最新神经系统的发育PPT文档.pptx
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1、哺乳动物的脑,anterior orrostral,posterior orcaudal,dorsal,ventral,medial,lateral,midline,鼠神经系统的解剖示意图(a)侧面图(b)俯视图,(sagittal plane),(horizontal plane),(coronal plane),解剖平面,(rostral),(caudal),神经系统基本解剖结构,脑,中枢神经系统(CNS),大脑(cerebrum):被一条很深的矢状裂沿中间分成两个大脑半球(cerehral hemispheres)。功能上,大脑右半球接受左侧躯体的感觉并控制其运动;大脑左半球则负责右侧躯
2、体的感觉和运动。小脑(cerebellum):它拥有的神经元数目与两个大脑半球神经元的总数相同。小脑是主要的运动控制中心,并和大脑、脊髓有着广泛的信息联系。与大脑半球运动支配相反,左侧小脑与左侧躯体的运动相关,右侧小脑与右侧驱体的运动相关。脑干(brain stem)脊髓(spinal cord),大鼠脑的示意图,大脑纵裂(矢状裂),侧面观,顶面观,正中矢状切面观,间脑,脑干:中脑、脑桥、延髓,脑干(brain stem):除去大脑和小脑后剩下部分为脑干。脑于由神经元和神经纤维组成,它的一个重要作用是在大脑、脊髓和小脑间进行信息传递。脑干还是调节呼吸、意识和体温控制等重要生命活动的区域。在大脑
3、或小脑受到损伤时,人还可能存活,但若脑干受损,将很快致死。,嗅球,(脑岛),背根神经节,脊神经:外周神经系统的一部分,它通过位于各脊椎骨间的孔(也称椎间孔)离开脊髓。每根脊神经在与脊髓相接时分成两个叉,形成背根和腹根,背根,腹根,脊髓(spinal cord):位于椎管内,与脑干相连。脊髓是脑与皮肤、关节、肌肉之间信息交换的主要通道。脊髓的横断将导致断面以下躯体的皮肤感觉的丧失和肌肉麻痹。这种瘫痪并非由于肌肉丧失了收缩功能。而是因为肌肉失去大脑对它的控制所致。脊髓通过脊神经与躯体各组织发生联系。,外周神经系统(PNS),脑和脊髓以外的神经系统称为外周神经系统(Peripheral nervou
4、s system),可分为两部分:躯体外周神经系统(somatic PNS)支配皮肤,关节和骨骼肌的脊神经都属于躯体外周神经系统(somatic PNS)。控制肌肉收缩的为躯体神经运动纤维,躯体感觉神经元支配并收集从皮肤、关节、肌肉传来的信息。内脏外周神经系统(visceral PNS)称为自主神经系统(autonomic nervous system,ANS)或植物性神经系统,由支配内脏器官、血管和腺体的神经元组成。内脏感觉轴突将内脏功能的信息传入中枢神经系统,内脏运动纤维控制着肠壁和血管平滑肌的收缩和舒张、心肌收缩的节律以及各种腺体的分泌。,脑神经,除了从脊髓发出的控制躯体活动的神经,还有
5、从脑干发出的12对脑神经(cranial nerve)它们主要支配头面部活动。每对脑神经都有各自的命名和序数(大约1800年前,由Galen按神经所在部位从前到后的顺序定义)。部分脑神经属于中枢神经系统(I、II),另外的分别属于躯体外周神经系统和内脏外周神经系统。大部分脑神经都包含了大量的传入和传出轴突,执行多种功能。,脑膜,去掉颅骨后露出最外层粗糙的脑膜,即硬脑膜。,(b)纵切面图。保护着脑和脊髓的3层脑膜分别是硬脑膜、蛛网膜和软脑膜。,硬脑膜,蛛网膜,蛛网膜下腔,软脑膜,脑脊液,大鼠的脑室系统,脑脊液在大脑半球的脑室中生成并流经脑干中心处一系列不成对的脑室。脑脊液通过小脑基底部附近的小缝
