大脑为什么可以思考(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)


发布时间:2020-07-23 19:50:56

点击下载

作者:《指尖上的探索》编委会

出版社:化学工业出版社

格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT

大脑为什么可以思考

大脑为什么可以思考试读:

A1.脑有多“大”?

脑的组成包括端脑(大脑)、小脑、间脑和脑干,它是我们中枢神经系统的主要部分。人在青春期时脑重为1250~1400克,而成年男性脑重为1375~1450克,成年女性脑重为1300~1420克,大约占体重的2.1%。这2.1%的脑却消耗着20%的人体能量,是人体中耗能最大的器官!对于儿童,这个数字甚至会上升至50%。现在,你是否能体会到我们通常称脑为“大脑”的个中含义呢?除了重量与能量消耗以外,人脑所含的细胞数量也十分惊人。脑的基本构成单位是神经细胞和胶质细胞。神经细胞就是我们常说的神经元。人脑中神经元的数量在百亿数量级,而胶质细胞的数量是神经元的10~50倍!这无疑是个惊人的数字。我们的学习、记忆以及喜怒哀乐都是靠这些细胞间的相互配合来完成的。

当你看到这行文字,你认为是眼睛看到的吗?其实只是眼睛接收眼前的光信号,并通过神经细胞传送给视觉中枢,完成对信息的加工,脑才会根据这些信息来理解我们眼前所看到的文字,这是一个无比复杂的过程,目前有无数科学家正在对脑的工作进行深入的探索。

1、人体耗氧量最大的器官是什么?

A.肾脏

B.肝脏

C.脑

2、人脑中神经元与胶质细胞谁的数量更多?

A.神经元多

B.胶质细胞多

C.一样多

3、人脑中胶质细胞的数量大约有多少?

A.百亿数量级

B.千亿数量级

C.十亿数量级

4、脑重量占体重的多少?

A.2.1%

B.1%

C.3.1%

正确答案: C B B A

A2.脑的表面为什么凹凸不平?

脑的表面如核桃仁一样,凸起的地方叫作“回”,凹陷的地方叫作“沟”,统称为沟回。脑表面称为大脑皮层,看起来是灰暗色的,所以叫作灰质,是神经元胞体和树突聚集的地方。大脑皮层的功能十分强大,人体的活动,无论是运动、感觉,还是抽象的思维,也就是我们所说的意识,都与大脑皮层的关系密不可分。大脑皮层分为6层,分别是分子层、外颗粒层、外锥体细胞层、内颗粒层、内锥体细胞层和多形细胞层,分布着数以百亿计的神经元和胶质细胞。如此复杂的功能和这样多的细胞怎么分布在有限的空间中呢?我们聪明的大脑想出了一个绝佳的办法——产生沟回。沟回的结构让有限的颅腔内脑的表面积尽可能得到增大,也就是增加大脑皮层的面积,来完成神经系统复杂的功能。

有科学家测量过,由于沟回的产生,人类大脑皮层面积可以达到2200平方厘米,这个数据要比我们人类的近亲——黑猩猩大得多。大脑皮层的2/3位于脑沟中。这或许就是现在统治地球的是人类而不是黑猩猩的原因吧!根据计算大脑皮层的面积与动物自身体重的比例,科学家发现除了人类,第二聪明的动物是宽吻海豚!据说一只野生宽吻海豚仅用3周的时间就能学会如何用尾巴走路,甚至还会将这项技能教给同伴。这都得益于发达的大脑皮层啊!现在你知道为什么大脑看起来是皱巴巴的样子了吗?

1、大脑表面突出的部分叫作什么?

A.沟

B.回

C.弧

2、感觉中枢位于脑的什么位置?

A.大脑皮层

B.小脑

C.脑干

3、人类大脑皮层分为几层?

A.4层

B.5层

C.6层

4、人类与黑猩猩比,大脑表面具有很多凹凸不平的沟回,这些沟回主要是为了增加大脑的什么?

A.体积

B.表面积

C.重量

正确答案: B A C B

A3.脑分为哪几个部分?

脑的结构十分复杂,至今神经系统的研究仍是生命科学家研究最热门的方向之一。人脑分为6个部分,即端脑(大脑)、间脑、小脑、中脑、脑桥和延髓。人们又把中脑、脑桥和延髓合称脑干。大脑分为左右两个半球,这两个半球加上中间连接它们的胼胝体称为端脑。左右半球上排列有额叶、颞叶、顶叶与枕叶,分别具有不同功能。间脑大部分被大脑皮层包裹,分为背侧丘脑、上丘脑、下丘脑、后丘脑和底丘脑。其中,下丘脑帮助我们维持血液中激素水平。小脑位于脑的后下方,被大脑遮盖着。小脑与大脑一样分为两个半球,可表面并没有明显的大的沟回。小脑表面有很多浅沟与几条深沟,将小脑分为中央小叶,方形小叶,上、下半月小叶,蚓叶。由于许多浅沟的存在,小脑中间的蚓叶很像是一条蚯蚓的表面,这也是其名称的由来。脑干上接间脑。脑干之所以对人体十分重要,是因为人体12对脑神经中有10对都是与脑干相连的。当脑干受到损伤或脑神经受损往往会导致很严重的后果,例如呼吸、心跳骤停等。

除了用以上这些部位区分脑的组成外,还有一种更有趣的分法。如果有幸见到新鲜的脑切面,你会看到有些部分呈现灰色,其他部分呈现白色。正如之前我们所说的,灰色的部分称为灰质,是神经元集中的地方。而白色的部分称为白质,是神经元轴突聚集处。轴突也就是神经细胞最长的突起,用来向其他神经元传递信号。

1、以下哪一项不是脑的组成部分?

A.脑干

B.中脑

C.脊髓

2、下丘脑属于下列哪个区域?

A.间脑

B.端脑

C.脑干

3、脑神经受损不会导致什么后果?

A.呼吸骤停

B.体重下降

C.心跳骤停

4、白质是什么集中的区域?

A.神经元

B.神经元轴突

C.神经胞体

正确答案: C A B B

A4.脑到底能干些什么?

