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左利手

左撇子,又稱-{zh-hans:左撇子;zh-hant:左利手;zh-sg:左利手;}-、倒手仔,是指擅長使用左手進行例如書寫等日常活動的人。一般來說,左撇子使用左手的次數比右手高出許多,例如書寫文字、下廚料理、使用筷子等。左利手之人並非所有動作都習慣或偏好使用左手,實際上完全左手的人並不多。例如有些人習慣用右手書寫、使用筷子,但投球時則偏好使用左手,這種依照不同行為選擇左或右手的情況也有許多。此外,也有雙手都能夠順利運用的動作。雖然許…

中樞神經系統

中枢神经系统(,縮寫:CNS)是神经系统中神经细胞集中的结构,位于生物体中轴,主要功能是整合(传递、储存、加工)从生物体各部分收到的信息,并调节和控制生物体各部分的活动,使其做出适当反应。 在脊椎动物,中枢神经系统位於背腔内,包括腦和脊髓,脑位于颅腔内,脊髓位于椎管中;顱骨保護腦,脊椎保護脊髓。在高等无脊椎动物如环节动物和昆虫等,则主要包括腹神经索和一系列的神经节。 人的中枢神经系统构造最复杂且完整,特别是大脑半球的皮层获得了高度的发展…

髓磷脂

髓磷脂()又称髓鞘质,是包繞在神经元胞突(主要是軸突,以及部分树突)外部的膜外物質,由30%蛋白质和70%的各类脂质组成,后者主要含有鞘氨醇、脑苷脂、脂肪酸和磷脂酰胆碱(少数为磷脂酰乙醇胺)等。完全围绕胞突周长的髓磷脂会组成髓鞘(),其功能与电线的绝缘体外皮相似,但不同的是髓鞘每隔一段距離便有中斷部份,形成一節一節的形狀,髓鞘包裹中断的部分称为“蘭氏结”(),兰氏结之间被髓鞘包裹的胞突部分称为“结间段”(或)。兰氏结位置曝露的神经元细胞…

连接组学

下人类大脑白质的神经纤维束。]] 连接组学(Connectomics)绘制与研究神经连接组(connectome):这是一种刻画有机体神经系统(尤其是脑和眼)的连接方式的完整线路图。由于这些结构极其复杂,高效筛选的神经成像和组织学方法被用于提高绘制神经连接线路图的速度、效率和精度。尽管连接组学的主要研究对象是大脑,但其他任何神经连接也可由连接组学的方法测绘,例如神经肌肉接点(neuromuscular junctions)。 工具 在宏…

神經解剖學

的]] 神经解剖学是对神经系统的结构和组织的研究。与輻射對稱動物(其神经系统由散布的细胞網絡组成)相反,兩側對稱動物具有分离並明确的神经系统。因此,它们的神经解剖学得到了更好的理解。在脊椎动物中,神经系统分为大脑和脊髓的内部结构(统称为中樞神經系統,缩写CNS)以及连接到身体其余部分的神经路径(称为周围神经系统,缩写PNS)。區別神經系統不同的構造和區域对于研究其工作原理至关重要。例如,神经科学家学到的很多东西都来自观察特定大脑区域的损…

自體受體

自體受體()是一種位於突觸前神經元細胞膜中的受體。它是信號轉導中負反饋迴路的一部分。它僅對自身受體所在的神經元釋放的神經遞質或激素敏感。同樣,異源受體則對非該受體所在的細胞所釋放的神經遞質和激素敏感。給定的受體可以充當自體受體或異源受體,具體取決於嵌入它的細胞釋放的傳遞物質的類型。 自體受體可以位於細胞膜的任何部分:如樹突、細胞本體、軸突或軸突末梢。 突觸前神經元釋放神經遞質跨越突觸間隙,並被突觸後神經元上的受體偵測。突觸前神經元上的自…