6、隙,进入蛛网膜下腔后被吸收入血。,脉络丛,蛛网膜下腔,脑室,如果脑脊液的正常循环被阻断,将会导致脑组织的损伤脑积水,脑是中空的,脑中充满液体的空腔和管腔组成了脑室系统(ventricular system)。,脑室系统,活体脑成像,几个世纪以来,解剖学家一直在研究脑的结构。他们将脑从颅骨中取出,从各个角度切片再经染色观察。该方法可以获得很多知识,但也有明显不足。最大的问题在于从头部取出的脑组织是已经死亡了的。这就限制了这种研究方法对活体脑的检查,以及在神经病症诊断上的应用。近年来,令人鼓舞的活体脑成像新方法的出现,使神经解剖学也因此发生了一场变革。,计算机X射线断层摄影术(CT),由Godfr
7、ey Hounsfield和Allan Cormack发明的计算机X射线断层摄影术(computed tomagraphy,CT)绝妙地解决了这一难题,二人因此分享了1979年的诺贝尔奖。CT的目的是拍摄脑的切面图。于是将X射线源在设定的平面上围绕头进行旋转。在X射线的轨道内,头部另一侧装置了对射线敏感的探测器,将不同角度下测得的射线吸收的信息输入计算机,进行算法处理。最后得到对切片平面上的阻断吸收射线的物质的位置和数量的数字化重构。CT扫描首次实现了脑组织无损伤成像,展现了活体脑中灰质与白质的总体结构和脑室的位置。,Allan M.Cormack,Godfrey N.Hounsfield,核
8、磁共振成像(MRI),虽然CT仍然被广泛应用,但正逐步被核磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)技术取代。MRI能够得到比CT更精细的脑图像,并且不需要X-射线探头,可获得任意所需平面的脑图像。MRI利用强磁场中氢原子对磁场变化的响应为信息。这些由氢原子发出的电磁信号被安置在头部的接收器捕获,并输送到一台功能强大的计算机中分析后绘制出脑图像。MRI扫描可以用来构筑全脑的精细图像。,活体脑的MRI视图,清楚可见灰质和白质,活体人脑的MRI扫描图,MRI最常用的形式是对氢原子定量,如脑组织内水和脂肪中的氢原子。一个重要的物理学现象是:当一个氮原子被放置到一个磁场
9、中,它的原子核(由一个质子组成)呈现两种状态:高能态或低能态。由于脑中氢原子数量巨大,因此两种状态的质子都有足够量的分布。MRl的关健是使质子从一个能级跃迁到另一个能级。对于置于强磁场两极间的质子,可以利用穿过脑的电磁信号将能量传递给质子。如果信号的频率被设定在一个合适的数值,就能使那些吸收电磁波能量的质子从低能态跃迁到高能态。质子吸收能量的这种频率称为共振频率(磁共振名字的由来)。切断电磁信号后,部分质子返回到低能态,并放出特定频率的电磁信号。这一信号可以被信号接收器检侧到。信号越强,说明磁场两极间的氢原子数目越多。因为质子放射的射线频率与磁场的大小成比例,利用这一点就可以测量出某一空间尺度
10、下的氢原子的量。通过调整磁场相时于脑的角度,在大量不同角度下测量氢原子的数量。一套复杂的电脑程序将测出的简单信号绘制成脑中氢原子的分布图。,MRI原理,P.Lauterbur(美国)和P.Mansfield(英国),关于核磁共振成像的研究而获得2003年诺贝尔生理学或医学奖。,P.Lauterbur,P.Mansfield,功能脑成像(PET、fMRI),CT、MRI对于检测活体脑结构形态的变化很有作用,如诊断脑肿瘤或脑外伤引起的脑水肿等。然而,脑中发生的绝大部分过程,无论是健康的或是病变的,实际上都是化学或电现象,并不是通过简单的检查脑解剖学图就可以发现的。最新的脑功能成像技术就可以用来揭示