大脑的功能有多强大?有人说人类的大脑平均只被开发了10%,更有人说只有1%,大脑可以储存50亿本书!我们重点介绍大脑为什么会思考,可是不了解大脑的功能就无法了解大脑是如何思考的。其实,我们日常生活的方方面面都有大脑的参与。可大致将脑的功能分为运动、感觉、适应和高级功能。运动时,脑将指令通过脊髓传到肌肉,使机体产生运动。感觉功能如视觉、听觉、嗅觉、触觉等,是各种刺激通过外周的神经元将信号传递给司令部——脑。适应功能是脑对外界环境刺激所做出的调节,使人在环境中得以生存下去。最有意思的当然是高级功能,人的记忆、思维、语言、情绪都与脑的功能有着密不可分的关系!有的人说左撇子(左利手)聪明,有人说右撇子(右利手)聪明。那么你平时习惯用哪只手呢?而这两种人又有什么区别呢?有一个有趣的现象,我们大脑的功能比较调皮,右侧的大脑控制着左手,左侧的大脑控制着右手!反过来,左撇子的右脑比较发达,而右撇子更发达的是左脑。有科学家研究过,左脑优势的人更善于分析、推理、听说读写和运算,右脑优势的人对于情感、艺术和音乐更加敏感。当然也有些人左右脑都比较发达。所以无论是左撇子还是右撇子,每个人都有自己的优势,只是可能还没被发掘出来而已。

我们之所以会思考,是因为大脑有思维的功能。而思维的产生又与大脑的其他功能密不可分。人们通过感觉器官去观察周围的一切,去聆听别人的观点,再通过语言与他人进行沟通,慢慢才会具有自己独特的思维模式,才学会思考。不是吗?

1、下列那一项不是大脑的功能?

A.分析眼睛看到的图像

B.支配双脚向前走路

C.自身搏动

2、如果一个人对音乐十分敏感,那么他更有可能是下列哪种人?

A.左撇子

B.右撇子

C.都一样

3、下列哪一项不属于感觉功能?

A.听觉

B.触觉

C.愉悦

4、运动时,脑通过什么将指令传到肌肉?

A.脊髓

B.肌肉神经

C.脑干

正确答案: C A C A

A5.端脑的功能是什么?

端脑包括左右两个大脑半球与连接大脑半球的胼胝体。大脑皮质,也就是上面提到的褶皱部分,就位于大脑半球的表面。所以说,大家平时口中说的“大脑”其实并不是脑的全部,科学上只能叫作端脑。我们已经知道了,左脑与抽象思维、数学、逻辑有关,而右脑则控制着艺术、音乐等。除此之外,端脑还有更详细的分工!大脑皮层的褶皱产生沟和回。通过这些沟回,我们将大脑皮层区分为几个部分,称作“叶”。想象一下,整个皮层的最前端,就是额头的位置,称作额叶,是多数高级功能所在的区域。额叶后方是顶叶,掌管着感觉和身体对外界刺激反应的功能。颞叶位于顶叶的下方,靠近耳朵,对听觉信息进行加工。最后的区域是枕叶,处于大脑的最后方。我们枕枕头的地方便是枕叶。视觉的产生与枕叶密不可分。没想到吧,长在前面的眼睛却把信息传给了位于脑最后面的枕叶。下面我们来详细聊聊这几个脑叶的功能。额叶有许多高级功能,包括性格、自我等。1848年美国的一名铁路工人发生了意外,有一根1米长的铁管插穿了他头部的额叶,事后他奇迹般地活了下来,然而性格大变,从一个刻苦、努力、负责的人变得冲动无理,且时常控制不住自己的情绪。当年人们对于额叶的作用还不是很了解,这个案例大大推动了后续科学家对额叶的研究。另外,顶叶受损往往会导致听写、阅读功能障碍。顶叶的角回区损伤会使听觉文字信息与视觉文字信息的转化发生障碍,换句话说,就是当听到一段文字的时候不能够将其写下来,也不能理解书面文字的含义。颞叶损伤会导致癫痫、记忆障碍、失语等。枕叶的损伤可能会伤及视觉中枢而引起失明。

现在你知道端脑的功能了吗?

1、下列哪一项不属于端脑?

A.胼胝体

B.额叶

C.下丘脑

2、端脑分几个叶?

A.3个

B.4个

C.5个

3、一个人由于头部撞击导致短暂失明,他最有可能是下列哪一部位受到撞击?

A.额头

B.头顶部

C.脑后

4、一个人无法把听到的文字写出来,最可能是下列哪一部位受到损伤?

A.额叶

B.顶叶

C.颞叶

正确答案: C B C B

A6.间脑的功能是什么?

间脑分为背侧丘脑、上丘脑、下丘脑、后丘脑和底丘脑。其位于端脑与脑干之间,仅占神经系统总体积的2%,功能却十分强大,与大脑的高级功能相互传递信息。其中,下丘脑的功能尤其重要,是脑中神经内分泌的中心。想象一下,人体的神经系统控制着我们的日常生活,称为神经调节;而血液中极其微量的激素水平同样影响着我们行为思想的方方面面,下丘脑的作用就相当于神经调节与体液调节之间的纽带。下丘脑中包含有许多神经核团,它们既能传导神经冲动,又可以分泌肽类物质。所谓的“肽”是一小段可以发挥作用的蛋白质,具有分泌激素的功能,如血管升压素等。这些肽类物质通过垂体后叶直接进入血液,调节我们的血压等身体功能。另外,下丘脑还会分泌另外一大类激素,它们不会直接调节身体功能,而是通过垂体前叶进入垂体,并通过影响垂体,促进或者抑制垂体分泌具有直接功能的激素。下丘脑分泌的这种激素称为“释放激素”或“抑制激素”。通过这些激素的调节,下丘脑与人体日常行为,如饮食、体温调节等都有密切的关系!背侧丘脑又称为丘脑,是绝大部分感觉信号向大脑皮层传递的中转站。由于多种感觉信息都经过丘脑,它自然而然地担负起了感觉整合的职责。此外,丘脑还有维持警觉、调节意识状态的作用。当你走在漆黑的夜里,会不由自主地产生一种高度警觉的意识,记住这是丘脑在帮助你保持警惕!

我们只知道,上丘脑与视觉和嗅觉有关,具体的功能还不清楚。科学家们仍在努力破解这些疑团,聪明的你是否愿意为科学的发展做出贡献呢?

1、下列哪一项是间脑的一部分?

A.颞叶

B.胼胝体

C.丘脑

2、下列哪一项是下丘脑分泌的激素?

A.雄激素

B.血管升压素

C.雌激素

3、下丘脑与下列哪一项关系最密切?

A.体温调节

B.视觉

C.味觉

4、下列哪一项帮你在行夜路时维持警觉?

A.下丘脑

B.背侧丘脑

C.底丘脑

正确答案: C C A B

A7.海马体的功能是什么?

