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decerebrate rigidity
在[[中脑]][[上丘]]与[[下丘]]之间及[[红核]]的下方水平面上将[[麻醉]]动物[[脑干]]切断,称为去大脑动物。手术后动物立即出现全身[[肌紧张]]加强、四肢[[强直]]、[[脊柱]]反张后挺现象,称为<b>[[去大脑僵直]](强直)</b>。如附图所示。去大脑僵直主要是一种反射性的[[伸肌]][[紧张性]]亢进,是一种过强的[[牵张反射]]。引起过强的牵张反射,主要是由于中脑水平切断脑干以后,来自红核以上部位的下行抑制性影响被阻断,网状抑制系统的活动降低,易化系统的作用因失去对抗而占优势,导致伸肌[[反射]]的亢进。脑干[[前庭神经核]]对伸肌反射具有易化影响,损毁这一对[[神经核]]则僵直现象立即减弱。如同时破坏中脑网状结构,取消了易化影响,则僵直完全消失。 实验证明网状结构中存在抑制和加强肌紧张及肌运动的区域,前者称为抑制区,位于[[延髓]]网状结构腹内侧部;后者称[[易化区]],包括延髓网状结构背外侧部、[[脑桥]]被盖、中脑[[中央灰质]]及被盖;也包括脑干以外的[[下丘脑]]和[[丘脑]]中线群等部分。和抑制区相比,易化区的活动较强,在肌紧张的平衡调节中略占优势. 去大脑强僵直是一种<b>增强的牵张反射</b>。反张后挺现象,称为。
产生去大脑强僵直的机制有两种,即α僵直和γ僵直。在猫中脑上下丘之间切断造成[[大脑]]僵直时,经证明主要属于γ僵直(经典的去大脑强僵)。已证实γ僵直主要是通过[[网状脊髓束]]的下行活动实现的,因为当刺激完整动物的网状结构易化区时,[[肌梭]][[传入冲动]]增加。因此可以认为,当网状结构易化区活动增强时,下行冲动首先增强γ[[运动神经元]]的活动,使肌梭的敏感性增高,肌梭传入冲动增加。