1樓:s向隅姑娘
人腦的下丘腦區域屬於人類的情緒中樞。下丘腦一般被認為是情緒表達的重要結構。機械或電刺激病人下丘腦會產生強烈的攻擊性或欣快的爆發。
去除大腦皮層後動物可自發地發生或輕微刺激即可引起「假怒」的情緒反應,如甩尾巴、豎毛、張牙舞爪、擴瞳、出汗、呼吸加快、血壓升高等。
破壞下丘腦後部的動物只能表現一些片斷的怒反應,而不能表現協調的怒模式。刺激動物下丘腦的外側區可引起鬥爭或像發怒的表現,刺激內側區可引起逃避或像恐懼的表現。
下丘腦其他的生理功能:
1、體溫調節
動物實驗中觀察到,在下丘腦以下橫切腦幹後,其體溫就不能保持相對穩定;若在間腦以上切除大腦後,體溫調節仍能維持相對穩定。現已肯定,體溫調節中樞在下丘腦。
2、攝食行為調節
用埋藏電極刺激清醒動物下丘腦外側區,則引致動物多食,而破壞此區後,則動物拒食;電刺激下丘腦腹 內側核則動物拒食,破壞此核後,則動物食慾增大而逐漸肥胖。由此認為,下丘腦外側區存在攝食中樞。
3、水平衡調節
水平衡包括水的攝入與排出兩個方面,人體通過渴感引起攝水,而排水則主要取決於腎臟的活動。損壞下丘腦可引致煩渴與多尿,說明下丘腦對水的攝入與排出均有關係。
2樓:樹蘋果
情緒、情感的生理基礎:對於複雜的情緒過程來說,既存在著多重性的腦中樞,又有許多內臟和軀體反應作為情緒表現的重要基礎。簡言之,情緒、情感的生理基礎是藉助於複雜的神經一體液調節機制而實現的。
1●情緒、情感的神經機制:無論是腦還是外周神經,在情緒與情感過程中都有重要作用。首先是各種感覺器官和感覺通路,將外界環境變化或刺激的資訊迅速傳入腦的各級中樞、同時沿傳入側支興奮腦幹網狀結構,造成腦廣泛性的喚醒狀態,以便更準確地感受外部環境。
這些傳入的資訊在與情緒反應有關的腦結構中聚合以後,一方面形成情緒體驗,另一方面沿傳出通路和外周神經引起情緒的表達……較多的科學事實表明,下丘腦、隔區、杏仁核、海馬、邊緣皮層、前額皮層和顳葉皮層等均是情緒過程的重要腦中樞。
●西蒙諾夫提出了情緒中樞的理論:認為額葉新皮層、杏仁核、海馬和下丘腦等4個關鍵腦結構間的功能關係決定著人類情感活動的特點。例如情感活動較強的人.其額葉新皮層與下丘腦的機能聯絡佔優勢,而情感脆弱的人,其杏仁核與海馬的機能聯絡佔優勢;情感外露者,其額葉新皮層與海馬的功能為主導。
除了這4個關鍵性腦結構之外的其他腦組織對情感活動來說,都是資訊傳人通道或情感表達的傳出通道。
●在情感活動中,許多外周植物性功能均發生一系列變化,它們是腦中樞變化的間接指標。雖然它們主要是情緒表現的組成成分,但又同時發出反饋資訊增強主觀的情感體驗。呼吸、血壓、心率、皮電和瞳孔的變化是情緒研究中最常應用的生理指標。
消化、泌尿和**血液充盈度等在情緒活動中均發生顯著變化。生理心理學通常把這些生理變化根據植物性神經系統的功能分為交感神經活動亢進或副交感神經活動亢進。機體處在緊張、恐怖、悲哀、痛苦和憤怒等陰性情緒狀態下,或喜、激動等陽性情緒狀態下,都伴隨交感神經系統活動亢進。
這時表現為心率加速、血壓上升、血液重新分配、內臟和**的血液減少、大量血液流入肌肉以便作出有效的行為反應。內臟活動抑制、食慾減退、**汗腺活動增強、豎毛出汗、瞳孔散大等,這些交感神經活動的亢進表現,與下丘腦後部和內側區的機能優勢有關。相反,當下丘腦前部和外側區機能優勢時,外周的副交感神經活動亢進常伴隨著安逸、滿足等陽性情緒狀態。
此時,外周生理指標的變化與交感神經活動亢進相反,心率變慢、胃腸道活動增加。在外周變化的生理指標中,值得稍加解釋的是皮電反應。皮電反應是由**電阻或電導的變化而造成的。
**電阻或電導(電阻值的倒數)隨**汗腺機能變化而改變。交感神經興奮,汗腺活動加強,分泌汗液較多。由於汗內鹽成分較多使**導電能力增高(電阻值減小),形成大的**電反應。
**電反應只能作為交感神經系統功能的直接指標.也可以作為腦喚醒、警覺水平的間接指標,但無法辨明情緒反應的性質和內容。
情緒、情感的神經機制包括腦內關鍵性的結構和外周神經,實現著情緒、情感的主觀體驗和外在情緒表達功能,是情緒、情感機制的最重要組成部分。與學習和記憶等心理過程不同,情緒、情感活動包含更多的非特異性成分,特別是較多的內臟反應,體液變化,因此,在情緒、情感生理機制中,神經一體液調節機制是不可忽視的組成部分。
