心理的生物学基础自考复习资料doc文档格式.docx
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作为神经科学屮使用的报久的方法。
电解法:
对皮层卞区域插入金属电极,通以电流将神经元内的物质电解,导致神经元的死广随后观察脑损毁后的动物行为的变化等。
领会:
一、现代医学的主要观点:
机体内环境及内环境稳态的调节
细胞外液成为体内细胞直接接触的环境,在牛理学屮称之为|内环境内环境稳态的保持,是机体备个细胞、益官和系统的活动以及机体和环境相互作用的结果°
疾病时,体内细胞和器它的正常活动受到损害,导致内环境物理、化学性质的改变。
人体具备维持内坏境稳定的能力,机体对细胞、器官功能活动的L耍调节方式包括神经调节、体液调节和门身调节。
二、人脑研究的主耍方法与技术:
1、脑电活动记录技术:
是用电极从头皮记录到的电位变化。
0.5-2Hz=人睡眠及极度疲劳或麻醉状态、4-7IIz=人闲倦时出现、8-1:
血=人放松或闭眼时会出现、147011沪当人警醒时会出现的频率较高、波幅较小的脑电波
脑电图I-般是在大脑皮层没有接受明显的刺激输入条件下记录到的脑电活动n发脑电图,记录到的是大量神经元电活动的结果。
当某种特定的刺激作用在人体感觉系统的某一部位时,会在脑区引起电伴变化,这时记录的脑电变化被称作诱发电位,有人将各种刺激统称为事件,于是刺激诱发电位就变成了“事件相关电位”
2、计算机轴断层描技术:
CAT是将X光照相和计算机处理方法结合起来观察脑的组织病变技术。
3、正电子放射层描技术:
神经活动要消耗-定的簡萄糖,并使局部血流增加。
PET的主要原理是:
给人体注射经过加速器处理后能放射正电子的葡萄糖,通过PET您品可以测量脑代谢时消耗的匍萄糖的数最,从而获得脑内的分布图。
4、核磁共振显影技术的基本原理:
MRIc脑成像领域中绘令人兴奋的摄影术,也许是核磁共振显彩技术。
不过不需耍注射。
1、生理心理学和心理生理学在研究方法上是有区别的,生理心理学的方法如电解法
2、正电了放射层描术PET与计算机轴断层描技术CAT等其他造彫术不同,它得到的是活性物质代谢率的机能动态图像
3、许多纽织、细胞口身也能对周围环境变化发牛一相应的反应,使其功能得到相应的调整。
由于这种反应是纽织、细胞木身的生理特性决定的,并不依赖于外来的神经或体液因素的作用,所以称为自身调节。
4、稳态:
内环境的备项物理和化学因素是保持相对稳定的。
第二章神经系统的基本结构与功能
一、躯体神经系统的基本组成及功能
1、脑神经:
与脑部相连的12对神经。
和脊神经:
与脊髄相连的31对神经,包括感觉纤维(将感觉信息传导至中枢神经系统)和运动纤维(支配骨骼肌)。
有的专司头而部的感觉运动功能,有的专司感觉传入运动指令付出功能,有的是感觉和运动混合的功能■:
2、感觉神经:
与感受器相连,肌将外界刺激所引起的神经冲动传送至中枢;
和运动神经:
与效应器相连,将中枢向外传导的神经冲动传送至肌肉,从而表现出来。
二、脊诡:
脊髄的组成结构及主耍功能
组成:
灰质(大多数神经细胞的胞体常聚集成各或成层即神经核〉、口质(由具有一定功能的匕行和下行神经纤维束组成)
功能:
传导功能(來白加干、四肢及大部分内脏的各种刺激需要经过伽才能传导到脑,反之,脳的活动也需耍通过脊储的传导才能传递给上述各部位)、反射功能(包括做体反射和内脏反射,脊協内部完成反射的结构,包括感觉神经元将神经冲动传入脊渤后,脊箭中的中间神经元不将之传人大脑,直接就冋传给运幼神经元,而至反应器,完成反射活幼〉
三、脑的三个切而及关于方向的术语
脑的三个切而:
