第二章-心理的神经生理机制

第二章-心理的神经生理机制

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时间:2017-11-29

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1、第二章心理的神经生理机制提纲神经系统的进化神经元神经系统脑功能的各种学说内分泌腺和神经-体液调节第一节神经系统的进化神经系统的起源无脊椎动物的神经系统低等脊椎动物的神经系统(哺乳动物以下)高等脊椎动物的神经系统(哺乳动物)总结神经系统的起源人脑是自然界长期进化的产物。单细胞动物:没有专门的神经系统、感应器、效应器,由一个细胞执行各功能。其细胞结构有内浆和外浆之分,是神经元和神经系统产生的前奏。神经系统的进化多细胞动物:各细胞逐渐分化,形成专门的运动器官和感觉器官。其网状神经系统无中枢,以泛化的方式对外界刺激进行反应。具有了高等动物的反射弧的雏形,是神经系统的

2、最初形态。无脊椎动物的神经系统不同发展阶段,神经系统具不同的发展水平无脊椎动物:环节动物(蚯蚓、沙蚕):链状神经系统头部神经节发达,为脑的产生准备了条件。节肢动物(蜈蚣、各种昆虫):节状神经系统头部神经节是脑的雏形比环节动物的行为更复杂。发头现象的出现为脑的产生准备了条件。低等脊椎动物的神经系统具有管状神经系统,面积和空间有所增加。鱼类:脑体积小;可对各属性作综合反映,但本能行为占主导。两栖类(青蛙):大脑分为两半球,出现原脑皮质;视觉比鱼类发达,可辨别物体的运动和形状。爬行类(蛇、龟):出现大脑皮层;初步具有较高级的分析综合能力。低等脊椎动物的神经系统鸟类

3、:大脑进一步发展,视丘、小脑尤为发达,视觉敏锐,可辨别事物的色、形、飞行方向都具有管状神经系统,形成了中枢神经和脑。脑成为有机体一切活动的最高调节者和指挥者。高等脊椎动物的神经系统哺乳动物。大脑皮层高度发展,大脑半球开始出现了沟回,各部位机能日趋分化。类人猿已达到动物心理发展的最高水平,不仅有感觉、知觉、各种情绪反应,还可以解决一些问题,达到了思维的萌芽阶段。脑的进化脑的相对大小的变化(EQ)脑指数:脑的实际大小与预期大小的比值。皮层相对容积和面积的变化(CQ)皮层指数:新皮层的实际容积与期望大小的比值。皮层内部结构的变化数量与功能的增加脑的进化人类文化与脑

4、的进化脑的进化为人类文化的产生奠定了物质基础。人脑创造文化,又在文化的影响和熏陶下得到发展。语言和脑的关系脑功能和结构的变化总结从以上内容可以看出,动物从低级向高级进化,大脑日益复杂、完善,其心理水平也不断提高,心理水平受神经系统(尤其是脑)发展水平的制约,神经系统越复杂,心理水平越高。第二节神经元神经元与神经胶质细胞神经冲动的传递神经回路神经元神经元即神经细胞,是神经系统最基本的结构与功能单位,所以又称神经元(neuron)。神经系统的一切机能都是通过神经元实现的。人脑内大约有100亿个神经元,神经元在形态、大小、化学成分和功能类型上各异,但是在结构上大致

5、相同,都是由细胞体(soma)、轴突(axon)和树突(dentrite)组成。神经元的功能多数情况下,树突接受其他神经元或感受器传来的信息,并将信息传至细胞体。细胞体聚合多个树突分支传入的神经信息,再经过细胞质内的信号传导,通过轴突传出整合后的神经信息至下一个神经元。神经元之间没有实质性的联系,神经信息的传递通过突触来完成。神经元的分类按功能可分为三类感觉神经元,又称传入神经元,将感受器传来的信息,传向中枢神经系统。运动神经元,又称传出神经元,将中枢神经系统的信息传给肌肉和腺体。中间神经元:位于其他两种神经元中间,加工和传递信息。将从感觉神经元中获得的信息

6、,传给其他中间神经元或者运动神经元;占神经元总数的99%以上。三种神经元的关系胶质细胞数量是神经元的十倍作用:支持、修复绝缘输送营养、保护二、神经冲动的传递几个重要概念神经冲动:任何刺激作用于神经,神经元就会由比较静息的状态转化为比较活动的状态。静息电位:当神经元处于静息状态时,测量到的神经细胞内外的电位变化。-70毫伏。静息电位的产生静息电位的产生:细胞膜对膜内外离子的通透性不同,静息状下,对K+有较大通透性,对Na+较差,结果K+经通道外流,Na+被挡在膜外,膜内外出现电位差,膜内比膜外略带负电。静息状态下细胞膜内外主要离子分布及膜对离子通透性证明静息电

7、位的实验(甲)当A、B电极都位于细胞膜外,无电位改变,证明膜外无电位差。(乙)当A电极位于细胞膜外,B电极插入膜内时,有电位改变,证明膜内、外间有电位差。(丙)当A、B电极都位于细胞膜内,无电位改变,证明膜内无电位差。动作电位神经受到刺激时,膜的通透性发生变化,Na+通道打开,Na+被泵入膜内,使膜内正电荷迅速上升,并超过膜外,这一电位变化过程即为动作电位。它代表了神经兴奋的状态。当细胞受到阈刺激或阈上刺激Na+通道大量开放Na+内流动作电位上升支Na+通道关K+通道激活而开放K+外流膜内电位恢复到静息电位水平动作电位产生的离子基础神经冲动的电传导[细胞内部

8、的传导]动作电位产生时,神经纤维某一局部出现电位变化

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