神经科学 绪论.ppt.ppt
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1、第一讲神经科学 Neuroscience绪论,主讲人:张隆华,引言,3rd,2nd,中文版:王建军主译,高等教育出版社 2nd,Mark F.Bear,Barry W.Connors,Michael A.ParadisoNeuroscience:Exploring the Brain,3rd Ed 2007,Higher Education Press,USA.,神经科学 Neuroscience,Neural Science:Understand the biological mechanism account for mental activity.,神经科学 Neuroscience,西
2、方神经科学的起源,早在7000年前,人们就会在颅骨上钻孔,这一过程被称作“环钻术”(trepanation)5000年前,埃及人开始认识到一些脑损伤的症状。然而,他们将心脏(而非脑!)视为灵魂的居所和记忆的储存库。,古希腊时代对脑的认识,古希腊哲学家Aristotle(亚里士多德,公元前384322),他坚信“心脏是智慧之源”。他认为,脑是一个“散热器”,被“火热的心”沸腾了的血液在脑中被降温。,神经科学 Neuroscience,古希腊哲学家Aristotle(亚里士多德,公元前384322),古希腊时代对脑的认识,被称作“西方医学之父”的Hippocrates(希波克拉底,公元前460一3
3、79年)认为:脑不仅参与对环境的感知,而且是智慧的发祥地。,神经科学 Neuroscience,“西方医学之父”的Hippocrates(希波克拉底,公元前460一379年),罗马帝国时代对脑的认识,Galen(盖伦,公元130-200)接受了Hippocrates 关于脑功能的观点,认为脑是智慧的发祥地。作为一名为角斗士治疗伤病的医生,他的这一观点除了因为职业上接触大量脑、脊髓外伤的角斗士外,更可能是来自于他本人对动物大量和细致的解剖。,神经科学 Neuroscience,角斗士医师Galen(盖伦,公元130-200),罗马帝国时代对脑的认识,Galen使用实验动物羊,试图从大脑和小脑的不
4、同结构来推断它们的功能。新鲜剥离的脑,小脑较为坚硬而大脑较为松软。依据这一观察结果,Galen 推测大脑可能是感觉的接收装置,而小脑支配肌肉运动。错误的推断,正确的结论!,神经科学 Neuroscience,羊脑侧面和顶面观,罗马帝国时代对脑的认识,Galen发现脑室中空并含有液体。脑室的发现很符合当时流行的“四体液论的平衡学说”:机体的功能有赖于4 种重要的液体或体液的平衡。感知被大脑所记录,运动被小脑所启动,都是由体液通过神经到达脑室和离开脑室的流动,而实现感知周围环境并支配躯体运动。,神经科学 Neuroscience,Sheep brain,blood,phlegm,choler,bl
5、ack bile 血(心-气)、粘(脑-水)、黄胆汁(肝-火)、黑胆汁(脾-土)健康是各种体液和谐混合的结果,如果体液混合错误就会生病,而医疗要领就是使体液恢复和谐的状态。,从文艺复兴到19世纪对脑的认识,Galen 有关脑的观点延续了将近1500年。在文艺复兴时期,伟大的解剖学家 Andreas Vesalius(1514-1564)的人体构造一书补充了许多关于脑的解剖结构方面的细节。但是,脑功能的脑室定位观点却没有受到挑战。,神经科学 Neuroscience,解剖学之父 Andreas Vesalius(维萨留斯,15141564),从文艺复兴到19世纪对脑的认识,在17世纪早期,法国人
6、发明了类似水车驱动动力的机械装置,这些装置支持了“脑以类似机械运行的方式行使其功能”这样一种观点:液体从脑室中被压出来,经过神经“管道”到达肌肉,促使肌肉运动。,神经科学 Neuroscience,文艺复兴时期对脑室的描绘,从文艺复兴到19世纪对脑的认识,笛卡尔是脑功能“液压-机械”理论的拥护者。但同时认为人类拥有不同于动物的智慧和心灵(精神层面)。(Intelligent and God-given Soul)精神(Mind)是一种实体,独立于脑之外。可能通过松果体与脑结构相联系,从而影响人的活动。Mind-brain problem,神经科学 Neuroscience,法国数学家和哲学家
7、Rene Descartes(笛卡儿,1596-1650),从文艺复兴到19世纪对脑的认识,17、18 世纪一些科学家挣脱了Galen 的脑室中心论这一传统观念的束缚。将脑组织分为两部分:灰质(gray matter)和白质(white matter)。由于白质是躯体神经的延续性结构,因而当时被正确地认为白质包含有纤维,这些纤维起到向灰质传递信息,以及传递灰质发出的信息的作用。,神经科学 Neuroscience,从文艺复兴到19世纪对脑的认识,18世纪末,神经系统获得了更为细致的解剖描述,开始了皮层功能定位时代。神经系统被确认为具有中枢和外周两个部分,中枢部分包括脑和脊髓,外周部分则由遍布于
