大脑皮层的功能区能

主要作用:
调节机能上起着
意识活动的物质基础
神经细胞:
约有140亿个
约2200平方厘米
大脑皮层 -
大脑皮层哺乳动物出现了高度发达的大脑皮层,并随着神经系统的进化而进化。新发展起来的大脑皮层在调节机能上起着主要作用;而皮层下各级脑部及脊髓虽也有发展,但在机能上已从属于大脑皮层。高等动物一旦失去大脑皮层,就不能维持其正常的生命活动。人类的大脑皮层更产生了新的飞跃,有了抽象思维的能力,成为意识活动的物质基础。人类大脑皮层的神经细胞约有140亿个,面积约2200平方厘米,主要含有锥体形细胞、梭形细胞和星形细胞(颗粒细胞)及神经纤维。按细胞与纤维排列情况可分为多层,自皮层表面到髓质大致分为六层。皮层的神经元之间联系十分广泛和复杂,在皮层的不同部位,各层的厚薄、各种神经细胞的分布和纤维的疏密都有差异。根据皮层的不同特点和功能,可将皮层分为若干区。机体的各种功能在皮层具有定位关系,如运动区、感觉区等。但这仅是相对的,这些中枢也分散有类似的功能。如中央前回(四区)主要管理全身骨胳肌运动,称运动区,但中央前回也接受部分的感觉冲动。中央后回主管全身体躯感觉,但刺激该区也可产生少量运动。皮层除一些特定功能的中枢外,人类皮层大部分区域称联合区。临床实验证明,某一中枢的损伤,并不使人永久性完全丧失该中枢所管理的功能,经过适当的治疗和功能锻炼,常可由其他区域的代偿而使该功能得到一定程度的恢复。大脑的表层部分叫大脑皮层,人类的大脑皮层平均厚度为2.5~3.0毫米,皮层表面高度扩展、卷曲,形成许多的沟和裂。下凹的叫沟,凸出的叫回、如果把皮层剥离下来并全部展平,形成的灰色物质层有四张A4打印纸大小。而黑猩猩的大脑皮层只有一张A4打印纸那么大,猴子的像明信片那么大,老鼠的只有邮票那么大。大脑皮层上面密密麻麻地分布着大约120亿个,在这些神经细胞的周围还有1000多亿个胶质细胞。大脑皮层是神经元胞体集中的的地方,是构成大脑两半球沟回的表层灰质。人的大脑皮层分为6个层次。根据各层神经元的成分和特征,以及机能上,可以分为许多区。从机能上可以分为:大脑中央后回称躯体感觉区;中央前回称为运动区;枕极和矩状裂周围皮层称为视觉区;颞横回称为;额叶皮层大部,顶、枕和颞叶皮层的其他部分都称为联合区,它们都收受多通道的感觉信息,汇通各个功能特异区的神经活动。大脑皮层细胞除了在水平方向分层外,在整个皮层厚度内,神经元在与表面垂直的方向呈链状排列成细胞柱。柱或称模是一些具有大致相同特性的神经元集合形成的。它是皮层最基本的机能单位。人的大脑皮层约含有1—2百万个柱,每一个柱内有10,000左右的神经元。用微电极插入皮层,“”(与感觉机能有关的细柱)引导电位的方法,证明了同一个柱内的细胞相同的感觉型式,并有相同的。生理心理学:功能系统理论,,,大脑两半球功能不对称性,大脑皮层联合区,丘脑-皮层,丘脑-皮层,基底神经节,小脑,网状激活系统,边缘系统,神经递质,,自发电位,诱发电位,感受野,割裂脑,自我刺激,昼夜节律,,利手,巴甫洛夫学说(条件反射学说,分析器学说,高级神经活动规律,两种信号系统学说,高级神经活动类型学说,动力定型),,,性行为的生理基础,学习和记忆的脑机制,,,睡眠,觉醒,,等。
大脑皮层 -
新发展起来的大脑皮层在调节机能上起着主要作用;而皮层下各级脑部及脊髓虽也有发展,但在机能上已从属于大脑皮层。高等动物一旦失去大脑皮层,就不能维持其正常的生命活动。人类的大脑皮层更产生了新的飞跃,有了抽象思维的能力,成为意识活动的物质基础。人类大脑皮层的神经细胞约有140亿个,面积约2200平方厘米,主要含有锥体形细胞、梭形细胞和星形细胞(颗粒细胞)及神经纤维。按细胞与纤维排列情况可分为多层,自皮层表面到髓质大致分为六层。皮层的神经元之间联系十分广泛和复杂,在皮层的不同部位,各层的厚薄、各种神经细胞的分布和纤维的疏密都有差异。根据皮层的不同特点和功能,可将皮层分为若干区。