Какие центры располагаются в продолговатом мозге. Средний мозг. Базальные ядра полушарий

18.12.2018

Головной мозг является главным регулятором всех функций живого организма. Он представляет собой один из элементов центральной нервной системы. Строение и функции головного мозга - предмет изучения медиков до сих пор.

Общее описание

Человеческий мозг состоит из 25 млрд. нейронов. Именно эти клетки представляют собой серое вещество. Мозг покрыт оболочками:

Гипоталамус выполняет следующие функции: он контролирует и интегрирует вегетативную нервную систему, являясь основным регулятором висцеральной активности. Прием и интеграция сенсорных импульсов, которые поступают из висцеральных органов. Это основной посредник между нервной системой и эндокринной системой, в дополнение к прямому производству двух гормонов. Это регуляторный центр органического ответа на сильные эмоции. Он связан с чувством агрессии и гнева. Контролирует нормальную температуру тела.

Регулирует прием пищи через два центра: аппетит и насыщение. Он содержит центр жажды. Это один из центров, который поддерживает состояние бодрствования и сна шаблон имеет свойства будучи саморегулирующегося генератора, так как такие действия, как кардиостимулятор, чтобы регулировать биологические ритмы.

  • твердой;
  • мягкой;
  • паутинной (по ее каналам циркулирует так называемый ликвор, который является спинномозговой жидкостью). Ликвор является амортизатором, защищающим головной мозг от ударов.

Несмотря на то, что мозг женщин и мужчин одинаково развит, он имеет разную массу. Так у представителей сильного пола его масса в среднем составляет 1375 г, а у дам – 1245 г. Вес мозга составляет около 2% от веса человека нормального телосложения. Установлено, что уровень умственного развития человека никак не связан с его весом. Он зависит от количества связей, созданных головным мозгом.

Глубокие канавки, расположенные между складками, называются трещинами. Наиболее заметной трещиной является продольная, которая разделяет мозг на две половины, правое и левое полушария, однако в его внутренней части связаны большой пучок волокон, мозоль корпуса. Лобы: каждое полушарие головного мозга позже делится на четыре доли: лобное, теменное, височное и затылочное, разделенное бороздами. Прецентральная извилины является областью коры первичной двигателя, и постцентральная, являются общими сенсорными областями коры головного мозга.

Клетки мозга – это нейроны, генерирующие и передающие импульсы и глии, выполняющие дополнительные функции. Внутри мозга есть полости, называемые желудочками. От него в разные отделы тела отходят парные черепно-мозговые нервы (12 пар). Функции отделов головного мозга бывают самыми разными.От них полностью зависит жизнедеятельность организма.

На рисунке показана карта Бродмана, которая изучала и охарактеризовала функциональные области коры головного мозга. Область Брока и другие области языка расположены в левом полушарии головного мозга, независимо от того, являются ли люди левыми или правыми. Повреждения сенсорных или моторных областей речи вызывают неспособность говорить или писать.

В глубокой части мозга ядра серого вещества, называемые базальные ганглии парные и находятся в каждом полушарии, и имеют взаимосвязь друг с другом и с коры головного мозга и имеют контроль подсознательных движений скелетных мышц, и регулировать мышечный тонус, необходимый для определенных движений тела. Лимбическая система, группа костных структур куриной грудки, охватывающая ствол мозга, и функционирующая в эмоциональных аспектах поведения, связанных с выживанием, состоит из некоторых областей коры, и некоторые ядра и тела внутри мозга, и вместе с гиппокампом сохраняют память.

Строение

Строение головного мозга картинки которого представлены ниже, можно рассматривать в нескольких аспектах. Так в нем выделяют 5 главных отделов мозга:

  • конечный (80% общей массы);
  • промежуточный;
  • задний (мозжечок и мост);
  • средний;
  • продолговатый.

Также головной мозг разделяют на 3 части:

Хотя поведение является функцией всей нервной системы, лимбическая система контролирует большинство непроизвольных аспектов. Это связано с удовольствием и болью. Он предполагает первичную функцию в эмоциях, удовольствии, гневе, гневе, страхе, грусти, сексуальных чувствах, послушности и привязанности. Вот почему он называется «висцеральным» или «эмоциональным» мозгом.

Области коры головного мозга. Первичным сенсорным областям, соответствующим зоне, расположенной позади центральной борозды, были присвоены числа 1, 2, а ее основная функция - точно определить точки тела, где возникают ощущения. Состязательная область ассоциации соответствует цифрам 5 и 7 рисунка. Его функция состоит в том, чтобы интегрировать и интерпретировать ощущения и хранит память о предыдущих сенсорных переживаниях. Для каждого органа чувств существуют конкретные области коры, некоторые из которых имеют первичные зоны и другие ассоциации.

  • большие полушария;
  • ствол мозга;
  • мозжечок.

