生理学总结 第九篇 神经系统概述
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神经系统解剖与生理学概述一、神经系统解剖概述神经系统是人体重要的调节和控制系统之一,由中枢神经系统(包括大脑和脊髓)和外周神经系统(包括脑神经和脊神经)组成。
中枢神经系统是人体最高级别的控制中心,负责接受、处理和传递信息。
它由大脑和脊髓组成,而外周神经系统则将信息传递到身体各个部位。
1. 大脑大脑是人体最复杂的器官之一,主要分为左右两个半球。
每个半球内有不同的叶状回,这些回旋结构增加了大脑皮层表面积,使其容纳更多的细胞。
大脑被称为智力、思维和情感等高级功能的中枢。
2. 脊髓顾名思义,脊髓是在椎管内从颅底到尾椎延伸出来的细长结构。
它起到连接大脑与身体其他部位之间的桥梁作用,并负责传递运动指令、感觉信息以及自主神经系统活动相关信号。
3. 脑脊液脑脊液是一种透明清澈的液体,环绕在大脑和脊髓周围。
它不仅提供了保护和缓冲作用,还起到输送营养物质、代谢废物以及传递信号的重要功能。
二、神经系统生理学概述神经系统的主要功能之一是通过神经传递信息来控制身体各个器官和组织的活动。
一个准确而灵敏的神经信号传导系统对于人体正常运行至关重要。
1. 神经元神经元是构成神经系统的基本单元,也被称为神经细胞。
每个神经元都具有细胞体、树突、轴突等结构组成。
其中,树突用于接收信息,轴突则负责将信息传递给其他神经元或者肌肉等靶器官。
2. 突触突触是相邻两个神经元之间进行信息传递的区域。
信号传递发生在化学物质(即神经递质)释放到前突触末梢,并被接收到后突触上的受体上。
这种信号传递方式是神经系统中非常重要的一种机制。
3. 神经递质神经递质是一种化学物质,用于跨越突触间隙并在神经元之间传递信号。
常见的神经递质包括多巴胺、乙酰胆碱、谷氨酸等。
不同的神经递质作用于不同类型的受体,从而调节不同的生理功能。
4. 感觉和运动感觉和运动是人体与外界环境进行信息交流的重要方式。
感觉信息由感觉神经传入大脑,并在大脑皮层得到解读和分析。
而运动则由大脑发出运动指令,通过脊髓和肌肉协调完成。
人体生理学中的神经系统和内分泌系统解析人体生理学是研究人体结构和功能的科学,而神经系统和内分泌系统是人体傅春枢机能调节的重要组成部分。
神经系统通过神经元的传导来进行信息传输和调节,而内分泌系统主要通过激素的分泌来实现傅春枢调节。
本文将深入解析人体生理学中的神经系统和内分泌系统,包括它们的组成、作用和调节机制。
一、神经系统神经系统是人体一套负责调节身体各个系统协同运作的系统。
神经系统可以分为中枢神经系统和周围神经系统。
中枢神经系统主要包括大脑和脊髓,周围神经系统主要由脑神经和脊神经组成。
1.神经元神经系统的基本组成单位是神经元。
神经元包括细胞体、树突、轴突和轴突终末等部分。
轴突是神经元长长的一段,其末端分叉成许多轴突终末,通过轴突和轴突终末传输电信号。
树突则接受其他神经元的信号,并将信号传递到细胞体里。
2.传递方式神经元通过受刺激、产生动作电位,这个过程称为兴奋。
兴奋沿轴突进行,最终到达轴突终末。
在轴突终末处,通过神经递质的介入,将兴奋传递给下一个神经元、肌肉或腺体。
神经元的传递方式分为化学传递和电传递两种形式。
当兴奋到达神经元轴突终末时,通过神经递质介导神经冲动的传递,这个过程就是化学传递。
电传递则是一种轴突之间的电信号传递,通常出现在肌肉细胞和心脏组织细胞中。
3.调节和控制机制神经系统有两个主要的部分——感觉神经系统和运动神经系统。
感觉神经系统包括神经元集团,它们负责将身体的特定任何一个方面的信息发送到大脑中,从而感知到不同类型的感觉刺激。