机体的各种功能在皮层具有定位关系,如运动区、感觉区等。但这仅是相对的,这些中枢也分散有类似的功能。如中央前回(四区)主要管理全身骨胳肌运动,称运动区,但中央前回也接受部分的感觉冲动。中央后回主管全身体躯感觉,但刺激该区也可产生少量运动。皮层除一些特定功能的中枢外,人类皮层大部分区域称联合区。临床实验证明,某一中枢的损伤,并不使人永久性完全丧失该中枢所管理的功能,经过适当的治疗和功能锻炼,常可由其他区域的代偿而使该功能得到一定程度的恢复。大脑皮层上面密密麻麻地分布着大约140亿个神经细胞,在这些神经细胞的周围还有1000多亿个胶质细胞。大脑皮层是神经元胞体集中的的地方,是构成大脑两半球沟回的表层灰质。人的大脑皮层分为6个层次。根据各层神经元的成分和特征,以及机能上,可以分为许多区。从机能上可以分为:大脑中央后回称躯体感觉区;中央前回称为运动区;枕极和矩状裂周围皮层称为视觉区;颞横回称为听觉区;额叶皮层大部,顶、枕和颞叶皮层的其他部分都称为联合区,它们都收受多通道的感觉信息,汇通各个功能特异区的神经活动。大脑皮层细胞除了在水平方向分层外,在整个皮层厚度内,神经元在与表面垂直的方向呈链状排列成细胞柱。柱或称模是一些具有大致相同特性的神经元集合形成的。它是皮层最基本的机能单位。人的大脑皮层约含有1—2百万个柱,每一个柱内有10,000左右的神经元。用微电极插入皮层,“感觉柱”(与感觉机能有关的细柱)引导电位的方法,证明了同一个柱内的细胞相同的感觉型式,并有相同的感受野。大脑皮层的电活动大脑皮层神经元具有生物电活动,因此大脑皮层经常具有持续的节律性电位变化,称为皮层自发脑电活动。如果在头皮上安置引导电极,通过脑电图仪可记录到皮层自发脑电活动的图形,称为脑电图。在动物中将颅骨打开或在病人进行脑外科手术时(为了诊断需要),也可将电极直接安置在大脑皮层表面,能记录到同样的皮层自发脑电活动,称为皮层电图。在头皮不同部位引导的脑电图,它们的波形和频率基本相似,但也有区域的特点。在不同的条件下(如激动、困倦、睡眠等),脑电图的波形和频率则有明显的差别。脑电图波形的分类,主要根据其频率不同来划分;通常频率慢的波,其幅度较大,而频率快的波则幅度较小。脑电图的基本波形:按其频率不同可划分为四种基本类型。α波:频率为每秒8~13次,幅度为20~100μV。α波在枕部和顶枕部最显著,其波形近似正弦波。正常人在清醒、安静、闭目时,α波即可出现,其波幅呈现由小变大,然后由大变小,如此反复进行的周期性改变,形成所谓α波的“梭形”。每一α波梭形持续约1~2秒。当被试者睁眼或接受其他激动性刺激时(如令其进行心算),则α波立即消失并转为快波,此现象称为“α波阻断”。因此一般认为,α波是大脑皮层处于清醒安静状态时电活动的主要表现。β波:频率为每秒14~30次,幅度为5~22μV。β波在额叶与顶叶比较明显。当被试者睁眼视物、进行思考活动时,β波即可出现。有时β波与α波同时在一个部位出现,β波重叠在α波之上。一般认为,β波是大脑皮层处在紧张激动状态时电活动的主要表现。θ波:频率为每秒4~7次,幅度为20~150μV。θ波在枕叶和顶叶比较明显,在成人困倦时可以出现。在幼儿时期,脑电波频率比成人慢,一般常见到θ波,到十岁后才出现明确的α波。δ波:频率为每秒0.5~3次,幅度为20~200μV。正常成人在清醒状态下,几乎是没有δ波的,但在睡眠期间可出现δ。在婴儿时期,脑电频率比幼儿更慢,常可见到δ波。一般认为,高幅度的慢波(δ或θ波)可能是大脑皮层处于抑制状态时电活动的主要表现。
大脑皮层 -
对内脏活动的调节