11、这些脑的奥妙。目前广泛使用的两种脑功能成像技术是正电子发射断层扫描术(positron emission tomography,PET)和功能核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)。尽管两种方法细节不同,但都是探测脑局部血流量和代谢的变化。其原理较简单,兴奋的神经元需要更多的葡萄糖和氧气,脑血管为适应神经元的需要,输送更多的血液到兴奋的区域。因此,通过对血流量变化的检测,PET和fMRI可以揭示各种环境下脑中最兴奋的区域。,PET原理,将一种放射性并可释放正电子的溶液注入血液。在血液流过的地方被释放的正电子和电子反应生成光子辐射出来
12、。通过探测光子就可以判定释放正电子的原子的位置。PET的一项重要的应用是测定脑的代谢活动。将可以释放正电子的氟或氧的同位素原于结合到2-脱氧葡萄糖(缩写为2-DG)上。放射性的2-DG被注入血液后流经脑。新陈代谢旺盛的神经元在吸收葡萄糖的同时也摄入2-DG。2-DG被神经元内的酶磷酸化,经磷酸化后的2-DG 无法离开神经元。因此,2-DG在神经元中的积累和正电子释放的数目可以反映神经元的代谢水平。但它的应用仍有一定的局限性。因为其空间分辫率仅5-10mm3,图像中显示了几千个细胞的活性。而且获得一张简单的PET脑图像需要一到数分钟,再加上射线曝光所需的时间,限制了有效时间中能够获得的PET图像
13、的数量。,fMRI原理,含氧血红蛋白具有与去氧血红蛋白不同的磁场共振。fMRI利用了这一原理。越是兴奋的脑区域接受的血液越多,血液向其提供的氧也越多。fMRI通过测定氧合血红蛋白与去氧血红蛋白的比率来确定神经元活性增高的区域。由于其扫描快速(50ms)又具有高的空间分辨率(3mm3),又是完全而无损伤的观察,因此fMRI技术正成为当前脑功能成像的首选。,PET的检测过程,PET成像,灰质(gray matter)对中枢中神经元胞体集合体的通称。当新鲜解剖的脑被 切开时,神经元呈灰色。皮层(cortex)薄层状的神经元集合体。通常在脑表面。(cortex在拉丁文 中为“茎皮”、“树皮”)。例如大
14、脑皮层,指大脑表层 之下的神经元集合体。核团(nucleus)可明显辨别的成团的神经元,常位于脑的深处。nucleus(拉丁文中的“坚果”)。例如,外侧膝状体是脑干中 负责将从眼传来的信息转送到大脑皮层的细胞群。质(substantia)脑深部的相邻细胞的细胞群,其边界通常没有核团明显。例如,黑质(自源拉丁文中的”黑色物质”,是脑于中参与 控制随意运动的一个细胞群)。斑点(Iocus)小的界限分明的细胞群。例如,蓝斑(拉丁文中的“蓝点”),是脑干中参与控制觉醒和行为的神经核团。神经节(ganglion)外周神经系统中神经元的集合体。来自希腊语中的“节”。例如背根神经节,包含着感觉轴突经背根进入
15、脊神经索的 细胞体。中枢神经系统中仅有一个细胞群有类似的命名,即基底神经节,它是大脑深处的一个控制运动的结构。,神经元的集合,神经(nerve)外周神经系统中的轴突束。在中枢神经系统,仅视神经(optic nerve)被称为神经(nerve)。白质(white matter)中枢神经系统纤维集合的统称。当新鲜解剖的脑被切开时,纤维部分呈白色。束(tract)中枢内神经元的纤维汇合。具有相同的起源点和相同的终止点。例如,皮质脊髓束,由大脑皮层发出并终止干脊髓的传导束。束(bundle)并行神经轴突的集合,并不一定具有相同的起源和终止点。例如内侧前脑束。它连接分散在大脑和脑干中的神经细胞。囊(ca
