• 皮质(英語:entorhinal cortex)又称皮层,是位于颞叶侧面的一处大脑皮质,包含海马旁回部分区域。皮质是海马体与新皮质之间的主要媒介。皮质具有一系列重要脑部功能,与记忆、空间定位、时间感知等能力紧密相关。 皮质位于颞叶侧面,包含布罗德曼系统第28、34分区。其前...
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  • 有海馬角及齒狀回等構造。哺乳动物都有两个海马体,分别位于左右大脑半球。它是组成大脑边缘系统的一部分,位於大腦皮質下方,担当着关于短期记忆、長期記憶,以及空间定位的作用。海马体中的位置细胞与皮层中的网格细胞在脑部进行空间定位和导航中扮演重要角色。 在阿兹海默病中,海马體是首先受到损伤的区域(海馬迴...
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  • 嗅觉 (redirect from )
    嗅觉感受神经的轴突在球上聚合形成的簇群,叫做小球。在小球,轴突接触到僧帽细胞的树突以及其他种类细胞。帽僧细胞将其轴突延伸到各个大脑区域,包括前核、梨形皮质、中央杏仁核、皮质和嗅觉小瘤。 嗅覺的受器位於鼻腔上方的鼻黏膜上,其中包含了支持功能的皮膜細胞和特化的細胞。...
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  • 因为皮层(EC)贡献了对海马体的大部分输入,所以理解皮层神经元发放的空间特性显然是重要的。最早的研究,如,认为皮质中的神经元具有相对大而模糊的位置野。然而,两位莫泽认为,如果从皮质的不同部分进行记录,则可能获得不同的结果。皮质...
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  • 皮质的网格细胞 。 通常認為认知地圖主要是海马迴的功能。海马迴与大脑的其他部分连接,使其成为整合空间和非空间資訊的理想选择。后脑皮质(英语:Postrhinal cortex)和內侧皮质(medial entorhinal cortex, MEC)的连接为海马迴提供空间資訊。皮質...
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  • 球,球是属于中央神经系统的。在不同嗅觉神经上,嗅觉感受器的复杂设计可以从背景环境气体中识别新的气体并且决定气体的浓度。 嗅觉感受神经的轴突在球上聚合形成的簇群,叫做小球。在小球,轴突接触到帽僧细胞的树突以及其他种类细胞。帽僧细胞将其轴突延伸到各个大脑区域,包括前核、梨形皮质、中央杏仁核、内嗅皮质和嗅觉小瘤。...
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  • 球(olfactory bulb)是脊椎动物前脑中参与嗅觉的一个神经结构,用于感知气味。它将嗅觉讯息传送至杏仁核、眶额皮质及海马体,以进一步处理,并在情绪、记忆和学习中发挥作用。 球分为主球和副球两个结构。主球透过初级皮层(英语:Primary olfactory...
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  • 眶额皮质(英語:orbitofrontal cortex,缩写OFC),又译为眼窝前额皮质、眼眶額葉皮質、前額葉基底部,是位于大脑额叶前下方的前额叶皮质,是与决策的认知过程有关的一个脑区。非人类灵长类动物的眶额皮质包括皮质联合区布罗德曼11区、12区与13区,人类的眶额皮质则包括布罗德曼10区、11区与47区。...
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  • 背外侧前额叶皮层(英语:Dorsolateral prefrontal cortex)(前额叶皮质) 10区 - 腹侧前额叶皮层、前侧前额叶皮层(英语:Anterior prefrontal cortex)(前额叶皮质) 11区 - 眶额皮质 12区 - 眶额皮质 13、14区 - 岛叶 15区 - 颞叶前部 16区 - 岛叶...
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  • 神經轴突整合到球中的小體(英语:glomerulus),信號再傳送到原皮層,其中包括前核(英语:anterior olfactory nucleus)、梨状皮质(英语:piriform cortex)、侧杏仁核及皮质。 視覺及聽覺會跨腦半球整合訊息,但球不會,右球連接到腦右半球,而左嗅球連接到腦左半球。...
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  • 皮質萎縮。常見在側腦室與第三腦室將會隨之擴大,第四腦室則較為少見。其他的病癥包括前透明中隔腔、後血管聯合、黑質中的蒼白核以及藍斑核、核、丘腦、乳頭狀體、腦幹與小腦的萎縮。進階的慢性創傷性腦病變,甚至有可能導致海馬迴、皮質及杏仁核的萎縮。...
    6 KB (769 words) - 12:30, 19 September 2024
  • 輸入有關。內側顳葉則主管空間記憶跟記憶鞏固,腦神經學家推測,這個區塊就是既視感主要發生的區域之一。2012年的研究發現,當實驗者刺激內側顳葉中的「皮質(entorhinal cortex)」,就會創造類似既視感的經驗。 微視幻覺(英語:Lilliputian hallucination、micropsia[1]...
