生物选择性必修1第1节 神经调节的结构基础课文内容ppt课件
展开第2章 神经调节第1节 神经调节的结构基础
人教版(2019)选择性必修1《稳态与调节》
一、神经系统的基本结构
人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统
【注意】 中枢神经系统≠神经中枢
中枢神经系统: 是神经系统的主要部分,包括位于椎管内的脊髓和位于颅腔内的脑;神经中枢: 是在中枢神经系统内, 由大量神经细胞聚集在一起形成的, 负责调控某一特定的生理功能;中枢神经系统中含有许多神经中枢!如:脊髓中的膝跳反射中枢、脑干中的呼吸中枢、下丘脑中的体温调节中枢等。
1、喝醉酒的人胡言乱语,走路不稳。2、切除了小脑的狗行动时步子不协调,走路时腿拾得很高,步子迈得很大;姿势不协调,行动笨拙。3、脑血栓病人半身不遂、口齿不清、意识模糊。4、植物人只有基本的呼吸、心跳等体征,大脑皮层严重受损,但是脑干通常完好。5、颈椎骨折的病人高位截瘫,颈部以下部位不能活动。
小组讨论:从中枢神经系统功能出发,分析以下临床病例出现的原因。
脑神经:与脑相连,12对;主要分布在头面部,负责管理头面部的感觉和运动。
脑神经和脊神经中,都有支配内脏运动的神经。
脊神经:与脊髓相连,31对;主要分布在躯干、四肢,负责管理躯干四肢的感觉和运动。
脑神经和脊神经都含有传入神经(感觉神经)和传出神经(运动神经)
1.传入神经(感觉神经)
2.传出神经(运动神经)
将中枢神经系统的指令信息传输到相应器官,使机体对刺激做出反应
①躯体运动神经(受意识神经支配)
将接收到的信息传递到中枢神经系统
大脑可以通过传出神经随意地支配四肢运动,但如果我们想控制胃肠的蠕动,却是做不到的。这是怎么回事呢?
内脏运动神经的作用特点
当你在野外草地上玩耍时,旁边的草丛里突然窜出一条蛇。于是你非常紧张:心跳加快、呼吸急促。此时,你可能撒腿就跑,也可能原地不动冷静地应对。当你确认安全之后,心跳、呼吸等会慢慢恢复。
1.你可以控制自己是否跑开,却不能控制自己的心跳,这是为什么?
“跑开”是由躯体运动神经支配的,它可以受意识的支配;心跳等内脏器官的活动是受内脏运动神经支配的,不受意识控制。
那么我们必须时刻记住呼吸、心跳等基本生命活动,我们将无法睡眠,无法专注地进行学习与工作。
2.如果你的呼吸或者心跳都必须在你的意识支配下完成,将会出现什么结果?
长跑时,呼吸、心率将加快,胃肠蠕动将减弱;静坐时,与之相反。
3.长跑或静坐时,呼吸、心率和胃肠蠕动 是怎样变化的?比较这两种不同状况下这些生理活动变化特点,你能发现什么规律?
医生不建议饭后立即进行剧烈运动,学校体育课一般不会安排在早饭后的第一节课。
由此可见,运动与静止时,内脏器宫的活动是相反的。
自主神经系统:支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统。
支配内脏、血管和腺体的传出神经
交感神经系统 副交感神经系统
大多数器官受两种神经的双重支配。两种神经对同一器官的生理作用一般是相反对立的。使器官做出反应活动更精确,更能适应外界环境的变化。
交感神经(人体兴奋状态)
副交感神经(人体安静状态)
1、如果老师现在通知你,马上要进行一个非常重要的考试,你的自主神经系统可能会发生哪些变化?
2、以下是对自主神经系统的错误假设,假如其中任何一种假设成立,机体的调控机能可能发生哪些改变:
a.它的调控不自主,必须在意识的支配下才能调控。b.它绝对自主,不受大脑等高级中枢的控制。c.内脏活动只受交感或副交感神经的单一控制。
交感神经活动占优势,副交感神经的支配活动减弱。
a、它的调控不自主,必须在意识的支配下才能调控。那么我们必须时刻惦记着呼吸、心跳、胃肠蠕动,即使在学习、工作、睡眠时也必须用意识去支配心跳、呼吸、胃肠蠕动,如果某一时刻忘记,我们可能会停止心跳、呼吸、胃肠蠕动。b、它绝对自主,不受大脑等高级中枢的控制。那么我们随时随地可能会便溺,我们也无法有意识的深呼吸与憋气,机体的适应能力会大大下降。c、内脏活动只受交感或副交感神经的单一控制。那么就无法协调内脏器官的活动。如果心脏只受交感神经的支配,则心跳会不断加快;如只受副交感神经的支配,则心跳就会逐渐减弱。
1. 自主神经系统中既有传入神经,又有传出神经。( )2. 内脏运动神经属于传出神经。( )3. 交感神经兴奋时胃肠蠕动加快。( )4. 安静时,脑发出的副交感神经使心跳减慢。( )5.体温调节中枢位于脑干中。( )6.心脏,心跳和呼吸是由内脏运动神经控制的,是不随意的。( )7.交感神经和副交感神经属于中枢神经系统中的自主神经。( )
短、粗、多,接受信息并将其传导到细胞体。
长、细、少,将信息从细胞体传向其他神经元、肌肉或腺体。
神经系统结构与功能的基本单位。
二、组成神经系统的细胞
有些神经元的轴突很长,并且树突很多,这有什么意义?
人体腿部神经长度大约为1m
长颈鹿的喉返神经长达5m
轴突很长有利于神经元将信息输送到远距离的支配器官;树突很多有利于充分接受信息。
分布于神经元之间,其数量为神经元数量的10-50倍。神经胶质细胞对神经元起辅助作用,具有支持、保护、营养、修复神经元等功能;在外周神经系统中,神经胶质细胞参与构成神经纤维表面的髓鞘。神经元与神经胶质细胞一起共同完成神经系统的调节功能。
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