人脑的结构及其功能
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人脑神经元的结构与功能解析人脑是神奇的器官,它负责人类的思考、感知、记忆和行动等重要功能。
这些功能是通过神经元之间的信息传递来实现的。
因此了解神经元的结构和功能对于理解人类大脑的基本工作机理至关重要。
神经元是构成神经系统的基本单元,它们是用于传递、处理和存储信息的细胞。
它们由细胞体、树突、轴突和突触四个主要部分组成。
细胞体是神经元的主体,其中包含细胞核、细胞质和许多细胞器。
树突是细胞体表面的分支状突起,可以接收来自其他神经元的信号。
轴突是细胞的一个长细胞突,可以将信号传递到其他神经元。
突触是轴突和树突之间的小间隙,它们允许两个神经元之间的信息传递。
神经元之间的信息传递是通过神经递质介导的。
神经递质是一种化学物质,它可以穿过突触传递神经冲动。
神经递质被存储在突触小泡中,当神经冲动到达轴突末端时,它会释放神经递质到突触间隙中。
神经递质随后穿过间隙并结合到另一个神经元的受体上,引起受体上的反应,并触发下一个神经冲动。
此外,神经元之间还有电信号传递。
当神经元兴奋时,它会通过离子泵和离子通道将离子从内部移动到外部,以改变细胞膜电位。
这种电位的变化可以通过细胞膜传导到细胞的轴突末端,并释放神经递质。
了解神经元的结构和功能对于研究人脑功能和神经科学的理论有很大帮助。
例如,神经元的数目、形态和联系方式等因素可以影响人类的认知和行为。
通过研究神经元的功能和功能异常,我们可以了解许多疾病如阿尔茨海默症和帕金森病等的神经机制,并为防治这些疾病发展新的策略。
总之,人脑神经元的结构和功能是人类认知、行为和疾病机制研究的基础。
未来随着神经科学的发展,我们将能够更加深入地了解神经元之间的信息传递和神经系统的功能。
人脑功能区域的分布与功能人脑是一个高度复杂的器官,拥有无数个细小的功能区域。
这些区域拥有不同的功能,负责我们的思维、感觉、记忆、语言、视觉等等。
虽然科学家们已经在这个领域取得了很多进展,但是还有许多未知的领域需要探索。
本文将会介绍人脑中一些重要的功能区域的概念、位置和功能。
大脑皮层是人类和其他哺乳动物中最复杂的器官。
它被分为左右两个半球,每个半球被分为四个主要区域:额叶、颞叶、顶叶和枕叶。
这些区域控制着不同的功能。
例如,额叶在决策制定和思考方面扮演着重要角色。
颞叶负责听力和记忆,而顶叶则与视觉处理有关。
枕叶主要负责处理感官信息和运动控制。
不同区域之间的交互以及大脑如何协调这些交互至今仍是不确定的领域。
尤其是人脑中复杂的网络,一直以来都是神经科学家和心理学家所努力探索和了解的领域。
皮层中的感官和运动皮层是最著名的区域之一。
感官皮层负责接收和处理来自我们的感官器官的信息。
这包括视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉。
运动皮层则促进人类的运动和控制。
一些科学家认为,这些区域之间的联系帮助人类适应物理世界。
另一个重要的脑区域是颞叶。
颞叶包括了许多区域,其中一个重要的是垂体叶下摇篮回(amygdala)。
垂体叶下摇篮回被认为是负责情感和记忆处理的地方。
它与实体性(实体性是一种感知现实的能力)和情绪记忆处理等方面有关联。
同时,颞叶的内侧部位(insula)也对处理情感非常重要,对身体状态的感知也负有极为重要的作用。
视觉皮层是大脑处理视觉信息的地方,这是大脑中一个非常复杂的区域。
