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什么是神经系统?神经系统的结构

2024-07-15

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神经系统人体生命活动的八大系统之一,也是最主要的调节系统,我们的一切生理活动,生命行为都与人的神经系统有关系的,所以我们需要了解下身体神经系统的相关知识,了解下生命的历程,那么,什么是神经系统?来看看神经系统的结构。 1、神经系统介绍 神经系统是人体内部的主要技能调节系统,体内各器官系统在神经系统的统一调节下完成不同的功能,以适应体内外环境的变化,维持生命活动的正常进行。 神经系统实现其调节机能的基本方式是反射活动。例如,手摸到了开水壶马上就缩回来了,这一过程我们称为反射,反射活动的完成需要有神经通路,神经通路也可以称为反射弧,反射弧是由感受器,传入神经,中枢,传出神经,效应器五部分组成,比如前面所举的例子中,手的皮肤就是感受器,摸到开水产生烫的感觉,这一感觉传入神经到达神经中枢——大脑皮质,中枢发出躲避命令,通过传出神经刀达效应器——手臂肌肉,肌肉收缩,手就缩了回来。虽然这一过程牵涉到五个部分,但是由于神经传导十分迅速,所以这一连续动作差不多是在一瞬间完成的。当然这是比较简单的反射活动,性活动因为是需要动员全身许多不分共同参与的反射活动,因此其过程要复杂得多,但是基本道理是一样的。 调节内脏活动的神经机构总称为职务神经系统,包括交感神经和副交感神经两部分。多数器官受交感,副交感双重神经支配,而且两类神经对同一器官的作用往往是相反的。例如,副交感神经兴奋时,可使膀胱逼尿肌收缩,膀胱括约肌松弛,因而促成排尿。而交感神经兴奋时则使膀胱逼尿肌松弛,膀胱内括约肌收缩,抑制排尿。 控制植物神经活动的有两级中枢,脊髓内有调节植物性机能的初级中枢。人体内的一些最基本的反射活动可以在脊髓中枢内完成,例如血管张力反射,发汗反射,排尿反射,排便反射,勃起反射等。人的大脑是调节植物性机能的高级中枢。高等动物如果高级中枢受到损害,则躯体的运动机能会受到严重影响,植物性机能也要受到一定影响,失去了精细调节的能力。 20世纪初,巴甫洛夫通过科学实验的方法,创立了高级神经活动学说。高级神经活动的基本方式主要是条件反射,它是脑的高级技能之一。条件反射是在个体发育过程中后天获得的。 人类的性活动受到植物神经的调节,会出现丁丁勃起,射精,女性私处缩窄,女性私处漏出液增加,骨盆肌不自主吸缩等一系列变化。而这些活动受到脊髓的初级中枢和大脑的高级中枢的双重控制。 动物的性活动是一种条件反射,当体内激素变化,产生发情现象之后,如遇到异性,就立即会发生交配行动。 但人的性活动既有第一信号系统的作用,也有第二信号系统的作用。人不仅在受到具体异性形象的刺激之后会产生性兴奋,而且在接受文字等抽象刺激之后也会有性反应。另一方面,人类的大脑对性活动有强烈的抑制作用,使得人类虽然有性冲动而并不马上转化成性行为。 通过自慰而使丁丁产生勃起,并不需要通过大脑,而属于初级中枢——脊髓控制的反射活动;经过视觉等非肉体的刺激而产生的勃起则一定要通过大脑高级中枢。 在性活动的神经调节方面,男女两性也有差异:男性在性活动中的第二信号系统似乎超过女性,对各类信号都有强烈的反应,但女性却需要接受爱抚——纯肉体接触的刺激,才能达到性兴奋。 2、神经系统结构 神经系统是由脑、脊髓、脑神经、脊神经、和植物性神经,以及各种神经节组成。