16、psule)连接大脑与脑干的轴突集合。例如内囊,它连接脑干与大脑皮层。联合(commissure)连接两侧脑半球的大轴突束。丘系(lemniscus)像缎带一样穿梭于脑内的轴突传导通路。例如,内侧丘系,负责 携带从脊神经传来的触觉信息穿过脑干。,神经轴突的集合,神经管的形成,胚胎初期呈平圆盘状 由3层截然不同的细胞层构成,内胚层 内脏组织器官中胚层 骨骼和肌肉外胚层 神经系统和皮肤,神经板 神经管,整个中枢神经系统都是由胚胎发育早期出现的、充满液体的神经管管壁形成的。神经管自身最终发育为胎儿脑室系统。,中枢神经系统的发育,中胚层,内胚层,神经板,外胚层,神经沟,神经褶,神经管,神经嵴,神经管,
17、体节,(a)最初的胚胎中枢神经系统从薄层的外胚层开始发育。(b)在神经系统发育中重要的第一步是神经沟的形成。(c)神经沟壁,即神经褶向中靠拢并融合,形成神经管。(d)随着神经管的生长,部分外胚层内陷到表层下,形成神经嵴,最后发育成外周神经系统。中胚层将发育成骨骼系统和肌肉。,胚胎神经系统早期发育过程,胚胎的背面视图 横切面,神经板发育成神经管的过程称为神经胚形成(neurulation),神经管的形成是一个复杂的过程。它通过大量细胞的三维形态以及相互之何的联系按照精确次序的改变来完成。神经胚形成的时间还需要与外胚层及中胚层的发育保持一致。在分子水平上,成功的神经胚形成过程依赖于特定基因的正确依
18、次表达,而基因的表达在某种程度上受细胞位置和外周化学环境的影响控制。该过程对母体环境中的化学成分或含量高度敏感。许多神经管缺陷病例都是由于怀孕后几周内因日常饮食中的叶酸缺乏引起的(神经胚形成在胚胎早期发生,对于人大约是怀孕后的22天左右)。经证实,在此期间的饮食中提供适量的叶酸(0.4mg/d)可以使该症的发生减少。叶酸在许多新陈代谢途径起着重要的作用,包括发育过程中细胞分裂所必需的DNA生物合成。我们尚未完全了解叶酸缺乏导致神经管缺陷病症出现的机制。,营养与神经管发育,神经管缺陷病例,神经相融合形成神经管的过程首先发生在中部,然后是前部和后部。神经管前部的愈合失效将导致无脑畸形。无脑畸形以前
19、脑和颅骨的退化为特征,它是致命的。神经管后部的愈合失效将导致脊柱裂,严重时表现为神经板无法发育成后续的脊髓。较轻的情况表现为包裹脊髓的脑脊膜和椎骨的缺陷。脊柱裂通常不致命,但需要昂贵的药物治疗(美国:2亿美元/年)。,嘴侧,尾侧,正常 无脑畸形 脊柱裂,脑的分化,神经管头端分化形成3个初级脑泡,最终将发育成为整个大脑。,前脑中脑菱脑或后脑,嘴侧,尾侧,前脑的分化,前脑分化形成端脑、间脑和视泡。视泡最终发育为眼。,端脑泡,间脑,视泡,前脑,后脑,中脑,眼的早期发育,视泡分化形成视柄和视杯。视柄发育成为视神经,视杯发育为视网膜(位于眼球后的视网膜以及连接眼和间脑的视神经都属于脑的一部分,而并非外周
20、神经系统),视杯的剖面,视柄,间脑壁的剖面,端脑沿着如下4条途径发育端脑泡朝后继续生长后,位于间脑上面和侧面(图a)另一对脑泡从大脑半球的腹面长出,形成嗅球(olfactary bulb)和参与嗅觉的其他相关结构(图b)端脑壁上的细胞分化成各种结构白质系统开始发育,它们由传出或传入端脑的神经元轴突构成,端脑(两个大脑半球),中脑,间脑,后脑,间脑,视杯,嗅球,大脑半球,端脑的分化,尾侧,嘴侧,嘴侧,尾侧,背侧,腹侧,哺乳动物早期的前脑冠状切面图,(a)前脑两个主要结构:端脑和间脑,两个大脑半球位于间脑上方两侧,而且大脑半球腹面靠中线的表面已经和间脑的侧面融合在一起。(b)大脑半球中充满液体的空