你知道脑中住着一只“海马”吗?海马体位于大脑颞叶内侧,由于这个部位的弯曲形状貌似海马,所以称为海马体,或海马区。海马体的结构是平面分层的,横形侧枝丰富,所以形成了非常复杂的神经回路。它包括齿状回、海马、下托、前下托、傍下托、内嗅皮质。科学家们很早就对海马区的功能做过详尽的研究,可以说海马区是大脑皮质中人类最了解的部分。首先,海马区与癫痫有密切的关系。癫痫发作时脑内会产生有规律的电信号,而这些信号几乎全部是由海马区发起的。

其次,海马区更为重要的特点是,它负责人类的学习与记忆,尤其是短期记忆。科学家Phelps应用正电子计算机断层显像技术(PET),将用同位素氧18标记的葡萄糖注射到实验者体内,由于脑需要消耗葡萄糖作为其能量来源,据此观察脑不同部位的活动状态。他发现,当人回忆刚刚发生的事情时,海马体消耗的葡萄糖比放松时要大得多。由此可以判断,海马体是记忆的主要部位之一。还有一个涉及记忆的最著名的人类神经科学研究的病例,一位名为Henry Molaison的患者由于长期癫痫发作,医生为他手术切除了海马的一部分。手术后,癫痫发作的频率确实下降了,然而却产生了意想不到的后果,这位患者从此只能记住几分钟之内发生的事情!无法在长期记忆中巩固和存储信息,尽管他也能够学会新的运动技能,但完全不记得学习的过程!这真是一个神奇的现象。

1、海马体位于脑的哪个部分?

A.端脑

B.间脑

C.小脑

2、下列哪一项不属于海马区?

A.海马

B.齿状回

C.松果体

3、海马区与下列哪种功能关系最密切?

A.记忆

B.体温调节

C.感觉

4、回忆几分钟前发生的事情时,海马区消耗的能量会怎样?

A.能量消耗变多

B.能量消耗变少

C.能量消耗持平

正确答案: A C A A

A8.脑干的功能是什么?

脑干虽然远不如“大脑”“小脑”这些结构重要,但是它的功能对于人的生命而言却十分关键。位置上,脑干下接脊髓,连通脊髓和大脑。但是脑干可不只是个“接线员”这么简单!人脑的12对脑神经有10对与脑干相连,足以看出脑干的重要性。这些神经与头面部的感觉、动作息息相关,你之所以能做出一个开心或者生气的表情,完全依赖脑神经支配面部的肌肉。换句话说,要是脑干里的这些脑神经罢工了,尽管负责情感的高级中枢(端脑)告诉你现在你很开心,你也无法做出一个开心的表情,成为不折不扣的“面具脸”!

此外,只要人活着,就一定要呼吸,有血压和心率,而这些基本的维持生命体征的中枢就位于脑干!这些体征都是无意识的。想象一下,你可以控制自己的心率变快或者变慢吗?显然是不可以的。你可能会说,你能够控制自己的呼吸。没错,但是在睡眠或者其他无意识的时候,呼吸仍然在继续啊。这种无意识的行为都是由脑干来替我们完成的,所以它的作用真是不小呢。所以说,脑干维持着我们基本的生命体征。小脑

1、下列哪一结构不属于脑干?

A.脑桥

B.海马

C.延髓

2、支配面部肌肉的神经位于哪里?

A.小脑

B.间脑

C.脑干

3、呼吸、心率等生命中枢位于哪里?

A.小脑

B.大脑

C.脑干

4、下面哪一项不是脑干的功能?

A.负责感受开心、失落等情感

B.负责维持正常的血压、心率

C.在极端状态下抑制痛觉敏感性

正确答案: B C C A

A9.小脑的功能是什么?

小脑位于大脑底部。麻雀虽小,五脏俱全,它也有褶皱和两个半球,这与大脑简直一模一样!它也有灰质和白质,或者称皮质和髓质。在髓质中也有一部分区域神经元胞体聚集,这些部分称作小脑核团,包括顶核、球状核、栓状核和齿状核。小脑的功能并不像大脑那样重要,它主要负责人的运动状态和身体的平衡感。它通过对肌肉紧张的调节来维持身体的平衡。你一定听说过有些老年人患有小脑萎缩,当小脑功能退化的时候,行走状态时的平衡不能很好地维持,这就是有些老年人容易摔倒的原因!小脑被划分为3个部分。即古小脑、旧小脑和新小脑。这一划分的根据是不同区域功能与进化的早晚。古小脑也叫前庭小脑,顾名思义,它在历史进化过程中最早出现的。古小脑控制轴向肌肉,保持身体平衡。它的损伤会导致醉酒样的步伐,称为共济失调,同时控制眼球运动的肌肉也会受到影响,产生眼球的震颤。旧小脑也叫脊髓小脑,接受脊髓传来的信息,定位不同区域的感觉。新小脑与大脑皮层有密切联系,也叫作皮层小脑。右侧小脑控制左侧大脑的运动皮层,反之左侧小脑控制右侧大脑皮层。还记得我们之前讲过,大脑半球控制对侧的运动和感觉,所以小脑半球控制的是同侧的肢体运动。新小脑损伤的时候,随意运动会发生障碍,力量、方向、速度和范围都不能很好地控制,产生小脑性共济失调,要注意与共济失调相区分。此时,新小脑损伤的患者用手指指向鼻尖时并不能准确地找到鼻尖的位置,越接近目标的时候手指越颤抖,称为意向性震颤。

饮酒后酒精的刺激会使小脑的功能出现暂时性紊乱,醉汉才会走路摇摇晃晃。所以,为了保护我们的小脑,记住要远离酒精饮料啊!

1、下面哪一项不是小脑的一部分?

A.皮层小脑

B.前庭小脑

C.间脑

2、下列哪一项不属于小脑的核团?

A.顶核

B.孤束核

C.齿状核

3、意向性震颤是由于哪部分小脑损伤而引起的?

A.皮层小脑

B.前庭小脑

C.脊髓小脑

4、醉酒步态是由于哪部分小脑功能紊乱而引起的?

A.皮层小脑

B.前庭小脑

C.脊髓小脑

正确答案: C B A B

A10. 脑脊液是什么?

你知道人脑的80%是水吗?现在让我们来了解一下,大脑中的“水”究竟是什么。其实除了脑本身含有丰富的水分外,脑的周围也被液体包裹着,这些液体叫作脑脊液。脑脊液,顾名思义,是存在于脑和脊髓周围与各个脑室的液体。它在提供营养、带走代谢产物的同时,也对脑和脊髓提供了一个保护缓冲的功能,使得头部在受到撞击的情况下不至于直接与头骨发生碰撞和摩擦。脑脊液的颜色是无色透明的,成分与血清类似,含有丰富的蛋白质、葡萄糖和氯化物。人在少年时期脑脊液的含量为80~120毫升,而成年人则增长到150~200毫升,正常情况下脑脊液不含红细胞。

脑脊液提供营养并带走代谢废物,因此它不可能是一成不变的。正常情况下,脑脊液按一定方向进行流动。脑脊液产生于侧脑室的脉络丛,并通过室间孔流进第三脑室,而后流经中脑导水管,进入第四脑室。第四脑室有两个孔——正中孔和外侧孔,脑脊液通过这两个孔分别流入脑和脊髓的蛛网膜下腔,并通过蛛网膜颗粒回收脑脊液并汇入静脉。脑脊液的吸收主要取决于静脉压与脑脊液的压力差。很多时候,头痛都是由于脑脊液循环产生障碍使颅内压升高导致的。腰椎穿刺取脑脊液

1、人脑含水的量是多少?

