资源简介 (共27张PPT)神经系统的分级调节神经调节问题探讨因为这一反射活动不需要大脑皮层参与,是一种保护性的非条件反射。讨论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。为什么眼前有东西飞来时,眼睛会不受控制地眨一下?为什么有些人可以练成长时间不眨眼,这说明了什么 说明眨眼反射是可以受大脑皮层控制的。战士可以练成长时间不眨眼问题探讨那么这些中枢是如何分工、合作,从而协调地进行调节的呢?战士练成长时间不眨眼,是因为大脑也可以参与这个反射活动。物体在眼前突然出现,你迅速眨眼,这是一个由脑干参与的眨眼反射,不需要位于大脑中的中枢参与也能够完成。以上现象说明了什么?思考说明了中枢神经系统的不同部位,存在着控制同一生理活动的中枢。思考神经系统的分级调节神经系统对躯体运动的分级调节神经系统对内脏活动的分级调节神经系统的分级调节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大脑中的神经中枢是如何控制躯体运动的呢?思考缩手反射膝跳反射脊髓控制控制大脑调节这要从大脑的结构说起神经系统对躯体运动的分级调节神经元胞体沟回丰富一个成年人大脑皮层的总面积有2200cm2,用直尺测量本教材的长和宽,然后计算面积,再与大脑皮层展开后的总面积进行比较,你有什么发现?大脑皮层如何拥有这么大的表面积,意义是什么?大脑皮层表面积=3.5个教材页面面积。使得大脑在有限体积的颅腔内具有更大的表面积。课堂活动大脑皮层树突主要组成沟(凹陷部分)回(隆起部分)大脑表面、薄层结构神经系统对躯体运动的分级调节大脑通过脑干与脊髓相连大脑发出的指令,可通过脑干传到脊髓小脑脑干脊髓大脑【思考·讨论】大脑皮层与躯体运动的关系资料1 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,使得大脑某区出现了损伤。这类现象称为脑卒中,在我国非常普遍 。讨论在资料1中老人的上肢、下肢和脊髓都没有受伤,为什么不能运动呢?这说明大脑与脊髓之间有什么关系?老人上肢、下肢和脊髓都没有受伤,但大脑某区受损,肢体失去了大脑的控制,所以不能运动。这说明脊髓控制的运动受到大脑的调控。【思考·讨论】大脑皮层与躯体运动的关系资料2 右图是大脑皮层第一运动区与躯体各部分关系示意图。讨论躯体各部分的运动调控在大脑皮层有没有对应的区域?如果有,它们的位置关系有什么特点?从图中可以看出,躯体各部分的运动调控在大脑皮层是有对应区的。皮层代表区的位置与躯体各部分的位置关系是倒置的。第一运动区(中央前回)吞咽咀嚼发声流涎面部表情手前臂臂躯干骨盆大腿小腿足神经系统对躯体运动的分级调节脑外科手术时对清醒患者做轻微刺激以观测脑的功能区刺激大脑皮层中央前回的顶部,会引起下肢的运动;刺激大脑中央前回的下部,则会引起头部器官的运动;刺激中央前回的其他部位,则会引起其他相应器官的运动。第一运动区(中央前回)吞咽咀嚼发声流涎面部表情手前臂臂躯干骨盆大腿小腿足躯体各部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区。皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的。【思考·讨论】大脑皮层与躯体运动的关系资料2 右图是大脑皮层第一运动区与躯体各部分关系示意图。讨论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?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。例如,人手指的运动很精细复复杂,代表区的面积就大;人面积会形成复杂的表情,代表区的面积也就越大。吞咽咀嚼发声流涎面部表情手前臂臂躯干骨盆大腿小腿足【思考·讨论】大脑皮层与躯体运动的关系讨论分析缩手反射如何受大脑皮层相应区域的调控,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。刺激脊髓大脑皮层肌肉(作出反应)神经系统对躯体运动的分级调节脊 髓大脑皮层(运动区)肌肉收缩等运动小脑脑干和最高级中枢低级中枢机体运动更加有条不紊发出指令不断调整连接1.某人在体检采集手指端血液时,针刺手指后手并没有立即缩回,但他感觉到了疼痛,采血完毕后他将手缩回。下列关于该现象的叙述,正确的是( )A.该人缩手反射的反射弧结构遭到破坏B.疼痛感觉产生的速度比缩手反射的快C.采血完毕后其将手缩回属于非条件反射D.兴奋能从低级中枢传导到大脑中相应的高级中枢D课堂检测2.下列有关人类大脑皮层第一运动区对躯体运动调节的叙述中,错误的是( )A.运动越精细复杂的器官,其皮层代表区的面积越大B.躯体运动主要通过神经调节和运动器官来实现C.皮层代表区的位置与躯体各部分是倒置关系D.刺激右侧大脑皮层第一运动区某部位,一般可见其右侧肢体运动D课堂检测神经系统的分级调节神经系统对内脏活动的分级调节神经系统对内脏活动的分级调节脊髓大脑下丘脑脑干调节方式反射在中枢神经系统的不同部位(如脊髓、脑干、下丘脑和大脑),都存在着调节内脏活动的中枢。