新皮层在动物实验中电刺激新皮层,除了能引致躯体运动等反应以外,也可引致内脏活动的变化。刺激皮层中央前回的内侧面,会产生直肠与膀胱运动的变化;刺激中央前回的外侧面,会产生呼吸及血管运动的变化;刺激中央前回外侧面的底部,会产生消化道运动及唾液分泌的变化。这些结果说明,新皮层与内脏活动有关,而且区域分布和躯体运动代表区的分布有一致的地方。电刺激人类大脑皮层也能见到类似的结果。边缘叶边缘叶是指大脑半球内侧面,与脑干连接部和胼胝体旁的环周结构;它由扣带回、海马回、海马和齿状回组成。这部分结构曾被认为只与嗅觉联系,而称为嗅脑;但现已明确,其功能远不止这些,而是调节内脏活动的重要中枢。由于边缘叶在结构和功能上和大脑皮层的岛叶、颞极、眶回等,以及皮层下的杏仁核、隔区、下丘脑、丘脑前核等,是密切相关的,于是有人把边缘叶连同这些结构统称为边缘系统。边缘系统的功能比较复杂,它与内脏活动、情绪反应、记忆活动等有关。
边缘系统的内脏调节功能刺激边缘系统不同部位引起的植物性反应是很复杂的,血压可以升高或降低,呼吸可以加快或抑制,胃肠运动可以加强或减弱,瞳孔可以扩大或缩小等。这些实验结果,说明边缘系统的功能和初极中枢不一样;刺激初级中枢的反应可以比较肯定一致,而刺激边缘系统的结果就变化较大。可以设想,初级中枢的功能比较局限,活动反应比较单纯;而边缘系统是许多初级中枢活动的调节者,它能通过促进或抑制各初级中枢的活动,调节更为复杂的生理功能活动,因此活动反应也就复杂而多变。
边缘系统与情绪反应杏仁核的进化比较古老的部分,具有抑制下丘脑防御反应区的功能;当下丘脑失去杏仁核的控制时,动物就易于表现防御反应,出现一系列交感神经系统兴奋亢进的现象,并且张牙舞爪,呈现搏斗的架势。在正常动物中,下丘脑的防御反应区被杏仁核控制着,动物就变得比较驯服。所以边缘系统与情绪反应是有关的。
边缘系统与记忆功能海马与记忆功能可能有关。由于治疗的需要而手术切除双侧颞中叶的病人,如损伤了海马及有关结构,则引致近期记忆能力的丧失;手术后对日常遇到的事件丧失记忆能力。临床上还观察到,由于手术切除第三脑室囊肿而损伤了穹窿,也能使患者丧失近期记忆能力。海马环路活动与近期记忆有密切的关系。这个环路是:海马→穹窿→下丘脑乳头体→丘脑前核→扣带回→海马。在环路中任何一个环节受到损坏,均会导致近期记忆能力的丧失。
大脑皮层 -
对躯体运动的调节
机体的随意运动只有在神经系统对骨骼肌的支配保持完整的条件下才能发生,而且必须受大脑皮层的控制。大脑皮层控制躯体运动的部位称为皮层运动区。大脑皮层运动区用电刺激方法观察到,大脑皮层的某些区域与躯体运动有密切的关系;刺激这些区域能引起对侧一定部位肌肉的收缩。这些区域称为运动区,主要位于中央前回(见图11-13)。运动区也有一些与大脑皮层体表感觉区相似的特点:①对躯体运动的调节是交叉性的,但对头面部的支配主要是双侧性的。②有精细的功能定位,其安排大体呈身体的倒影,而头面代表区内部的安排是正立的。③运动愈精细复杂的躯体的代表区也愈大,例如手和五指的代表区很大,几乎与整个下肢所占的区域同等大小。④刺激所得的肌肉运动反应单纯,主要为少数个别肌肉的收缩。此外,在猴与人的大脑皮层,用电刺激法还可以找到运动辅助区;该区在皮层内侧面(两半球纵裂的侧壁)下肢运动代表区的前面,刺激该区可引起肢体运动和发声,反应一般为双侧性。
大脑皮层运动区对躯体运动的调节,是通过锥体系和锥体外系下传而实现的。锥体系及其功能锥体系一般是指由大脑皮层发出经延髓锥体而后下达脊髓的传导系(即锥体束,或称皮层脊髓束);然而由皮层发出抵达脑神经运动核的纤维(皮层延髓束),虽不通过延髓锥体,也应包括在锥体系的概念之中。因为,后者与前者在功能上是相似的,两者都是由皮层运动神经元(上运动神经元)下传抵达支配肌肉的下运动神经元(脊髓前角运动神经元和脑神经核运动神经元)的最直接通路。
以前认为锥体束下传的纤维均直接与下运动神经元发生突触联系,但现在知道有80%~90%的上、下运动神经元之间还间隔有一个以上中间神经元的接替,仅有10%~20%上、下运动神经元之间的联系是直接的、单突触性的。电生理研究指出,这种单突触直接联系在前肢运动神经元比后肢运动神经元多,而且肢体远端肌肉的运动神经元又比近端肌肉的运动神经元多。由此可见,运动愈精细的肌肉,大脑皮层对其运动神经元的支配具有愈多的单突触直接联系。