A.50%

B.70%

C.80%

2、脑脊液产生的地方在哪里?

A.蛛网膜颗粒

B.脉络丛

C.第四脑室

3、脑脊液回收的部位在哪里?

A.蛛网膜颗粒

B.脉络丛

C.第四脑室

4、下列哪一项不是脑脊液的作用?

A.提供营养

B.保护脑和脊髓

C.供给氧气

正确答案: C B A C

A11.什么是神经元?

前面我们介绍过,神经元也就是神经细胞,它是神经系统结构与功能的基本单位。无论是高等动物人,还是低等的两栖动物、爬行动物,神经系统的构成都是神经元和胶质细胞。不过一般来讲,越高等的动物,神经元的数量越多。神经元的形态是各种各样的,一般由胞体和突起构成。胞体的部分有圆形、椭圆形和锥体形,而突起部分的形态更是千差万别。哺乳动物神经元胞体的大小为4~125微米,最长突起则能达到1米以上。神经元的胞体和大部分细胞一样,有细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器,而突起则是神经元最突出的特征。突起包含轴突和树突两种。树突是神经元向外的树枝样突起,比轴突短,内容物与包浆相同。每个树突上面会有很多小的分叉,就像是比较窄的树枝,称作“棘”。每个神经元可以有很多的树突,用来接受其他神经元传来的信息。树突主要接受信息并将信息传至胞体,经过整合后通过轴突将信息传递给下一级神经元。目前也有研究证实,树突有时候也可以在接受信息后直接将信息传递出去。轴突的作用是将信息从胞体传出,通常每个神经元只有1根轴突。轴突的形态结构与树突不同,它的长度从1毫米到1米以上不等,远远长于树突,同时内容物也与树突不同,轴突不含有粗面内质网,所以不能合成蛋白质。轴突的外围被很多的施万细胞所包裹,形成髓鞘。髓鞘既可以保护轴突,也可以加快信息通过轴突的传递速度。

神经元根据功能可以分为感觉神经元、中间神经元和运动神经元。正是这些神经细胞的参与才让我们的神经系统呈现了如此丰富的功能,当然,也是因为它们才有了无比复杂的神经疾病。所以,珍爱你的神经元吧!神经元

1、神经元的突起能达到多长?

A.1厘米

B.1毫米

C.1米

2、轴突的作用是什么?

A.传出信息

B.接受信息

C.产生蛋白质

3、下列哪一项不是髓鞘的作用?

A.保护轴突

B.加快信息在轴突的传递速度

C.使轴突变粗

4、下列哪一项不是神经元的分类?

A.运动神经元

B.意识神经元

C.感觉神经元

正确答案: C A C B

A12.神经元能再生吗?

一直以来,科学家普遍认为,大脑中的神经元数量从出生起就是固定不变的,这些神经元伴随人类成长、衰老和死亡。如果我们不小心受到脑创伤或者其他对神经元的刺激导致它们死亡,那么我们只能承认这个事实,那就是这些神经元再也回不来了。然而,最新的科学研究对这一观点发起了严重的挑战。在对鸟类和鳌虾(小龙虾)的研究中发现,神经元在某种程度上是可以再生的,而这种再生与生物节律、一些激素和细胞因子的水平等都有关系。在对人的研究中发现,神经元再生最活跃的地方是海马体,显然这与海马体的功能——学习和记忆相关。另外,负责嗅觉的嗅球等部位也是神经元再生活跃的部位。不过,再生的神经元并不能够全部存活,甚至可以说,它们中的大部分都会死亡。神经科学家一直在研究新生神经元存活率与什么相关,一项研究揭示,精神压力会降低神经元的存活率。这是否说明,长期处于很大精神压力下的人会变笨呢?

神经元不能再生的观点持续了很多年,而现在被证实是错误的。想象一下,如果我们能够控制神经元的再生,就能用这些新生的神经元代替坏死的神经元,从而治疗很多神经病变类的疾病,如老年痴呆、帕金森病等。或许将来,在科学家的努力下,人类再也不用担心年老后脑子不好使了!

1、关于神经元,下列哪一项是错误的?

A.大脑中神经元的数量从出生起就是固定不变的

B.神经元无法再生

C.神经元伴随人类从成长到死亡

2、新生神经元的存活率与什么有关?

A.温度

B.精神压力

C.年龄

3、下列哪一项不是人脑神经元再生活跃的部位?

A.垂体

B.海马体

C.嗅球

4、为什么海马体部位神经元再生活跃?

A.海马体周围的组织分泌的细胞因子刺激

B.与海马体负责的学习、记忆功能有关

C.海马体温度比较高

正确答案: B B A B

A13.神经核团是什么?

我们已经知道了,神经系统结构和功能的基本单位是神经元,然而单个的神经元并不能很好地发挥功能。人类的脑内有数以百亿计的神经元,而一些具有相同功能的神经元聚集的区域则称为神经核团。我们知道神经元由胞体和突起构成,至于神经核团,准确地讲应该是神经元胞体聚集的部分。这些神经核团在肉眼观察下呈灰色,跟大脑灰质一样!脑中分布着不同形状和大小的众多神经核团,宛如夜空中的各个星座,因此神经核团与周围的界限也比较清楚。虽然神经核团多得数不清,但它们并不是杂乱无章地排列的,有的是感觉性核团,有的是运动性核团,有的则位于两者之间,称为联络性核团。脑无时无刻不在传递和运算着各种信息,而这些信息的传递当然不是随机的,神经核团在这时起到了关键的作用,信息不但通过神经核团这个“中转站”向上级或者下级传递着,有时也在神经核团处进行多个信息的整合和加工。我们常说的各种中枢如视觉中枢、听觉中枢、饱觉中枢等,都是位于各种核团上的。

有些时候,人们会通过手术捣毁某些神经核团。比如一些帕金森病患者,在左旋多巴药物治疗的局限性和副作用显现时,医生会通过手术的方式损毁苍白球、丘脑底核或腹外侧核等来控制病情。目前手术疗法基本上局限于以上3个核团,可究竟哪个核团的损毁对于疗效最好还不是很清楚。这些科学难题就等着未来的科学家们努力解决啦。

1、神经核团是什么的聚集地?

A.神经突起

B.神经元胞体

C.神经胶质

2、下列哪一项不是神经核团的分类?

A.运动型核团

B.联络性核团

C.交替性核团

3、下列哪一项不是神经核团的功能?

A.整合信息

B.分泌激素

C.自我复制

4、神经核团在肉眼观察下呈什么颜色?

