营养神经系统:结构,功能与疾病

自主 神经系统 被理解为是神经的全部 神经节 能够自主调节人类机体重要功能的细胞。 自主神经原发性疾病 神经系统 一般很少发生。

什么是植物神经系统?

的自主部分 神经系统 控制人类有机体的重要器官功能,例如呼吸,新陈代谢,消化和 血液 不受人类意志或意识约束的压力称为自主神经系统。 根据神经纤维的进程和功能,在交感神经系统(交感神经),副交感神经系统(副交感神经)和肠神经系统之间进行区分。 交感神经系统和副交感神经系统在相互影响的相互作用中调节着各个器官系统,而肠神经系统(也称为肠神经系统)则通过位于肠壁肌肉层之间的神经丛来控制肠功能和消化。

解剖结构

自主神经系统分为交感神经系统,副交感神经系统和肠神经系统。 交感神经纤维起源于交感神经的侧角 脊髓 (脊髓髓质)并在 , 颈部胸部 通过脊神经(脊髓神经)到达右或左交感神经(边界线)的区域,其由神经节链(CNS外部的神经细胞集合)组成,位于椎体附近。 交感神经从交感神经单个或与脊柱结合延伸 神经 被专门神经支配的器官。 在腹部和骨盆区域,将交感纤维转换为椎前神经节,随后与副交感纤维一起形成神经丛(丛)。 血液 船舶 到相应的器官。 除了 内部器官是, 交感神经系统 提供 船舶,平滑的肌肉,流泪,唾液和 汗腺。 另一方面,副交感纤维起源于 脑干 和s髓质(脊髓 S1至S5段), ,以及颅骨和脊柱 神经,位于成功器官附近或内部的副交感神经节。 副交感神经丛在 , 膀胱,肠子以及 子宫等等。 肠神经系统主要通过位于肠道肌肉之间的两个神经丛(肌间神经丛,粘膜下丛)控制肠道功能,从而支配整个肠道肌肉。

功能和任务

人体的几乎所有器官都受自主神经系统的支配,特别是交感神经和副交感神经纤维。 在这里,交感神经系统和副交感神经系统起拮抗作用,它们的相互作用确保了器官的最佳功能。 协调 与生物体的特定需求有关。 而 交感神经系统 通常会根据“战斗还是逃跑”的原则确保提高性能, 副交感神经系统 确保身体在休息时有规律的功能,以及身体再生和身体自身储备的积累。 因此, 交感神经系统 控制,例如,增加频率和收缩 ,而 副交感神经系统 导致两个参数均减小。 同样,交感神经系统(舒张神经)和副交感神经系统(收缩)的相互作用调节了 冠状动脉,支气管和瞳孔功能。 另外,有同情心和副同情心 神经 参与控制男性性行为 激素,其中交感神经纤维引起射精,副交感神经纤维引起勃起。 此外,交感神经纤维可确保大脑轻度收缩 船舶 以及 皮肤,粘膜和内脏血管。 肠神经系统控制肠道肌肉蠕动,胃肠道分泌物和 血液 血流和肠道免疫功能以交感神经-副交感神经依赖性。

疾病

通常,很少会观察到自主神经系统的原发疾病。 创伤可能会导致损伤 平衡 和体温调节直接损害 下丘脑,而系统性疾病例如 糖尿病癌症 影响整个交感神经功能。众所周知的临床图片是 霍纳综合征由颈交感神经系统衰竭引起,其特征是三联症的特定症状。 由于由交感神经系统控制的小肌扩张器瞳孔的衰竭, 瞳孔 由于交感神经支配的肌的损伤而收缩(收缩) 眼皮 垂下来(上睑下垂),由于眼眶小肌衰竭,眼球位于下方(眼睑)。 如果肠神经系统或肠神经丛受到影响,则肠功能受损。 诸如 克罗恩病 (慢性 炎症 肠), 赫氏弹簧病 (先天性大冒号),以及 溃疡性结肠炎 (慢性 炎症结肠) 可能的结果。 的减值 副交感神经系统 与...特别相关 睡眠障碍。 此外,营养失调还会影响血液调节(血液波动),呼吸调节(换气过度,呼吸急促),血管调节(雷诺氏综合症),胃肠道调节(肠易激, ), 膀胱 控制 (膀胱过敏),温度调节(出汗或(出汗或 冷冻), 血糖 控制(血糖下降,无力发作),内耳功能(耳鸣, 头晕), 瞳孔 运动功能(视力模糊), 疼痛 调节(外阴痛, 纤维肌痛 综合征)和免疫防御(对感染的易感性增加)。 另外,自主神经系统的损伤通常需要增加敏感性。