冠状切而(中间自上而下)、矢状切而(顺着自上而下)、水平切而(与地而平行)
术涪:
神经轴线的前端-前部(腹侧),后端-后部(背侧),神经轴以上称为上,以下我为下。
从前部看神经轴左边为左侧,右边为右侧,靠近中间部分为中部C
一、自主再经系统•(植物神经系统,不受意志支配而自主工作,主耍控制内脏,包括身体各种腺体的活动)的基本纽成及功能:
相对独立地维护机体的内环境的稳定平衡,不由大脑随心所欲地控制。
卜-丘脑是调节和控制门主神经系统的址高中枢。
来h内脏的感觉冲动由门主神经系统的感觉纤绯传递至中枢神经系统,在初级中枢整合内脏感觉,并投身到高级中枢。
于是精确的反应信息经门主神经系统的运动纤维反馈给内脏器言。
fi主神经系统的功能是运动和感觉
1、交感神经系统:
控制机体的能最资源,在机体需耍能鼠进行比较强烈的运动或应付某种意外的刺激时,有动员机体的资源和能最的“促活动性”功能。
副交感神经系统:
有保持体能和能量的“促营养性”功能
一一者功能相"
一拮抗,乂相互协调,使神经系统可以更楮细、准确地调节内脏和腺体的活动。
大多数舸体器官接受交感和副交感系统的支配
二、脑的基本结构及其功能:
1、前脑:
大脑皮层、丘脑(为大脑皮层输入信息)、基底神经节(与运动调节有关)、下丘脑(主要控制脑垂体)、边缘系统
2、中脑:
位于脑桥与间脑之间,背侧部为四叠体,上而为上丘,下而为下丘
3、后脑:
延陆、脑桥、小脑
三、脑内与半球间的联接:
1、联络纤维:
称大脑内纤维,将半球内的不同部位联接起來,包括短程纤维(连接邻近脑冋的联络纤维)和长程纤维(位于皮层较深的部位,并可聚集成相当明确的纤维束,这些纤维束不同的叶)。
2、连介纤维:
称大脳间纤维,联接两半球内相应的或同筹的区域或结构,包括脏脈体(神经系统中般大的连介纤维,将半球内相应的新皮层区连接起来,负责两个半球之间的信息传递)、前连合(一圆形的致密的纤维束)和海马连合(琴连合)
3、放射纤维:
将神经冲动从深部结构传递到皮层或从皮层传递到深部结构,分为传入和传出。
传入纤维将神经冲动传递到皮层,而传出纤维将神经冲动自传出。
放射纤维呈放射状排列,冠状状向脑干会聚。
四、脑功能的学说:
定位说(脑功能定位学说〉、整体说(不存在脑结构的功能定位,脑功能的丧失与皮层切除的大小有关,而与特定部位无关)、三个机能系统学说0网状结构,维持大脑皮层的兴奋状态,并使选择性活动能持续进行;
B大脑半球后半部的备个感觉区<视觉、听觉、体觉>由丁•大脑皮层的不同层次,分三级皮层区,接收、加工、储存信息;
C机能联合区指大脑半球前半部的运动区,形成运动的计划,对进行中的活动编制程序,并加以调节和控制,然后将准备好的运动冲动发主外转组织或湍官)和模块说(人脑在结构和功能上是由高度专门化并相对独立的模块纽成的)
1、浅打深方位术语是绘接近的反义词
2、脐丿]氐体是绘重要的连合纤维。
3、根据皮层厚度、神经元的开关和纤维的结构,临床上多采用徳国神经科医牛布罗徳曼的数字标记分区繁育,他将每个大脑半球皮层分为龙个功能区
4、神经系统由外周神经系统和屮枢神经系统纽.成”
5、外周神经系统指-与脑一与脊髓相连的神经,分布「•全身,分为做体神经系统和门匸神经系统。
6、在每一大脑半球上,存在掌管一些复杂功能的中枢,包括中央沟前后的笊体运动中枢、躯体感觉中枢、枕叶的视区、位丁•额叶的听我以及诰育区c
7、基底神经节主要包括尾核、豆状核、胖状核°
有运动调节功能°
8、中脑、脑桥和延懺构成脑干,是脑址早垠原始的地方。
9、小脑与大脑皮层运动区共同调节姿势与身体的平衡
10、白质包括:
联合纤维、连合纤维和放射纤维。
11、联介区:
除大脑皮层上的特疋功能分区外,其他部分的皮层被称为联金区,是具有多种功能的神经中枢c