Строение головного мозга: рисунок с названием отделов.

Конечный мозг

Строение головного мозга кратко нельзя описать, поскольку без изучения его структуры невозможно понять его функции. Конечный мозг протянулся от затылочной до лобной кости. В нем различают 2 большие полушария: левое и правое. Он отличается от других отделов мозга наличием большого количества извилин и борозд. Строение и развитие головного мозга тесно взаимосвязаны. Специалисты различают 3 вида коры мозга:

Моторная область расположена в предцентральной извилине лобной доли, контролирует движение поперечно-полосатых или произвольных мышц, премоторная область, область 6 находится впереди первичной моторной области, связана с изучением моторной активности сложного характера и последовательный, генерирует нервные импульсы, которые заставляют конкретную группу мышц сжиматься последовательно, например, писать, контролировать движения навыков.

Там, где суммируются функции различных частей мозга. Взято из: Принципов анатомии и физиологии. Резюме Подготовлено Эльвирой Нейрой. Отвечает за большинство функций контроля в организме, координирует и регулирует телесные действия. Нейрон является функциональной единицей этой системы.

  • древнюю, к которой относятся обонятельный бугорок; продырявленное переднее вещество; полулунная, подмозолистая и боковая подмозолистая извилина;
  • старую, к которой относят гиппокамб и зубчатую извилину (фасцию);
  • новую, представленную всей остальной частью коры.

Строение полушарий головного мозга: они разделены продольной бороздой, в глубине которой расположен свод и мозолистое тело. Они соединяют полушария мозга. Мозолистое тело - это новая кора, состоящая из нервных волокон. Под ним находится свод.

Нейроны общаются через синапсы; через них распространяются нервные импульсы. Анатомически нейрон образуется: дендритом, клеточным телом и аксоном. Передача происходит только в направлении дендрита к аксону. Основные компоненты центральной нервной системы.

Спинной мозг является центром. Он организован в сегменты. Это структура, подчиненная мозгу, но может действовать независимо от нее. Мозг связан с большинством функций организма, таких как получение визуальной информации у позвоночных, движения тела, которые требуют координации большого количества частей тела.

Строение больших полушарий головного мозга представляется в качестве многоуровневой системы. Так в них различают доли (теменную, лобную, затылочную, височную), кору и подкорку. Большие полушария головного мозга выполняют много функций. Правое полушарие управляет левой половиной тела, а левое - правой. Они дополняют друг друга.

Млекопитающее делится на: мозговой мозг, мозговой мозг, мезенцефалин, мицеленфалон. У лампы есть функция, связанная с ней и считается жизненно важным центром. Это также связано с сердечно-сосудистыми рефлексами и передачей сенсорной и моторной информации.

Мозжечок отвечает за управление двигателем. Основная организация мозжечка практически одинакова у всех позвоночных, различаясь только по количеству клеток и степени морщин. Недавние исследования показывают, что основной функцией мозжечка является сенсорная координация, а не просто управление двигателем.

Кора

Гипоталамус - это подкорковый центр, в котором происходит регуляция вегетативных функций. Его влияние происходит через железы внутренней секреции и нервную систему. Он участвует в регуляции работы некоторых эндокринных желез и обмене веществ. Под ним находится гипофиз. Благодаря ему происходит регуляция температуры тела, пищеварительной и сердечнососудистой систем. Гипоталамус регулирует бодрствование и сон, формирует питьевое и пищевое поведение.

Функция моста заключается в передаче информации от мозгового вещества и луковицы в кору головного мозга. Подключается к иерархически более высоким центрам. Сенсорная кора координирует стимулы, исходящие из различных частей нервной системы. Моторная кора отвечает за добровольные действия, а коса ассоциации связана с хранением памяти.

Основные подразделения периферической нервной системы

Это связано с добровольными движениями. Могут быть непроизвольные движения. Это связано с непроизвольными движениями мышц, такими как безлистная и полосатая сердечная, эндокринная и дыхательная системы. Он разделен на симпатический и парасимпатический. Они имеют антагонистическую функцию друг над другом.


Задний мозг

Этот отдел состоит из расположенного спереди моста и находящегося позади него мозжечка. Строение моста головного мозга: дорсальная поверхность его накрыта мозжечком, а вентральная имеет волокнистое строение. Эти волокна направлены поперечно. Они с каждой стороны моста переходят в мозжечковую среднюю ножку. Сам мост имеет вид белого толстого валика. Он располагается над продолговатым мозгом. В бульбарно-мостовой борозде выходят корешки нервов. Задний головной мозг: строение и функции -на фронтальном разрезе моста заметно, что он состоит из большой вентральной (передней) и маленькой дорсальной (задней) части. Граница между ними - трапециевидное тело. Его толстые поперечные волокна относят к слуховому пути. Задний мозг обеспечивает проводниковую функцию.