A.灰色

B.白色

C.青色

正确答案: B C C A

A14. 垂体是什么?

人脑中有一块蝶骨,它位于脑的下部,因为形似蝴蝶而得名。在“蝴蝶”的肚子上有一个1厘米左右的小窝,称为垂体窝,我们的垂体平时就位于这个窝中。垂体大小约1厘米×1.5厘米×0.5厘米,呈卵圆形,重0.5~0.6克,女性的略大,是人体最复杂的内分泌腺体。下丘脑对于人体内脏感觉和内分泌起到很重要的作用,事实上垂体通过垂体柄与下丘脑相连,下丘脑的很多功能是通过垂体来完成的。垂体分为神经垂体和腺垂体两个部分。这两部分有着截然不同的功能和组织学来源。神经垂体不含有腺体细胞,通俗地讲,它不能自身合成激素。然而神经垂体的功能却与激素息息相关,下丘脑视上核、室旁核分泌的抗利尿激素与催产素这两种激素就是在这里储存和释放的。腺垂体包含有6种腺体细胞,能够分泌7种激素,与下丘脑在功能上紧密相连,是神经和体液调节不可或缺的一环。垂体主要分泌7种激素:生长激素、催乳素、促甲状腺激素、促肾上腺皮脂激素、黄体生成素、卵泡刺激素和黑色细胞刺激素,这些激素直接作用或通过对其他腺体的作用刺激其他腺体分泌相应的激素,对生长发育和多种生理功能进行调节。比如生长激素能够促进生长发育和骨骼生长。

小小的垂体功能却如此强大和复杂,所以不要以貌取人,也不要以貌取“器官”哦!

1、垂体位于哪里?

A.枕骨大孔

B.蝶骨垂体窝

C.下丘脑

2、垂体的哪个部分产生激素?

A.神经垂体

B.腺垂体

C.垂体柄

3、神经垂体的功能是什么?

A.连接垂体和下丘脑

B.储存和分泌抗利尿激素与催产素

C.产生激素

4、下列哪一项不是生长激素的功能?

A.促进视觉发育

B.促进生长发育

C.促进骨骼生长

正确答案: B B B A

A15. 为什么脑有灰有白?

脑是由灰色和白色的部分构成的,之前已经介绍过,灰色的部分叫灰质,白色的部分叫白质。然而为什么脑的不同部位会有如此明显的界限呢?灰质的主要成分是神经元的胞体,是起支配作用的神经中枢所在,而白质则是神经元被髓鞘所包裹的轴突,主要用于传导兴奋,也就是我们所说的信号。有趣的是,在大脑、小脑和脑干处,灰质常常位于整个组织的外围,包裹着白质,可脊髓恰恰相反,白质位于四周而灰质位于中央。其实有一部分区域并不能十分明确地区分神经元胞体和神经纤维,胞体和轴突混在一起像一张网一样,称为网状结构。人类的大脑功能十分复杂,但是结构却不是杂乱无章的。我们无法想象全脑功能是均一的,既控制运动也控制感觉会是怎样一种状态。因此,相同功能的神经元聚集到一起形成某种功能的中枢,也就是灰质。同样,作为信号传递通道,神经元轴突的排列也是有规律的。神经元轴突的周围有施万细胞包裹形成的髓鞘,表面是一种脂质——髓磷脂。这种脂质在肉眼观察下是白色的,因此我们才能轻易地分别出灰质与白质。至于灰质为什么呈现出这种颜色,除了由于神经胞体聚集以外,还与这个部位毛细血管特别丰富有关。

虽然白质只起到传递信息的作用,但它的成熟却相对较晚,直到人类20岁左右才发育完全。在白质的成熟过程中如果受到影响,可以导致精神分裂、自闭症等,甚至青少年的“年少轻狂”也与白质不成熟有关!

1、人脑的表面被什么所覆盖?

A.灰质

B.白质

C.黑质

2、脊髓表面被什么所覆盖?

A.灰质

B.白质

C.黑质

3、一些神经元胞体与神经纤维(轴突)混杂的区域称为什么?

A.灰质

B.白质

C.网状结构

4、髓鞘是由什么细胞组成的?

A.小胶质细胞

B.神经元

C.施万细胞

正确答案: A B C C

A16.脊髓与脑的关系是什么?

神经系统是人类最复杂的系统之一。有些人误以为神经系统就是脑袋里包着的东西,其实不然。我们的脑是神经系统的高级中枢。简单地讲,如果把神经系统当作一个军队,那么脑就是军队的司令部,既向下发号施令,又接受下级汇报的“战况”,并进行分析。而脊髓则被称为低级中枢,通过脑干与脑相连。虽然是“低级”的,但仍然具备“中枢”的特质。在神经系统这个“军队”中,脊髓所处的地位相当于通信员和小队长。它从高级中枢接受指令,并将指令传递给下游的运动神经元等。你一定听说过著名的体操运动员桑兰吧?因一次训练导致颈椎受伤,从此胸部以下高位截瘫。我们背后中间的一节节骨头,那就是椎骨,从上往下分别是颈椎、胸椎、腰椎和骶椎。椎骨的作用除了支撑我们直立行走外,还可以保护脊髓不受到外力的损伤。脊柱中间有一条通道,叫作椎管。脊髓就容纳在椎管里。桑兰就是因为脖子处脊髓的创伤而导致瘫痪的。还记得吗?脊髓的作用是传递高级中枢的指令。当我们神经系统的“通讯员”受伤了,“司令员”的指令便没有办法向下传递了,相应的肌肉便不受我们控制了。所以在平时做游戏的时候,除了要记住保护脑袋,保护脊柱不要受伤同样十分重要啊!

脊髓除了“通讯员”的工作外,还承担了小队长的职责。军队里一些琐碎的事情就可以由小队长来做主。比如排尿、排便的中枢便位于脊髓中,这些“小事”就不用司令员亲自下达指令啦!

1、低级神经中枢是指什么?

A.脊髓

B.端脑

C.下丘脑

2、脊髓处于什么部位?

A.椎管

B.椎体

C.椎弓

3、脊髓受伤后可能出现什么情况?

A.眼睛看不到东西

B.嘴巴尝不出味道

C.腿不会走路

4、下列哪一项是正确的?

A.神经系统就是脑里面的东西

B.保护脊柱不受损伤并不重要

C.脊髓与脑干相连

正确答案: A A C C

A17. 切掉一半大脑会怎样?