第三章神经系统的细胞基础
神经系统活动的幕本形式是反射,反射的结构幕础是反射弧"
一、神经元的结构与分类(胞体、树突、轴突)
神经元,像其他细胞i样,神经元的细胞也是由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
在
胞体
突起,通常一个神经元有一个
树究即胞体伸出许多纤绯,较短,负责接受刺激,并把刺激传向胞体;
这里进行维持牛•命的备种代谢活动,接收输入的信息。
至多个树究,但轴突只有i条;
轴突即由胞体发出的单根究起,呈细索状,末端常有分支,称轴突末梢,轴突将冲动从胞体传向轴突末梢。
按突起的形态和数目,神经元可
双极神经元:
有些神经元有一个轴突和一个树突
分为
多极神经元:
很多神经元有一个轴突和多个树突
单极神经元:
有一些神经元只有一条纤维
依据功能,神经元乂可分为
感觉神经元:
乂称传入神经元,负责把信息从感受器传递到中枢神经的神经元
运动神经元:
乂称传出神经元,负责把信息从脊髄-直传递到人的脚趾、手指和身体的其他部位,并把神经冲动从神经传给肌肉或腺体,产牛行为效应。
中间神经元:
介于前两种神经元之间,负责连续中枢神经系统中不同区域的神经元,它们接收來自其他神经元的信息,并把信息传递给其他的神经元。
神经元具有两个最主要的特性
兴奋性:
由感受器或另一种神经元传来神经冲动之.后,立即会引起神经元的兴奋C传导性:
一个神经元的兴奇可以通过突触传导给另一个神经元。
%1.、胶质细胞的主要功能
除了神经元之外,神经系统中还有(1-5)*1012个神经胶质细胞,大多较小,数目众多,为神经元数目的10-刊倍,占脑重的二分Z_,与神经元不构成突触联系。
胶质细胞终身保持看分裂能力,外形比较圆,有突起,但无树突和轴突之分。
它填塞在神经元Z间,并覆盖了所有的神经元的胞体,轴突和树突。
一般认为神经胶质细胞的主要功能有:
1、支持作用,一些胶质细胞颁布于神经元周围,交织成网,构成神经组织的支架,支持神经元的胞体和纤维。
2、修复作用,神经胶质细胞具有分裂能力,尤其在脑或脊髄受伤时能大竄增生,充填被清除的神经组织伴片留下的缺损。
但増生过强,可诱发脑瘤形成。
3、物质代谢和营养作用。
我胶质细胞对神经元起到运输营养物质和排除代谢产物作用。
4、绝缘和屛障作用,一些胶质细胞形成周围和中枢神经纤维的燼箭,防止神经冲动传导时的电流扩散。
三、神经冲动的产生:
静恵电位、幼作电位
神经冲动:
神经元传递信息的过程是以电的和化汪的形式进行的,而一「1•能被记录下來,是神经元信息发放的形式,即神经元内部的电信号实质匕是动作电位,是细胞膜内外电位差的变化°
静息膜电位|:
大暈的细胞牛物学表明,在静息状态下细胞内液屮某些离了浓度是不平衡的,由于细胞内外离子浓度的不同,就存在着电位差。
由于离子穿透细胞膜的运动而引起膜电位的变化,这便形成了信息传递的基础。
神经元在静息状态F,由于细胞膜内外离了浓度的不同,就存在看70-90毫伏的负电位差。
这种电位差就是静息,膜电位差,内负外正。
在神经受到刺激时,膜电位便会突然地、急剧地发生变化,此时便产生神经冲动或动作电位,信息便以神经冲动的方式在神经元内部流动。
|动作电位是指细胞受到刺激而兴奋时,在膜两侧所产生的快速、可逆、可扩散性的电位变化,动作电位是细胞兴奋的标志。
动作电位产生的过程
去极化:
膜内电位负性降低的过程
反极化:
膜内电位由负变为正的过程
复极化:
动作电位下降的过程
超极化:
膜内负性提高以超过棘息电
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