战斗或逃跑反应

和貓表現出該現象。|241x241像素]] 過度喚起()、急性壓力反應(acute stress response)、戰鬥或逃跑反應(fight-or-flight response) ,是對感知到的有害事件、攻擊或生存威脅做出的自然生理反應。沃爾特·布拉德福德·坎農 (Walter Bradford Cannon) 是最初以學術方法闡述這個現象的學者之一。他的理論指出,動物對威脅的反應是交感神經系統全面放電,為戰鬥或逃跑做好準備。更具…

跳跃式传导

跳躍式傳導()是动作电位沿有髓鞘轴突由一个兰氏结传导到下一个兰氏结的过程,它能在不增加轴突直径的情况下增加动作电位的。只有蘭氏結能產生動作電位,该电位以跳躍的方式进行傳導,一定長度的軸突內需產生動作電位的次数較少,所以有髓鞘轴突中动作电位傳導的速度較無髓鞘軸突的傳導快。“跳跃式传导”译自英文“saltatory conduction”,而其中的“saltatory”源于拉丁文“saltare”(意为“跳跃”)。 机制 在跳跃式传导中,电…

运动神经

的运动神经]] 运动神经(英文:Motor nerve)是连接中枢神经系统与肌肉的一种神经,其一端大多位于脊髓中,负责从神经中枢向肌肉传递运动信号。 运动神经是传出神经的一种,也躯体神经系统的一部分,含有传出神经纤维,即运动神经元的长轴突。 运动神经与感觉神经不同,后者含有传入神经纤维,负责从身体感官向神经中枢传递感觉信号。 此外,还存在混合神经,即同时含有传入神经纤维和传出神经纤维。 参见 周围神经系统 神经系统 参考资料

弓狀核

弓狀核(英文:Arcuate nucleus),或稱漏斗核,為下視丘內側基底部聚集的神經元,鄰近第三腦室和正中隆起。弓狀核包含許多重要神經元群,如:神經內分泌細胞、集中投射神經元等等。 神經內分泌神經元 神經內分泌神經元具有正中隆起的神經末端,可以釋出多巴胺於垂體門脈血(hypophysial portal blood)中。這些多巴胺通常被稱為「結節漏斗多巴胺」(tuberoinfundibular dopamine,TIDA)神經元。…

感觉系统

下,视觉系统及体感系統仍然是活躍的]] 感觉系统是神经系统中处理感觉信息的一部分。感觉系统包括感受器、神经通路以及大脑中和感觉知觉有关的部分。通常而言感觉系统包括那些和视觉、听觉、触觉、味觉以及嗅觉相关的系统。简单而言,感觉系统是物理世界与内在感受之间的变换器,人類或是動物以此產生對外在世界的知觉。 感受野對應特定的感覺細胞或感覺器官,是指外在世界上可產生刺激,使感覺細胞或器官可以感知的部份。例如眼睛可見之處,就是眼睛的感受野,而视杆细…

神经系统

神經系統(英文:Nervous system)由神經元這種特化細胞的網路所構成的。其身體的不同部位間傳遞訊號。動物體藉神經系統和內分泌系統的作用來應付環境的變化。動物的神經系統控制著肌肉的活動,协调各个组织和器官,建立和接受外来情报,并进行协调。神經系統是動物體最重要的連絡和控制系統,它能測知環境的變化,決定如何應付,並指示身體做出適當的反應,使動物體內能進行快速、短暫的訊息傳達來保護自己和生存。神经科学是研究神經系統的科學。 脊椎动物…

興奮性突觸後電位

以產生動作電位。]] 在神經科學中,興奮性突觸後電位(,EPSP)是使突觸後神經元更有可能激發動作電位的突觸後電位。由於帶正電的離子流入突觸後細胞,導致突觸後膜電位的暫時去極化,是打開配體門控離子通道的結果。這與抑制性突觸後電位(IPSP)相反,抑制性突觸後電位通常是由於負離子流入細胞或正離子流出細胞而引起的。EPSP也可能是由於流出的正電荷減少所致,而IPSP有時是由於正電荷流出量增加所致。引起EPSP的離子流是興奮性突觸後電流。 像…