视觉信息在大脑中进行一系列分析和处理,产生出我们最终的视觉体验。
人类视觉皮层分为许多子区域,其中一个常常为人所知的是后视皮层(V1区域)。
后视皮层是视觉信息最早到达的地方,所以它被认为在视觉处理过程中发挥着相当关键的作用。
大脑在视觉处理时会结合外部感官信息,还会考虑以前的经验和记忆作为指导,来产生最终的视觉体验。
前额叶皮层被认为是人类决策制定和思考的重要区域。
人脑组成部分及其功能人脑是人体神经系统的中枢,由多个区域组成,每个区域都负责不同的功能。
以下是人脑主要的组成部分及其功能:1.大脑(Cerebrum):•功能:大脑是人脑的最大部分,负责高级思维、感知、语言、记忆、意识和情感等复杂的神经活动。
大脑分为左右两半球,每个半球控制对侧身体的运动。
2.小脑(Cerebellum):•功能:小脑主要负责协调和调节运动,保持身体的平衡和姿势。
它对于运动学习和执行精细动作起到重要作用。
3.脑干(Brainstem):•包括:脑干包括延髓、桥脑和中脑。
•功能:脑干控制基本的生理功能,如呼吸、心跳、血压,以及对外部刺激的基本反应。
此外,脑干还是神经纤维的传递通道。
4.边缘系统(Peripheral Nervous System,PNS):•包括:PNS 包括感觉神经和运动神经。
•功能:感觉神经传递来自身体的感觉信息,如触觉、温度和痛觉。
运动神经则控制肌肉的运动。
5.丘脑(Thalamus):•功能:丘脑是大脑的一个重要核团,负责处理和传递来自感觉器官的信息,将它们发送到大脑的其他区域。
6.基底神经节(Basal Ganglia):•功能:基底神经节参与运动控制,协调运动、动作和习惯。
它还与情感、认知和学习等过程有关。
7.松果体(Pineal Gland):•功能:松果体分泌激素褪黑素,参与调节生理节律,尤其是与日夜节律和睡眠有关。
8.垂体(Pituitary Gland):•功能:垂体是内分泌系统的一部分,控制和调节其他内分泌腺体的活动,如甲状腺、肾上腺等。
这些部分相互协作,形成复杂的神经网络,共同维持人体的正常生理和心理功能。
每个部分都对特定的功能和行为有着重要的影响。
人类大脑皮层结构与功能解析人类大脑皮层是我们的智力和行为控制中心,在漫长的进化中不断演化。
它是由许多不同的区域组成,这些区域具有不同的结构和功能。
在这篇文章中,我们将深入探讨人类大脑皮层的结构和功能,以此更好地理解我们的思维和行为。
1. 人类大脑皮层的结构人类大脑皮层是人脑最外层的一层,覆盖在大脑的整个表面。
它是由许多不同的叠层细胞组成的。
这些细胞有不同的形状和排列方式,分成六层结构。
这六层结构中的每一层都具有独特的特性和功能。
上一层的细胞向下一层的细胞发送信息,从而形成六层结构的信息传递系统。
这个系统的结构越来越复杂,因此每层的细胞结构也变得越来越复杂,以适应更高级别的信息处理。
2. 不同区域的功能人类大脑皮层被分成许多不同的区域,每个区域都有不同的功能。
这些区域包括感觉皮层,运动皮层,认知皮层和情感皮层,每个区域都有不同的功能。
感觉皮层是控制我们的感知,如视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉的中心。
运动皮层负责身体运动的控制和规划。
它接受大脑中的命令,使身体的各个部分协同工作。
动物实验表明,当运动皮层受到损伤时,身体的协调性和精准性会受到显著影响。
认知皮层负责大脑的高级功能,如思考、计划和推理。
这个区域的不同部分包含了不同的功能,如语言、空间定位和逻辑推理。