Это непроизвольные реакции с участием нервных импульсов, движущихся по пути, называемому рефлекторной дугой. Хорошо известным примером рефлекторной дуги является рефлекс надколенника. Колено - это орган, который получает стимул. Когда он получает стимул, дендриты нейронов возбуждаются. Импульс передается ассоциативным нейронам с помощью синапсов, которые, в свою очередь, передают импульс моторным нейронам.

Организация нервной ткани в центральной нервной системе

Ассоциативные нейроны несут информацию в мозг, а двигательные нейроны возбуждают мышцы бедра, заставляя ногу двигаться. Он начинается в то время в первом шейном позвонке и заканчивается на высоте первых поясничных позвонков. На верхней части изображен позвоночный канал, где костный мозг расположен очень защищенным образом.

Часто называемый малым мозгом, располагается сзади моста. Он прикрывает ромбовидную ямку и занимает практически всю заднюю ямку черепа. Его масса составляет 120-150 г. Над мозжечком сверху нависают большие полушария, отделенные от него поперечной щелью мозга. Нижняя поверхность мозжечка прилежит к продолговатому мозгу. В нем различают 2 полушария, а также верхнюю и нижнюю поверхность и червя. Граница между ними называется глубокой горизонтальной щелью. Поверхность мозжечка изрезана множеством щелей, между которыми расположены тоненькие валики (извилины) мозгового вещества. Группы извилин, находящиеся между глубокими бороздками являются дольками, которые, в свою очередь, составляют доли мозжечка (переднюю, клочково-узелковую, заднюю).

В спинном мозге распределение белого и серого вещества обратное к распределению в мозге и мозжечке, ранее изучаемом. Белое вещество лежит на периферии, а серое вещество - в центре. Поперечные разрезы спинного мозга показывают, что детали их анатомии меняются в зависимости от высоты, на которой они вырезаны. Однако, в общем, серое вещество выглядит как бабочка с открытыми крыльями.

Спинной мозг является важным органом связи между организмом и энцефалоном. Через белое вещество медуллы проходят важные комплекты пучков аксонов, передающих. Эти двигательные нейроны управляют важными функциями организма, такими как сокращение мышц, секреция желез. Они получают информацию из высших центров через аксоны, которые поступают через белое вещество костного мозга.

В мозжечке различают 2 вида вещества. Серое находится на периферии. Оно образует кору, в которой есть молекулярный, грушевидных нейронов и зернистый слой. Белое вещество головного мозга всегда находится под корой. Так и в мозжечке оно образует мозговое тело. Оно проникает во все извилины в виде белых полосок, покрытых серым веществом. В самом белом веществе мозжечка есть вкрапления серого вещества (ядра). На разрезе их соотношение напоминает дерево. От функционирования мозжечка зависит наша координация движения.

Многие из этих моторных нейронов находятся в брюшной части спинного мозга - он похож на среднюю фигуру и контролирует сокращение мышц в разных сегментах тела. Аксоны этих нейронов оставляют мозг в их вентральной части, что способствует конституции спинномозговых нервов, которые направлены на скелетные мышцы.

Моторные нейроны мозга также могут контролировать активность желез, гладких мышц и сердечной мышцы. Эти действия выполняются после того, как их аксоны устанавливают синапсы в ганглиальных нейронах вегетативной нервной системы. Эти нейроны выделяют аксоны, которые будут иннервировать упомянутые выше структуры.

Средний мозг

Этот отдел располагается от переднего края моста до сосочковых тел и зрительных трактов. В нем выделяют скопление ядер, которые называются буграми четверохолмия. Средний мозг отвечает за скрытое зрение. Также в нем расположен центр ориентировочного рефлекса, обеспечивающий поворот тела в сторону резкого шума.

Эти аксоны направлены на сенсорные ганглии, расположенные сбоку от костного мозга, образующие две цепи ганглиев по всему мозгу. Эти ганглии содержат псевдоуполярные нейроны, из которых выходят аксоны, которые в конечном итоге приносят сенсорную информацию из организма. Там они устанавливают синапсы с другими нейронами, и информация отправляется в высшие центры или в близлежащие двигательные нейроны, образуя рефлекторную дугу.

Он имеет форму слегка сплющенного конуса. Рисунок 1: Общий вид мозга. Внутри, в нижней части, колба имеет серое и белое вещество, распределенное подобно мозгу, в то время как в верхней части нет. В нижней половине находятся те же пучки белого вещества и одна и та же ось серого вещества костного мозга. В его верхней половине структура меняется. Пучки, которые образуют положение изменения белого вещества, а ось серого вещества оканчивается на серию седых ядер.

Продолговатый мозг . Продолго­ватый мозг является непосредствен­ным продолжением спинного мозга. Нижняя его граница находится на уровне большого затылочного от­верстия. Вверху продолговатый мозг граничит с задним мозгом – ниж­ним краем моста.

