神经系统的组成.pptxVIP

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神经系统的组成演讲人:日期:

目录CATALOGUE02周围神经系统03神经元单元04神经胶质系统05特殊感觉神经系统06保护支撑结构01中枢神经系统

01中枢神经系统PART

大脑结构与功能分区大脑皮层功能分区额叶负责高级认知功能如决策、计划;顶叶处理感觉信息整合;颞叶主管听觉与语言理解;枕叶专司视觉处理。各分区通过神经纤维束实现协同工作。基底神经节调控运动由尾状核、壳核等组成,通过多巴胺能通路调节随意运动启动和肌张力控制,帕金森病即与此区域病变相关。边缘系统情绪管理包含海马体(记忆编码)、杏仁核(情绪反应)、下丘脑(自主神经调控),形成情绪-记忆-内分泌调控网络。

脊髓的传导与反射机制白质传导束功能上行束(如脊髓丘脑束)传递痛温觉至大脑;下行束(如皮质脊髓束)传送运动指令,损伤可导致截瘫或感觉缺失。脊髓反射弧构成包括感受器→传入神经→中间神经元→传出神经→效应器五部分,膝跳反射仅需2个神经元完成,体现反射的快速保护性。节段性支配特征颈膨大(C5-T1)支配上肢运动,腰膨大(L1-S2)控制下肢,损伤定位需结合皮节和肌节分布图谱判断。

脑脊液循环系统侧脑室脉络丛→室间孔→第三脑室→中脑导水管→第四脑室→正中孔/外侧孔→蛛网膜下腔,每日产生500ml并完全更新3次。脑室系统生成路径脉络丛上皮细胞紧密连接选择性过滤血浆成分,维持低蛋白(15-45mg/dL)、高氯离子的独特理化环境。血-脑脊液屏障作用梗阻性脑积水多因导水管狭窄导致脑室扩张;交通性脑积水常因蛛网膜颗粒吸收障碍引发颅压增高。循环障碍病理后果010203

02周围神经系统PART

躯体神经的传入与传出通路躯体感觉神经纤维将皮肤、肌肉、关节等处的触觉、痛觉、温度觉及本体感觉信息通过脊髓背根神经节传递至中枢神经系统,形成完整的感知反馈环路。感觉传入通路运动传出通路反射弧结构大脑皮层及脊髓前角的运动神经元通过轴突形成运动神经纤维,支配骨骼肌收缩,完成随意运动,其传导路径涉及上、下运动神经元的协同作用。躯体神经参与构成反射弧,包括感受器、传入神经、中枢整合、传出神经和效应器五个环节,实现快速保护性反应(如膝跳反射)。

自主神经的交感与副交感分支交感神经功能起源于胸腰段脊髓,通过释放去甲肾上腺素调节“战斗或逃跑”反应,表现为心率加快、支气管扩张、瞳孔散大等应激状态下的生理变化。副交感神经功能起源于脑干和骶髓,通过释放乙酰胆碱促进“休息与消化”功能,如降低心率、刺激胃肠蠕动、收缩瞳孔等,维持机体稳态。双重支配与拮抗作用多数内脏器官同时接受交感和副交感神经支配,两者通过动态平衡调节器官活动(如心脏的窦房节律控制)。

神经节与周围神经分布感觉神经节如背根神经节,内含假单极神经元胞体,负责传导躯体和内脏感觉信息,其周围突分布至皮肤、黏膜等感受器。自主神经节包括交感链神经节和副交感终末神经节(如肠系膜神经节),为自主神经信号传递的中继站,实现中枢指令向外周效应器的转换。周围神经分支模式脊神经通过前支、后支形成丛状结构(如臂丛、腰骶丛),支配特定区域;脑神经则按功能分为感觉性、运动性或混合性(如三叉神经、迷走神经)。

03神经元单元PART

细胞体与树突结构细胞体的功能核心胞体与树突的病理关联树突的信号接收网络神经元细胞体(胞体)包含细胞核、高尔基体、线粒体等关键细胞器,负责合成蛋白质、能量代谢及维持神经元生存。其形态多样(如锥体形、星形),直接影响神经元的分类与功能定位。树突通过分支状结构扩大表面积,表面布满树突棘以增加突触连接点。其膜上分布大量受体蛋白,负责接收其他神经元释放的神经递质,将化学信号转换为电信号。阿尔茨海默病等神经退行性疾病中,树突萎缩和胞体内蛋白质异常聚集(如tau蛋白缠结)是典型病理特征,导致信息接收能力显著下降。

轴突传导与髓鞘化轴突运输的生命线微管依赖的顺向(kinesin驱动)和逆向(dynein驱动)运输系统持续输送蛋白质、囊泡及线粒体,维持突触功能。运输障碍与肌萎缩侧索硬化症(ALS)密切相关。髓鞘的绝缘加速作用少突胶质细胞(中枢)和施万细胞(外周)形成髓鞘,通过郎飞结实现跳跃式传导,使信号传递速度提升至120m/s。脱髓鞘疾病(如多发性硬化症)会导致传导阻滞。轴突的电信号高速公路轴突通过钠钾泵维持静息电位,动作电位以“全或无”方式沿轴突传导。其长度可从几微米到一米(如脊髓运动神经元),传导速度依赖直径和髓鞘化程度。

突触前膜钙离子内流触发囊泡释放神经递质(如谷氨酸、GABA),递质与后膜受体结合后引发兴奋性或抑制性突触后电位(EPSP/IPSP)。递质再摄取或酶解确保信号及时终止。突触传递机制化学突触的精密调控缝隙连接通道(连接蛋白构成)允许离子直接传递,实现毫秒级信号同步(如心脏起搏细胞、视网膜神经元网络),但缺乏化学突触的可塑性调节。电突触的快速同步

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