这个区域是我们思考和决策的主要中心。
情感皮层是控制情感和情绪的中心。
它包括情绪识别和情绪表达的区域。
这些区域与前额叶和杏仁核等区域交互作用,一起控制情感和情绪。
3. 大脑皮层的神经元和突触大脑皮层的神经元是大脑皮层的基本构建单元。
它们是最小细胞单元,可以将信息传递到其他神经元,从而完成信息的处理和传递。
大脑皮层中的神经元数量估计在数百亿个。
神经元之间的联系是通过突触完成的。
突触是神经元之间的连接点。
当一个神经元被兴奋时,它会向入侵它的突触发射电脉冲,从而使出现在下游神经元菜单触发,并被周围的细胞记录。
这是神经元之间信息的传递和通信。
4. 人机交互的应用对人类大脑皮层的深入理解,为目前发展中的人机交互技术提供了很大的帮助。
高三生物一轮复习导学提纲(22)必修三:人脑的高级机能班级______ 学号_____ 姓名____________学习目标:1.概述人脑的组成及各个部分的主要功能。
(A)2.说出人的大脑皮层言语区受损伤而导致的功能障碍。
(A)知识结构:自主预习:一、人脑的组成及功能:大脑:大脑皮层是调节机体活动的_______中枢,是高级神经活动的结构基础。
其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢。
小脑:是重要的运动调节中枢,维持身体平衡。
脑干:有许多重要的生命活动中枢,如呼吸中枢、心血管中枢等。
下丘脑:有______调节中枢、_________调节中枢、_________调节中枢,能控制生物节律,是调节内分泌活动的总枢纽。
二、语言功能是人脑特有的高级功能语言中枢的位置和功能:(____区)→失写症(能听、说、读,不能写)(____区)→运动性失语症(能听、读、写,不能说)听觉性语言中枢(____区)→听觉性失语症(能说、写、读,不能听)视觉性语言中枢(____区)→失读症(能听、说、写,不能看)自我校对:一、最高级体温水平衡血糖平衡二、S W H V典型例题:1.如图所示,铁钉刺入某人的脚底,随即她产生了一系列的反应。
请回答问题:⑴当铁钉刺入皮肤时,痛觉感受器可产生传向中枢的________。
此人还未感觉到刺痛之前就有了抬脚缩腿反应,调节该反应的神经中枢位于部位________ (①;②;③)。
痛觉产生的部位是_________。
⑵图中此人反应是一系列神经调节的结果,参与此过程调节的神经中枢有多个,包括________________________________及丘脑。
⑶途中此人肾上腺分泌增加,同时下丘脑的_________________________分泌量也增加,使垂体的______________________________分泌增多,从而促进肾上腺皮质激素分泌,协同调节血糖、血压以应对该紧急情况。
人脑的功能区域与认知功能人类拥有独特的大脑结构和认知能力,这些奇妙的机能甚至能够使人类超越其他物种。
在大脑中,存在着大量的功能区域,它们在认知过程中扮演着不同的角色。
了解这些功能区域及其作用,将有助于我们更好地理解人类的认知过程。
1. 大脑皮质与认知功能人类的大脑皮质是人脑的最大部分,负责感官、运动和认知功能。
大脑皮质被分为不同的叶片,每个叶片有不同的功能。
例如,颞叶负责听觉和记忆;额叶负责规划和决策;顶叶负责视觉和空间感知。
这些功能区域实际上是一个个神经元的集群,它们协同工作,完成人脑复杂的认知任务。
2. 前额叶和规划决策能力前额叶位于大脑前部,是人脑的高级功能区域之一。
它与规划和决策密切相关。