Длина продолговатого мозга око­ло 25мм. По форме он напоминает усеченный конус. Передняя поверх­ность продолговатого мозга разде­лена передней срединной щелью. По бокам этой щели располагаются продольные возвышения – пирами­ды, образованные пучками нервных волокон нисходящих проводящих пу­тей. Сбоку от пирамид с каждой стороны из мозга выходят корешки подъязычного нерва (XII пары че­репных нервов).

Рисунок 2: Схема, обозначающая серые столбцы, которые формируются в колбе. Кроме того, существуют белые и серые образования, характерные для колбы, что означает, что они не происходят из какого-либо другого нервного органа. Структурная конформация луковицы, аналогичная структуре спинного мозга, является решающим фактором равенства функций, выполняемых обоими органами. Фактически, колба не отличается от костного мозга по своим функциям: она проводит сенсорные и двигательные нервные импульсы и является центром рефлекторных действий.

У луковицы есть центры рефлекторных действий вегетативной жизни и жизни отношений. То есть он контролирует важные органы, чтобы организм оставался живым. Среди этих центров мы объясним функцию дыхательных, сердечных, вазомоторных и глотательных центров.

Задняя поверхность продолгова­того мозга разделена задней сре­динной бороздой. По бокам от нее расположены подходящие сюда зад­ние канатики спинного мозга. По бокам от задних канатиков из мозга выходят корешки языкоглоточного, блуждающего и добавочного нервов (IX, X, XI пары черепных нервов). Полостью продолговатого мозга (об­щей с задним мозгом) является IV желудочек.

Респираторный центр: в этом центре есть нейроны, которые контролируют вдохновение и истечение. Повреждение этого сайта приводит к смерти от удушья. Этот центр активируется главным образом, когда он обнаруживает в крови высокие концентрации углекислого газа, а также изменения концентрации кислорода, температуры и эмоциональных состояний. В отношении этого центра находятся в центре чихания, кашля и зевания.

Сердечный центр: этот центр действует путем уменьшения частоты сердечных сокращений, он является кардиоингибирующим. Вазомоторный центр: его сжимающее действие важно для поддержания артериального давления. Как и в респираторном центре, они воздействуют на эти высокие концентрации углекислого газа.

Внутреннее строение. Продолговатый мозг состоит из се­рого и белого вещества основания и покрышки. Белое вещество основа­ния продолговатого мозга состоит из длинных нервных волокон, нисхо­дящих проводящих путей. Нисходя­щие проводящие пути идут от коры больших полушарий и ядер ствола мозга к двигательным нервным клет­кам спинного мозга. Белое вещество покрышки продолговатого мозга со­стоит из восходящих и нисходя­щих проводящих путей. Восходящие проводящие пути – это продолжение проводящих путей спинного мозга, идущих к ядрам (серому веществу) головного мозга.

Серое вещество покрышки про­долговатого мозга состоит из отдель­ных групп нервных клеток, располо­женных внутри белого вещества. Это ядра черепных нервов с IX по XII па­ру и скопления нейронов ретикуляр­ной формации. Ретикулярная формация (сетчатое вещество) образо­вано отдельными нервными клетка­ми и мелкими их скоплениями (яд­рами), соединенными друг с другом многочисленными отростками (нерв­ными волокнами).

Функциональное зна­чение продолговатого мозга. Ядра продолговатого моз­га обеспечивают чувствительную, двигательную и вегетативную иннер­вацию многих органов головы, шеи, груди и живота. Так, аксоны двига­тельных нервных клеток подъязыч­ного нерва, образующие подъязыч­ный нерв, иннервируют все мышцы языка. Нервные волокна добавочно­го нерва (XI пара) направляются к некоторым мышцам шеи. Блуждаю­щий нерв (X пара) иннервирует ор­ганы грудной и брюшной полостей тела (сердце, легкие, органы системы пищеварения и т.д.). Языкоглоточный нерв (IX пара) вместе с блуж­дающим иннервирует мышцы глотки, а чувствительные волокна этих нер­вов – слизистую оболочку языка, глотки, гортани.

Клетки и клеточные скопления ретикулярной формации участвуют в образовании восходящих и нисходя­щих проводящих путей, влияют на проходящие по ним нервные им­пульсы (усиливают их или ослаб­ляют). Ядра ретикулярной формации регулируют ритмичные сокращения диафрагмы (вдох – выдох) – дыха­тельный центр, уровень давления крови в сосудах (сосудодвигательный центр).

