神经系统的功能医学生理学讲义10.docx

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神经系统的功能医学生理学讲义10

第十章神经系统的功能

神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

第一节神经元与神经胶质细胞的一般功能

一、神经元

(一)神经元的分类

神经细胞又称为神经元,是构成神经系统的结构和功能的基本单位。

神经元由胞体和突起两部分组成,突起分为树突和轴突。

(二)神经元的一般结构与功能

轴突的末端分成许多分支,每个分支末梢的膨大部分称为突触小体或末梢小结或轴突终端它与另一个神经元的树突或胞体相接触而形成突触。

轴突和感觉神经元的长树突二者统称为轴索,轴索外面包有髓鞘或神经膜成为神经纤维。

神经纤维末端称为神经末梢

神经元在功能上可分为四个部位:

①受体部位;②产生动作电位的起始部位;③传导神经冲动的部位;④引起递质释放的部位,主要是神经末梢。

神经元的功能有:

①感受体内、外各种刺激而引起兴奋或抑制;②对不同来源的兴奋或抑制进行分析综合。

(三)树突的功能

树突可传播衰减性的去极化和超极化过程,但一般不产生“全或无”式扩布的锋电位。

(四)神经纤维的兴奋传导与纤维类型

神经纤维的主要功能是传导神经冲动,它是指沿神经纤维传播着的兴奋或动作电位。

兴奋的传导依靠局部电流而完成。

1.神经纤维传导兴奋的特征

(1)完整性:

神经纤维的结构和功能而保持完整才能传导兴奋。

(2)绝缘性:

各纤维传导兴奋时互不干扰。

(3)双向性:

人为刺激神经纤维上任何一点所引发的兴奋均可沿神经纤维向两端传导。

(4)相对不疲劳性:

在实验条件下连续电刺激神经数小时,神经纤维始终能保持其传异兴奋的能力。

2.神经纤维传导兴奋的速度神经纤维传导兴奋的速度与神经纤维的直径、有无髓鞘、髓鞘的厚度以及温度有密切关系。

(五)神经元的蛋白合成与轴浆运输

神经末梢内,所有必需的蛋白质都是在胞体的粗面内质网和高尔基复合体内合成,然后通过轴浆流动,将这些蛋白质运输到神经末梢的突触小体。

自胞体向轴突末梢的顺向轴浆运输分:

快速轴浆运输,是指具有膜结构的细胞器的运输。

另一类是慢速轴浆运输,指的是由胞体合成的蛋白质所构成的微管和微丝等结构不断向前延伸,其他轴浆的可溶性成分也随之向前运输。

还有自末梢到胞体的逆向轴浆运输。

(六)神经的营养性作用和神经营养性因子

1.神经的营养性作用神经对所支配的组织除能发挥调控其功能活动的功能性作用外;还能通过其末梢经常性地释放某些物质,持续地调整被支配组织的内在代谢活动,影响其持久性的结构、生化和生理的变化,称为神经的营养性作用

2.神经营养性因子神经元所支配组织和星形胶质细胞也能产生支持神经元的神经营养性因子。

二、神经胶质细胞

神经胶质细胞广泛分布于中枢和周围神经系统。

在周围神经系统,有包绕轴索形成髓鞘的施万细胞和脊神经节中的卫星细胞;在中枢神经系统,有星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。

(一)支持作用

纤维性星形胶质细胞以其长突起在脑和脊髓内交织成网,或互相连接构成支架,支持神经元的胞体和纤维。

(二)修复和再生作用

(三)免疫应答作用

(四)物质代谢和营养性作用

(五)绝缘和屏障作用

(六)稳定细胞外K+浓度,维护神经元正常活动

(七)参与神经递质及生物活性物质的代谢

第二节突触和接头传递

一、经典的突触传递

由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。

(一)突触的分类

①轴突一树突式突触。

②轴突一胞体式突触。

③轴突一轴突式突触等。

(二)突触的微细结构

突触小泡分为三类:

①小而清亮透明的小泡,内含乙酰胆碱;②小而具有致密中心的小泡,内含儿茶酚胺类;③大而具有致密中心的小泡,内含神经肽类。

第一、第二类突触小泡分布在轴浆内靠近突触前膜的部位,与膜融合并释放其内容物至突触间隙,在其相对应的突触后膜上有特异性受体或化学门控式通道。

第三类突触小泡则均匀分布于突触前末梢内,可从突触前末梢膜的所有部位通过出胞作用而释放。

(三)突触传递的过程

突触前神经元兴奋,动作电位传到神经末梢,使突触前膜去极化,引起电压门控式Ca2+通道开放,Ca2+进入前膜,降低轴浆的粘度,有利于突触小泡的位移;并且消除突触前膜负电位,促进突触小泡和前膜接触、融合及胞裂,最终导致神经递质的释放。

末梢内Ca2+浓度的升高触发了Na+-Ca2+逆向转运,Ca2+被转运到细胞外。

递质在间隙中扩散到突触后膜,作用于特异性受体或化学门控式通道,引起后膜上某些离子通道通透性的改变,带电离子进入突触后膜,从而使后膜发生一定程度的去极化或超极化。

这种突触后膜上的电位变化称为突触后电位。

(四)突触后神经元的电活动变化

1.突触后电位分为兴奋性和抑制性突触后电位。

(1)兴奋性突触后电位:

突触后膜电位在递质作用下发生去极化,使该突触后神经元对其他刺激的兴奋性升高,这种电位变化称为兴奋性突触后电位。

是一个局部兴奋。

其机制是:

兴奋性递质作用于突触后膜上的受体,导致膜上Na+或Ca2+通道开放.产生内向电流,使局部膜发生去极化。

(2)抑制性突触后电位:

突触后膜电位在递质作用下产生超极化,使该突触后神经元对其他刺激的兴奋性降低,这种电位变化称为抑制性突触后电位。

产生机制:

某种抑制性递质作用于突触后膜,使膜上Cl-通道开放,Cl-内流,使膜电位发生超极化。

2.动作电位在突触后神经元的产生突触后膜上电位改变取决于同时产生的EPSP和IPSP的代数和。

当突触后神经元的膜电位去极化达到阈电位水平,就可引发动作电位

(五)突触的抑制和易化

突触的抑制分为突触后抑制和突触前抑制两类。

突触的易化也分为突触后易化和突触前易化。

1.突触的抑制

(1)突触后抑制:

抑制性中间神经元释放抑制性神经递质,使突触后神经元产生IPSP而发生抑制。

有两种形式:

①传入侧支性抑制:

冲动进入中枢后,一方面通过突触联系引起某一中枢神经元产生EPSP,并经总和后发生兴奋;另一方而通过侧支兴奋一抑制性中间神经元,转而引起另一中枢神经元产生IPSP,也称为交互抑制。

能使不同中枢之间的活动协调起来。

②回返性抑制:

某一中枢神经元兴奋时,其传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧支去兴奋一抑制性中间神经元,其轴突释放抑制性递质,反过来抑制原先发生兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元。

其意义在于使神经元的活动及时终止,也促使同一中枢内许多神经儿之间的活动步调一致。

(2)突触前抑制:

轴突末梢A与运动神经元构成轴突--胞体式突触,轴突末梢B与末梢A构成轴突--轴突式突触。

末梢B兴奋时释放某种递质,使末梢A发生去极化,从而使传到末梢A的动作电位幅度变小,由此引起进入末梢A的Ca2+量减少,末梢A释放的兴奋性递质量减少,最终导致运动神经元的EPSP变小。