而运动神经系统包括一组神经元,使肌肉协同工作,以实现基本功能,如移动、呼吸和消化。
神经系统的调节和控制机制主要由大脑和脊髓完成。
它们在接收到感觉信息后,决定如何反应,并通过广泛的神经网络来控制身体的功能。
大脑通过发送神经冲动到某些运动神经元群,从而直接影响肌肉中的收缩,例如说,当你想抬起手臂时,大脑将神经冲动发送到一群运动神经元,他们就会引起肌肉的收缩。
二、内分泌系统内分泌系统是人体的调节和控制系统,它通过由内分泌腺分泌激素来支持和调节机体内各系统及器官之间的协调关系。
什么是神经系统神经系统是一个复杂的生物学系统,由神经细胞(神经元)和神经纤维组成。
它在人体内传递信息并协调各种身体功能,在我们的思维、感觉和行为中起着至关重要的作用。
神经系统分为中枢神经系统和外周神经系统。
中枢神经系统由大脑和脊髓组成。
大脑是我们的智力和感觉运动的中心。
它分为大脑的两个半球,即左脑和右脑,每个半球又分为不同的叶片或叶状回。
左脑和右脑分别控制着身体的不同侧面,而叶片或叶状回则负责不同的功能,例如语言、记忆、情感等。
脊髓是主要负责将信息从大脑传递到其他身体部位的通道。
外周神经系统是连接中枢神经系统与身体各部分的网络。
它包括神经纤维和神经节。
神经纤维分为两类:传入神经纤维和传出神经纤维。
传入神经纤维将感觉信息从感觉器官传递到中枢神经系统,而传出神经纤维则将指令从中枢神经系统传递到肌肉和腺体。
神经节是外周神经系统中聚集的神经细胞群,起到信息处理和传递的作用。
神经系统的核心单位是神经元。
神经元由细胞体、树突、轴突和神经末梢组成。
细胞体是神经元的主体部分,树突和轴突则分别用于接收和传递信息。
神经末梢是神经元与其他神经元或靶细胞(如肌肉)之间传递信号的区域。
神经系统通过神经冲动传递信息。
当刺激接触到神经元的树突时,神经元会产生电化学反应,形成神经冲动。
神经冲动随后沿着神经元的轴突传播,并通过神经末梢传递给下一个神经元或靶细胞。
这种信息传递的方式使神经系统能够高效地协调身体的各种生理和行为反应。
除了传递信息外,神经系统还参与许多其他重要的生理功能。
例如,自主神经系统负责调节心率、呼吸和消化等自主过程;神经内分泌系统调节着内分泌活动;免疫神经系统参与调节免疫反应等。
总之,神经系统是人体内一个至关重要的系统,负责传递信息、协调身体功能,并参与各种生理和行为过程。
它的复杂性和精密度使得人类能够思考、感知和行动。
我们应该重视并保护好我们的神经系统,以维持健康和幸福的生活。
生理学课件神经系统(完整)一、引言神经系统是人体最重要的系统之一,负责传递、处理和储存信息,以协调和控制人体的各种生理活动。
本课件旨在介绍神经系统的基本结构和功能,以及神经信号的产生、传递和处理过程。
通过学习本课件,您将了解神经系统的工作原理,以及如何保持神经系统的健康。
二、神经系统的基本结构1.神经元神经元是神经系统的基本单位,负责传递神经信号。
神经元由细胞体、树突、轴突和突触组成。
细胞体包含细胞核和细胞质,负责维持神经元的生命活动。
树突是神经元的输入部分,负责接收来自其他神经元的信号。
轴突是神经元的输出部分,负责将神经信号传递给其他神经元或靶细胞。
突触是神经元与其他神经元或靶细胞之间的连接点,负责传递神经信号。
2.神经纤维神经纤维是由神经元的轴突或树突组成的纤维状结构,负责传递神经信号。
神经纤维分为有髓鞘和无髓鞘两种类型。
有髓鞘神经纤维的传递速度较快,主要负责传递长距离的神经信号。
无髓鞘神经纤维的传递速度较慢,主要负责传递短距离的神经信号。
3.神经网络神经网络是由大量神经元和神经纤维组成的复杂网络,负责传递和处理神经信号。
神经网络分为中枢神经系统和周围神经系统。
中枢神经系统包括大脑和脊髓,负责处理和储存信息。
