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[病历讨论] 大脑

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发表于 2019-11-25 01:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大脑或端脑是大脑的很大一部分,包含(两个大脑半球的)大脑皮层以及几个皮质下结构,包括海马,基底神经节和嗅球。 在人脑中,大脑是中枢神经系统的最高区域。 前脑或前脑是胚胎结构,大脑从出生前就开始发育。 在哺乳动物中,背侧端脑或大脑皮层发育成大脑皮层,而腹侧端脑或大脑皮层下层成为基底神经节。 大脑也分为大致对称的左右大脑半球。

在小脑的帮助下,大脑控制着人体的所有自愿行为。

The lobes of the cerebral cortex include the frontal (blue), temporal (green), o.png
大脑皮层的叶包括额叶(蓝色),颞叶(绿色),枕叶(红色)和顶叶(黄色)。 小脑(未标记)不是端脑的一部分。

Diagram depicting the main subdivisions of the embryonic vertebrate brain..png
该图描述了胚胎脊椎动物大脑的主要细分。

内容
1 结构
1.1 脑皮质
1.2 脑半球
2 发展
3 功能
3.1 感官加工
3.2 嗅觉
3.3 语言和交流
3.4 学习与记忆
4 其他动物
5 其他图片
6 参考

结构

Location of the human cerebrum (red)..gif
人脑的位置(红色)。
大脑是大脑的最大部分。 根据动物的位置,它位于脑干的前面还是顶部。 在人类中,大脑是大脑五个主要部分中最大,最发达的部分。

大脑由两个大脑半球及其皮层(灰质的外层)和白质的基础区域组成。[1] 它的皮层下结构包括海马,基底神经节和嗅球。 大脑由两个C形大脑半球组成,它们之间通过称为纵向裂缝的深裂缝彼此分开。

脑皮质

Surface of the cerebrum.png
大脑表面
大脑皮层(大脑灰质的外层)仅在哺乳动物中发现。在包括人类在内的较大的哺乳动物中,大脑皮层的表面折叠形成回旋(脊)和沟(沟),从而增加了表面积。[2]

大脑皮层通常分为四个叶:额叶,顶叶,枕叶和圆锥叶。叶根据其上覆的颅骨进行分类。[3]

大脑半球
大脑由内侧纵裂分为左右两个大脑半球。大脑是对侧组织的,即右半球控制和处理来自身体左侧的信号,而左半球控制和处理来自身体右侧的信号。[3]半球之间存在强烈但不完全的双边对称性。脑功能的偏侧化着眼于两者之间的已知差异和可能差异。

发展历程
在发育中的脊椎动物胚胎中,神经管被细分为四个独立的部分,然后进一步发展为中枢神经系统的不同区域。这些是前脑(前脑),中脑(中脑),横脑(后脑)和脊髓。[4]前脑进一步发展为端脑和间脑。背侧端脑产生皮层(哺乳动物和爬行动物中的大脑皮层),而腹端脑产生基底神经节。前脑发育为丘脑和丘脑下部,包括视泡(未来视网膜)。[5]然后,背侧脑小脑形成由中线分开的两个侧脑小泡,并发展成左右大脑半球。像所有脊椎动物一样,鸟类和鱼类的背侧端脑,但通常未分层,因此不被视为大脑皮层。只有分层的细胞架构才能被视为皮质。

职能
注意:由于大脑是一个由许多细分和子区域组成的总分区,因此重要的是要声明此部分列出了整个大脑所发挥的功能。有关更多信息,请参见有关大脑皮层和基底神经节的主要文章。大脑是大脑的主要部分,控制着情绪,听力,视力,性格等等。它控制所有自愿行动。

初级运动皮层中的上运动神经元将其轴突发送至脑干和脊髓,在下神经运动神经元上进行突触,从而支配肌肉。皮层对运动区域的损害可能导致某些类型的运动神经元疾病。这种损害的结果是失去了肌肉力量和准确性,而不是完全瘫痪。

它作为感官知觉,记忆,思想和判断的中心;大脑还充当自愿运动活动的中心

感官加工
大脑皮层的主要感觉区域接收并处理视觉,听觉,体感,味觉和嗅觉信息。这些大脑区域与联想皮层区域一起将感觉信息综合到作者对世界的感知中。

嗅觉
主条目:嗅觉
负责嗅觉的嗅球在大多数脊椎动物中占据大面积的大脑。但是,在人类中,大脑的这一部分要小得多,位于额叶下面。嗅觉感觉系统是独特的,因为嗅球中的神经元将其轴突直接发送到嗅觉皮质,而不是先送入丘脑。失去嗅觉(嗅觉)会损坏嗅球结果。