能协调体内各器官、各系统的活动,使之成为完整的一体,并与外界环境发生相互作用 神经元 神经元是一种高度特化的细胞,是神经系统的基本结构和功能单位,它具有感受刺激和传导兴奋的功能。神经元由细胞体和突起两部分构成。胞体的中央有细胞核,核的周围为细胞质,胞质内除有一般细胞所具有的细胞器如线粒体、内质网等外,还含有特有的神经原纤维及尼氏体。神经元的突起根据形状和机能又分为树突dendrite和轴突axon。树突较短但分支较多,它接受冲动,并将冲动传至细胞体,各类神经元树突的数目多少不等,形态各异。每个神经元只发出一条轴突,长短不一,胞体发生出的冲动则沿轴突传出。 根据突起的数目,可将神经元从形态上分为假单极神经元、双极神经元和多极神经元三大类。 1)假单极神经元:胞体在脑神经节或脊神经节内。由胞体发出一个突起,不远处分两支,一支至皮肤、运动系统或内脏等处的感受器,称周围突;另一支进入脑或脊髓,称中枢突。 2)双极神经元:由胞体的两端各发出一个突起,其中一个为树突,另一个为轴突。 3)多极神经元:有多个树突和一个轴突,胞体主要存在于脑和脊髓内,部分存在于内脏神经节。 根据神经元的功能,可分为感觉神经元、运动神经元和联络神经元。感觉神经元又称传入神经元,一般位于外周的感觉神经节内,为假单极或双极神经元,感觉神经元的周围突接受内外界环境的各种刺激,经胞体和中枢突将冲动传至中枢;运动神经元又名传出神经元,一般位于脑、脊髓的运动核内或周围的植物神经节内,为多极神经元,它将冲动从中枢传至肌肉或腺体等效应器;联络神经元又称中间神经元,是位于感觉和运动神经元之间的神经元,起联络、整合等作用,为多极神经元。 神经纤维 神经元较长的突起(主要由轴突)及套在外面的鞘状结构,称神经纤维nerve-fibers。在中枢神经系统内的鞘状结构由少突胶质细胞构成,在周围神经系统的鞘状结构则是由神经膜细胞(也称施万细胞)构成。神经纤维末端的细小分支叫神经末梢。 突起 神经元间联系方式是互相接触,而不是细胞质的互相沟通。该接触部位的结构特化称为突触synapse,通常是一个神经元的轴突与另一个神经元的树突或胞体借突触发生机能上的联系,神经冲动由一个神经元通过突触传递到另一个神经元。长而分支少的是轴突,短而呈树枝状分支的是树突。 神经胶质 神经胶质neuroglia数目是神经元10~50倍,突起无树突、轴突之分,胞体较小,胞浆中无神经原纤维和尼氏体,不具有传导冲动的功能。神经胶质对神经元起着支持、绝缘、营养和保护等作用,并参与构成血脑屏障。 神经冲动 神经冲动就是动作电位,在静息状态下(即没有神经冲动传播的时候)神经纤维膜内的电位低于膜外的电位,即静息电膜位是膜外为正电位,膜内为负电位。也就是说,膜属于极化状态(有极性的状态)。在膜上某处给予刺激后,该处极化状态被破坏,叫做去极化。在极短时间内,膜内电位会高于膜外电位,即膜内为正电位,膜外为负电位,形成反极化状态。接着,在短时间内,神经纤维膜又恢复到原来的外正内负状态——极化状态。去极化、反极化和复极化的过程,也就是动作电位——负电位的形成和恢复的过程,全部过程只需数毫秒的时间。 3、神经系统功能 1.神经系统调节和控制其他各系统的共功能活动,使机体成为一个完整的统一体。 2.神经系统通过调整机体功能活动,使机体适应不断变化的外界环境,维持机体与外界环境的平衡。 3.人类在长期的进化发展过程中,神经系统特别是大脑皮质得到了高度的发展,产生了语言和思维,人类不仅能被动地适应外界环境的变化,而且能主动地认识客观世界,改造客观世界,使自然界为人类服务,这是人类神经系统最重要的特点。

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