在研究中,科学家通过破坏猴子的前额叶,发现它们难以完成复杂的决策任务。
同样的,在人类的研究中,前额叶被认为是执行高级规划和决策操作的核心区域。
3. 顶叶和空间知觉能力顶叶位于大脑顶部,负责视觉、空间和身体感觉。
在研究中发现,顶叶患有损伤的人常常出现视觉和空间感知问题,例如不良的空间注意力和方向感知困难。
更令人惊异的是,科学家认为,人的音乐能力和顶叶的功能密切相关。
4. 顶下基底核和运动控制顶下基底核位于大脑深部,与运动控制和行为的计划有关。
在研究中,健康的人被要求完成复杂的运动序列任务,科学家发现,顶下基底核发出信号,帮助人的身体完成复杂的动作规划和执行。
5. 海马体和记忆能力海马体位于颞叶内部,是人类最重要的记忆操作中心之一。
海马体与建立长期记忆和空间导航有关。
在研究中,海马体受到破坏的人发现他们丧失了自己的记忆能力,例如无法记住新学的事物和难以回忆自己的身份。
6. 杏仁体和情绪管理杏仁体位于大脑中央,是情绪管理和反应的重要区域。
在研究中,科学家发现,杏仁体和前额叶出现协同作用的情形时,可以帮助人类更好地掌控自己的情绪,并有效地缓解焦虑和紧张。
总的来说,人脑的功能区域具有非常重要的作用和功能。
了解这些区域之间的关系是极其重要的,这可以帮助我们更好地认识人类的认知过程,并发掘人类脑部机制中的潜在细节。
人脑的结构和功能高中生物
人脑是极为复杂和精密的生物器官,其结构和功能涉及到神经元、神经网络、大脑区域等多个层面。
以下是人脑的主要结构和功能:
大脑:大脑是人脑的最大部分,分为左右两半球(半球之间通过脑桥相连)。
大脑皮质是大脑表面的薄层,负责高级思维和感知。
小脑:位于颅后窝,控制运动协调和平衡。
小脑接收大脑和脊髓发来的信息,协调肌肉运动,保持身体平衡。
脑干:位于大脑下方,连接脑和脊髓,调控自动生命活动,如呼吸、心跳、血压等。
边缘系统:包括海马体、杏仁核等结构,参与情感处理、学习和记忆。
脑膜:包裹在脑外表面,提供保护和支持。
人脑的功能包括但不限于:
感知:大脑通过感觉器官(视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉)接收外部信息。
运动控制:大脑和小脑协同工作,控制身体的运动和协调。
思考和记忆:大脑皮质负责高级思维功能,包括决策、判断、解决问题等。
边缘系统参与情感、学习和记忆。
自主神经系统:脑干调控自动生理功能,如呼吸、心跳、消化等。
语言:大脑的特定区域负责语言的理解、产生和表达。
情感:边缘系统和大脑的多个区域共同调节情感的产生和表达。
意识和睡眠:大脑负责意识的产生和维持,同时调控睡眠和清醒状态。
人脑的复杂结构和多样功能使之成为思维、感知和行为的控制中心。
研究人脑有助于深入了解认知、情感、运动和其他生理过程,对医学、心理学等领域有着重要的启示。
大脑的解剖与功能区划大脑是人类最为复杂的器官之一,承担着许多重要的生理和心理功能。
在了解大脑的解剖结构和功能区划之前,我们先来了解一下大脑的整体构造。
大脑位于头骨内,由左右两半球组成。
左半球控制右侧身体的运动和感知,而右半球则控制左侧身体的运动和感知。
两个半球通过一束纤维束——胼胝体相连通。
大脑皮质是大脑的最外层,呈现出灰色的外观,因此也被称为灰质。
它含有大量的神经细胞和突触,负责控制思维、记忆、感官和运动等功能。
大脑皮质的表面有许多沟回,形成了复杂的脑图,增加了大脑皮质的表面积,使得神经元的密集程度更高。
大脑的功能区划是根据不同区域的功能特点而划分的。