2.突触的易化突触后易化表现为EPSP,去极化使得膜电位靠近阈电位水平,而使动作电位容易爆发。

突触前易化是在与突触前抑制同样的结构基础上,由于到达末梢A的动作电位时程延长,Ca2+内流增加,运动神经元上的EPSP变大而产生的。

(六)突触传递的调制

体现在对突触前末梢递质释放和突触后膜受体功能两方面。

1.对一递质释放的调制递质的释放量主要取决上进入末梢的Ca2+量。

调制(Ca2+内流就能间接地调节递质的释放。

在突触前末梢上分布有某些受体,在某些神经调质或由该末梢释放的递质作用下直接改变递质的释放量。

突触前膜还能通过加速或减慢对所释放递质的重摄取和酶促代谢过程来调制突触传递。

2.对后膜受体的调制受体的数量和与配体结合的亲和力在不同的生理或病理情况下均可发生改变。

当激素或递质分泌不足时,受体的数量将逐渐增加,亲和力也将逐渐升高,称为受体的上调;反之,当这些化学信使物质释放过多时,则受体的数量逐渐减少,亲和力也逐渐降低,称为受体的下调。

当受体与配体结合后,形成的配体一受体复合物可通过受体介导的入胞作用进入胞浆,以此减少膜上受体的数量,称为内化。

受体蛋白可经某种修饰(如发生磷酸化)后降低其反应性,称为受体的脱敏。

(七)突触的可塑性

是指突触传递的功能可发生较长时程的增强或减弱。

1.强直后增强当突触前末梢接受一短串强直性刺激后,突触后神经元的突触后电位发生明显增强的现象,称为强直后增强。

2.习惯化和敏感化当一种较为温和的刺激一遍又一遍地重复时,突触对刺激的反应逐渐减弱甚至消失,这种可塑性称为习惯化。

敏感化则表现为重复性刺激(尤其是有害刺激)使突触对刺激的反应性增强,传递效能增强。

3.长时程增强和长时程抑制长时程增强是突触前神经元在受到短时间内快速重复性刺激后,突触后神经元所产生的一种快速形成的和持续性的突触后电位增强。

长时程抑制是指突触传递效率的长时程降低。

二、电突触传递

电突触的结构基础是缝隙连接。

局部电流和EPSP也可通过电紧张扩布的形式从一个细胞传递给另一个细胞,传递为双向的;电阻低,传递速度快,儿乎不存在潜伏期。

三、接头传递

(一)神经--平滑肌和神经--心肌接头传递结构

肾上腺素能神经元的轴突末梢分成许多分支,分支上形成串珠状膨大结构,称为曲张体。

内含大量小而具有致密中心的突触小泡,是递质释放的部位,与邻近的平滑肌膜之间并不形成神经突触样联系。

曲张体沿末梢分支分布于平滑肌细胞近旁,当神经冲动到达曲张体时,递质从曲张体释放出来,通过扩散到达平滑肌膜受体,使平滑肌细胞发生反应,这样的结构能使一个神经元支配许多平滑肌细胞,因此称为突触过路站,而这种传递方式称为非突触性化学传递。

其特点:

①不存在特化的突触前膜与后膜结构;②一个曲张体能支配较多的效应器细胞;③曲张体与效应器细胞间的距离远;④传递时间长;⑤递质能否产生效应,取决于效应器细胞有无相应受体。

(二)神经--平滑肌和神经--心肌接头后膜电反应

当冲动引起递质释放时,受支配产生兴奋的平滑肌膜上可产生散在的轻度去极化,这种电位改变非常类似于小终板电位,称为兴奋性接头电位。

可因重复刺激支配神经而发生总和。

而当肾上腺素能神经纤维兴奋引起平滑肌活动抑制时则产生膜的超极化,这种电位改变称为抑制性接头电位。

四、神经递质和受体

(一)神经递质

是指由突触前神经元合成并在末梢处释放,经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体,使信息从突触前传递到突触后的一些化学物质。

1.递质的鉴定应符合以下几个条件:

①突触前神经元应具有合成递质的前体和酶系统,并能合成该递质;②递质贮存于突触小泡内,兴奋时,递质能释放入突触间隙;③递质经突触间隙作用于后膜上的特异受体而发挥其生理作用;④存在使该递质失活的酶或其他失活方式(如重摄取);⑤有特异的受体激动剂和拮抗剂。

2.调质的概念在神经系统中有一类化学物质,由神经元产生,作用于特定的受体,但并非起直接传递信息的作用,而是调节信息传递的效率,增强或削弱递质的效应,故称为神经调质。

调质所发挥的作用称为调制作用。

3.递质和调质的分类

4.递质的共存一个神经元内可以存在两种或两种以上递质(包括调质),即为递质共存。

其意义在于协调某些生理过程。

5.递质的代谢包括递质的合成、贮存、释放、降解、再摄取及再合成等步骤。

(二)受体

是指细胞膜或细胞内能与某些化学物质(如递质、调质、激素等)发生特异性结合并诱发生物效应的特殊生物分子。

能与受体发生特异性结合并产生生物效应的化学物质称为激动剂。

只发生特异性结合,但不产生生物效应的化学物质则称为拮抗剂,两者统称为配体。

受体与配体的结合具有以下三个特性:

①特异性②饱和性③可逆性。

1.受体亚型对每个配体,都有数个受体亚型。

可使一个特定的递质能对不同的效应器细胞作出选择性结合,并产生多样化效应。

2.突触前受体或称自身受体。

它们与配体结合后,多数是抑制突触前递质的进一步释放,因而对递质释放起负反馈的控制作用。

3.受体的分类与作用机制受体分为:

①与离子通道相耦联的受体,这类受体又称为化学门控通道。

②通过激活G一蛋白和蛋白激酶途径产生效应的受体。

4.受体的脱敏现象受体较长时间暴露于配体时,会失去反应性,即产生脱敏现象。

有两种类型:

同源脱敏和异源脱敏。

同源脱敏仅丧失细胞对特殊配体的反应性,而保持对其他配体的反应性;异源脱敏使细胞对其他配体也无反应性。

(三)主要的递质、受体系统

1.乙酰胆碱及其受体在周围神经系统,释放ACh作为递质的神经纤维,称为胆碱能纤维。

所有自主神经节前纤维、大多数副交感节后纤维、少数交感节后纤维(引起汗腺分泌和骨骼肌血管舒张的舒血管纤维),以及支配骨骼肌的运动神经纤维,都属于胆碱能纤维。

在中枢神经系统,以ACh作为递质的神经元,称为胆碱能神经元。

以ACh为配体的受体称为胆碱能受体。

可分为:

①毒蕈碱受体:

毒蕈碱能模拟ACh对心肌、平滑肌和腺体的刺激作用。

相应的受体称为毒蕈碱受体。

可被阿托品阻断。

大多数副交感节后纤维、少数交感节后纤维(引起汗腺分泌和骨骼肌血管舒张的舒血管纤维)所支配的效应器细胞膜的胆碱能受体都是M受体。

当ACh作用于这些受体时,可产生一系列自主神经节后胆碱能纤维兴奋的效应,包括心脏活动的抑制、支气管平滑肌的收缩、胃肠平滑肌的收缩、膀胧逼尿肌的收缩、虹膜环行肌的收缩、消化腺分泌的增加,以及汗腺分泌的增加和骨骼肌血管的舒张等。

②烟碱受体:

这类受体存在于所有自主神经节神经元的突触后膜和神经--肌接头的终板膜上。

小剂量ACh能兴奋自主神经节神经元,也能引起骨骼肌收缩,而大剂量ACh则阻断自主神经节的突触传递。

这些效应不受阿托品影响。

神经--肌接头处的N2受体称为N型ACh门控通道,也称为肌肉型烟碱受体,将中枢神经系统内和自主神经节神经元的化学门控通道称为神经元型烟碱受体。

在周围神经系统,筒箭毒碱可阻断肌肉型和神经元型烟碱受体的功能,十烃季按主要阻断肌肉型烟碱受体的功能,六烃季按阻断神经元型烟碱受体的功能,从而拮抗ACh的N样作用。