Мост мозга (Варолиев мост)

Мост мозга располагается впереди продолговатого мозга в виде утол­щенного валика. Поперечные волок­на моста формируютправую и ле­вую средние ножки мозжечка, кото­рые соединяют мост с мозжечком. Задняя поверхность моста, прикры­тая мозжечком, участвует вместе с продолговатым мозгом в образова­нии дна IV желудочка – так назы­ваемой ромбовидной ямки. Из моста выходят черепные нервы (с V по VII пару): это тройничный нерв (V),отводящий нерв (VI), лицевой нерв (VII) и преддверно-улитковый нерв (VIII).

Внутреннее строение. Белое вещество моста образовано восходящими и нисходящими прово­дящими путями. В белом веществе моста проходят проводящие пути слуха и равновесия, а также чувст­вительные пути, проводящие нервные импульсы от кожи лица и других органов головы. Серое вещество мос­та состоит из двигательных, чувстви­тельных и вегетативных ядер череп­ных нервов и нейронов ретикулярной формации, продолжающейся в мост из продолговатого мозга.

Функциональное зна­чение моста. Из ядер моста осуществляется чувствительная, дви­гательная и вегетативная иннерва­ция органов головы, в том числе и некоторых органов чувств. Так, трой­ничный нерв (V пара) двигательны­ми волокнами иннервирует жеватель­ные мышцы, а его чувствительные волокна, образуя три ветви, прово­дят чувствительные импульсы от ко­жи лица и других органов головы в мост. Отводящий нерв (VI пара) несет двигательные импульсы к одной из глазодвигательных мышц (отводя­щей) . Аксоны нервных клеток двига­тельного ядра лицевого нерва (VII пара) иннервируют мимические мышцы лица, а его чувствительные волокна проводят в мост вкусовую чувствительность от рецепторов язы­ка. К ядрам преддверно-улиткового нерва приходят нервные импульсы от органов слуха и равновесия (внутреннего уха).

Мозжечок. Мозжечок (малый мозг) расположен сзади от моста продолговатого мозга. Он состоит из средней непарной части – червя и парных правого и левого полушарий. Поверхность полушарий и червя раз­деляют многочисленные поперечные борозды, между которыми располо­жены узкие полоски – листки моз­жечка. Проводящие пути связывают мозжечок с другими частями цент­ральной нервной системы. Они об­разуют три пары ножек мозжечка – нижние, верхние и средние. Нижние соединяют мозжечок с продолгова­тым мозгом, верхние – со средним мозгом, средние – с мостом.

Внутреннее строение. В мозжечке различают серое и белое вещество. Серое вещество располо­жено поверхностно и образуеткору мозжечка толщиной 1 – 2,5мм. Нерв­ные клетки в коре образуют три слоя. Наружный молекулярный и внутренний зернистый слои состоят из мелких нервных клеток. Средний слой образован крупными клетками грушевидной формы. Белое вещество мозжечка представлено нервными волокнами и лежит под корой. В толще белого вещества распола­гаются группы нейронов, образую­щие парные ядра мозжечка. Отрост­ки одного наиболее крупного из них (зубчатого ядра) входят в состав верхней ножки мозжечка. Другие ядра (пробковидные, шаровидные и так называемые ядра шатра) лежат между зубчатыми ядрами.

Функциональное зна­чение мозжечка. Мозжечок оказывает влияние на различные двигательные функции. Он обеспе­чивает точность, ловкость и координированность движений. Мозже­чок принимает участие в регуляции вегетативных функций, влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную и пищеварительную системы.

Под мозжечком находится IV же­лудочек, который является полостью заднего и продолговатого мозга. Внизу в IV желудочек открывается центральный канал спинного мозга, а вверху IV желудочек переходит в узкий канал – водопровод мозга, являющийся полостью среднего моз­га. Дно IV желудочка, образованное задней поверхностью продолговатого мозга и моста, имеет форму ромба, поэтому его называют ромбовидной ямкой. Крыша IV желудочка имеет вид шатра, который образован тон­кой пластинкой мозгового вещества (верхними ножками мозжечка, верх­ними и нижними мозговыми пару­сами) . Нижняя часть шатра со стороны IV желудочка покрыта со­судистым сплетением, клетки кото­рого вырабатывают спинномозговую жидкость.

Средний мозг. Средний мозг рас­положен между мостом внизу и про­межуточным мозгом вверху. К сред­нему мозгу относятся ножки мозга и крыша среднего мозга. Средний мозг имеет полость, так называемый водопровод мозга – узкий канал, ко­торый соединяет III и IV желу­дочки мозга.

Крыша среднего мозга, или пластинка четверохол­мия, поперечной и продольной бо­роздами разделена на два верхних и два нижних холмика. Ядра, образованные нервными клетками верхних холмиков, являются подкор­ковыми центрами зрения, а нижних холмиков – подкорковыми центрами слуха.

Ножки мозга – это белые округлые тяжи, выходящие из моста и направляющиеся вперед и вверх к промежуточному мозгу и к полу­шариям большого мозга.От среднего мозга отходят III и IV пары череп­ных нервов – глазодвигательный и блоковой нервы.