你是否想过,如果人只剩一半的大脑会怎样?当然,我们的前提是他还活着。在世界上,存在着为数不多的“半脑人”,他们只有或左或右的半脑。并不是说他们生来就是这样,而是因为严重癫痫或其他脑部疾病、创伤等因素不得不切去一半的大脑,只能让剩下的半脑来“主持全局”。你也许会问,只剩一半大脑的人也能活吗?这些人会不会变傻呢?事实上,切除半脑的手术成功率并不高,大概只有一半,然而存活下来的人,他们的生活并没有因为只有一半大脑而受什么影响。英国女孩科迪莉亚在17个月大的时候由于严重的结节性脑硬化和癫痫接受了这个手术。术后小女孩恢复得很好,没有了癫痫的困扰她也终于能独自走路了。在智力上,“半脑人”与常人也没有显著的差异,甚至一名“半脑人”已经大学毕业并正常地生活工作了。而且有研究证明,切除左脑或右脑两组间相差不大,与常人相比都损伤了一部分数学能力与语言能力,且数学能力的损失较语言能力的损失多。

这提示我们,人的大脑有着很强的可塑性。在缺乏一半大脑的情况下,尽管需要长时间的练习,另一半大脑还是能够接管缺失部分的功能的。所以,至少我们可以说,有一半的大脑功能还没有被完全开发!不过大脑的这种可塑性并不是没有限制。切除半脑的手术在10岁以上的儿童或成人身上实施就会出现很严重的问题,年龄越小的患者实施手术的效果越好。

1、半脑人与常人相比,有什么不同?

A.没有任何区别

B.损失一部分数学能力且比语言能力损失更多

C.损失一部分语言能力且比数学能力损失更多

2、严重癫痫患者切除半脑的最佳年龄是什么时候?

A.越小越好

B.10岁以内任何时间

C.任何年龄均可

3、下列哪种情况适用于半脑切除的手术?

A.年龄小于10岁的严重癫痫患者

B.可用药物控制的癫痫患者

C.精神分裂症

4、下列哪一项是正确的?

A.切除右脑的人音乐能力会下降

B.切除左脑的人逻辑思维能力会下降

C.切除右脑或左脑的人没有明显区别

正确答案: B A A C

A18.意识来自大脑吗?

在现代科学还没有发展起来的时候,对于意识来自哪里这个问题相当有争议。如果意识是客观存在的,那么它存在于哪里呢?比如说,有人在你背后向你挥拳,如果你没有发现,则会被这一拳击中。这个时候,你常常会说“我没有意识到”。如果你意识到了背后的人,不管最后有没有被打到,你一定会做出躲避或者阻挡的动作。那么,意识就存在于发现背后的人到做出动作之间。眼睛看到或者耳朵听到身后有人,将信息传递给大脑相应的中枢,再由大脑做出反应,通过运动中枢发出指令,抬起手臂将攻击挡开。意识在这过程的一瞬间完成。换作是婴儿或者其他有智力障碍的人,他们并不能对相应的状况做出反应,甚至不能察觉,因此可以说他们在这时是没有意识的。我们可以说意识是来源于大脑对相应的人或事物做出的反应。

在人脑进行思考的过程中,信息的传递伴随着脑电波的发生,包括α波、β波、θ波和δ波。科学家们正在试图研究这些脑电波与意识如愉悦、紧张或睡眠时期等的关系。比如,人从睡梦中惊醒时,脑电波的频率加快,立即产生β波。或许不远的将来,会有人将意识解读为不同脑电波的组合呢!

1、大脑通过什么发出指令,使人抬起手臂挡开攻击?

A.下丘脑

B.运动中枢

C.心脏

2、从生命科学的角度讲,意识来源于哪里?

A.脑

B.心

C.肾

3、下列哪一项不是脑电波?

A.α波

B.β波

C.γ波

4、下列哪种情况属于正常人对某种反应无意识?

A.听到旁边有人喊他名字时,回过头去找声音的来源

B.没有注意到身后有人向其挥拳而被打了一下

C.在某件任务截止日期前开始加快完成速度

正确答案: B A C B

A19.脑电图是怎么产生的?

1857年,一位来自英国的科学工作者卡通(R.Caton)第一次在动物大脑上记录到了脑电活动,然而这次发现并没有引起科学界的重视。大约在1924年,德国的精神病学家贝格尔(H.Berger)看到电鳗发出电气,认为人类身上必然有相同的现象,才真正地记录到了人脑的脑电波,从此诞生了人的脑电图。要了解脑电图是如何产生的,首先我们应该明确什么是脑电图。大脑中存在生物电!脑电图就是运用专业设计的脑电图仪器,通过电极连接人体头皮,从而将脑部的自发性生物电信号转变为数字信号加以放大记录,是人类创造的得以记录脑细胞群的自发性、节律性电活动的图形。这个定义已经很好地诠释了脑电图的形成原理,其要点就是信号的发现-信号的转换、放大-信号的记录。脑电波主要有δ波、θ波、α波、β波四种,可以根据这些脑电波的表现来探索大脑的生理节律。

在日常生活中,同学们可能注意到,爸爸妈妈的体检报告单经常包含心电图、CT、MRI和一些血液的生化检测结果,很少看到脑电图这一项,那么脑电图是运用于何种疾病的检测呢?大脑是一个极其复杂并且充满神秘的器官,人们目前对于它的探索和发现还不足20%。像癫痫、抑郁、失眠等一些与神经传导和情绪因素相关的疾病,我们无法通过影像学的手段,寻找其解剖结构的异常。因此在医学工作中,人们利用脑电图可以记录脑电活动的特点,将其运用于临床检验工作中,为上述疾病的诊断和治疗提供依据。所以,这是一项多么伟大的发明啊!

1、下列哪一位是第一个记录到人脑脑电波的科学家?

A.卡通

B.贝格尔

C.坎贝尔

2、大脑发出的主要是何种信号?

A.模拟信号

B.数字信号

C.生物电信号

3、下列哪一项是对脑电图形成原理的简要概括?

A.信号的发现-信号的转换、放大-信号的记录

B.信号的放大-信号的转换-信号的记录

C.信号的记录-信号的放大-信号的转换正确

正确答案: B C A

A20.神经元有什么特点?

我们已经知道,神经元就是大脑中的神经细胞,它是神经系统的基本单位,为神经系统的功能提供结构支持。神经元种类繁多、形态各异,但大部分由胞体和突起两部分构成。神经元胞体的结构与其他大部分细胞无异,都包括细胞膜、细胞质和细胞核等;突起发起于胞体,包括树突和轴突两种。树突出细胞体后反复分支,繁多并且粗短,最终逐渐变细;而轴突较为单一,其形态细长而均匀。轴突的起始部位有一锥形隆起,称为轴丘。自轴丘发出后,开始的一段没有髓鞘包裹,称为始段。轴突中途分支较少,末端则形成许多分支,每个分支末梢部分膨大呈球状,称为突触小体。轴突的始段阈值最低,兴奋性最高,因此动作电位常常由此发出。而轴突并非一开始就有髓鞘包裹,离开细胞体一段距离后,获得髓鞘的轴突称为有髓神经纤维。

神经元有何特点呢?首先,正常的细胞中遗传物质储存在细胞核中,这些遗传物质叫作染色质。而神经细胞的一部分染色质位于细胞质中,呈团块状,人们称之为尼氏小体。其次,虽然神经细胞有很多的分支和突起,但是细胞膜是完整且连续的,这就需要很强大的细胞骨架来支撑。最后,也是神经元最突出的特点,那就是那些独特的突起。信号通过树突和胞体传入细胞,并通过长长的轴突向下传递。有了这些信号的传导,我们才能感知冷、热、痛、饿等。

1、神经元的基本结构包括哪两个部分?

