Trömner 반사는 거의 모든 건강한 사람에게 발생할 수있는 근육 반사 (손가락 굴곡 반사 증가)입니다. 그것은 식물성과 흥분의 표시로 간주되며 강하거나 일방적 인 표현으로 피라미드 궤도 표시로도 간주됩니다
대뇌 혈관 저항은 대뇌 혈류의 자동 조절에서 가장 중요한 변수 중 하나입니다. 뇌 혈관이 전신 혈압의 혈류를 만나는 흐름 저항입니다. 심각한 뇌 손상
손가락 굴근 반사는 가운데 손가락 지골의 손바닥쪽에 타격을가함으로써 유발되는 손가락 굴곡 기의 반사입니다. 과도한 반사 회절은 불확실한 피라미드 궤도 신호 또는 식물의 신호로 간주됩니다.
Westphal-Piltz 현상은 눈동자가 수축하는 눈꺼풀을 닫는 반응입니다. 벨 현상과 함께 발생하며 동공 운동 기능 장애의 감별 진단에 사용됩니다.
보호 반사는 신체의 특정 부분을 보호하기 위해 외부 요인에 의해 촉발되는 자율 근육 운동입니다. 관련된 근육은 대부분 의식적이고 자발적인 움직임에 일반적으로 사용되는 골격근입니다.
masseter 반사는 저작 근육의 자기 반사로, 아래턱에 타격을 가하여 턱을 닫습니다. 반사는 근육 스트레칭 반사 중 하나이며 masseter 근육의 타고난 반사 운동에 해당합니다.
융모 움직임은 소장 내에서 발생합니다. 손가락 모양의 점막이 있습니다. 이를 융모라고합니다.
연동 반사는 장의 움직임 반사입니다. 반사는 장에있는 기계 수용체에 대한 압력에 의해 유발됩니다. 장의 신경계는 상대적으로 자율적이므로 고립 된 장에서 반사가 여전히 관찰 될 수 있습니다.
추진 성 연동 운동으로 평활근은 음식을 식도에서 직장으로 운반합니다. 물결 모양의 국소 적으로 동기화 된 수축은 교감 신경계와 부교감 신경계에 의해 조절됩니다.
연동 운동은 다양한 속이 빈 기관의 근육 운동을 나타내며 비 추진 연동 운동은 주로 장에서 발생합니다. 장 내용물을 혼합하는 역할을합니다.
역행 연동 운동은 식도, 위, 장, 요관, 자궁 및 나팔관과 같은 중공 기관의 근육 운동입니다. 이 운동 중에 그들은 생리적 방향에 대해 콘텐츠를 적극적으로 전달합니다. 그만큼
모방은 모델이나 예를 기반으로 한 모방으로, 현재 인간 학습을위한 중요한 프로세스로 평가됩니다. 신경 학적 관점에서 거울 뉴런은 모방과 관련하여 특히 관련이 있습니다. ㅏ
Handedness는 사람이 대부분의 활동을 수행하는 손을 정의합니다. 이 지배적 인 손은 또한 뇌의 어느 반구가 사람의 행동을 결정하는지에 대한 증거입니다. 왼손잡이가 백분율 측면에서 훨씬 드물더라도
호기심은 새로운 것에 대한 욕구가 특징이며 기본적인 인간 특성으로 간주됩니다. 인체는 호기심을 충족시키기 위해 신체 자체의 보상 시스템을 사용하기 때문에 동기 부여와 추진력은 호기심에 크게 의존합니다.
뇌의 측면 화로 인해 대뇌 반구 간의 구조적 및 기능적 차이가 의미합니다. 기능적 차이에 관해서는 언어 과정에서 왼쪽 반구의 우세가 나타납니다. 에서
중간 대사는 중간 대사라고도합니다. 이것은 단백 동화와 이화 대사 사이의 경계면에서 모든 대사 과정과 관련이 있습니다. 중간 대사 과정의 장애는 일반적으로
Glycogenolysis는 유기체가 글리코겐 형태의 탄수화물 저장에서 포도당 -1- 인산과 포도당을 제공하는 역할을합니다. 특히 간과 골격근에는 많은 글리코겐이 저장되어 있습니다. 무엇보다도 혈당 수치도 증가합니다.
애프터로드는 심장 근육의 수축에 대항하여 작용하는 저항에 해당하므로 심장에서 혈액 배출을 제한합니다. 예를 들어, 고혈압이나 판막 협착과 관련하여 심장의 후 부하가 증가합니다. 보상
척추-갈란트 반사 또는 백본 반사라고도 알려진 갈란트 반사는 유아 반사입니다. 유아 반사 신경은 한편으로는 음식을 찾고 음식을 섭취하고 다른 한편으로는 아이에게 매우 중요합니다.
토닉 미로 반사 (TLR)는 인간의 모든 청각, 시각 및 운동 과정에 영향을 미칩니다. 여기에는 자세, 균형, 방향, 지각 및 눈 근육의 기능이 포함됩니다.