Каждая ножка мозга состоит из основания и покрышки, которые разделены черным веществом

Образовано оно нервными клет­ками, в цитоплазме которых много пигмента меланина. Черное вещество участвует в поддержании мышечно­го тонуса скелетных мышц, а также в регуляции функций вегетативной нервной системы.

В основании ножек мозга идут нисходящие проводящие пути от кле­ток коры большого мозга к двига­тельным нейронам передних рогов спинного мозга и к двигательным ядрам черепных нервов, располо­женным в стволе головного мозга.

Покрышка среднего мозга обра­зована восходящими и нисходящими проводящими путями. Серое вещест­во покрышки среднего мозга состоит из ядер черепных нервов III и IV пар(глазодвигательного и блокового}. красных ядер и клетокретикулярной формации. Отростки клеток III и IV ядер направляются к мышцам глаз­ного яблока. Красные ядра регули­руют тонус скелетных мышц и обес­печивают привычные, автоматиче­ские движения скелетной мускула­туры.

Функции среднего мозга связаны также с ядрами его хол­миков – пластинки четверохолмия. Нервные клетки этих ядер в ответ на световые и звуковые раздраже­ния через двигательные нейроны посылают импульсы к мышцам головы и туловища, которые обеспечивают быстрые движения. Эти рефлексы способствуют быстрой реакции орга­низма на неожиданные, внезапные раздражения.

21. Промежуточный мозг располо­жен выше среднего мозга, под полушариями большого мозга. Его структуры в основном скрыты полу­шариями конечного мозга. В проме­жуточном мозге различают: парный таламус (зрительные бугры), забугорную, надбугорную области и ги­поталамус (подбугорная область). Полостью промежуточного мозга является III желудочек.

Таламус (зрительный бугор) – парное образование яйцевидной формы. Его нижняя поверхность сливается с подбугорной областью, наружная боковая (латеральная) – граничит с боль­шим полушарием, внутренняя боко­вая (медиальная) – образует боко­вую стенку III желудочка.

Таламусы состоят из серого и белого вещества. Серое вещество образовано скоплениями нервных клеток – ядрами. В зрительном буг­ре насчитывают около 40 ядер. На клетках некоторых из них оканчи­ваются нервные волокна восходящих проводящих путей, по которым поднимаются импульсы всех видов об­щей чувствительности (болевой, тем­пературной, осязания, давления и др.), в том числе чувствительные сигналы от мышц и сухожилий. Аксоны вставочных нейронов ядер таламуса образуют прямые связи с нервными клетками центральных (проекционных) полей коры полу­шарий большого мозга. Таким об­разом, все чувствительные нервные импульсы, сигналы, которые посту­пают в кору полушарий большого мозга, проходят через таламусы про­межуточного мозга. Поэтому при повреждении таламусов уменьшает­ся или полностью исчезает осознан­ное восприятие различных видов чувствительности.

Рассеянные клетки и ядра ретикулярной формации (сетчатого об­разования), располагающиеся в про­межуточном мозге и в глубоких (центральных) отделах среднего мозга, моста и продолговатого мозга, выполняют проводниковую функцию, а также активируют дея­тельность коры полушарий большого мозга. Нервные импульсы, прохо­дящие через клетки ретикулярной формации, усиливаются или ослаб­ляются; ретикулярная формация ока­зывает на них возбуждающее или тормозящее действие. Импульсы, идущие через ретикулярную форма­цию к коре полушарий большого мозга, поддерживают рабочий тонус коры, В связи с этими функциями ретикулярную формацию называют активирующей системой.

Забугорная область промежуточного мозга состоит из двух пар коленчатых тел. Наружные (латеральные) коленча­тые тела являются подкорковым центром зрения, медиальные колен­чатые тела – подкорковым центром слуха. В наружных коленчатых те­лах заканчивается часть волокон зрительного пути, идущих в мозг от сетчатки глаз. На нервных клетках медиальных коленчатых тел окан­чиваются волокна, несущие слухо­вую чувствительность от восприни­мающих звуковые раздражения кле­ток внутреннего уха.

Аксоны нервных клеток коленча­тых тел направляются к соответ­ствующим центрам (зрительному, слуховому), расположенным в коре большого мозга. В белом веществе полушарий большого мозга эти во­локна образуют так называемую зрительную и слуховую лучистость.

Надбугорная область относительно мала. Находится она над задней частью таламусов. Обра­зована надбугорная область повод­ками. треугольниками поводков и спайкой поводков, которые связаны с железой внутренней секреции – эпифизом, участвующим в регуля­ции процессов, протекающих в ор­ганизме ритмически (циклически).