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  • 齒狀回:被認為是建設新記憶及調整快樂的因素。 皮質(英语:Entorhinal cortex)及梨狀皮質(英语:Piriform cortex):在嗅覺系統中接收氣味投入。 穹窿回(英语:Fornicate gyrus):包圍著扣帶回、海馬體及海馬旁回的範圍。 球:負責嗅覺感覺的輸入。 上丘脑 記憶...
    6 KB (512 words) - 04:50, 24 February 2024
  • 层结构的直接输入。穿缘通路分为内侧穿缘通路和外侧穿缘通路,分别产生于皮质侧和外侧。侧穿缘通路突触到颗粒细胞的近端树突区域,而外侧穿缘通路突触到颗粒细胞的远端树突。齿状回的大多数侧面视图似乎表明一个结构仅由一个实体组成,但侧运动可能提供齿状回腹侧和背侧部分的证据。称为苔藓状纤维的颗粒细胞的...
    31 KB (3,752 words) - 13:43, 23 October 2024
  • 球的喙侧迁移流便是一个典型的例子——位于该迁移流中的神经干细胞保持增殖状态和神经干细胞特征,而不进一步分化,在迁移到球后方才分化成熟。 嗜轴迁移指的是许多沿身体前-后轴移动的神经元利用现有的轴突束进行迁移。促性腺激素释放激素(GnRH)神经元即通过这种方式进行迁移。GnRH神经元起源于板的...
    9 KB (1,215 words) - 09:58, 9 December 2023
  • 杏仁核(英語:Amygdala,希臘語:ἀμγδαλή)又名杏仁體,位于侧脑室下角前端的上方,海馬體旁回沟的外侧,顶部与尾状核的末端相连。 杏仁核是边缘系统的皮质下中枢,有调节内脏活动和产生情绪的功能。引發应急反应,讓動物能夠挺身而戰或是逃離危險。 杏仁核可以产生情绪激励,从而增强记忆。會讓人注意到該次經驗中...
    11 KB (1,413 words) - 20:55, 20 February 2025
  • 胼胝体下区 (redirect from )
    胼胝体下区(英文:Subcallosal area),又名旁区(Parolfactory area),是位于大脑半球侧面的一个小型三角区,属于额叶的一部分。该区域也被称为“扎克坎德回(Zuckerkandl's gyrus)”,以匈牙利解剖学家埃米尔·扎克坎德的名字命名。...
    4 KB (331 words) - 17:22, 9 December 2022
  • 這些不揮發物質直接與神經元接觸而接受到氣味,這些不揮發物質當中有一些是費洛蒙(費洛蒙是一種在同種生物間傳遞的化學訊息)。不像球將神經訊息傳至嗅覺皮質,犁鼻器將神經訊息傳至球然後傳送,然後傳送到杏仁核與終紋床核,由下丘脑負責整合。由於下丘脑是主要神經內分泌中心,這也許可以解釋侵略行為與交配行為,...
    17 KB (2,239 words) - 14:50, 18 August 2024
  • plate),它是神经系统的前身。神经板向凹陷形成了神经沟(英语:neural groove),然后神经沟的边缘融合形成了神经管(英语:neural tube),一条充满液体的中空细胞管。在这条细胞管的前端出现了三个膨大的囊,分别是前脑、中脑、菱脑的前身。在下一个阶段里,前脑分为两个部分,分别是大脑,包含大脑皮质...
    119 KB (15,060 words) - 05:29, 17 May 2025
  • 侧核。背侧核在投射到前额皮质和纹状体,伏隔核其它输出连接还有投射到黑质与桥脑网状结构。 伏隔核的主要输入包括前额皮质相关神经元,杏仁体基底外侧核,以及通过中脑边缘通道联系的腹侧被盖区(VTA)的多巴胺神经元。因此,伏隔核经常被描述为皮质-纹状体-丘脑-皮质回路的一部分。...
    17 KB (2,337 words) - 05:37, 1 November 2024
  • 莫萊森进行了雙內側前顳葉切除術(英语:Anterior temporal lobectomy),移除了他大腦中三分之二的海马体 、海马旁回、皮層、梨狀皮質(英语:piriform cortex),以及杏仁核。 Benedict Carey. H. M., an Unforgettable Amnesiac...
    2 KB (206 words) - 03:32, 24 July 2023
  • 样保存了大脑本身,但颅骨表面与大脑形状及其脑颅模(英语:endocast)(脑壳内部形状)密切对应。与库罗奇金等人最初的解释相比,其脑部更类似现生鸟类,缺少大型松果体,球大小也与现生鸟类相仿。值得注意的是,尽管尺寸与形状都很进阶,但脑鸟似乎缺少亢皮质(英语:Hyperpallium),是一种在现...