锥体系的大脑皮层起源比较广泛,中央前回运动区是锥体系的主要起源,但中央后回以及其他区域也是锥体系的起源部位。中央前回运动区的第五层大锥体细胞发出的纤维组成锥体束中直径较为粗大的有髓鞘纤维,第三至六层的小细胞也发出纤维进入锥体束;中央后回等区域也发出纤维参与锥体束的组成,但运动辅助区的下行纤维不进入锥体束。锥体外系锥体外系是一个复杂的概念。在解剖学中,锥体外系是指不通过锥体系的、调节肌肉运动的系统,因此把基底神经节和小脑等对肌肉运动的调节系统都归属于锥体外系。但在临床上,锥体外系仅指皮层下某些核团(尾核、壳核、苍白球、黑质、红核等)对脊髓运动神经元的调节系统,它们的下行通径在延髓锥体之外。所以,临床上的锥体外系概念比较窄,而且似与大脑皮层无关。但是,现在知道这些核团不仅接受大脑皮层下行纤维的联系,同时还经过丘脑对大脑皮层有上行纤维的联系。因此,目前把由大脑皮层下行并通过皮层下核团(主要指基底神经节)换元接替,转而控制脊髓运动神经元的传导系统,称为皮层起源的锥体外系。
皮层起源的锥体外系是大脑皮层控制躯体运动的另一下行传导通路。锥体外系的皮层起源比较广泛,但主要来源是额叶和顶叶的感觉运动区和运动辅助区。因此,皮层锥体系和锥体外系的起源是相互重叠的。锥体外系对脊髓运动神经元的控制常是双侧性的,其机能主要与调节肌紧张、肌群的协调性运动有关。
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大脑皮层功能定位说
大脑皮层功能定位说 -
  大脑功能与心理活动关系的学说。它是由神经解剖学家F.J.加尔和他的学生J.G.施普尔茨海姆于19世纪初提出的。认为大脑皮层分成许多独立的功能区域,分司各种心理能力。他们在六卷本的《和生理学》中提出:①脑是唯一的心理器官;②人的基本性格和各种智力特点是先天决定的;③在脑中一定存在着发展程度不同的皮层区域,这些区域负责不同的能力,即所谓有不同的功能就有不同的掌管结构。他们还认为头骨的外形和大脑皮层的轮廓一致,因此从头骨某一部位外形的特点即可断定该部皮层发展的情况,并从而判断个体在某一方面的能力如何。他们罗列了许多独立的心理能力,认为它们分别属于脑的不同部位的功能并称这些部位为相应的器官。例如,顶骨后下角的脑区是好斗性器官;后上方头骨下的皮层区是自尊性器官;头两边后上部下面的皮层区可能是谨慎性的器官;小脑是淫欲的器官等。这种观点1815年后被称为。它在当时颇能引起一般人的兴趣,但却遭到严肃的科学家的强烈反对。其中最著名的反对者是M.-J.-P.弗卢朗(见)。弗卢朗认为加尔和施普尔茨海姆的研究在方法学上不严格,因而其学说没有可靠的事实根据。在大约50年之后,由于临床观察和动物实验材料的积累,皮层功能定位的观念又得到了复活。   法国神经病临床医生P.布罗卡1861年发现,左半球额叶第2和第3额回的后部、赛尔维氏裂前端脑组织软化或受损伤,病人即丧失说话的能力。此后这一区域被称为布罗卡区。3年以后,英国临床神经病学家J.H.杰克逊注意到说话能力的丧失与右半身舞蹈病之间的关联,指出除了布罗卡发现的有关舌头运动的区域之外,还有一定的脑回管理着由心理直接控制的手的精细运动。1870年德国精神病学家G.弗里奇和E.希首创电刺激动物的大脑半球各个区域的方法。他们通过刺激大脑半球的前半部获得对侧身体肌肉群的收缩运动,并找到了5个不同的运动点;而刺激半球的后半部却得不到肌肉的运动。这一实验结果证明在脑中有一定程度的专化的运动中枢。此后,英国神经学家D.于1876年发表了在猴、狗等动物脑上重复弗里奇和希齐希的电刺激实验的结果,确立了脑的感觉和运动功能定位的原则。   但是,能定位的这些功能都是比较单纯的运动和感觉的功能。如果承认脑是心理的器官,那么照加尔和施普尔茨海姆的观点,构成人的个性特点的其他心理能力是否也有确切的定位?费里尔本人回避在没有确定的事实根据时对此问题作出任何推测。   