2.去甲肾上腺素和肾上腺素及其受体去甲肾上腺素(NA,NE)和肾上腺素都属于儿茶酚胺。

在周围神经系统,多数交感神经节后纤维释放的递质是NA,以NA作为递质的神经纤维,称为肾上腺素能纤维;而少数引起汗腺分泌和骨骼肌血管舒张的交感舒血管节后纤维则为胆碱能纤维。

在中枢神经系统,以肾上腺素(Adr)为递质的神经元称为肾上腺素能神经元。

能与Adr和NA结合的受体称为肾上腺素能受体。

肾上腺素能受体主要分为α和β受体。

肾上腺素能受体激动后产生的效应较复杂,与以下因素有关:

①受体的特性。

②配体的特性。

③器官上两种受体的分布情况。

3.多巴胺及其受体属于儿茶酚胺类物质。

多巴胺递质受体系统主要位于中枢,包括三个部分:

黑质一纹状体部分、中脑边缘系统部分、结节一漏斗部分。

有5种多巴胺受体。

4.5-羟色胺及其受体。

5.组胺及其受体可能与觉醒、性行为、腺垂体激素的分泌、血压、饮水和痛觉等调节有关。

6.氨基酸类递质及其受体氨基酸类递质主要存在于中枢神经系统,主要有谷氨酸、门冬氨酸,γ-氨基丁酸和甘氨酸,前两种为兴奋性氨基酸,后两种为抑制性氨基酸。

7.肽类递质及其受体

(1)P物质和其他速激肽:

速激肽族多肽包括:

p物质、神经激肽A、神经肽K、神经肽α、神经激肽A和神经激肽B。

(2)阿片肽:

脑内具有吗啡样活性的肽类物质称为阿片肽。

包括β内啡肽、脑啡肽和强啡肤三类。

(3)下丘脑调节肽和神经垂体肽:

下丘脑调节腺垂体功能的肽类激素称为下丘脑调节肽。

室旁核有向脑干和脊髓投射的纤维,其递质分别为神经垂体肽催产素和血管升压素,具有调节交感和副交感神经活动的作用,并能抑制痛觉。

(4)脑一肠肽:

在胃肠道和中枢神经系统双重分布的肽类物质称为脑一肠肽。

(5)降钙素基因相关肽。

(6)神经肽Y

8.嘌呤类递质及其受体主要有腺苷和ATP。

9.其他可能的递质一氧化氮、一氧化碳。

第三节神经反射

一、反射与反射弧

(一)反射的概念和分类

反射是指在中枢神经系统参与下,机体对内、外环境变化所作出的规律性应答。

分为非条件反射和条件反射。

非条件反射是指生来就有、数量有限、比较固定和形式低级的反射活动,包括防御反射、食物反射、性反射等。

是人和动物在长期的种系发展中形成的。

无需大脑皮层的参与,通过皮层下各级中枢就可形成。

条件反射是指通过后天学习和训练而形成的反射,它是反射活动的高级形式,可以建立,也能消退。

主要的中枢部位在大脑皮层。

(二)反射弧的组成

反射的结构基础和基本单位是反射弧。

包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五个组成部分。

效应器是指产生效应的器官。

反射的中枢部分通常是指中枢神经系统内调节某一特定生理功能的神经元群。

传入神经由传入神经元的突起所构成,胞体位于背根神经节或脑神经节内,周围突与感受器相连,感受器接受刺激转变为神经冲动,冲动沿周围突传向胞体,再沿其中枢突传向中枢。

传出神经是指中枢传出神经元的轴突构成的神经纤维。

(三)反射的基本过程

反射的基本过程:

一定的刺激被一定的感受器所感受,感受器兴奋;以神经冲动的形式经传入神经传向中枢;通过中枢的分析和综合;中枢的兴奋经一定的传出神经到达效应器;最终效应器发生某种活动改变。

二、中枢神经元的联系方式

(一)辐散和聚合式联系

一个神经元的轴突可通过分支与其他许多神经元建立突触联系,称为辐散式联系。

使一个神经元的兴奋引起许多神经元的同时兴奋或抑制。

一神经元的胞体和树突可以接受来自许多神经元的突触联系,称为聚合式联系。

能使许多神经元的作用都引起同一个神经元的兴奋而发生总和,也能使许多来源于不同神经元的兴奋和抑制在同一神经元上发生整合。

在传入神经元与其他神经元发生突触联系中主要表现为辐散式联系;传出神经元接受不同轴突来源的突触联系,主要表现为聚合式联系。

(二)链锁状和环状联系

兴奋通过链锁状联系,可扩大作用的空间范围。

通过环状联系,一方面由于负反馈,可使活动及时终止;另一方面由于正反馈,能使兴奋得到增强和延续,即使原先刺激已经停止,传出通路仍可在一定时间内持续发放冲动,这种现象称为后发放或后放或后放电。

三、单突触反射和多突触反射

单突触反射弧是指传入神经元和传出神经元之间只有一个突触的反射弧,是最简单的反射弧。

通过单突触反射弧所发生的反射,称为单突触反射。

机体内唯一的单突触反射是腱反射。

在传入神经元和传出神经元之间插入一个或更多的中间神经元,则形成多突触反射弧,通过多突触反射弧所发生的反射,称为多突触反射。

四、局部回路神经元和局部神经元回路

短轴突和无轴突神经元的轴突和树突仅在某一中枢部位内起联系作用,这些神经元称为局部回路神经元。

由局部回路神经元及其突起构成的神经元间相互作用的联系通路,称为局部神经元回路。

五、中枢兴奋传布的特征

(一)单向传布兴奋通过突触传递只能作单向传布。

(二)中枢延搁兴奋通过中枢部分比较缓慢,称为中枢延搁。

(三)总和与阻塞

在突触传递中,突触后神经元发生兴奋需要有多个EPSP的总和,才能使膜电位达到阈电位而爆发动作电位。

兴奋的总和包括空间性总和与时间性总和。

如果总和未到达阈电位,此时处于局部阈下兴奋状态的神经元,兴奋性有所提高,对原来不易激发其产生兴奋的刺激的敏感性提高,表现为易化。

阻塞分时间性阻塞和空间性阻塞,此现象发生在传入通路上多见。

(四)兴奋节律的改变传出冲动的节律取决于综合各种因素后的总结果。

(五)后发放

(六)局限化与扩散

感受器在接受一个适宜的阈刺激后,一般仅引起较局限的神经反射,而不产生广泛的活动,称为反射的局限化。

过强的刺激可通过神经元的辐散式联系方式,引起大量神经元放电而出现广泛的反应,称为反射的扩散。

(七)对内环境变化敏感和易疲劳

突触部位易受内环境理化因素变化的影响,突触部位也是反射弧中最易发生疲劳的环节,可能与递质耗竭有关。

六、反射活动的一般特性

(一)适宜刺激每一特定的神经反射需要一种恰当形式的刺激才能发生。

(二)最后公路脊髓前角运动神经元及其轴突是骨骼肌运动反射弧的最后传出通路。

(三)中枢兴奋状态与中枢抑制状态

中枢在较长时间内兴奋性影响超过抑制性影响的状态,称为中枢兴奋状态,中枢在较长时间内抑制性影响超过兴奋性影响的状态,则称为中枢抑制状态。

当中枢处于高度兴奋状态时,兴奋性冲动可辐散到许多躯体神经元区和自主神经元区,引起反射的扩散,导致群体反射的出现。

