锥体外系下传而完成的。

锥体系一般是指由皮层发出经延髓锥体而后下达脊髓的传导系(即锥体系、或称皮层脊髓束);然而由皮层发出抵达脑神经神经运动核的纤维(皮层脑干束),虽不通过延髓锥体,也应包括在锥体系的概念之中。

因为,后者与前者在功能上是相似的,两者都是由皮层运动神经元(上运动神经元)下传抵达支配肌肉的下运动神经元(脊髓前角运动神经元和脑神经核运动神经元)的最直接通路。

曾认为锥体束下传的纤维均直接与下运动神经元发生突触联系,但已知有80%-90%的上下运动神经元之间还间隔有一个以上中间神经元的接替。

由于皮层4区是躯体运动调节的主要区域,在4区灰质第五层内有大锥体细胞(贝茨细胞),其纤维下传是通过锥体束抵达下运动神经元的,因此很容易误解为锥体束纤维的组成仅来自4区的大锥体细胞。

事宜上,每一侧皮层4区大锥体细胞在人类总共约34000个左右,而每一侧锥体束却含有直径大小不等的纤维总数达100万左右,显然不能认为锥体束纤维仅由4区的大锥体细胞发出。

在锥体束中直径较为粗大的(11-20μm)有髓纤维约占总数的2%-3%,看来由4区大锥体细胞发出的纤维仅属锥体束内直径粗大的纤维。

此外,由4区发出进入锥体束的纤维还有来自该区第三至第六层的小细胞,但是破坏4区后锥体束内发生变性的纤维仅占27%-40%,因此仍然不能认为锥体束纤维仅由4区发出。

研究指出,6区、3-1-2区、5区、7区等都有纤维进入锥体束;因为电刺激延髓锥体记录逆行性皮层诱发电位,可在上述区域观察到电位变化。

上文指出,上下运动神经元之间多数存在中间神经元的接替,仅有10%-20%上下运动神经元之间的联系是直接的,亦即属于单突触联系的。

电生理研究指出,这种单突触直接联系在前肢运动神经元比后肢运动神经元多,而且在肢体远端肌肉的运动神经元又比近端肌肉的运动神经元多。

由此可见,运动愈精细的肌肉,大脑皮层对其运动神经元的支配具有愈多的单突触直接联系。

从进化来看,猫和犬没有这种直接的单突触联系;浣熊的前掌指有一定灵巧性,已证明其锥体束有单突触联系;大多数灵长类的锥体束有单突触联系,而以人的单突触联系数量为最大。

这种单突触联系可使α运动神经元产生兴奋性突触后电位,并使神经元发出冲动以发动肌肉收缩。

锥体束下传冲动也与脊髓前角γ运动神经元有联系,并可激活该运动神经元;但没有证据说明,锥体束下传冲动运动是通过γ运动神经元环路的(指间接通过肌梭传入冲动的增加,来兴奋α运动神经元)。

因此,锥体束可分别控制α运动神经元和γ运动神经元的活动,前者在于发动肌肉运动,后者在于调整肌梭的敏感性以配合运动,两者活动协同控制着肌肉的收缩。

此外,锥体束下行纤维配脊髓中间神经元也有突触联系,从而改变脊髓颉颃肌运动神经元之间的对抗平衡,使肢体运动具有合适的强度,保持运动的协调性。

(三)锥体外系上世纪有人认为,皮层下的某些核团(尾核、壳核、苍白球、黑质、红核等)有下行通路控制脊髓的运动神经元活动,由于它们的通路在延髓锥体之外,因此称为锥体外系。

经典的锥体外系概念认为这一系统与大脑皮层无关;但是后来发现这些核团不仅直接接受大脑皮层下行纤维的联系,而且还接受锥体束下行纤维侧支的联系,同时还经过丘脑对大脑皮层有上行纤维的联系。

为区别于经典的锥体外系概念,由大脑皮层下行通过皮层并通过皮层下核团接替转而控制脊髓运动神经元的传导系统,称为皮层起源的锥全外系(cortically origin ating extrapyramidal system);由锥体束侧进入皮层下核团转而控制脊髓运动神经元的传导系统,称为旁锥体系(parapyramidal syste m)(图10-39)。

皮层起源的锥体外系是大脑皮层控制躯体运动的另一下行传导通路。

锥体外系的皮层起源比较广泛,几乎包括全部大脑皮层,但主要来自是额叶和顶叶的感觉区、运动区和运动辅助区。

因此,皮层的锥体系和锥体外系的起源是相互重迭的。

皮层锥体外系的细胞一般属于中、小型锥体细胞,它们的轴突较短,离开大脑皮层后终止于皮层下基底神经节、丘脑、脑桥和延髓的网状结构,通过一次以上神经元的接替,最后经网状脊髓束、顶盖脊髓束、红核脊髓束和前庭脊髓束下达脊髓,控制脊髓的运动神经元。