8、躯体的外周神经网络所组成。,神经科学 Neuroscience,18世纪末精细的神经系统解剖定位,从文艺复兴到19世纪对脑的认识,神经解剖学史上一个重大突破是在脑表面观察到广泛存在的一些隆起(称为脑回,gyri),以及一些凹槽(称为沟和裂,Sulci 或fissure)。大脑以叶(lobe)的形式组装起来,成为不同脑功能定位于不同的脑回上这一理论的基础。现在看来,这一突破开创了脑功能定位研究的新时代。,神经科学 Neuroscience,大脑皮层的沟回及叶,18世纪末对脑的认识回顾,脑的损伤可以引起感觉、运动、思维的丧失,甚至导致死亡;脑通过神经与躯体相连接;脑具有可以明确划分的一些部分,这些
9、不同的部位可能执行不同的功能;脑像一台机器那样运作,并遵循自然界所有规律。,神经科学 Neuroscience,19世纪对脑的认识,神经科学 Neuroscience,神经“电缆”论神经是一些“电缆”,将电信号传入和传出脑。1751 年,Benjamin Franklin 出版了一本题为电的实验和观察的书,宣告了对电现象一次全新的认识。意大利科学家Luigi Galvani 和德国生物学家Emil du Bois-Reymond 证明,神经受到电刺激时会引起肌肉的颤动,同时脑本身也能产生电流。这些发现最终取代了“神经通过液体的流动而与脑相联系”的观点。未能解决的问题是:引起运动和感觉的神经是不
10、是同一根神经?双向传导?,神经科学 Neuroscience,Charles Bell;Francois Magendie:解决了背根和腹根的不同作用。,神经“电缆”论Bell 通过分别切断实验动物的背根和腹根,发现切断腹根才会引起肌肉的麻痹。Magendie 证实,背根将感觉信息传人到脊髓。Bell 和Magen推论:每根神经都是许多“电缆”的复合体,其中一些纤维将信息传入脑和脊髓,而另外一些则将信息传送到肌肉。对于每一根感觉和运动经纤维而言,信息传递表现出严格的单向性。这两类神经纤维全长的大部分都包裹在一起,只是当它们要进人或离开脊髓时才独开来。,特定功能在脑不同部位的定位如果不同的功能定
11、位于不同的脊神经根,那么不同功能也很有可能定位于脑的不同部位。1811年,Bell推测运动纤维起源于小脑,感觉纤维最终到达大脑。如何验证这种假设呢?实验性切除法,损毁脑的特定部位,并检查由此所引起的感觉和运动缺陷。Flourens证实小脑在运动的协调上起作用对受试者的观察 Gall的颅相学、Broca大脑功能定位电刺激 电刺激狗脑的某个区域,可以引起狗的一系列不连续的运动。,神经科学 Neuroscience,特定功能在脑不同部位的定位,神经科学 Neuroscience,脑表面的隆起意味着什么?是否也具有不同的功能呢?Gall 坚信颅骨上的隆起反映了脑表面的隆起,因而在1809 年提出,一个
12、人的性格倾向与脑的大小相关。Gall等搜集并仔细测量了数百个具有不同性格的人的头颅,包括天才,或具犯罪倾向的精神病人。这种将一个人的性格特征与脑的结构相联系的新“科学”被称之为颅相学(phrenology)。,颅相学图谱,27-32种性格特征。所设想的这些个性的组件实际上构成了人类心智的复杂特征,即繁衍的本能、对后裔的爱、依恋和友情、对自身生命财产的防卫本能、残忍的天性、聪明、占有欲和偷窃倾向、骄傲和对权力的渴望、虚荣、谨慎和深谋远虑、对事物和事实的记忆、空间方位感、对人的记忆、对文字和言词的感觉、色觉、音调的辨别力、数字概念、力学概念、比较的才智、思维的深度和形而上学的推理、讽刺幽默感、诗情
13、的天赋、仁慈、模仿力、上帝和宗教崇拜、意志坚定等。,特定功能在脑不同部位的定位,神经科学 Neuroscience,Broca 遇到了这样一个病人,该病人能够理解别人的言语,自己却无法说话。1861 年,当这个病人死后,Broca 仔细研究了他的脑子,结果在其左额叶上发现了损伤。根据这一病例以及其他几个类似的病例,Broca 认为大脑的这一区域具体负责语言的形成。,法国神经科医生Paul Broca将科学的天平牢固地扭向大脑功能定位一侧的第一人,神经系统的进化,神经科学 Neuroscience,Darwin 认为,作为可遗传性状之一的行为同样可以进化。许多种哺乳动物在受到惊吓时均表现出相似的