周围神经系统包括脑神经和脊神经,负责传递信息。
三、神经信号的产生和传递1.静息电位静息电位是神经元在静息状态下的电位差,一般为-70毫伏。
静息电位的存在是由于神经元细胞膜对离子的选择性通透性。
细胞膜内外的离子浓度差导致离子通过细胞膜,形成静息电位。
2.动作电位动作电位是神经元在兴奋状态下的电位变化,用于传递神经信号。
当神经元接收到足够的刺激时,细胞膜上的离子通道打开,导致离子流动,使细胞内外的电位迅速反转。
这个过程称为动作电位的产生。
动作电位在神经纤维上以电信号的形式传递,速度可达每秒数十米。
3.突触传递突触传递是神经信号在神经元之间的传递过程。
当动作电位到达神经元的轴突末端时,突触前膜释放神经递质,神经递质通过突触间隙作用于突触后膜,导致突触后膜上的离子通道打开,产生新的动作电位。
第九篇总结
这一篇讲了两个重要的感官器官:眼和耳。
主要讲了这两个器官实现感官功能的过程和机制。
都是从信号的传入讲到信号的接受、转换,然后传入神经中枢进行分析的过程。
下面分别进行总结。
一.视觉
眼是人从外界获取信息的主要来源,能感受380-760nm的电磁波。
外界的物体发出光线经折光系统照射在视网膜上,再由感光换能系统转换为电信号,再传入神经中枢,进行分析处理,才能形成视觉。
眼折光系统有四种折射率不同的介质:角膜、房水、晶状体和玻璃体,其中角膜的折射率最高,将折射的光线投射在视网膜上。
当人注视6米以外的物体时,光线正好成像在视网膜上,无需调节。
而当人注视6米以内的物体时,光线未能聚焦与视网膜上,眼在视近物时会发生调节。
调节主要包括睫状肌收缩,悬韧带松弛,使晶状体曲度增加,同时发生瞳孔缩小和视轴会聚,这些反应统称为近反应。
眼的折光异常包括近视、远视和散光。
近视和远视是由于眼的折光系统过强或过弱引起,分别佩戴凹透镜和凸透镜进行矫正。
而散光是由于眼球不同方位上的折光力不一致,入眼光线的各个点不能同时聚焦于一个平面上,造成视网膜上的物像不清晰或变形,要用柱面镜矫正。
视网膜可分为四层:色素上皮层、感光细胞层、双极细胞层和神经节细胞层。
色素上皮层是视网膜的最外层,含有黑色素颗粒,能够吸收光线。
感光细胞层包括视杆细胞和视锥细胞,视紫红质是
视杆细胞感光换能的物质基础,由视蛋白和视黄醛组成。
视锥细胞有3种视锥色素分别对红、绿、蓝光敏感,一定波长的光能使3种视锥细胞以一定比例分别产生不同程度兴奋。
视网膜中,信息先传递到视杆细胞和视锥细胞,进行光电转换,然后传向双极细胞进行超极化和去极化,再进入神经节细胞,产生动作电位,传到神经中枢,形成视觉。
二.听觉
人的耳朵由外耳、中耳和内耳组成,其中外耳主要作用是集音和辨别方向。
中耳主要是传音和增压由鼓膜、听骨链、鼓室和咽鼓管构成。
鼓膜主要起收集、传递声波的作用;咽鼓管是连接鼓室和鼻咽部的小管道,起调节鼓膜两侧气压平衡的作用;听骨链由锤骨-砧骨-镫骨依次连接呈弯曲杠杆状,起到增压效应。
声音入耳有气传导和骨传导两种方式,其中气传导是主要途径,骨传导使自己听自己的声音更加特殊。
内耳由耳蜗和前庭器组成,耳蜗的主要功能是把机械振动转化为
神经冲动。
耳蜗有两膜(前庭膜、基底膜)三腔(前庭阶、鼓阶、蜗管),前庭阶止于卵圆窗,鼓阶止于圆窗。
基底膜上有声音的感受器:螺旋器。
螺旋器由内外毛细胞和支持细胞构成。
当基底膜振动时,盖膜会敲打毛细胞,使毛细胞做剪切运动,将机械门控离子通道开放,机械能转化为电信号。
对于每个振动频率,基底膜都有一个最大振幅区,频率越高,最大振幅区越靠近卵圆窗。
总的来说,听觉的产生过程为:声波振动→外耳(耳廓→外耳道)→中耳(鼓膜→听小骨→卵圆窗)→内耳(耳蜗的内淋巴液→螺旋器→声-电转换)→神经冲动→听觉中枢→听觉。