以下是几个常见的大脑功能区域:1. 运动区:位于大脑皮质的顶部,包括中央前回和前中央回。
这个区域负责控制身体的运动,协调肌肉活动,参与动作的规划和执行。
2. 感觉区:位于大脑皮质的顶部和侧面,包括中央后回和顶下回。
这个区域接收和处理身体的感觉信息,包括触觉、痛觉和温度等。
不同部位对应不同感官输入。
3. 语言区:位于大脑半球的左侧,主要包括布洛卡区和沃尼克区。
这个区域与语言的理解和产生相关,协调咀嚼、吞咽、发音和阅读等语言相关的活动。
4. 记忆区:位于大脑的内部,包括海马体、额叶和颞叶等结构。
这个区域在记忆的形成和存储过程中起着重要的作用,帮助我们保持和回忆信息。
5. 视觉区:位于枕叶和顶叶的后部,包括视觉皮层和视觉处理中心。
这个区域负责接收和处理视觉信息,帮助我们感知和理解视觉世界。
以上提到的功能区域仅是大脑的一小部分,实际上,大脑的结构和功能极为复杂,还有许多其他重要的区域值得研究。
通过神经科学的研究,我们不断深入了解大脑的解剖结构和功能区划,为人类认知和疾病治疗提供了重要的理论和实践基础。
总结起来,大脑的解剖结构和功能区划对人类的生理和心理功能起着决定性的影响。
通过了解大脑的不同区域,我们能更好地理解人类思维、感知和行为的背后机制,同时也为神经科学的发展和临床领域的治疗研究提供了重要的线索和启示。
大脑皮层的结构与功能大脑皮层是人类大脑中最为复杂的部分之一,它承担着诸多重要的结构和功能。
本文将从大脑皮层的结构和功能两个方面进行探讨。
一、大脑皮层的结构大脑皮层位于大脑的外部,呈灰白色,由大量的神经元细胞组成。
通过显微镜观测可以看到,大脑皮层表面存在许多纵横交错的沟回,形成了一个高度复杂的结构网络。
大脑皮层可以按照功能分为多个区域,其中最为常见的是根据解剖结构可分为额叶、顶叶、颞叶和枕叶等。
每个区域具有不同的神经元组织和功能特点。
二、大脑皮层的功能1. 感觉功能大脑皮层参与了人类的感觉功能,包括视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等。
不同的感觉信息被传递到大脑皮层的不同区域,经过处理和解读之后,形成人类对外界的感知。
2. 运动功能大脑皮层也参与了人类的运动功能,包括肌肉的协调和运动的控制。
大脑皮层中的运动区域负责接收来自其他脑区的指令,并将指令传递到相应的肌肉,实现身体的运动。
3. 认知功能大脑皮层是人类高级认知的重要基础。
它参与了注意、记忆、思维等认知过程。
不同的认知任务需要大脑皮层中不同区域的协同工作,以完成复杂的心理活动。
4. 语言功能大脑皮层中的某些区域与语言能力密切相关。
例如,左侧颞叶中的布罗卡区和温尼克区参与了语言的产生和理解。
当这些区域受损时,可能导致失语症等语言障碍。
5. 情绪功能大脑皮层还与情绪调控密切相关。
例如,前额叶皮层参与了情绪的产生和调控,特别是负责情绪的调节和表达。
这些区域的损害可能导致情绪障碍的出现。
三、大脑皮层结构与功能的关系大脑皮层的结构与功能密切相关。
不同区域的结构特点决定了它们的功能定位。
例如,视觉皮层位于枕叶,其结构对处理视觉信号具有良好的适应性。
而前额叶皮层则具有较大的神经元数量和更为复杂的纹理结构,适合进行高级认知的处理。
此外,大脑皮层的功能也是高度分布化的,即不同的功能往往由多个区域协同实现。
这种功能协同通过神经元之间的连接和信息传递来实现。
不同区域之间的连接越密切,信息传递越高效,功能表现也就越优秀。
人脑研究:了解大脑结构和功能的科学探索人脑是人类身体最神秘、最复杂的器官之一。
