神经系统和动物行为医学

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1、第十二章动物的神经系统与动物的行为1灰质腹根脊神经节前正中裂白质第一节神经系统神经系统的基本结构中枢神经系统脊髓中央管灰质白质脊神经的腹根背根后角前角2人脑的结构与功能3胼胝体脑的结构中脑四叠体脑干4延髓:①延髓。②第四脑室;哺乳动物的延脑是重要的内脏活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢、吞咽中枢,和视、听及平衡反射中枢,故又称活命中枢。脑桥脑桥的网状结构是呼吸中枢的组成部分,参加呼吸节律的控制,也参与对肌紧张和肌肉运动的调节。大脑-脑桥-小脑之间形成一个环形联系,共同协调肌肉运动。中脑:①四叠体:上丘、下丘。②大脑导水管。③大脑脚。中脑上丘为视觉反射中枢,下

2、丘为听觉反射中枢。脑干:包括延髓、脑桥、中脑和间脑。5小脑:①小脑半球:皮质、髓质。②蚓部。③绒球(小脑卷)。小脑是重要的运动调节中枢,具有维持人体平衡、调节肌肉张力和协调随意运动的功能。小脑损伤会产生随意运动的共济失调(ataxia)。间脑:①丘脑(视丘)。②丘脑下部:灰结节、漏斗、脑下垂体(内分泌腺)、视交叉和乳头体。③松果体(内分泌腺)。④间脑室(第三脑室)。丘脑是感觉传导通道,是刺激传入大脑的中间转换神经元所在地。下丘脑是调节植物神经活动、内分泌、水盐平衡、体温等中枢。6大脑:①嗅脑:嗅球、嗅束、梨状叶、海马。②大脑半球:皮层(灰质)、髓质。③纹状

3、体(基底核)。④侧脑室(第一、二脑室)。7周围神经系统周围神经系统是中枢神经系统与身体各部位间联系起来的神经系统。脑神经鱼类、两栖类等无羊膜类10对。爬行类、鸟类和哺乳类等羊膜类12对。脊神经除尾索动物和头索动物外,脊椎动物的脊神经都由脊髓两侧的背根和腹根混合而成,是既有感觉神经又有运动神经的混合神经。人类共有31对脊神经。8神经元的类型9脊神经及其反射弧10植物性神经(自主神经系统)包括交感和副交感神经系统两类,其共同特点是都有神经节,交感神经系统的神经节大多前后相连而成一交感神经链,位于脊髓附近;副交感神经系统的神经节则分散在靶器官附近。交感神经末梢分

4、泌去甲肾上腺素;副交感神经末梢分泌乙酰胆碱。共同作用于内脏器官的活动和腺体的分泌,具有对立相反的作用。11副交感神经交感神经12神经冲动的传导信息通过神经的轴突、突触以神经冲动的形式传递。神经冲动的传递是一种神经细胞膜的电活动,电信号的产生及传播与神经细胞的膜电位等电化学特性相关。树突髓鞘轴突13膜电位膜电位:神经细胞膜内外存在的电位差,一般是膜外带正电,膜内带负电。当细胞膜处于静息状态时的膜电位,称为静息电位。膜电位是神经细胞膜内外的离子浓度的差别引起的。在静息状态下,一般神经细胞内钾离子浓度比细胞外高,而钠离子则相反。14静息电位的形成1)细胞内的蛋白

5、质和有机磷酸化合物等有机大分子带有负电荷。2)细胞膜内外Na+-K+泵的作用。细胞膜外Na+浓度大于细胞内K+浓度。15去极化复极化超极化静息电位动作电位当神经细胞受到刺激而发生兴奋时,由于兴奋部位膜的通透性发生改变,立即会发生一次短暂的电位变化。此时膜内迅速由负电位转变为正电位(去极化)。而这种电位变化沿膜向周围扩散,使整个细胞膜都经历一次同样的电位波动,这种电位就称为动作电位(actionpotential)。16动作电位产生时,膜离子通道被激活。这些离子通道为电压门控离子通道,受细胞膜的电位变化而开放或关闭。激活后,相应离子的通透性增大。动作电位的产

6、生主要是由膜Na+-K+通道被激活引起的。1、Na+通道立即被激活,大量的Na+从细胞膜外流向膜内,使膜两侧的静息电位差急剧减小,膜极化状态发生倒转(去极化)。2、随后K+通道的激活,导致K+外流逐渐增多,使膜极化状态逐渐恢复到静息电位水平(复极化repolarization)。动作电位的产生过程17神经冲动的传导过程无髓鞘神经上神经冲动的传导:由于在膜的活动区(动作电位、去极化,内正外负)与静息区(静息电位,内负外正)之间局部电流产生,这种局部的电流可以使动作电位前沿的膜电位发生去极化(激活离子通道),而使动作电位不断向前推移,神经冲动就得以传导。轴突1

7、8郎飞氏结Schwann细胞轴突动作电位去极化方向有髓鞘神经上神经冲动的传导由于髓鞘具很高的阻抗,当在郎飞氏结处于兴奋时,局部电流不能从结间段传出,只能沿轴突内部流动,直至到达下一个未兴奋的郎飞氏结流出,然后再沿髓鞘外面回到原先兴奋的部位。因此神经冲动的传导是“跳跃式”传导。跳跃式的传导速度不仅比无髓鞘神经纤维快,而且所需能量也比无髓鞘神经纤维省(只有1/5000)。19神经冲动传导的特征1)神经冲动的传导所给予的刺激必须达到最低的阈值,一旦达到或超过,其冲动将达到最大,再增加刺激亦无用;这个规律称为全或无定律。刺激愈强,引起反应所需时间就愈短;但当刺激强

8、度低于最低限度时,时间最长也不会引起反应;这个最低的刺激限度就是基

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