A.胞体和轴突

B.胞体和树突

C.胞体和突起

2、动作电位常在神经元的哪个部位产生?

A.细胞体

B.轴突始段

C.突触小体

3、信号通过什么传递使人产生感觉?

A.轴突

B.树突

C.轴丘

4、下列哪一项是神经系统的基本单位?

A.递质

B.神经元

C.神经纤维

正确答案: C B A B

A21.神经元是如何工作的?

人体的神经元可以说是一条一流的生产线。神经元敏感的细胞膜通过“受体”与外来的神经递质相偶联产生抑制或者兴奋性的生理活动;这一系列的生理活动所消耗的能量,来源于细胞内相应的结构合成转运蛋白质,同时通过神经纤维在细胞质内进行一系列的物质交换,并在突起的帮助下与其他神经元或者组织相互“交流”。神经元树突是接受其他信号来源的地方,并能够把信号沿着突起传递给神经元胞体。它们因此被称为传入神经末梢。与此同时,轴突的分支是传出神经的末梢,能够将信号传递给其他神经元的树突或其他效应器官。其中轴突和神经元的胞体在结构与功能上是一个整体,神经元的整体生理活动物质代谢是由轴浆不断流动来实现的,我们称之为“轴突运输”。

轴突运输可以说是自然界对生命体的一种“恩赐”,这是一种双向流动的运输方式;神经元胞质自胞体向轴突远端流动,同时从轴突远端也向胞体流动。前者是一种顺向流动,称为“倾向运输”;后者为逆向运输。这两种运输通过速度的调节承担着不同的生理功能,快速的倾向运输(200~500毫米/天)主要将载有神经递质的各类物质运到末端“待命”;而慢速的倾向运输和逆向运输(l~4毫米/天)分别是运送物质营养轴突,并将废弃的代谢产物运回细胞体消化分解,起到促进“可持续发展”的作用。这就是神经元的工作方式,你现在了解了吗?

1、下列哪一项是神经元产生生理活动的主要方式?

A.神经递质

B.激素

C.神经递质与受体相偶联

2、树突运输是一种怎样的运输?

A.单向运输

B.双向运输

C.多向运输

3、神经元胞质自胞体向轴突方向的运输称为什么?

A.双向运输

B.倾向运输

C.逆向运输

4、下列哪一项是快速倾向运输的?

A.100~300毫米/天

B.300~1000毫米/天

C.200~500毫米/天

正确答案: C B B C

A22.是谁让信号传递如此快?

在上文中,我们已经初步阐述了神经元的组成和工作方式。同学们不难发现,轴突作为神经元信号的输出者发挥着不可替代的作用。因此,大脑除了是人体的发动机外还是一个超级高效的CPU,它每天接受身体各个部位传入的成千上万信息再以冲动的形式支配身体完成动作,然而这一系列的变化仅在一眨眼间就完成,什么使得一切如此高效地运转呢?答案就是“髓鞘”。

髓鞘,是包裹在神经元轴突外的一层磷脂膜,以施万细胞的细胞膜包裹轴索形成,它一方面起着绝缘和保护轴突的作用,另一方面提高神经信号的传导速度;当然,这一功能还需要另一个结构的配合——郎飞氏结。并不是轴突的全长都有髓鞘的包裹,事实上髓鞘对轴突的包裹是一段一段的,中间裸露的轴突面我们称为“郎飞氏结”。可以这么理解,髓鞘像是一个弹性十足的“气垫”,神经信号越过郎飞氏结从一个“气垫”弹向另一个“气垫”,这样整个传导速度就明显加快了。同学们一定在思考,如果没有髓鞘是不是只有传导速度减慢呢?可以说“差之毫厘,失之千里”。在医学中我们称这样的现象为“脱髓鞘病”,它是因髓鞘的缺失或者功能的障碍而产生相应的临床症状和体征的一系列疾病的总称。比如“多发性硬化症”,它是一种髓鞘功能退化的疾病,这种疾病会导致向肌肉传导信息的速度减慢,并最终失去对肌肉的控制。

1、下列哪一项不是髓鞘的主要功能?

A.保护轴突

B.加快传导速度

C.回收轴突代谢物

2、下列哪一结构没有髓鞘的包裹?

A.郎飞氏结

B.轴突

C.施万细胞

3、下列哪一种疾病属于“脱髓鞘病”?

A.格林巴利综合征

B.多发性硬化症

C.帕金森综合征

4、髓鞘主要的成分是什么?

A.甘油

B.磷脂

C.脂肪

正确答案: C A B B

A23.谁是神经元的“秘书”?

随着科技的发展,先进的电子产品让许多孩子津津乐道;当然我们对于这些电子产品背后强大的售后服务也并不陌生。那么工作强度如此之大的神经元是否有协助它们行事有条不紊的秘书呢?下面就让我们来介绍这个严谨认真的“秘书”——胶质细胞。胶质细胞是广泛分布于中枢和周围神经系统中的支持细胞。1856年,病理学家鲁道夫•魏尔啸在试图寻找脑中的“结缔组织”时发现了胶质细胞。中枢神经系统的胶质细胞包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞;在周围神经系统中,胶质细胞有施万细胞和卫星细胞。胶质细胞具有支持和诱导神经元迁移,促进神经元的修复和再生,参与免疫应答、物质代谢和营养神经等作用,形成血脑屏障和髓鞘等重要结构。

在过去,研究者认为胶质细胞缺少神经元具备的许多特征,没有突触的构造,不能发放神经冲动,等等,不具备发放和传导神经冲动的功效,这种观点随着科学的发展而有所改变。如今人们认为,产生动作电位的能力及神经元的极性是神经元和胶质细胞最明显的差异,并且胶质细胞并没有树突和轴突的分别。胶质细胞的数量是神经元的10倍,所以通常我们误以为我们只使用了大脑1/10的部分,然而近年来胶质细胞的一些功能逐渐被人们认识。2004年科学家发现,胶质细胞通过调节突触间讯息的传递来影响人类的学习和认知能力。鲁道夫•魏尔啸

1、胶质细胞分布哪里?

A.周围神经系统

B.中枢神经系统

C.中枢神经系统和周围神经系统

2、下列哪一项属于中枢神经系统的胶质细胞?

