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中樞和周圍神經系統:結構和功能
神經系統在不同戰線上的正確工作對於一個人的全部生命來說是非常重要的。 人體神經系統被認為是身體最複雜的結構。
關於神經系統功能的現代思想
根據神經細胞本身的位置,將生物科學指定為神經系統的複雜通信網絡分為中心和外周。 第一個單位細胞位於腦和脊髓內。 但位於其外部的神經組織形成周圍神經系統(PNS)。
中樞神經系統(CNS) 實施處理和傳遞信息,與環境相互作用的關鍵功能。 神經系統通過反射原理工作。 反射是身體對特定刺激的反應。 大腦的神經細胞直接參與這一過程。 從PNS神經元接收到信息後,他們處理它並將衝動引導到執行機構。 通過這一原則,所有的自願和 非自願運動 都是進行的 , 感覺器官(認知功能)的工作,思維和記憶的工作等。
細胞機制
不管中樞和周圍神經系統的功能和細胞的位置,神經元與身體的所有細胞具有一些共同的特徵。 所以每個神經元包括:
- 膜或細胞質膜;
- 細胞質,或膜和細胞核之間的空間,充滿細胞內液;
- 線粒體 ,其向神經元本身提供從葡萄糖和氧氣接收的能量;
- 微管 - 執行支持功能並幫助細胞保留其原始形式的精細結構;
- 內質網 - 內部網絡,細胞用於自我維護。
神經細胞的特徵
神經細胞具有負責與其他神經元通信的特定元件。
軸突是神經細胞的主要過程,信息沿著神經迴路傳播。 越來越多的信息傳播渠道形成神經元,其軸突中分支越多。
樹枝晶是神經元的其他過程。 在它們上有輸入突觸 - 與神經元接觸的特定點。 因此,輸入神經信號被稱為天氣傳輸。
神經細胞的分類和性質
神經細胞或神經元被分為許多組和亞組,這取決於它們在神經網絡中的專業化,功能性和位置。
負責外部刺激(視覺,聽覺,觸覺,嗅覺感覺等)感覺知覺的元素被稱為感官。 在網絡中組合以提供運動功能的神經元稱為運動神經元。 在國民議會中也有執行通用功能的混合神經元。
根據神經元相對於大腦和執行器官的位置,細胞可以是初級,次級等。
遺傳上,神經元負責合成特異性分子,通過它們與其他組織建立突觸連接,但神經細胞不具有分裂能力。
這也是文學中流行的“神經細胞沒有恢復”的基礎。 自然地,無法分解的神經元無法恢復。 但是他們每秒都能夠創建許多新的神經連接來執行複雜的功能。
因此,單元被編程以不斷地創建越來越多的連接。 這就是神經通信的複雜網絡如何發展。 在大腦中創造新的聯繫導致智力,思維的發展。 肌肉智力也以這種方式發展。 當學習所有新的和新的運動功能時,大腦不可逆轉地改善。
情緒智力的發展,身體和精神上都以類似的方式發生在神經系統中。 但是,如果重點放在某些東西上,其他功能的發展並不那麼快。
大腦
成年腦重約1.3-1.5公斤。 科學家發現,直到22歲,他的體重逐漸增加,75年後開始減少。
在平均每個人的大腦中,有超過100萬億次的電氣連接,這是世界上所有電氣設備中的所有連接的幾倍。
研究人員花費數十萬美元學習和嘗試改善大腦功能。
腦部分,其功能特徵
然而,大腦的現代知識可以被認為是足夠的。 特別考慮到大腦某些部位功能的科學使神經病學,神經外科學的發展成為可能。
大腦分為這樣的區域:
- 前腦。 前腦通常被稱為“更高”的心理功能。 它包括:
- 額葉,負責協調其他領域的功能;
- 負責聽覺和言語的時間片;
- 頂葉可調節運動控制和感覺知覺。
- 枕葉響應視覺功能。
中腦包括:
- 丘腦,幾乎所有信息的處理進入前腦。
- 下丘腦控制來自中樞和外周神經系統和自主神經系統的器官的信息。
後腦包括:
- 長期的大腦,負責生物節律和注意力的調節。
- 腦幹引起大腦與脊髓結構連接的神經通路,這是中樞和周圍神經系統之間的一種溝通通道。