语言与交流
主要文章:语言
言语和语言主要归因于大脑皮层的各个部分。语言的运动部分归因于额叶内的Broca区。语音理解归因于颞顶叶交界处的韦尼克区。这两个区域通过大的白质束(弓形束)相互连接。表达性失语(非流利性失语)对Broca区结果的损害,而接受性失语(也称为流利性失语)对Wernicke区结果的损害。

学习与记忆
主条目:记忆
显性或陈述性(事实性)记忆形成归因于海马和内侧叶的相关区域。这种关联最初是在被称为HM的患者通过手术切除左和右海马以治疗慢性胰腺叶癫痫后进行的。手术后,HM患有顺行性失忆或无法形成新的记忆。

内隐或程序记忆,例如复杂的运动行为,涉及基底神经节。

短期或工作记忆涉及皮层的结合区域,尤其是背外侧前额叶皮层以及海马。

其他动物
在最原始的脊椎动物中,海鳗和七鳃鳗的大脑是一个相对简单的结构,可以接收来自嗅球的神经冲动。在软骨和有鳍的鱼类以及两栖动物中,存在着更为复杂的结构,大脑被分为三个不同的区域。最下部(或腹侧)区域形成基底核,并包含将其余大脑连接到丘脑的纤维。在此之上,并形成大脑的外侧部分是古骨灰质,而最上面的(或背面)部分被称为原始骨质。与羊膜动物的功能范围相比,大脑在很大程度上仍然专注于这些动物的嗅觉。[6]

鳍鱼的结构有些不同。大脑的侧面和腹侧区域的内表面向上凸入脑室;这些包括基底核和大脑皮层的各个部分,并且结构可能很复杂,尤其是硬骨鱼。大脑的背面是膜状的,不包含任何神经组织。[6]

在羊膜中,大脑变得越来越大和复杂。在爬行动物中,远古动物比两栖动物大得多,它的生长将基底核推入了大脑的中央区域。像在低等脊椎动物中一样,灰质通常位于白质之下,但是在某些爬行动物中,灰质扩散到表面形成原始皮层,尤其是在大脑的前部。[6]

在哺乳动物中,这种发展进一步进行,因此皮质几乎覆盖了整个大脑半球,特别是在灵长类动物等更发达的物种中。古鸦片被推到大脑的腹面,在那里变成嗅叶,而旧皮质则在内侧背缘处翻滚形成海马。在胎盘哺乳动物中,胼胝体也会发育,进一步将两个半球连接起来。仅在高等哺乳动物中也发现了复杂的大脑表面卷积(见回旋,回旋)。[6]尽管某些大型哺乳动物(例如大象)的大脑特别大,但海豚是唯一的物种(人类除外),其大脑占其体重的2%。[7]

与爬行动物相比,鸟类的大脑与哺乳动物的大脑相似。鸟脑大小的增加通常归因于基底神经节增大,而其他区域仍保持原始状态,但这种观点在很大程度上已被放弃。[8]鸟类似乎从其他弓龙中分离出来,经历了另一次脑化过程[9],与哺乳动物及其治疗祖先的经历几乎没有明显的相似之处。

其他图片

Cerebrum. Lateral face. Deep dissection..jpg
大脑。 侧面。 深层解剖

Cerebrum. Medial face. Deep dissection..jpg
大脑。 内侧的脸。 深层解剖。

另见
This article uses anatomical terminology; for an overview, see anatomical terminology.
List of regions in the human brain
Notes

参考
Arnould-Taylor, William (1998). A Textbook of Anatomy and Physiology. Nelson Thornes. p. 52. Retrieved 27 January 2015.
Angevine, J.; Cotman, C. (1981). Principles of Neuroanatomy. NY: Oxford University Press. Retrieved 25 January 2015.
Rosdahl, Caroline; Kowalski, Mary (2008). Textbook of Basic Nursing (9th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. p. 189. Retrieved 28 January 2015.
Gilbert, Scott F. (2014). Developmental biology (10th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. ISBN 978-0-87893-978-7.
Kandel, Eric R., ed. (2006). Principles of neural science (5th ed.). Appleton and Lange: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-139011-8.
Romer, Alfred Sherwood; Parsons, Thomas S. (1977). The Vertebrate Body. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. pp. 536–543. ISBN 0-03-910284-X.
T.L. Brink (2008). "Unit 4: The Nervous System.". Psychology: A Student Friendly Approach (PDF). p. 62.
Jarvis ED, Güntürkün O, Bruce L, et al. (2005). "Avian brains and a new understanding of vertebrate brain evolution". Nat. Rev. Neurosci. 6 (2): 151–9. doi:10.1038/nrn1606. PMC 2507884. PMID 15685220.
Emery NJ (2006-01-29). "Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence". Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 361 (1465): 23–43. doi:10.1098/rstb.2005.1736. PMC 1626540. PMID 16553307.
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