- •VII. Управляющие и регулирующие системы §7.1. Стационарное состояние и энтропия биологической системы
- •7.1.1. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах
- •7.1.2. Энтропия и направление самопроизвольных процессов
- •7.1.3. Энтропия открытых биологических систем
- •§7.2. Гомеостаз
- •7.2.1. Обмен веществ
- •7.2.2. Системы репарации и утилизации
- •7.2.3. Системы общего регулирования
- •§7.3. Нервная система
- •7.3.1. Функциональные отделы нервной системы
- •7.3.2. Медиаторы нервной системы
- •7.3.3. Рецепторы
- •§7.4. Центральная нервная система
- •7.4.1. Спинной мозг
- •7.4.2. Головной мозг
- •Промежуточный мозг
- •Средний мозг
- •Задний мозг
- •Продолговатый мозг
- •7.4.3. Кора головного мозга
- •7.4.4. Топография коры
- •7.4.5. Мозжечок
- •§7.5. Вегетативная нервная система
- •§7.6. Спраутинг
- •§7.7. Эндокринная система
- •7.7.1. Эндокринные железы
- •7.7.2. Секреция гормонов
- •7.7.3. Механизм химической передачи сигнала
- •7.7.4. Стероидные гормоны
- •§7.8. Иммунная система
- •7.8.1. Классификация защитных систем организма
- •7.8.2. Специфические формы иммунитета
- •7.8.3. Неспецифические гуморальные защитные реакции
- •7.8.4. Неспецифические клеточные защитные реакции
7.4.4. Топография коры
Известно, что поражения одной половины головного мозга могут сопровождаться нарушениями произвольных движений противоположной стороны тела. Пирамидный перекрест при переходе от головного мозга к спинному (непрерывный тракт, идущий в спинной мозг от коры больших полушарий через пирамиды) был открыт еще в XVIII в.
На результатах клинических наблюдений, экспериментальных методов стимуляции и морфологического анализа основана концепция соматотопии, то есть топографических связей между корой и индивидуальными группами скелетных мышц. Составлены двигательные карты коры больших полушарий (рис.7-10) для нескольких видов млекопитающих м карта функциональной топографии коры головного мозга (рис. 7–11).
Большие полушария головного мозга разделяют между собой управление двумя половинами тела: левое обеспечивает регуляцию и владение письменной и устной речью, счетом и логическим мышлением; правое полушарие участвует в распознавании, анализе зрительных, музыкальных образов, формы и структуры предметов, в сознательной ориентации в пространстве. Левое полушарие доминирует над правым в отношении двигательных актов.
Однако, в настоящее время установлено, что строгой дискретной локализации психических функций в коре не существует. Структура областей локализации в действительности имеет более диффузный вид, а за некоторые функции, например речевую, отвечают удаленные друг от друга участки мозга.
В норме, правое и левое полушария постоянно обмениваются информацией. Левое полушарие при этом, по-видимому, играет роль «интерпретатора причин»: анализирует сигналы, возникающие во всех областях коры и подкорки, чтобы определить причину и уменьшить диссонанс (от лат. dissono — несогласованность). Если какая-то реакция (двигательная, вегетативная или эмоциональная) не совпадает с мысленными ожиданиями,
Рис. 7–10. Пример двигательной карты больших полушарий человека, построенной на основе двигательных ответов на ритмическую электрическую стимуляцию (50Гц) различных участков поверхности мозга во время нейрохирургических операций. ПМК – премоторная кора (латеральное поле 6), ДК – двигательная кора (латеральное поле 4).
Рис. 7–11. Функциональная топография коры. Латеральная кора головного мозга разделена на функциональные поля, обозначенные цифрами. В настоящее время установлено, что сложные интегральные функции не являются строго локализованными, их структурная основа более диффузна
левое полушарие строит гипотезы такого расхождения, и представления корректируются, чтобы соответствовать действительности. В нейрофизиологических исследованиях было показано, что поражение одного из полушарий приводит к перевозбуждению второго путем растормаживания.
Имеются и другие признаки, по которым можно разделить кору головного мозга на различные области: строение сосудистого ложа – ангиоархитектоника (от греч. angéion – сосуд и architektonikḗ – строительное искусство)); расположение, природа и форма глиальных клеток – глиоархитектоника; содержание в нейронах химических веществ типа ферментов и медиаторов – хемиархитектоника.
