18.1
Het zenuwstelsel is de verzameling gespecialiseerde cellen die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de interne omgeving van ee…
- [Instructeur] Het zenuwstelsel stelt iemand in staat om de buitenwereld waar te nemen en er gepast op te reageren. Bovendien coördineert het functies gaande van ademen tot geavanceerd redeneren. Dit stelsel wordt verdeeld in twee delen.
Het centraal zenuwstelsel of CZS, dat de hersenen en het ruggenmerg bevat, en het perifeer zenuwstelsel, het PZS, dat de zenuwen omhelst die tussen het CZS en de rest van het lichaam reizen. De hersenen zijn onderverdeeld in gebieden die verschillende functies hebben zoals visuele informatie verwerken of bewegingen coördineren. Maar ze zijn ook sterk verbonden om informatie-integratie mogelijk te maken.
Zoals de rest van het zenuwstelsel is het brein samengesteld uit neuronen. Cellen die neurosignalen genereren en doorgeven, en glia, cellen die neurofuncties ondersteunen. Onder de hersenen ligt het ruggenmerg, CZS weefsel dat zich uitstrekt door het wervelkanaal.
Het faciliteert signalering tussen de hersenen en het PZS en beheerst ook sommige basisfuncties zoals reflexen. In het PZS sturen zenuwen, bundels van zenuwvezels instructies uit naar skeletale spieren om bewegingen te coördineren en naar interne organen om anatomische functies te reguleren zoals vertering. Zenuwen dragen ook sensorische informatie van receptorcellen zoals die in de huid die aanraking detecteren, naar het CZS voor analyse.
View the full transcript and gain access to JoVE Core videos
Q1: What are the two main divisions of the nervous system?
The nervous system divides into the central nervous system (CNS), which contains the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system (PNS), which includes nerves traveling between the CNS and the rest of the body. The CNS processes information and coordinates responses, while the PNS transmits motor commands and sensory information between the CNS and body tissues.
Q2: How does the spinal cord contribute to nervous system function?
The spinal cord extends down the vertebral canal below the brain and facilitates signaling between the brain and PNS. Beyond relaying information, the spinal cord independently controls basic functions such as reflexes without requiring input from the brain, enabling rapid responses to stimuli.
Q3: What types of cells make up the nervous system?
The nervous system comprises neurons, which generate and transmit neural signals, and glial cells, which support neural functioning. Neurons communicate at junctions called synapses using neurochemicals and ions. Glial cells roughly equal the number of neurons in the brain and include astrocytes, microglia, oligodendrocytes, and ependymal cells in the CNS.
Q4: What functions do peripheral nerves perform?
Peripheral nerves transmit motor instructions from the CNS to skeletal muscles, controlling movement, and to internal organs, regulating autonomic functions like digestion. Nerves also carry sensory information from receptor cells in the skin and other tissues back to the CNS for analysis and processing.
Q5: How is the brain organized and what are its main regions?
The brain subdivides into the cerebrum, cerebellum, and brainstem. The cerebrum, the largest region, processes visual information and coordinates movements through highly interconnected areas. The cerebellum coordinates muscle movement, while the brainstem connects the brain to the spinal cord and controls vital functions such as breathing and swallowing.
Q6: What is the autonomic nervous system and what does it control?
The autonomic nervous system, part of both the CNS and PNS, controls smooth muscles, cardiac muscles, and glands governing involuntary actions. It regulates functions including digestion, heart rate, and breathing through the sympathetic nervous system fight flight response and parasympathetic divisions that balance these involuntary processes.
Q7: How does the nervous system detect and respond to the external environment?
The nervous system detects the outside world through sensory receptor cells in the skin and other tissues that transmit information to the CNS. The CNS processes this sensory input and generates appropriate motor responses, enabling organisms to interact with their environment and escape danger through coordinated movement and autonomic adjustments.