神经系统

解剖学
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总结

阅读关于这个主题的简要摘要

神经系统,有组织的细胞专门用于将电化学刺激从感受器通过网络传导到反应发生的部位。

所有的生物都能察觉到自身和外部环境的变化环境.外部变化环境包括温度声音,运动,和气味,而内部环境的变化包括头部和四肢的位置以及内部器官的变化。一旦发现,必须分析这些内部和外部的变化,并采取行动,以便生存。作为生活随着地球的进化,环境变得更加复杂,生物的生存取决于它们对周围环境变化的反应能力。生存的一个必要因素是迅速的反应或反应。由于一个细胞通过化学方式与另一个细胞之间的通信太慢,不足以维持生存,于是进化出了一种允许更快反应的系统。这个系统就是神经系统,它是以电脉冲从身体的一个部位到另一个部位的瞬间传输为基础的神经细胞被称为神经元

神经系统一般有两种类型,弥漫性和集中性。在漫射型体系中,见于较低的无脊椎动物,没有大脑,神经元以网状模式分布在整个生物体中。在高等无脊椎动物的集中系统中脊椎动物在美国,神经系统的一部分在协调信息和指导反应方面起着主导作用。这种集中化在脊椎动物身上达到了顶峰,它们有一个发达的大脑和脊髓.冲动由神经纤维在大脑和脊髓之间传递,神经纤维构成大脑和脊髓外围神经系统

本文首先讨论了神经系统的一般特征,即它们对刺激作出反应的功能,以及它们产生反应的相当统一的电化学过程。接下来是对各种类型的神经系统的讨论,从最简单的到最复杂的。

所罗门·d·埃鲁卡

神经系统的形态和功能

刺激反应协调

最简单的反应类型是直接的一对一刺激反应。环境的改变是最重要的刺激;有机体对它的反应就是反应。在单细胞生物中,这种反应是由细胞液的一种特性引起的易怒。在简单的生物体中,例如藻类原生动物,真菌时,有机体朝向或远离刺激的反应被称为出租车.在更大更复杂的生物体中,反应涉及同步和集成在身体不同部位的事件中,一个控制机制,或控制器,位于刺激和反应之间。在多细胞生物中,该控制器由两种基本机制组成,通过它们实现整合——化学调节和神经调节。

化学调节,物质称为激素由定义明确的细胞群产生,并由细胞扩散或携带它们作用于身体的其他部位靶细胞和影响新陈代谢或者诱导其他物质的合成。由激素作用引起的变化在有机体中表现为对形态的影响或改变,增长繁殖,以及行为。

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植物对外界的各种反应刺激通过利用激素刺激-反应系统中的控制器。运动的方向响应被称为取向当运动朝向刺激点时电位为正当运动远离刺激点时电位为负。当种子发芽时,生长就开始了阀杆向上转向光线,然后向下转,远离灯光。因此,茎表现出正向向光性和负向地性,而根表现出负向光性和正向地性。在这个例子中,光和重力是刺激,定向生长是响应。控制者是某些荷尔蒙合成通过植物茎尖的细胞。这些荷尔蒙,被称为植物生长激素这些细胞会扩散到茎尖下方的组织,并向阴暗面集中,导致这些细胞伸长,从而导致茎尖向光线弯曲。最终的结果是植物保持在最佳的光照条件下。

动物,除了化学法规通过内分泌系统,有另一种综合系统称为神经系统神经系统可以被定义为一组有组织的细胞,称为神经元,专门用于从大脑中传导冲动(兴奋状态)感官受体通过神经网络到达效应器,即反应发生的部位。

拥有神经系统的生物比没有神经系统的生物能做出更复杂的行为。神经系统专门负责传导冲动,能够对环境刺激做出快速反应。许多由神经系统介导的反应都是为了维持现状体内平衡,动物。倾向于取代或破坏有机体某些部分的刺激会引起一种反应,从而减少不良影响并恢复到更正常的状态。有神经系统的生物也有第二组功能,这些功能可以启动各种各样的行为模式。动物会经历一段时间的探索或食欲行为,筑巢,和迁移.尽管这些活动有益的对于物种的生存来说,它们并不总是由个体对个人需求或刺激的反应来执行。最后,习得的行为可以叠加在神经系统的稳态和启动功能上。

细胞内的系统

所有活细胞都具有易激惹性,即对环境刺激的反应性,环境刺激会以不同的方式影响细胞,例如产生电的、化学的或机械的变化。这些变化表现为一种反应,这可能是分泌产物释放所引起的细胞的收缩肌肉细胞,植物干细胞的弯曲,或鞭状“毛发”的跳动,或者纤毛,由纤毛细胞。

单个细胞的反应性可以用相对简单的细胞的行为来说明变形虫.与其他原生动物不同,变形虫缺乏高度发达的结构,这些结构在接受刺激和产生或传导反应方面起作用。变形虫的行为就像它有一个神经系统,然而,因为它的一般反应能力细胞质具有神经系统的功能。由刺激产生的兴奋传导到细胞的其他部分,并引起动物的反应。变形虫会移动到一个有一定亮度的区域。它会被食物释放的化学物质所吸引,并表现出进食反应。它还会从有有毒化学物质的区域撤离,并在接触其他物体时表现出回避反应。