Гипоталамус (подбугорная область) располагается спереди от ножек мозга. Подбугорная область включает ряд структур: перекрест зрительных нервов, серый бугор, воронку, сосцевидные тела. Сосце­видные тела имеют шаровидную форму. На клетках сосцевидных тел оканчивается часть волокон обоня­тельного пути. Спереди от сосце­видных тел лежит серый бугор. Суживаясь книзу, серый бугор пе­реходит в воронку, проникающую в гипофизарную ямку тела клиновидной кости. На воронке как бы подвешен гипофиз – железа внутренней секреции. Кпереди от серого бугра зрительные нервы образуют зритель­ный перекрест. Полостью промежу­точного мозга является III желудо­чек, имеющий вид узкой щели, ограниченной по бокам внутренней поверхностью таламусов, а сни­зу – верхней частью гипоталамуса (подбугорья). Верхнюю стенку III желудочка образует свод мозга, к которому снизу прилежит сосудистое сплетение III желудочка, продуци­рующего спинномозговую жидкость. В задней своей части III желудо­чек через узкую полость среднего мозга – водопровод мозга – сооб­щается с IV желудочком.

Внутреннее строение гипоталамуса. Серое вещест­во гипоталамуса представлено скоп­лениями нервных клеток – ядрами, которые группируются в переднем, среднем и задних отделах гипота­ламуса. Среди нервных клеток гипоталамуса находится мно­госекреторных нейронов, которые совмещают свойства нервных и эн­докринных клеток, являясь нейросекреторными клетками. Секреторные нейроны переднего отдела гипотала­муса синтезируют биологически ак­тивные вещества, которые по аксо­нам проходят в заднюю долю гипо­физа. Мелкие нейросекреторные клетки среднего отдела подбугорной области вырабатывают вещества, с помощью которых контролируется гормонообразовательная деятель­ность передней доли гипофиза (аденогипофиза). При этом одна часть биологически активных веществ сти­мулирует выделение и продукцию гормонов клетками передней доли гипофиза, а другая угнетает их функцию. Таким образом, гипотала­мус является связующим звеном между нервной и эндокринной сис­темами.

Кора головного мозга

Кора головного мозга является самым новым образованием с точки зрения ее эволюционного развития. Толщина коры больших полушарий (КБП) составляет 1,3-4,5 мм. Кора содержит от 10 до 18 млрд. нервных клеток. Площадь поверхности КБП составляет 2200 см2. Основными клетками КПБ являются пирамидальные, звездчатые и веретенообразные.

Главные афференты поступают к КБП по волокнам таламокортикального пути.

Для КБП характерны многочисленные межнейронные связи, количество которых интенсивно увеличивается вплоть до 18 лет. Окончательное созревание КПБ заканчивается к 22-23 годам.

По плотности расположения и форме нейронов Бродман разделил КБП на 53 цитоаритектонических поля.

Морфо-функциональной единицей КБП является вертикальная колонка , которая выполняет определенную функцию. Вертикальная колонка это крупные пирамидальные клетки с расположенными над и под ними нейронами, которые образуют функциональное объединение. Все нейроны колонки отвечают на раздражение одного и того же рецептора одинаковой реакцией и совместно формируют эфферентный ответ. Распространение возбуждения от одной колонки на рядом расположенную ограничено латеральным торможением

В коре выделяют несколько областей:

Моторная зона . При ее стимуляции появляются различные движения.

Сенсорная зона . В эту область коры поступают специфические афферентные импульсы от рецепторов с периферии.

Ассоциативные зоны . К этим областям коры поступает информация от различных рецепторных полей КБП.

В КБП выделяют области с менее определенными функциями. Так, значительная часть лобных долей, особенно с правой стороны, может быть удалена без заметных нарушений. Однако, если произвести двухстороннее удаление лобных областей возникают тяжелые психические нарушения.

В коре располагаются проекционные зоны анализаторов. По структуре и функциональному значению их разделили на 3 основные группы полей:

1.Первичные поля (ядерные зоны анализаторов).

2. Вторичные поля

3. Третичные поля .

Первичные поля связаны с органами чувств и движения. Созревают рано. И.П. Павлов назвал их ядерными зонами анализаторов. Они осуществляют первичный анализ отдельных раздражителей, которые поступают в кору. Если произойдет нарушение первичных полей, к которым информация поступает от органа зрения или слуха, то возникает корковая слепота или глухота.

Вторичные поля – это периферические зоны анализаторов. Они располагаются рядом с первичными и связаны с органами чувств через первичные поля. В этих полях происходит обобщение и дальнейшая обработка информации. При поражении вторичных полей человек видит, слышит, но не узнает и не понимает значение сигналов.

Третичные поля – это зоны перекрытия анализаторов. Располагаются на границах теменной, височной и затылочной областей, а также в области передней части лобных долей. В процессе онтогенеза созревают позже. Эти поля обеспечивают согласованную работу обоих полушарий. Здесь происходит высший анализ и синтез, вырабатываются цели и задачи. Третичные поля обладают обширными связями.