锥体外系对脊髓反射的控制常是双侧性的,其功能主要与调节肌紧张、肌群的协调性运动的关。

图10-39 锥体系和锥体外系示意图1:大脑皮层 2:皮层下核团 3:延髓锥体 4:脊髓 5:锥体束 6:旁锥体束 7:皮层起源的锥体外系 8:锥体外系(四)皮层运动区和锥体系功能障碍对运动的影响由于锥体系和锥体外系在皮层的起源互相重迭的,因此皮层运动区的损伤效应就难于分清是属于锥体系还锥体外系功能缺损。

同时,锥体束下行经过脑干时,还发现许多侧支进入皮层下核团调节锥体外系的活动。

所以,从皮层到脑干之间,由于种种病理过程产生的运动障碍往往是由于锥体系和锥体外系合并损伤的结果。

但是到达延髓尾端水平,锥体束出现相对独立性,延髓锥体的损伤效应可以认为主要是锥体系功能缺损。

单侧切断猫或猴的延髓锥体所造成的结果并不严重;动物仅表现对侧肌张力减退,肢体远端肌肉麻痹(随意运动消失)和腱反射减弱,巴彬斯基阳性,以及动物减少对此肢体的运用和永远失去其敏捷灵巧活动的能力等。

若切断双侧延髓锥体,则上述缺损表现在双侧肌肉。

可见,锥体束的功能主要是对四肢远端肌肉活动的精细调节。

中央前回运动区的损伤,在不同动物表现不一样。

猫和犬双侧大脑皮层运动区切除后仍能站立、奔跑;灵长类动物双侧大脑皮层运动区切除后,动物完全麻痹,四肢肌张力亢进。

但单侧切除猴的大脑皮层运动区,则功能缺损比双侧切除轻和多,运动能运用其四肢,虽然对侧手指的动作苯拙而不灵巧,但奔跑和站立并无明显困难;说明猴的大脑皮层运动区对肌肉运动的调节虽然以对侧为主,但在失去对侧皮层功能的情况下,可以对双侧的运动进行调节。

在人类,单侧是央前回的扣伤则使对侧肢体完全失随意运动的能力,手和脚的肌肉常完全麻痹,关于中央前回运动区损伤后产生痉挛麻痹还是柔软性麻痹,这一问题已争论多年。

目前知道,严格的4区损伤出现肢体远端肌肉麻痹,并不产生痉挛,一般是柔软性麻痹;损伤6区后则肢体近端肌肉麻痹并伴有痉挛;若整个中央前回运动区损伤,则肢体全部肌肉麻痹并伴有痉挛,出现痉挛性麻痹。

临床上把涉及锥体束损害的一系列表现称为锥体束综合征(上运动神经元麻痹)。

它包括随意运动的丧失,肌紧张加强,腱反射亢进以致出现阵挛,巴彬斯基征阳性,部分浅反射减退或消失等。

肌紧张加强或腱反射亢进,都是牵张反射亢进的表现;所谓阵挛也是由于牵张反射过强,以致人工持续牵拉肌腱会反射一系列连续的腱反射。

部分浅反射减退或消失,是指腹壁反射(轻划腹皮肤引致壁肌收缩)、提睾反射(轻划肭内侧皮肤引致提睾肌反收缩)等减退或消失,其原因还不完全清楚。

一般认为,这类浅反射存在经由大脑皮层的反射通路,以致锥体束损害就使反射弧中断,反射发生障碍;但也有人认为,浅反射减退或消失仅是由于锥体束损伤后脊髓浅反射中枢的兴奋性减退所致。

因为有人用肌电图法观察人体腹壁反射,发现其中枢延搁时间很短(3.55-5.4ms),与动物的脊髓多突触反射相当,似乎不存在大脑皮层的反射通路,所谓锥体束综合征实际上是锥体系和锥体外系合并损伤的结果,而不是严格的单纯锥体束传导中断的表现。

为此,有些人反对采用传统的锥体系和锥体外系概念,因为这两个系统在功能上和在损伤后功能缺损上无法完全区分。

上运动神经元损害了下运动神经元损害的是临床表现是不同的,见表10-6。

表10-6 上、下运动神经元麻痹的区别表现上运动神经元麻痹(硬瘫、弃挛性瘫、中枢性瘫)下运动神经元麻痹(软瘫、萎缩性瘫、周围性瘫)损害部位皮层运动区或锥体束脊髓前角运动神经元或运动神经麻痹范围常为广泛的常为局限的肌紧张张力过强、痉挛张力减退、松驰腱反射增强减弱或消失浅反射减弱或消失减弱或消失病理反巴彬斯基征阳性无射肌萎缩不明显明显(肌肉失去了神经的营养性作用)。

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