1874年,美国脑外科医生R.巴塞洛在一个头骨上有一溃烂部分并露出脑膜的病人的大脑皮层上进行了电刺激的试探,又发现:①用弱电流刺激清醒病人的大脑皮层,他没有痛的感觉,强电流则可引起面部的痛苦表情、大叫、对边的手伸直和臂痉挛、眼呆视、瞳孔放大、嘴唇发紫和口吐白沫等;②弱电流刺激个别区域可引起个别肌肉的收缩;③刺激时常伴有主观的感觉,例如,当刺激左半球较后的部分时可引起右上肢肌肉收缩,继之为右下肢肌肉收缩,同时病人报告右边的臂和腿有火辣辣的不舒服的感觉。   在此之后,美国的H.库欣于1909年用同样的电刺激方法在一个15岁的男孩和一个44岁的成年男人的大脑皮层上发现了可以产生没有运动的纯感觉经验的区域。从此开始了对感觉功能区域的探索。主要是靠在电刺激下病人所作的内省报告。   加拿大神经学家和神经外科医生 W. G.潘菲尔德于年间,在大约400个进行脑手术病人的大脑皮层上作了电刺激探索。1950年他和T.拉斯穆森合著《人的大脑皮层》一书,叙述了他们的研究结果,即中央前回是控制随意运动的区域,称为运动区。这个区域与其所控制的肢体的关系是颠倒的,即顶部控制下部肢体、底部控制上部肢体,而且各部分的面积与所控制的运动器官的功能的重要性成正比。中央后回的电刺激不产生运动,却产生躯体上的感觉,所以确定为躯体感觉区。这个区域的各部分与身体的关系也是倒置的。身体各部在这个区域所占有的面积与该部感觉的敏锐程度成正比。刺激枕叶后部,病人常报告有光、色或暗影的感觉。刺激颞中回、颞下回与枕、颞与顶之间的皮层,病人常报告仿佛听到了几年前听到过的某个熟人说话的声音,或眼前出现了某个熟人,甚至会经历过的一段情景。刺激左半球额叶的布罗卡区,常常使病人停止正在说的话(见图)。 大脑皮层功能定位说  总观上述研究成果,大脑皮层功能定位似乎有了这样一个比较清楚的轮廓:①直接控制随意运动的功能在中央前回,称为一级运动区;②躯体感觉的功能在中央后回;③视觉功能在枕极或枕叶内侧的矩状裂周围;④听觉功能在颞横回,这些区域都被称为一级感觉区。在一级感觉区的外围还有二级区,进行各种感觉的高级加工;⑤一般认为内脏感觉功能在岛叶;⑥嗅觉加工在边叶;⑦组织说话的运动功能在多数者的左半球布罗卡区;⑧理解语言的功能,多数人也在左半球外侧裂后方的缘上回和角回,即。   上述这些功能的含义比较简单,定位也比较明确,除此之外的绝大部分皮层的功能被认为是复杂的或综合性的,定位就不明确了。人们一般把判断、计划和作决策的功能归之于额叶,甚至认为额叶的功能组织决定着一个人的个性特征;至于综合各种感觉,了解自身的空间状态则被认为是属于顶叶的功能;做梦和记忆大部分是颞叶的功能;情感和情绪主要是边缘系统的功能,与前颞叶也有密切的关系。   60年代R.W.斯佩里、M.S.和W.格施温德等人对病人的研究,又获得了确实的材料,证明大脑的两个半球在功能上是不对称的。研究者们已公认,言语能力在大多数右利手的人中处于左半球,并把有言语功能的半球称为优势半球。这个半球,不仅有分析语言和加工语言的能力,而且在分析事物的细微结构和抽象特征(如声音的节奏和频率,数学的概念和逻辑的推理等)方面也占优势地位;右半球则在认识事物整体性质和空间关系(如识别各种形象和空间结构等)方面见长。这样,除皮层功能定位外,又提出了两半球的功能分工问题。   现在神经解剖学家、神经生理学家和神经病理学家普遍承认上述的皮层功能定位。但是这与最初加尔提出的功能定位不仅在部位上有差别,而且在概念上也不相同了。加尔试图把他所想象的许多独立的心理能力分别安排在大脑半球的不同部位,这些部位似乎都是互不相关地掌握着这些不同的心理能力。今天人们所肯定的只有中央前回、中央后回、颞横回、枕极和内侧的矩状裂周围的皮层等与它们所控制和承受的周缘器官有严格的对应关系。至于占皮层最大部分的联合区和,它们大多接受多种渠道传入的信息,所以只能承认它们对不同的心理过程和心理状态(如感知觉的加工、学习记忆和情绪情感等)有不同的作用,但不能认为这些心理过程都是彼此互不相关地独立进行的,更不能相信这些过程会分别在确定的有限部位中进行。