突觸後電位

突觸後電位()是化學突觸的突觸後末端的膜電位的變化。突觸後電位是階梯電位,儘管其功能是引發或抑制動作電位,但不應與動作電位混淆。它們是由突觸前神經元將神經遞質從軸突末梢的末端釋放到突觸間隙中引起的。神經遞質與突觸後末端的受體結合,在神經肌肉接點的情況下,可能是神經元或肌細胞。這些被統稱為突觸後受體,因為它們在突觸後細胞的膜上。 外部連結 *

抑制性突觸後電位

釋放到累加的流程圖]] 抑制性突觸後神經電位(,IPSP)是一種突觸後電位,可使突觸後神經元降低產生動作電位的可能。1950年代和1960年代,David P. Lloyd、John Eccles和RodolfoLlinás首先在運動神經元中研究IPSP。與之相反的是興奮性突觸後電位,它是一種使突觸後神經元更可能產生動作電位的突觸電位。IPSP可以發生在所有化學突觸中,這些突觸使用神經遞質的分泌來產生細胞間的信號傳遞。抑制性突觸前神經元…

神經遞質受體

神經遞質受體()也稱為神經受體(),是被神經遞質激活的膜蛋白受體。細胞外部的化學物質(例如神經遞質)可以撞入細胞膜,沿著膜我們可以找到受體。如果神經遞質撞入其相應的受體,它們將結合並觸發其他在細胞內發生的事件。因此,膜受體是分子機制的一部分,該分子機制使細胞能夠相互通訊。神經遞質受體是一類相對於其他分子與神經遞質特異性結合的受體。 參考資料與備註 外部連結 [http://www.brainexplorer.org/neurologic…

星形膠質細胞

星形膠質細胞(astrocyte)简称星形细胞、星状细胞,统称星形胶质(astroglia),是存在于脑和脊髓中呈星状的一种神經膠質細胞(glia)。它們執行着許多功能,包括对形成血腦屏障的內皮細胞进行生化控制、向神經組織提供營養、維持細胞外離子平衡、调节脑血流量(CBF),以及在修复脑和脊髓因感染或物理伤害形成的损伤、形成胶质瘢痕的过程中发挥重要作用。星形膠質細胞在大腦中的比例尚不明確。基于不同的计量方法,研究表明星形膠質細胞的比例因…

脊神经

脊神经()是脊椎动物神经系统内与脊髓相连的周围神经,负责脊髓和躯干间传递感官、运动、反射和交感/副交感信号。脊神经与源自颅内脑和脑干的脑神经相对应,两者均属周围神经系统。 与其它哺乳动物一样,人体有31对脊神经,即8对颈神经、12对胸神经、5对腰神经、5对骶神经和1对尾神经,分别对应脊柱颈椎、胸椎、腰椎、荐椎(骶骨)和尾椎的各个椎骨。每条脊神经均由脊髓灰质后角和前角发出的两股神经根组成——即由传入神经纤维组成的后根(背根)和由传出神经纤…

躯体神经系统

躯体神经系统(,SNS)是连接中枢神经(脑与脊髓)和骨骼肌(随意肌)以及皮肤感觉受体的神经。躯体神经系统旧称随意神经系统(Voluntary nervous system)。 躯体神经系统借由脑神经和脊神经传入或传出中枢神经,和自主神经系统共同组成脊椎动物的周围神经系统。躯体神经系统與骨骼肌的自主(有意識的)控制有關。 躯体神经系统的神经包括传入神经、运动神经(传出神经的一种)以及混合神经。 参见 神经通路 神经丛 参考资料

周围神经系统

周圍神经系统(,縮寫:PNS)又稱外周神經系統、周邊神經系統,是神经系统的外周组成部分,包括除了中枢神经系统以外的所有神经,也是中枢神经系统结构和功能的延续。周围神经系统由周围神经构成,其可依“构造”分为神经幹、神经丛、神经节和神经末梢,或可依“功能”分为躯体神经和自主神经。 脊椎动物的周圍神經系統,根据连接中枢的部位分为脑神经、脊神经、自主神经,与身体各系统和器官连接,支配运动、感觉和自主神经活动。 神经系统划分 脊椎动物的脑和脊髓组…