内容正文:
为什么眼前有东西飞来时,眼睛会不受控制地眨一下?
当一位同学在你面前挥一下手,你会不自觉地眨眼;而经过训练的人,却能做到不为所动。
为什么有些人可以练成长时间不眨眼呢?这说明了什么?
问题探讨
第2章 第4节
神经系统的分级调节
目
录
CONTENTS
科学思维
结合缩手反射实例和教材资料分析大脑皮层与躯体运动的关系。
社会责任
基于对神经系统分级调节学习,能运用分级调节原理分析相关疾病原因。
生命观念
分析排尿反射的分级调节以及相关病例,理解神经系统对内脏活动的分级调节。
神经系统对躯体运动的分级调节
1 大脑皮层的结构
大脑皮层主要是由神经元胞体及其树突构成的薄层结构。
神经系统对躯体运动的分级调节
回
沟
据推算,如果将大脑的沟和回全部展开,一个成年人大脑皮层总面积可达2200cm2(相当于3.5本教材)。人的大脑有丰富的沟回,这有什么意义?
大脑皮层的表面具有丰富的沟回。这种结构使得大脑在有限体积的颅腔内,有着更大的表面积,可容纳更多的神经细胞发挥作用。
神经系统对躯体运动的分级调节
大脑
脊髓
延髓
脑桥
中脑
脑干
大脑皮层与躯体运动
关系是怎样的?
神经系统对躯体运动的分级调节
2 大脑皮层与躯体运动关系
一位美国铁路工人菲尼亚斯·盖奇在1848年由于意外被一根铁棒炸穿了头骨。杆子从他左眼下方进入,从他颅骨上方出来。这对他的左额叶皮质造成了严重损伤。神奇的是,除了左眼失明和左面部肌肉部分瘫痪之外,在很短的时间内,他就能流利的说话。六个月后,他已经在新的工作岗位上班了。而更为引人注目的是,盖奇在经历了脑损伤以后,脾气、秉性、为人处事的风格等等发生了巨大的转变,与从前判若两人,这引起了医学工作者极大的兴趣。
他去世后,他的头骨和铁棒被放在与哈佛医学院有关的解剖博物馆里。这是第一个描述前额叶皮层(大脑皮层的一部分)缺失导致性格变化案例。据统计,此区域受伤病人,个性往往都会变得没有同情心和无责任感。
神经系统对躯体运动的分级调节
神经系统对躯体运动的分级调节
脑卒中,在我国非常普遍。
一位老人突然出现脸部、手臂及腿部麻木
等症状,随后上下肢都不能自主运动。后经医生
检查,发现他的脊髓、脊神经等正常,四肢也都没有
任何损伤,但是脑部有血管阻塞,使得大脑某区域出现了损伤。
老人上、下肢、脊髓都没有受伤,为什么不能运动?大脑和脊髓有什么关系 ?
虽然老人上肢、下肢、脊髓都没有受伤,但大脑某区受损伤,肢体失去了大脑的控制,所以不能运动,说明脊髓控制的运动受到大脑的调控。
神经系统对躯体运动的分级调节
第一运动区
(中央前回)
中央沟
中央后回
躯体运动中枢:位于大脑皮层中央前回,又叫第一运动区。
神经系统对躯体运动的分级调节
躯体各部分运动调控在大脑皮层都有者对应的区域,右图是大脑皮第一运动区与躯体各部分关系示意图。
躯体各部分的运动调控在大脑皮层第一运动区上都有其对应区域,观察示意图,它们的位置关系有何特点?
躯体各部分的运动调控在大脑皮层都有对应区域。皮层代表区置与躯体各部分的位置是倒置的。
足
小腿
大腿
骨盆
躯干
前臂
手
面部表情
吞咽
流涎
发声
咀嚼
神经系统对躯体运动的分级调节
大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体运动的精细程度相关,
运动越精细,大脑皮层代表区的范围越大。
大脑皮层运动代表区范围的大小,是与躯体中相应部位的大小相关还是与躯体运动的精细程度相关?
足
小腿
大腿
骨盆
躯干
前臂
手
面部表情
吞咽
流涎
发声
咀嚼
神经系统对躯体运动的分级调节
足
腿
躯干
上臂
前臂
手
面部
表情
发声
流涎
咀嚼
足
腿
躯干
上臂
前臂
手
面部
表情
发声
流涎
咀嚼
左脑中央前回
右脑中央前回
右手
左手
右脚
左脚
左眼
右眼
躯体各部分运动调控在大脑皮层与对应区域位置关系有什么特点?
除面部外的区域
上下倒置、左右交叉头面部依然是正置的
神经系统对躯体运动的分级调节
缩手反射如何受大脑皮层相应区域调控,推测这种调控的途径是怎样的?
缩手反射的中枢在脊髓,但脊髓缩手
反射中枢受大脑皮层相应代表区的调控。
在接受刺激后,产生的信号传至脊髓,脊髓将信号继续传向大脑皮层,大脑作出综合分析后将是否缩手的信号传至脊髓,脊髓通过传出神经将信号传至上肢相应肌肉,作出反应。
神经系统对躯体运动的分级调节
大脑皮层(运动区)
脊髓
小脑和脑干
肌肉收缩等运动
躯体运动受大脑皮层及脑干、脊髓等的共同调控。
脊髓是低级中枢,大脑皮层是最高级中枢。
脑中的相应高级中枢对低级中枢进行不断调整。
意义:
机体的运动在大脑皮层以及其他中枢的分级调节下,变得更加有条不紊与精准。
神经系统对内脏活动的分级调节
神经系统对躯体运动的分级调节