    4 KB (499 words) - 03:05, 14 February 2025
  • 的定位比人类迅速,听见声音的距离也要比人类远四倍,但比貓遜色。 家犬在一个口袋手帕那么大小的范围有将近2亿2000万个嗅觉细胞(人类在邮票大小的范围只有500万个)。某些经过挑选的种类更是可以进行猎工作,认为狗鼻部的化学感受器虽能感受到化学物质,但狗并不真正理解的想法是过于单纯化了;虽然仍然...
    57 KB (7,988 words) - 17:27, 31 May 2025
  • pathway)延伸到前額葉皮質,另外一小部分则通过中脑边缘通路延伸到伏隔核,这两条通路主要和犒赏、動機的功能相關。此外,VTA也有一些多巴胺神经元会将轴突延伸到杏仁核、扣带皮层、海马体、球。越来越多文献表明,多巴胺通过影响脑的多个区域,在厌恶学习中发挥着至关重要的作用。...
    104 KB (12,206 words) - 03:13, 24 February 2025
  • 代許多現象的分子機制才廣為人知(埃里克·坎德爾)」 透過顯微鏡可以看出神经主要是由轴突組成,其中有不同的薄膜包覆,即為神經束膜。神经元不是完全在神經,其細胞也在腦、脊髓及外週神經節中 所有比海綿要先進的動物都有神經系統。但即使是海綿、單細胞動物甚至像粘菌之類的非動物物種都有細胞和細胞之間的訊息慱...
    15 KB (1,973 words) - 04:37, 2 June 2025
  • 皮質長期增強作用受損:在大鼠實驗中,輕微的蛋白質攝取不足(蛋白質攝取低於7.2%)將會導致下述構造或功能的減損:ㄧ、海馬迴中的皮質(entorhinal cortex)的可塑性 (主要會影響視覺空間的記憶)。二、新皮質(neocortex)中去甲基腎上腺素的作用。三、 新皮質長期增強作用受損。...
    22 KB (2,732 words) - 23:13, 2 February 2025
  • ,从而激活细胞凋亡。 细胞在受到刺激时会启动细胞内凋亡信号,这可能导致细胞死亡。糖皮质激素与核受体的结合、热、辐射、营养缺乏、病毒感染、缺氧、细胞游离脂肪酸浓度升高和细胞钙浓度升高都可能触发受损细胞释放细胞凋亡信号。许多细胞成分,如聚(ADP-核糖)聚合酶,也可能有助于调节细胞凋亡。在应激...
    14 KB (2,055 words) - 06:15, 23 May 2025
  • 2007年柏克萊加州大學的一項研究顯示,只要聞男性汗水裡的單一成分雄二烯酮,就能維持女性體內高水平的皮質醇,而且這個成分可以被嗅覺粘膜接收。 因為雄二烯酮具有影響異性內分泌系統平衡的能力。2002年的一項研究顯示,一種添加在女性香水裡的合成化學物質會增加與男性的親密接觸。 對於大多數人來說,在自然的環境下,並無法以...
    51 KB (6,083 words) - 11:55, 22 February 2025
  • 下丘脑和垂体紧密结合。下丘脑的损伤会影响垂体的反应能力和正常功能。下丘脑疾病可能会导致垂体信号传导不足或受到抑制,从而导致以下一种或多种激素的缺乏:促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、 β-啡肽、黄体生成素、卵泡刺激激素和黑素细胞刺激激素。垂体功能减退症的治疗涉及激素替代疗法。 神经源性尿崩症可能是由于下丘脑产生的抗利尿激素 (ADH)...
    9 KB (995 words) - 06:34, 7 June 2024
  • 合成類阿片:比如芬太尼、哌替啶、美沙酮和右丙氧芬(英语:Dextropropoxyphene)。 源性類阿片肽:由人體天然產生。比如腦啡和強啡肽。 類阿片通過中樞神經系統的阿片受體起作用。已知的主要阿片受體有μ阿片受體,κ阿片受體和δ阿片受體。其中μ阿片受體又可分...
    15 KB (1,839 words) - 04:22, 10 April 2025
  • 生對他施行了雙內側前顳葉切除術(英语:Anterior temporal lobectomy),移除了他大腦中三分之二的海马体 、海马旁回、皮層、梨狀皮質(英语:piriform cortex),以及杏仁核。他自1957年後,開始接受學界對他廣泛的研究,直至於2008年逝世為止。...
    9 KB (1,110 words) - 05:47, 25 April 2024