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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: 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 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。 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。 神经冲动的电传导 [细胞内部的传导] 动作电位产生时,神经纤维某一局部出现电位变化,膜内由负变正,表面由正变负,而邻近未受刺激的部位,电荷性质与之相反,因此,在膜表面的兴奋部位与静息部位间出现电位差,从而形成由静息部位正电荷向兴奋部位负电荷的电流。同时,膜内产生相反方向的电流,两者构成了一个局部电流。 局部电流使邻近未兴奋部位的细胞膜通透性发生变化,产生动作电位,这种作用反复进行下去,实现兴奋传导。 神经冲动的化学传导 [神经细胞间的化学传导] 有关知识: 神经元彼此之间接触的部位称突触,由突触前成分、突触间隙和突触后成分组成。 传导机制 神经冲动到达轴突末梢后,有些突触小泡破裂,并通过突触前膜的张口处将存储的神经递质释放出来。经过突触间隙后,迅速作用于突触后膜,并激发其内部的分子受体,从而改变膜的通透性,引起突触后的神经电位的变化,实现神经兴奋的传递。 神经递质在用完后,并未破坏,还可以从受体中排出回到轴突末梢,重新包装成突触小泡,得到重复利用。 突触分兴奋性突触和抑制性突触两种。 兴奋性突触是指突触前神经元兴奋时,由突触小泡释放出具有兴奋作用的神经递质。 抑制性突触是指突触前神经元兴奋时,由突触小泡释放出具有抑制作用的神经递质。 咖啡、安眠药 神经回路 神经回路是神经元通过突触联结形成的微回路,是大脑处理信息的基本单位。 反射弧:最简单的神经回路 感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器 神经元连接方式多样 发散式 聚合式 环式 连锁式 第三节

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