A.星形胶质细胞

B.施万细胞

C.卫星细胞

3、下列哪一项不是胶质细胞的作用?

A.诱导迁移

B.免疫应答

C.产生动作电位

4、胶质细胞不具备下列哪种构造?

A.轴突

B.树突

C.突触

正确答案: C A C C

A24.星形细胞的作用是什么?

哺乳动物大脑中分布最广泛的是星形胶质细胞,它也是胶质细胞中体积最大的。星形细胞数量众多(是神经元数量的10倍),为神经元提供支持作用。具体来说星形胶质细胞有如下功能。(1)引导神经元移动的作用,使神经元到达它们应该到达的地方。就像是一根藤条引导植物的生长;星形胶质细胞的存在可以带着那些神经元到它们想去的地方,使神经元的作用得以在全身发挥。(2)提供神经元所需的营养,如葡萄糖等。神经元的活动必然存在大量的能耗,需要及时补充碳水化合物等能量物质,否则会发生神经萎缩,导致身体局部功能的缺陷,影响正常的生理功能。(3)维持神经元周围的离子平衡。星形胶质细胞上存在很多的离子通道,什么是离子通道呢?就是一扇管理离子进出的门。在一定的条件下(比如,门两边的离子浓度不均匀,从而迫使大门打开调节门两侧离子通道的浓度,这种流动是双向的),调节相应的生理功能,例如,钠离子可以调节神经元冲动的发放,而钙离子的浓度可以调节钠离子通道的活性,等等。(4)绝缘和传导。星形胶质细胞能够隔离神经突触间的空间,因而影响神经传导物质的作用。(5)星形胶质细胞脑中的讯息传送速度比神经元要来得慢,因此它只能扮演补助性的角色。但近来研究发现星形胶质细胞也会参与神经元活性的调控。

1、下列哪种细胞可以引导神经元的移动?

A.成纤维细胞

B.星形胶质细胞

C.施万细胞

2、离子通道的主要生理作用是什么?

A.离子流通的渠道

B.调节细胞内外离子浓度的关键点

C.离子从细胞外流入细胞内的闸门

3、下列哪种离子通道主要调节神经元冲动的发放?

A.钠离子

B.氯离子

C.钾离子

4、星形胶质细胞为何可以影响神经传导物质的作用?

A.传导信息速度较神经元慢

B.隔离神经突触间的空间

C.有离子通道的阻挡

正确答案: B B A B

A25.少突胶质细胞的作用是什么?

神经元的另一个秘书就是少突胶质细胞,它的角色更像是一个保镖。少突胶质细胞组成了神经元的髓鞘,包绕轴突不仅起到了绝缘的作用,更加快了神经冲动的传导速度,维持和保护神经元的正常功能。根据分布位置不同可把少突胶质细胞分为以下三种。(1)束间少突胶质细胞,分布在中枢神经系统的白质的神经纤维束之间,在胎儿和新生儿时期含量较多,而在髓鞘形成过程中迅速减少。(2)神经细胞周少突胶质细胞,分布在中枢神经系统的灰质区,常位于神经细胞周围,与神经细胞的关系密切,因此也被称为卫星细胞。在神经元胞体与卫星细胞之间,常常有星形胶质细胞的突起进行分隔。在灰质内,卫星细胞亦可作为神经纤维的髓鞘。(3)血管周少突胶质细胞,主要分布在中枢神经系统内的血管周围。既然如此,同学们一定会有疑问,既然少突胶质细胞和施万细胞都可以加快神经的传导,那它们之间有什么区别呢?施万细胞与卫星细胞一样,也可以成为髓鞘,但它的主要功能区域位于白质。它们一个接一个,间隔地包裹着周围神经纤维的轴突,为神经信号的传递提供便利。与此同时,施万细胞外表面的一层基膜,与周围神经再生功能密切相关。少突胶质细胞分布在神经元胞体附近和神经纤维周围,它的突起末端扩展成扁平薄膜,包卷神经元的轴突形成髓鞘,所以它是中枢神经系统的髓鞘形成细胞。

新近研究认为,少突胶质细胞还有抑制再生神经元突起生长的作用。所以两者还是有一定区别的。

1、少突胶质细胞的作用是什么?

A.加速传导

B.加速传导+绝缘

C.绝缘

2、根据分布位置不同可把少突胶质细胞分为几种?

A.1种

B.3种

C.2种

3、下列哪种少突胶质细胞在胎儿和新生儿时期含量较多?

A.血管周少突胶质细胞

B.神经细胞周少突胶质细胞

C.束间少突胶质细胞

4、下列哪一项可形成中枢神经髓鞘?

A.施万细胞

B.少突胶质细胞

C.星形胶质细胞

正确答案: B B C B

A26. 小胶质细胞的功能是什么?

小胶质细胞,顾名思义,它是中枢神经系统中最小的一种胶质细胞。在中枢神经系统中,小胶质细胞占胶质细胞的10%~20%,在神经元的生理活动中起着支持、营养、保护及修复等重要功能。而小胶质细胞的主要功能是保护大脑免于损伤以及免于大脑疾病再生,具有免疫细胞的功能,如同一个个卫兵。这种功能主要是通过小胶质细胞的变形、改变免疫活性、促进体内的一些炎症因子的趋化和调节细胞素释放的水平来影响免疫应答反应,全程监控神经系统的恢复过程。小胶质细胞有两种作用。第一种作用是面对刺激,它可以表达抗原,作为神经系统的免疫效应细胞(APC),并表达MHC、CD40、IL-1、IL-6等。第二种作用是小胶质细胞分泌的很多细胞因子如神经营养因子、炎性或抑炎性细胞因子、趋化因子等,可以刺激中枢神经系统的其他细胞,从而进行免疫调节。关于对小胶质细胞的调节,IL-3、IL-6能刺激小胶质细胞和胆碱能神经元细胞的增生分化;IL-2、巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)是维持小胶质细胞数量的基本因子。小胶质细胞可以合成对神经元有营养作用的BFGF(碱性成纤维细胞生长因子)等

1、下列哪一项是神经系统中最小的胶质细胞?

A.施万细胞

B.少突胶质细胞

C.小胶质细胞

2、小胶质细胞的主要功能是什么?

A.免疫细胞功能,保护大脑免于受损

B.杀伤细胞功能

C.干细胞功能,促进组织再生

3、小胶质细胞不能分泌下列哪种细胞因子?

A.神经营养因子

B.趋化因子

C.细胞集落因子

4、小胶质细胞合成的对神经元有营养作用的BFGF是指什么?

A.免疫效应细胞

B.碱性成纤维细胞生长因子

C.抑炎性细胞因子

正确答案: C A C B

试读结束[说明:试读内容隐藏了图片]

下载完整电子书


相关推荐

最新文章


© 2020 txtepub下载