2●情緒、情感的生物化學調節機制:
生物化學調節機制,既包括外周也包括腦內的許多神經一體液環節,如神經遞質、神經調質、激素、血液成分,能量代謝等。其中一些生化環節主要在中樞內發生作用(如神經遞質和調質),也有些環節主要在外周發生作用(如激素),但還有些環節可在外周或中樞同時發生作用(如能量代謝)。去甲腎上腺素既是激素又是神經遞質,在中樞和外周均可發生作用。
在下丘腦內許多神經遞質匯聚在一起,其中對情緒、情感調節發生重要作用的遞質就是去甲腎上腺素、多巴胺、5-羥色胺和乙醯膽鹼。去甲腎上腺素在腦內的分佈所形成特定的化學通路與5-羥色胺通路平行地分佈,相互制約地調節著情緒活動。在外周神經系統中,全部支配橫紋肌的傳出神經末梢都是由乙醯膽鹼作為神經遞質而傳遞情感表達的資訊,副交感神經也是由乙醯膽鹼作為遞質引起情感活動中內臟功能的變化。
交感神經由去甲腎上腺素作為神經遞質在交感神經節的節後纖維傳遞情緒變化的神經資訊,其交感神經節前纖維則由乙醯膽鹼傳遞資訊至神經節。所以,去甲腎上腺素與乙醯膽鹼,無論在中樞神經資訊傳遞或外周神經資訊傳遞中都發揮重要作用。更值得注意的是去甲腎上腺素不但可由神經元合成,也能由腎上腺髓質細胞合成。
腎上腺髓質的內分泌細胞受交感神經調節,可以生成與釋放兩種激素,即腎上腺素和去甲腎上腺素。當情緒改變較大時,無論是中樞、外周或腎上腺髓質都會釋放較多的去甲腎上腺素作為神經遞質和激素對情緒變化發揮調節作用。一般情況下,情緒變化的強度不大時,首先是腎上腺髓質分泌較多的腎上腺素;只有當情緒改變的幅度較大時,血液中的去甲腎上腺素含量才顯著升高。
去甲腎上腺素和腎上腺素在血液中發揮激素的體液調節作用時,既作用於心血管系統使其心率加快、血壓升高,又作用於脂肪組織和儲存的肌糖元和肝糖元,分別使它們轉變為遊離脂肪酸、甘油和葡萄糖,用於提高能量**以滿足情緒表現時對能量物質的需要。然而,腎上腺髓質兩種激素的後一種代謝調節作用,必須在腎上腺皮質分泌的糖皮質激素(考的鬆)的協同作用下才能實現。所以,通過交感神經引起腎上腺髓質分泌增強的同時,還必須由下丘腦分泌促腎上腺皮質激素釋放素 (crf),經垂體分泌促腎上腺皮質激素(acth)至血液,血液中acth作用於腎上腺皮質才能增加血液中考的鬆的濃度,與腎上腺髓質激素共同作用於能量代謝過程,為情緒活動提供充足的能量代謝燃料。
總之,生物化學機制一方面作為神經機制的分子生物學基礎以保證情緒活動中神經資訊的傳遞,另一方面又作為體液調節的分子生物學基礎發揮激素的多種功能,特別是影響著情緒活動中的能量代謝過程。在情緒活動中,神經激素調節作用的意義,近年來已由情感性精神病發病機制研究進一步揭示出來。
大腦視覺中樞和神經中樞的區別、它們分別位於什麼部位、
3樓:靜默莫莫
視覺中樞是大腦皮質中與形成視覺有關的神經細胞群。它位於距狀裂兩側的枕葉皮質,即上方的楔回和下方的舌回上。該部皮質由於結構特殊,在斷面上有白色細紋,故又稱紋狀區。
每半球的視中樞都與兩眼視野的一半有關,因而在兩半球視中樞全部損傷時才會出現全盲。
在灰質裡,功能相同的神經元細胞彙集在一起,調節人體的某一項相應的生理活動,這些調節某一特定生理功能的神經元群就叫做神經中樞。神經中樞又稱反射中樞。生理學上的解釋是,在中樞神經系統中,對機體的某一特定的生理機能,具有調節和控制神經反射作用的神經細胞群組織,如呼吸、吞嚥、排洩、心血管功能、語言、視覺和聽覺等等許多神經中樞即是。
分佈在中樞神經系統的各個部位,如脊髓、延髓、腦橋、中腦、上下丘腦、小腦和大腦半球等不同神經組織中,有的屬於神經的低階部位,有的屬於高階部位。
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