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文档简介

神经调节(第二课时)目录CONTENCT神经调节基本概念与原理感觉器官与感觉形成运动系统组成与运动控制自主神经系统功能及其调节高级中枢对低级中枢的调控作用神经调节在日常生活中的应用01神经调节基本概念与原理神经元结构与功能代谢中心,含细胞核及细胞器。短而分支多,接受信息。长而分支少,传导信息。与其他神经元或效应器连接。神经元胞体树突轴突轴突末梢01020304突触前膜去极化钙离子内流突触囊泡释放神经递质扩散与结合突触传递过程钙离子与突触囊泡上的蛋白结合,触发囊泡释放神经递质。去极化导致电压门控钙通道开放,钙离子内流。动作电位到达突触前膜,引起去极化。神经递质扩散至突触后膜,与特异性受体结合。0102030405感受器传入神经中枢传出神经效应器接受刺激,产生兴奋。将兴奋传至中枢。对传入信息进行整合与处理。将中枢的指令传至效应器。执行指令,产生反应。反射弧组成及作用兴奋性递质,与烟碱型受体(N受体)和毒蕈碱型受体(M受体)结合。乙酰胆碱(ACh)去甲肾上腺素(NE)多巴胺(DA)5-羟色胺(5-HT)兴奋性递质,与α受体和β受体结合。抑制性递质,与D1受体和D2受体结合。抑制性递质,与多种受体结合,参与调节情绪、睡眠等生理活动。神经递质与受体02感觉器官与感觉形成感受器感觉器官感觉器官的特点将外界刺激转化为神经信号的特化细胞或细胞群。包括眼、耳、鼻、舌、皮肤等,分别负责视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等感觉。具有高度的敏感性和特异性,能够将微弱的刺激转化为明显的神经信号,并传递给大脑进行识别。感觉器官类型及特点刺激作用于感受器感受器产生兴奋神经信号传导至大脑大脑对信号进行加工处理感觉形成过程外界刺激作用于相应的感受器,如光线作用于视网膜上的视觉细胞。感受器接受刺激后产生兴奋,将刺激转化为神经信号。神经信号通过传入神经纤维传导至大脑皮层的感觉区。大脑对传入的感觉信号进行加工处理,形成相应的感觉体验。0102030405感觉过敏对刺激的感受性增高,表现为轻微的刺激即可引起强烈的感觉体验,如疼痛过敏。感觉减退对刺激的感受性降低,表现为需要较强的刺激才能引起感觉体验,如触觉减退。感觉倒错对刺激的性质和部位发生错误的感觉体验,如冷热倒错、触觉倒错等。感觉缺失在无任何外界刺激的情况下出现的虚幻感觉体验,如幻听、幻视等。感觉障碍的原因可能包括神经系统疾病、外周神经损伤、药物使用不当、精神心理因素等。感觉障碍类型及原因03运动系统组成与运动控制80%80%100%运动系统组成构成身体的支架,保护内脏器官,为肌肉提供附着点。连接骨骼,使身体各部分相互连接成一个整体,并具有一定的活动范围。附着在骨骼上,通过收缩和舒张产生力量,驱动身体各部分进行运动。骨骼关节肌肉运动神经元神经递质反射弧运动控制原理在神经元之间传递信息,使运动指令得以在神经系统中传播。一种简单的神经回路,使身体能够对外部刺激作出快速、自动的反应。负责接收来自大脑和脊髓的运动指令,并将这些指令传递给肌肉,使其产生相应的运动。肌肉张力异常增高或降低,导致姿势异常和运动障碍。原因可能包括脑部疾病、脊髓损伤等。肌张力障碍运动协调障碍运动神经元疾病身体各部分运动不协调,表现为共济失调、震颤等。原因可能包括小脑疾病、前庭系统功能障碍等。运动神经元受损,导致肌肉萎缩、无力等。原因可能包括脊髓灰质炎、肌萎缩侧索硬化症等。030201运动障碍类型及原因04自主神经系统功能及其调节010203交感神经系统副交感神经系统肠神经系统自主神经系统组成负责应对紧急情况,如“战斗或逃跑”反应。负责休息和消化等日常活动。位于胃肠道内,负责调控消化过程。如心跳、呼吸、血压、消化等。调节内脏器官活动通过调节代谢、体温、水盐平衡等,保持身体内部环境的稳定。维持内环境稳态交感神经系统在应对压力时,会释放应激激素,如肾上腺素和去甲肾上腺素,以应对紧急情况。应对压力自主神经系统功能

自主神经系统紊乱表现交感神经过度活跃可能导致焦虑、紧张、高血压、心悸等症状。副交感神经过度活跃可能导致疲劳、消化不良、低血压等症状。自主神经失调症表现为交感神经和副交感神经之间的不平衡,如多汗症、雷诺氏病等。05高级中枢对低级中枢的调控作用123高级中枢通过下行抑制或易化系统,对低级中枢的神经元活动进行调节,从而影响低级中枢的功能。通过下行抑制或易化系统高级中枢还可以通过分泌激素等体液因素,对低级中枢进行调节,这种调节方式相对较慢,但作用持久。通过激素等体液因素高级中枢通过释放神经递质,直接作用于低级中枢的神经元,从而改变其活动状态。通过神经递质高级中枢对低级中枢的调控方式高级中枢对低级中枢的调控有助于维持机体内环境的稳态,保证各种生理功能的正常进行。维持内环境稳态高级中枢可以根据外部环境的变化,调整对低级中枢的调控方式,使机体能够更好地适应环境变化。适应环境变化高级中枢通过对低级中枢的调控,可以协调不同器官系统的功能,保证机体整体功能的协调一致。协调不同器官系统高级中枢对低级中枢的调控意义运动功能障碍感觉功能障碍自主神经功能障碍认知和情感障碍高级中枢损伤后影响01020304高级中枢损伤后,可能导致运动功能障碍,如偏瘫、截瘫等。高级中枢损伤后,可能导致感觉功能障碍,如感觉缺失、感觉过敏等。高级中枢损伤后,可能导致自主神经功能障碍,如血压异常、心率失常等。高级中枢损伤后,可能导致认知和情感障碍,如记忆力减退、情感淡漠等。06神经调节在日常生活中的应用饮食均衡的饮食对神经系统的健康至关重要,缺乏某些营养素(如维生素B、Omega-3脂肪酸等)可能导致神经系统功能受损。睡眠充足的睡眠有助于神经系统的恢复和调节,长期睡眠不足可能导致神经衰弱、记忆力下降等问题。运动适量的运动可以促进神经系统的发育和调节,提高身体的应激能力。生活习惯对神经调节的影响03情绪调节积极的情绪调节策略,如冥想、呼吸练习等,有助于缓解神经系统紧张,提高心理健康。01急性压力短期内面临巨大压力可能导致神经系统紧张,出现焦虑、失眠等症状。02慢性压力长期处于压力环境下可能导致神经系统功能失衡,引发抑郁、记忆力减退等问题。情绪压力对神经调节的影响预防神经系统疾病良好的生活习惯和心态可以降低神经系统疾病的

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