它承担着控制身体各个方面功能的重要任务,如思维、记忆、情感以及感知等。
人脑的结构和功能一直是科学家们关注的焦点,他们通过各种研究方法,不断探索了解人脑的奥秘。
本文将介绍人脑研究的历史、研究方法以及最新的科学探索。
人脑研究的历史人脑研究可以追溯到几千年前。
早在古希腊时期,人们就开始尝试对脑部进行解剖和研究。
然而,在没有现代科学技术的支持下,人们对人脑的认知仍然非常有限。
直到19世纪,随着现代医学的发展,人脑研究取得了重大突破。
1848年,法国医生布洛卡在一次脑部手术时意外发现,损坏额叶的患者会出现明显的人格改变。
这一发现引起了科学家们的极大兴趣,为人脑研究奠定了基础。
随着时间的推移,人们开始使用现代的脑电图技术(Electroencephalography,简称EEG)来记录脑电活动,并将其与不同的神经活动联系起来。
20世纪初,神经科学研究取得了更大的进展,神经系统的基本功能和结构得到了更深入的理解。
人脑研究的方法为了深入探索人脑的结构和功能,科学家们发展了各种各样的研究方法。
以下是一些常用的方法:1. 解剖学研究解剖学研究是最早也是最基础的研究方法之一。
通过对人脑进行解剖,科学家们可以观察和描述不同脑区的结构,并尝试理解其功能。
这种方法为后续的研究提供了重要的基础。
2. 脑电图(EEG)脑电图是记录脑电活动的一种方法。
通过在头皮上放置电极,并测量脑细胞的电活动,科学家们可以观察脑电图的波形和频率,以推断不同的脑区活动与何种神经过程相关联。
这种方法常用于研究睡眠、癫痫等与电活动有关的问题。
3. 功能性磁共振成像(fMRI)功能性磁共振成像是一种常用的脑成像技术。
通过捕捉脑部不同区域的血氧水平变化,科学家们可以推断脑区活动与何种认知或情感过程相关联。
fMRI技术在研究大脑活动模式、神经可塑性以及不同任务执行时的大脑活动都起到了重要的作用。
脑的功能与结构
1•总体分为三个层次:
最深层称为脑干,主要与自主过程,例如心率、呼吸、吞咽和
消化功能有关。
外包在这个中央结构的是边缘系统,他与动机、情
感和记忆有关。
包括在这两层之外的是大脑,是人类全部心理活动
产生的地方。
大脑及其表层即大脑皮层整合感觉信息,协调你的运动,促成抽象思维和推理。
2. 脑干、丘脑和小脑
⑴.脑干(brain stem)是含有综合调节体制内部状态的脑结构。
延髓
(medulla) 位于脊髓的最上端。
是呼吸、血压和心搏调节中枢。
从身体所发出的自上神经和自脑发出的下行神经在延脑发生交叉,这就意味着身体的左侧和右脑相连,右侧和左脑相连。
⑵. 紧贴在延脑之上的是桥脑(pons) ,它提供传入纤维到其他脑
干结构和小脑之中。
⑶. 延脑和桥脑之中有一种网状结构(reticular formation) ,它唤醒
大脑皮层去注意新的刺激,甚至在睡眠中也保持脑的警觉性。
这个区域受损会导致昏迷。
⑷. 网状结构有经丘脑(thaiamus) 的长纤维xx ,传入的感觉信息可通过丘
脑到达大脑的适当区
⑸.小脑(cerebellum) 在头骨的基底在脑干之上,协调着身体的运动,控
制姿势并维持平衡,在平滑性运动的协调方面和运动技能学习方面小脑有着重要作用。
3. 边缘系统
边缘系统(limbic system) 与动机、情绪状态和记忆有关。
有三个结构组成:xx 体、杏仁核和下丘脑
⑴.xx体(hippocampus)在外显记忆中具有重要作用。
外显记忆是一类提取
自己感觉到的已知晓记忆的过程。
但是xx 体受损不妨碍意识觉知外的内隐记忆。