14、反应:瞳孔放大、心跳加速、发根直立。这些反应,无论对于人还是狗来说都是一样的。Darwin认为,反应模式的相似性表明这些不同的物种起源于一个共同的祖先,这个共同的祖先具有相同的行为性状。行为反映了神经系统的活动,可以推测:即便是不同物种恐惧反应的脑机制不完全一致,但这些机制也应该是类似的。运用低等动物研究人类神经系统的功能神经系统的研究目前多采用动物模型Rats or Mice,Zebrafish,Flies,Monkey视觉、学习记忆、老年痴呆、中风、药物成瘾等,英国生物学家Chares Darwin(查尔斯 达尔文),神经系统的进化,神经科学 Neuroscience,某一物种的许多行为性
15、状与该物种的局部生活环境或小生境(niche)有高度的特异性。例如,在枝头灵活攀援的猴子具有敏锐的视觉,而习惯在地洞中穿梭的老鼠则没有良好的视觉,但是它们嘴边的那些触须却具有高度进化的触觉功能。每一物种脑的结构和功能均反映了它们对环境的适应。通过比较不同物种脑的异同点,神经科学家可以知道不同的脑区所具有的特定行为功能。,神经元:脑的基本功能单位,神经科学 Neuroscience,1839 年,Schwann 提出了细胞理论:一切组织均由称为细胞的显微单位所构成。那么细胞学说适用于神经系统么?尽管脑中的细胞已得到确认和描述,但单个”神经细胞”是否就是脑功能的基本单位呢?神经细胞通常有一些纤细的
16、投射(或称突起),从中心的细胞体上伸出。这些突起是否会像循环系统的微血管那样融合在一起?由不同神经细胞相互连接形成的“神经网络”是否才是脑功能的基本单位?直到1900年Cajal提出了神经元学说,神经元才被确认为神经系统的基本功能单位。,近百年神经科学诺贝尔奖,神经科学 Neuroscience,1906 Golgi,Ramn y Cajal 神经系统的结构 1932 Sherrington,Adrian 神经细胞的功能 1936 Dale,Loewi 神经脉冲的化学传递过程 1944 Erlanger,Gasser 神经纤维的高度分化 1949 Hess 中脑是调节内脏活动的器官 1957
17、Bovet 合成物质运用在血管和肌肉中 1963 Eccles,Hodgkin,Huxley 神经细胞膜对兴奋传递的作用1970 Katz,von Euler,Axelrod 神经信号的传递机制1977 Guillemin,Schally,Yalow 肽类激素的产生,放射性免疫测定 1981 Sperry 大脑半球的分工1991 Neher,Sakmann 单离子通道的功能 2000 Carlsson,Greengard,Kandel 神经系统的信号传递,神经科学 Neuroscience,中国的神经科学,在中国文字中,凡是和思想相关的都从“心”旁黄帝内经经络学说和气 受“身体发肤受之父母,不
18、可损伤”的制约 中国现代神经科学来源于生理学鼻祖:生理学、神经科学林可胜(Rober K.S.Lim)(1897-1969)中国现代神经科学奠基人:冯德培(1907-1995)50年代研究大脑皮层中树突功能的先驱者:张香桐(1907-2007)中国科学院神经科学研究所,1999年成立,当今的神经科学,分析的层次分子神经科学细胞神经科学系统神经科学行为神经科学认知神经科学,神经科学 Neuroscience,科学研究的步骤观察重复解释验证,神经科学的意义,对每一个年龄层次的人都具有重要意义胎儿-形成和发育儿童-智力、脑可塑性成年人-脑工作效率的提高老年-脑病理衰变和损伤随着常见疾病的消失,影响脑
19、高级功能的疾患所占比例越来越高Alzheimers disease,Cerebral Palsy,Depression,Epilepsy,Multiple Sclerosis,Parkinsons disease,Schizophrenia,Spinal injury,Stroke传统药物的研发很大部分归功于神经药理的研究,神经科学 Neuroscience,神经元和神经胶质细胞,神经元学说神经元结构神经元分类神经胶质细胞,神经科学 Neuroscience,一、神经元学说,神经科学 Neuroscience,神经元学说得益于以下技术的发展:1,显微镜技术2,脑切片技术3,染色技术,高尔基染色
20、的神经元,高尔基染色:显示神经元的细胞核和呈辐射状伸出的突起,只能显示少数神经元。,一、神经元学说,神经科学 Neuroscience,Golgi和Cajal共享1906年诺贝尔奖,但有分歧。Golgi:不同神经细胞的突起相互融合,连接形成网状结构,类似于循环系统中的动脉和静脉,细胞学说不适应于神经系统。(神经网状理论,reticular theory)Cajal:神经元的突起不是连通的,而是通过特化的结构接触而不是相互贯通的,细胞学说适应于神经系统。(神经元学说,neuron doctrine)1950s EM 证实了神经元学说。,Camillo Golgi(1843-1926)发明了染色法
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