- 小腦或小腦,是大腦質量的十分之一。 上面是兩個大半球。 從小腦的工作取決於人類運動的協調,維持空間平衡的能力。
脊髓
成年人脊髓的平均長度約為44厘米。
它源於腦幹,通過頭骨中的大枕骨孔。 它結束於第二腰椎的水平。 脊髓的末端稱為髓質錐。 它結束於一群腰部和骶神經。
從脊髓,31對脊神經分支。 他們幫助連接神經系統的部門:中央和外圍。 通過這些過程,身體和內臟的部分接收來自NS的信號。
在脊髓中,反射信息的主要處理也發生,從而加速了在危險情況下對刺激物的反應過程。
大腦與血漿間隙的血管節點形成了脊髓和腦共同的酒液或腦液。
通常,它的流通必須是連續的。 酒精產生永久性內顱壓力,執行阻尼和保護功能。 CSF的組成分析是診斷NS嚴重疾病的最簡單方法之一。
什麼導致不同來源的中樞神經系統病變
神經系統的病變,視期間而定,分為:
- 產前 - 子宮內發育過程中的腦損傷。
- 圍產期 - 分娩期間和出生後第一個小時發生病變。
- 出生後 - 出生後出現脊髓或大腦的病變。
根據性質,中樞神經系統病變分為:
- 外傷 (最明顯)。 應該考慮到,神經系統對於生物體和從進化的角度而言是至關重要的,因此脊髓和大腦被許多膜,腦液和骨組織可靠地保護。 然而,在某些情況下,這種保護是不夠的。 一些傷害導致中樞和周圍神經系統受損。 創傷性脊髓損傷導致不可逆轉的後果。 大多數情況下,這些都是癱瘓,而且退化(伴隨著神經元逐漸消失)。 傷害越大,麻痺越多(肌肉力量的下降)越大。 最常見的損傷是大腦的開放和閉合的腦震盪。
- 中樞神經系統的有機損傷通常在分娩期間發生,並導致嬰兒腦癱。 它們由於缺氧(缺氧)而產生。 這是長期勞動或臍帶糾纏的結果。 根據缺氧時期,腦癱可能有不同程度的嚴重程度:輕度至重度,伴有中樞和周圍神經系統的複雜萎縮。 中風後中樞神經系統病變也被定義為有機。
- 遺傳性引起的中樞神經系統病變由於基因鏈中的突變而發生。 它們被認為是遺傳性的。 最常見的是唐氏綜合症,Tourette綜合徵,自閉症(遺傳代謝紊亂),其在出生後或在生命的第一年立即顯現。 疾病肯辛頓,帕金森病,阿爾茨海默病被認為是退行性的,在中年或老年時顯現。
- 腦病 - 最常發生於腦組織病原體(皰疹性腦病,腦膜炎球菌,鉅細胞病毒)的損傷。
周圍神經系統的結構
PNS形成位於腦和椎管外的神經細胞。 它由神經節點(顱骨,脊髓和營養)組成。 在PNS中也有31對神經和神經末梢。
在功能上,PNS由體細胞神經元組成,其傳遞運動脈衝並接觸感覺器官的受體和負責內臟器官活動的營養物質。 外周神經元結構包含運動,感覺和營養纖維。
炎症過程
中樞和周圍神經系統的疾病本質上是完全不同的。 如果中樞神經系統病變最常見複雜的全球後果,PNS疾病通常表現為神經節區域的炎症過程。 在醫學實踐中,這種炎症稱為神經痛。
神經痛 - 在神經節點積聚的區域是一種痛苦的炎症,其刺激會導致疼痛的急性反射性發作。 神經痛包括多發性神經炎,脊髓炎,三叉神經或腰神經炎,叢狀炎等。
中樞和周圍神經系統在人體進化中的作用
神經系統是人體唯一可以改善的系統。 人類中樞和周圍神經系統的複雜結構是由遺傳和進化而引起的。 大腦具有獨特的性質 - 神經可塑性。 CNS細胞的這種能力承擔相鄰死細胞的功能,構建新的神經連接。 這解釋了當有機腦損傷兒童發展,學習走路,言語等的醫學現象,中風後的人們終於恢復正常移動的能力。 之前,在神經系統的中心和周邊部分之間建立數百萬個新的聯繫。
隨著腦創傷後恢復患者的各種技術的進展,人類發展的方法也在開發中。 它們基於邏輯假設,如果中樞神經系統和周圍神經系統都可以從損傷中恢復,健康的神經細胞也能夠將其潛力幾乎達到無窮大。
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