Наличие структурно различных полей В КБП предполагает и разное их функциональное значение. В КБП выделяют сенсорные, моторные и ассоциативные области.

Сенсорные зоны. Вкаждом полушарии имеются две сенсорные зоны:

Соматическая (кожная, мышечная, суставная чувствительность).

Висцеральная , к этой зоне коры поступают импульсы от внутренних органов.

Соматическая зона находится в области постцентральной извилины. В эту зону от специфических ядер таламуса поступает информация от кожи и двигательного аппарата. Кожная рецепторная система проецируется на заднюю центральную извилину. Большую поверхность занимает представительство рецепторов кистей рук, мимических мышц лица, голосового аппарата и гораздо меньше от бедра, голени и туловища, так как в этих участках локализовано меньше рецепторов.

Вторая соматосенсорная зона локализована в районе сильвиевой борозды. В этой зоне идет интеграция и критическая оценка информации от специфических ядер таламуса. Например, зрительная зона локализована в затылочной доле в области шпорной борозды. Слуховая система проецируется в височную долю (извилина Гешля).

Все сенсорные и моторные зоны занимают менее 20% поверхности КБП. Остальная кора составляет ассоциативную область. Каждая ассоциативная область КПБ связана с несколькими проекционными областями. В состав ассоциативных областей коры входит часть теменной, лобной и височной долей. Границы ассоциативных полей нечеткие. Нейроны ассоциативных областей участвуют в интеграции различной информации. Здесь идет высший анализ и синтез раздражений. В результате формируются сложные элементы сознания. Теменная часть коры участвует в оценке биологического значения информации и пространственного восприятия. Лобные доли (поля 9-14) вместе с лимбической системой контролирует мотивационное поведение и осуществляют программирование поведенческих актов. Если разрушить участки лобных долей возникает нарушение памяти.

Ритмы ЭЭГ

Альфа – ритм 8 -13 имп/сек,

амплитуда 50 мкВ

Бета – ритм 14-30 имп/сек,

амплитуда 25 мкВ

Тета – ритм 4-8 имп/сек

Дельта – ритм 0,5-3,5 имп/сек

амплитуда 100 – 300 мкВ

Электрическая активность коры

Изменения функционального состояния коры отражается на ее биопотенциалах. Спонтанные электрические колебания, обладающие определенной периодичностью, называются электроэнцефалографией (ЭЭГ).

ЭЭГ широко используется в клинике, так как она позволяет оценить состояние коры, получить информацию о глубине наркоза, о локализации патологического процесса.

Различают следующие ритмы ЭЭГ:

Αльфа-ритм – частота 8-13 в сек, амплитуда – 50 мкВ. Этот ритм регистрируется в покое, при отсутствии внешних раздражителей, когда человек находится в удобном положении с закрытыми глазами.

Бета-ритм – частота 14-30 в сек, амплитуда – 25 мкВ. Этот ритм регистрируется при переходе человека в активное состояние и указывает на десинхронизацию коры.

Тета-ритм – частота 4-7 Гц, амплитуда – 100-300 мкВ. Регистрируется при переходе от состояния покоя в состояние сосредоточения внимания или ко сну.

Дельта-ритм – частота 3-5 Гц, амплитуда – 100-300 мкВ.

Регистрируется во время глубокого сна, при потере сознания, во время наркоза. У бодрствующих людей дельта-ритм не фиксируется, однако он характерен для гиппокампа даже в активном состоянии

Межполушарная асимметрия мозга

Левое полушарие

Вербальное, формирует временные отношения, осуществляет анализ, последовательность восприятий, абстрактное восприятие

Правое полушарие

Невербальное, формирует пространственные отношения, осуществляет синтез, одновременное и конкретное восприятие

Функциональная асимметрия мозга.

Выделяют 3 вида асимметрии:

Моторная – неодинаковая двигательная активность мышц правой и левой половин тела.

Сенсорная – неодинаковое восприятие информации правым и левым полушариями.

Психическая . Люди, у которых доминирует левое полушарие , склонны к теориям, обладают большим словарным запасом, много говорят, подвижны, целеустремленны и способны строить прогнозы.

Люди, у которых доминирует правое полушарие , предпочитают конкретные виды деятельности, медлительны, мало говорят, очень сентиментальны, склонны к воспоминаниям.

В последнее время принята концепция о взаимодополняющем влиянии обеих полушарий КБП. Это означает, что преимущество одного полушария может быть выражено только в каком-то одном виде деятельности.

Асимметрия

Моторная – неодинаковость двигательной активности мышц рук, ног, лица.

Сенсорная – неравнозначность восприятия каждым из полушарий объектов слева и справа

Психическая: «левополушарный человек»,«правополушарный человек».



Похожие статьи
 
Категории