21、腔称为侧脑室,在间脑中心的空腔称为第三脑室。(c)端脑泡壁由于神经元的增殖而呈现出膨胀。这些神经元构成端脑中两种不同的灰质:大脑皮层和基底端脑。间脑分化成两个结构:丘脑和下丘脑。(d)发育中的前脑的神经元延伸其轴突,从而与神经系统的其他部分联络。这些轴突纤维聚成束,构成3个主要的白质系统:皮层白质、胼胝体和内囊。皮层白质包含所有进出大脑皮层神经元的轴突。胼胝体与皮层白质相连,并构成连接两个大脑半球皮层神经元的轴突桥。皮层白质同样也与内囊相连。内囊将皮层和脑干尤其是丘脑相互连接。,大脑皮层,基底端脑,丘脑,下丘脑,侧脑室,第三脑室,端脑,间脑,皮层白质,胼胝体,内囊,前脑的结构与功能关系,前脑是
22、与感觉、意识、知觉、认知和随意运动有关的区域。所有这些都依赖于脑干和脊髓中的感觉神经元和运动神经元之间广泛的内在联系。前脑中最重要的结构是大脑皮层。皮层神经元接受感觉信息,形成对外部世界的感知,并支配随意运动。,丘脑:通向大脑皮层的入口。从耳、眼、皮肤传来的感觉信号在进入大脑皮层前都需要在丘脑中交换神经元。箭头指示信息传递的方向。,大脑皮层,丘脑,丘脑神经元的轴突经内囊进入大脑皮层。一般说来、两侧内囊中纤维传递的都是来自对侧身体的信息。因此,如果一个钉子刺进右脚,这一感觉将经左侧丘脑和左侧内囊传到左侧皮层。但是右脚是如何得知左脚在做什么?一条重要的途径就是借助于两个大脑半球中间的胼胝体相互联系
23、。皮层神经元的轴突同样经内囊进入到脑干中,部分神经元的轴突一直延伸到脊髓,构成皮质脊髓束。这是皮层控制随意运动的一条重要途径。别的方式是通过基底神经节(基底端脑中的细胞核团)中的神经元联系。,丘脑的结构与功能关系,下丘脑位于丘脑的下方,在功能上它与某些丘脑结构密切相关,下丘脑控制着自主神经系统,这一系统负责协调机体功能以适应组织器官的需要。(例如,当你受惊吓的时候,下丘脑协调躯体本能的应急反应。下丘脑对自主神经系统的指令将使心率上升,增加骨骼肌肉的供血以作逃跑之用。而当你在午餐后休息时,下丘脑调节自主神经系统在确保脑的营养后,会增加肠胃的蠕动,并促使血液进入到消化系统中去。)下丘脑同样在促发动
24、物进行觅食、饮水和交配活动中起到重要的作用。除了与自主神经系统的联系,下丘脑还通过与脑垂体联系来调节机体功能。脑垂体位于间脑下,它通过向血液中释放激素来协调身体各个部分之间的活动。,丘脑的结构与功能关系,中脑的分化,前脑中脑后脑,顶盖,中脑水管,被盖,与前脑不同,中脑在脑发育中变化较小。中脑脑泡的背面逐渐形成顶盖结构。中脑的下层形成被盖。中间的充满脑脊液的空腔缩小,形成称作中脑水管(又名大脑导水管)的狭窄管道。这一导管连接了间脑中的第三脑室。因为中脑水管在横切片上为小而圆的孔,它是辨别中脑的良好标志。,中脑的结构与功能关系,虽然中脑看上去结构简单,但它却具有多种功能。除了作为脊髓与前脑交换信息
25、的通路外,中脑还含有参与感觉系统、运动控制和其他一些功能的神经元。中脑包含了从大脑皮层发出的通向脑干和脊髓的纤维。比如,皮质脊髓束在通向脊髓时经过了中脑。在中脑的一侧,破坏这一神经传导束将损坏对侧身体随意运动的控制。顶盖分化成两个结构:上丘和下丘。上丘接受从眼传来的直接输入,它的一个功能就是控制眼肌的运动。下丘同样接受感觉信号,不过是来源于耳的。因此,下丘是听觉信号传至丘脑的重要的中转站。被盖是脑中颜色较丰富的区域之一,因为它包含了黑质和红核。这两部分细胞群都参与了随意运动的控制。散布在中脑中的其他细胞团向中枢神经系统的大部分区域投射纤维,参与意识、情绪、愉悦和疼痛等的调控。,后脑分化成3部分
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