如果你的xx 体受损你能学到一些新的任务,但却不能记住它,也不记得发生了什么事。
⑵. 杏仁核(amygdale) ,杏仁核受损可能对特别活跃的的个体产生镇定作
用(情绪控制),但一些地区受损也会伤害到面孔表情的识别能力(情绪记忆能力)
⑶. 下丘脑(hypothalamus) ,它调节动机行为包括摄食、饮水、体温调节
和性唤醒。
维持身体内部平衡(内稳态)。
当身体能力储存低,下丘脑维持兴奋激发机体寻找食物和进食。
当温度降低,下丘脑引起血管收缩并引起非随意的微微颤抖。
这就是通常所说的
发抖产生热量以平衡温度下降。
下丘脑也调节内分泌活动
4. 大脑
大脑(cerebrum)表层有一层10%英寸厚的薄层组织,称为大脑皮
层(cerebral hemi-spheres) 。
大脑由左右两个半球组成,并由一种
称为胼胝体(corpus callosnm) 得神经纤维联系起来。
⑴.在脑解剖上脑分为四个部分:额叶、顶叶、枕叶、颞叶
①额叶(frontai lobe)具有运动控制和进行认知活动的功能。
如筹划,目标
设定。
位于外侧裂和中央沟之前。
因意外而损伤额叶就会毁坏一个人的行为能力,并引起人格的改变。
②.顶叶(parietal lobe) 负责触觉、痛觉和温度觉,位于中央
沟之后。
③.枕叶(occipital lobe)是视觉信息到达的部位,位于后头部。
④.颞叶(temporal lobe) 负责听觉过程,位于外侧裂下部。
⑵. 大脑皮层
①位于中央沟之前的额叶运动皮层(motor cortex) 区控制着身体600 多块
随意肌产生随意动作。
身体下部受皮层顶部神经元控制,上部由下部神经元控制。
身体上部比下部从皮层得到更加精细的指令。
手指活动受皮层大区域支配。
②躯体感觉皮层(somatosensory cortex) 区位于左右顶叶,处理温
度、触觉、躯体、位置和疼痛。
③听皮层(auditory cortex) 位于两侧颞叶,处理听觉信息加工。
听皮层与
语言产出和语言理解有关。
④视皮层(visual coertex) 位于头后部的枕叶,接受眼后部视网膜
xx 传入的信息,这里传递的视觉信息量较大。
事实上,大部分的皮层的功能与解释和整合信息有关,即联络皮层区(associate cortex) ,使你将不同感觉模式的信息结合起来,用于筹划对外界刺激作出适当的反应。
神经系统
分为中枢神经系统(centaal nervous system,CNS) 外周神经系统(peripheral nervous system,PNS)
CNS由脑和脊髓全部神经元构成。
脊髓是将脑和PNS联系起来的主干线,它实际是将身体各种感受器官、肌肉和腺体联系起来。
并协调身体左右侧的活动,并负责不需要脑参与的快速简单动作反射。
PNS的躯体神经系统,调节身体骨骼肌的动作。
如打字时,你敲错了键则体干神经就会通知你的脑,脑就会发出必须纠正的命令,只有零点几秒的时间就会删除错误,并击中正确键。
PNS另一部分是自主神经系统,它调节一般情况下不需要你控制的功能,如呼吸、消化和觉醒。
自主神经系统交感(sympathetic) 和副交感(prarsympa thetic) 神经系统。
交感神经系统支配应付紧急情况下的反应,副交感神经系统监测身体内部功能常规活动。
可以把交感神经系统看作危险情况下或紧张状态下处理麻烦的系统,它唤醒脑结构去战斗或者逃避危险,停止消化,血液从内脏向肌肉流动,氧气传递增加,心率加快。
副交感神经系统监视和负责缓解这些过程,个体开始安静下来。