【思考·讨论】神经系统不同中枢对排尿反射的控制资料1 尿在肾中不断生成,经输尿管流入膀胱暂时储存。当膀胱储尿达到一定程度时,引起尿意。控制排尿的低级中枢在脊髓。资料2 一般成年人可以有意识地控制排尿,你也可以"憋尿"。例如,上课的时候如果你有了尿意但不是很急, 你可以憋到下课再去上厕所;课间,即使你没有尿意,但为了避免上课时去厕所,你可能会选择去排一次尿。资料3 婴儿常尿床。有些人由于外伤等使意识丧失,出现像婴儿那样尿床的情况。讨论成人可以有意识地控制排尿,婴儿却不能,二者控制排尿的神经中枢的功能有什么差别?脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的。成年人之所以能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行着调控;而婴儿大脑皮层发育不完善,还不能对脊髓排尿反射中枢进行有效的控制。脊髓膀胱大脑神经系统对内脏活动的分级调节逼尿肌尿道括约肌副交感神经牵张感受器效应器传入神经(交感神经)脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的:副交感神经兴奋,会使膀胱缩小;交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小。脊髓控制完成的排尿反射脊髓膀胱大脑神经系统对内脏活动的分级调节逼尿肌尿道括约肌副交感神经牵张感受器效应器传入神经(交感神经)人之所以能有意识地控制排尿,是因为大脑皮层对脊髓进行调控。大脑皮层对脊髓进行调控【思考·讨论】神经系统不同中枢对排尿反射的控制资料1 尿在肾中不断生成,经输尿管流入膀胱暂时储存。当膀胱储尿达到一定程度时,引起尿意。控制排尿的低级中枢在脊髓。资料2 一般成年人可以有意识地控制排尿,你也可以"憋尿"。例如,上课的时候如果你有了尿意但不是很急, 你可以憋到下课再去上厕所;课间,即使你没有尿意,但为了避免上课时去厕所,你可能会选择去排一次尿。资料3 婴儿常尿床。有些人由于外伤等使意识丧失,出现像婴儿那样尿床的情况。讨论有些成人患者出现资料3所提到的不受意识支配的排尿情况,是哪里出现了问题?成年人出现不受意识支配的排尿,说明大脑皮层对脊髓排尿反射中枢不能进行有效的调控,可能是大脑皮层相应中枢出现损伤,也可能是大脑皮层与脊髓反射中枢的神经联系出现了损伤。【思考·讨论】神经系统不同中枢对排尿反射的控制资料1 尿在肾中不断生成,经输尿管流入膀胱暂时储存。当膀胱储尿达到一定程度时,引起尿意。控制排尿的低级中枢在脊髓。资料2 一般成年人可以有意识地控制排尿,你也可以"憋尿"。例如,上课的时候如果你有了尿意但不是很急, 你可以憋到下课再去上厕所;课间,即使你没有尿意,但为了避免上课时去厕所,你可能会选择去排一次尿。资料3 婴儿常尿床。有些人由于外伤等使意识丧失,出现像婴儿那样尿床的情况。讨论这些例子说明神经中枢之间有什么联系?这些例子说明调节同一反射活动的中枢既有大脑皮层,也有皮层以下的中枢,这些中枢之间是有联系的,而且大脑皮层是高级中枢,对低级中枢有着调控作用。神经系统对内脏活动的分级调节脊髓(低级中枢)排尿、排便、血管舒缩等交感神经副交感神经大脑(高级中枢)脑干(基本中枢)呼吸运动心血管运动等交感神经副交感神经下丘脑(较高级中枢)体温、水平衡、摄食等交感神经副交感神经大脑对各级中枢的活动起调整作用,使自主神经系统不完全自主。脊髓完成的是简单的内脏反射活动。调节是初级的,不能很好适应正常生理活动的需要。脑干一旦受到损伤,各种生理活动即失调,严重时呼吸或心跳会停止。下丘脑使内脏活动和其他生理活动相联系。其他内脏活动的分级调节3.下列关于神经系统的分级调节的叙述,正确的是( )A. 成年人有意识地“憋尿”,说明排尿活动只受高级中枢的调控B. 脑干中有许多维持生命活动必要的中枢,还与生物节律的控制有关C. 饮酒过量的人表现为语无伦次,与此生理功能相对应的结构是小脑D. 中枢神经系统中的不同神经中枢分别负责调控某一特定的生理功能D课堂检测4.人受到惊吓后,膀胱的逼尿肌以及尿道的肌肉会不自觉地收缩,出现暂时性尿失禁的现象。婴儿和高位截瘫的病人也会出现排尿不受控制的现象,正常人在听到“口哨声”时会出现尿意。下列与排尿反射相关的叙述错误的是( )A.听到“口哨声”时出现尿意可能是某些人形成的一种条件反射,可能与新突触的建立有关B.排尿过程不仅受排尿反射弧的影响,还受大脑皮层发育程度的限制及外界刺激的影响C.高位截瘫的病人出现排尿不受控制,这可能和大脑皮层与排尿中枢间的神经受损有关D.排尿过程中,人体通过交感神经和副交感神经分别控制膀胱的缩小和扩大D课堂检测构建网络神经系统的分级调节神经系统对躯体运动的分级调节神经系统对内脏活动的分级调节大脑的结构大脑皮层第一运动区的特点躯体运动的分级调节排尿反射的分级调节其他内脏活动的分级调节自主神经系统的特点 展开更多...... 收起↑ 资源预览