(四)反射反应的习惯化和敏感化

(五)反射活动的反馈调节

感受器兴奋使效应器产生效应,效应器的输出变量中部分信息反过来又不断地改变中枢或其他环节的活动状态,用以纠正反射活动中出现的偏差,以实现调节的精确性。

这种受控部分发出信息反过来加强或减弱控制部分活动的调节方式称为反馈调节。

反馈调节有负反馈和正反馈。

第四节神经系统的感觉分析功能

一、感觉传导通路

(一)脊髓与脑干

(二)丘脑的核团

丘脑是除嗅觉以外的感觉纤维向大脑皮层投射的重要中继站,同时也能对感觉传入进行初步的分析和综合。

1.第一类细胞群接受第二级感觉投射纤维,换元后进一步投射到大脑皮层感觉区,称为特异感觉接替核。

后外侧腹核为脊髓丘脑束与内侧丘系的换元站,与躯体感觉的传达有关;后内侧腹核为三叉丘系的换元站,与头面部感觉传导有关。

后腹核发出的纤维投射到大脑皮层感觉区。

内侧膝状体是听觉传导通路的换元站,发出的纤维向听皮层投射;外侧膝状体是视觉传导通路的换元站,发出的纤维向视皮层投射。

2.第二类细胞群接受来自特异感觉接替核及其他皮层下中枢的纤维,换元后投射到大脑皮层的特定区域,与各种感觉在丘脑和大脑皮层水平的联系协调有关,称为联络核。

3.第三类细胞群主要是髓板内核群,称为非特异投射核,通过多突触换元接替后,弥散地投射到整个大脑皮层,起着维持和改变大脑皮层兴奋状态的重要作用。

(三)感觉投射系统

1.特异投射系统丘脑第一、二类细胞群及其投射至大脑皮层的神经通路称为特异投射系统,投向大脑皮层的特定区域,具有点对点的投射关系。

经典的感觉传导道由三级神经元接替而完成。

第一级神经元位于脊神经节或有关的脑神经节内,第二级神经元位于脊髓后角或脑干有关神经核内,第三级神经元就在丘脑特异感觉接替核内。

特异投射系统的纤维主要终止于皮层的第四层。

其功能是引起特定感觉,并激发大脑皮层发出传出神经冲动。

2.非特异投射系统丘脑第三类细胞群及其投射至大脑皮层的神经通路称为非特异投射系统。

它们弥散地投射到大脑皮层的广泛区域。

感觉传导道中纤维在通过脑干时,发出侧支与脑干网状结构内的神经元发生突触联系,反复换元上行,抵达丘脑第三类细胞群,然后弥散性投射到大脑皮层的广泛区域,其功能是维持和改变大脑皮层的兴奋状态。

在脑干网状结构内存在具有上行唤醒作用的功能系统,这一系统称为网状结构上行激动系统。

上行激动系统主要是通过非特异投射系统而发挥作用的。

二、大脑皮层的感觉代表区

(一)感觉代表区的分区与功能

1.体表感觉代表区

(1)第一感觉区:

大脑皮层中央后回为第一感觉区即3-1-2区。

感觉投射规律为:

①投射具有交叉的性质,但头面部感觉的投射是双侧性的。

②投射区域的大小与感觉分辨精细程度有关。

③投射区域总的安排是倒置的,头面部代表区内部的安排是正立的。

中央后回皮层上,细胞以纵向的柱状排列构成感觉皮层的最基本功能单位,称为感觉柱。

柱状结构内的神经元都对同一感受野的同一类感觉刺激发生反应,一个柱状结构是一个传入传出信息整合处理单位,传入冲动先进入第四层,并由第四层和第一二层细胞在柱内垂直扩布,最后由第三、第五、第六层细胞发出传出冲动离开大脑皮层。

(2)第二感觉区:

位于中央前回与脑岛之间,面积远比第一感觉区小。

区内

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