甚至大脑皮层的两个半球在功能上虽然有所分工,但在正常人,它们的工作也是统一的。   参考书目  W. Penfield and T. Rassmussen, The Cerebrel Cortex of Man,Macmillan, New York,1950.  C. W. Cotman and J. L. McGaugh, Behavioral Neuroscience, An Introduction,Academic Press,New York,1980.&
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二、大脑皮层功能活动特性及其卫生意义.ppt72页
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教育过程卫生
Hygiene of Education Process教育过程卫生的任务:
◆从卫生学角度,研究教育措施对儿童少
◆根据儿童特点,科学合理组织教育过程
核心是:控制或消除不良因素,为儿童创
建最佳的受教育的精神和物质条件。第 一 节 学 习 的 脑 力 劳 动 卫 生一、学习的生理心理学习:接受信号,识别处理信号,产生知觉、注意、记
忆、思维。
记忆:识别、保持、重现、再认
1)感觉性记忆:瞬间保存(0.25-2秒
2)短时记忆(第一记忆): 数秒-1 分钟
3)长时记忆(第二记忆):数分钟至数年
4)永久记忆(第三记忆):可终生记忆? 学习的生理负荷主要落在第二信号系统。学习和记忆的心理活动必须有三个基本功能联合
区的参与:①保持调节紧张度和唤醒状态的联合区;②接受、加工和保存外部信息的联合区;③制定程序,调节和控制情感心理活动的联合区脑的三个基本机能联合区 : 一级皮层区(又称投射区):从外周来的冲动达到这里,
或是冲动由这里走向外周。
二级皮层区(又称投射-联络区):在这里,对所有的信
息进行加工,或者准备相应的程序。
三级皮层区(又称重叠区):它是大脑两半球最后发展起
来的器官,这里综合许多皮层区域的协同活动,以保证形
成心理活动的最复杂形式。 一、脑的第一基本机能联合区
位于脑干网状结构、间脑和大脑皮层内侧部,是按照“非特异性
”神经网的形式构成的,兴奋不是以个别的神经冲动扩散,也不按
照“全或无”的规律,而是分阶段、逐步地改变自己的兴奋水平,从
而调节整个神经器官的状态。它是通过上行网状系统和下行网状系
统发挥作用的,而网状结构器官的工作又受皮层高级部位的调节和
控制。为了保证心理活动的正常进行, 人应当处于觉醒的状态,只
有在觉醒的状态下,才能使心
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关于大脑皮层及其功能的叙述,不正确的是( )A.大脑皮层是神经系统的最高级部位" i/ a9 H2 Z# @. L% M B.记忆和学习功能是人大脑皮层特有的功能. ]: F$ b0 R0 i% V! X$ W& X0 J( E0 H C.各种感觉的形成在大脑皮层$ a: U, H& N4 L; X5 J, [! \- B D.若大脑皮层言语区中S区损坏,患者会出现运动性失语症# _
^4 L- M6 D/ ^: D
解析试题分析:人的大脑皮层除了对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。人类特有的神经中枢:言语区。记忆和学习功能是大脑皮层特有的功能,人和动物都具有,所以B不正确。考点:神经调节点评:本题难度一般,要求学生识记神经调节的相关知识,考查学生对大脑皮层及其功能的理解。

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