- •Родившийся мозг
- •Тема 6.
- •Раздел III - b
- •Тема 10
- •Тема 11
- •Тема 12
- •Раздел IV
- •Тема 14
- •Раздел V
- •Тема 15
- •Тема 16
- •Мозжечок
- •Третий желудочек
- •Тема 17 средний мозг
- •Tectum /крыша/
- •Церебральные ножки
- •Tegmentum /покровная структура/
- •Сильвиев водопровод
- •Nuclei /ядра/ III и IV черепных нервов
- •Ретикулярная формация
- •Тема 18 передний мозг
- •Диэнцефалон
- •Часть вентрикулярной системы в диэнцефалоне
- •Таламус
- •Субталамус
- •Эпиталамус
- •Метаталамус
- •Гипоталамус
- •Теленцефалон /конечный мозг/
- •Полушария головного мозга
- •Кора головного мозга
- •Белое вещество - centrum semiovale /полуовальный центр/
- •Базальные ганглии /ядра/
- •Риненцефалон /обонятельный мозг/
- •Риненцефалон /обонятельный мозг/
- •Латеральные желудочки
- •Corpus callosum /мозолистое тело/
- •Внутренняя капсула
- •Тема 19 доли полушарий головного мозга
- •Большие фиссуры
- •Лобные доли и их кортекс
- •Теменные доли и их кортекс
- •Височные доли и их кортекс
- •Затылочные доли и их кортексы
- •Центральные или инсулярные доли и их кортексы
- •Тема 20 лимбическая система
- •Миндалевидное тело
- •Гиппокамп
- •Fornix /сводчатое образование/
- •Тема 21 автономная нервная система
- •Тема 22 ствол мозга
- •Тема 23 ретикулярная формация
- •Тема 24 гипофиз
- •Тема 25 шишковидное тело
- •Тема 26 система мозговых оболочек
- •Арахноидальная мембрана
- •Тема 27 миелин
- •Тема 28 гематоэнцефалический барьер
- •Хороидалыюе сплетение
- •Цереброспинальная жидкость
- •Тема 31
- •Тема 32 система кровообращения в головном и спинном мозге
- •Система возврата венозной крови
- •Кровообращение в гм
- •Каротидные гломусы
- •Каротидные /сонные/ синусы
- •Внутренние сонные артерии
- •Вертебральные и базилярные артерии
- •Виллизиев круг /Артериальный круг большого мозга/
- •Кровоснабжение спинного мозга
- •Раздел VI обследование новорожденного Тема 33 общие положения
- •Рейтинг apgar
- •Другие первоначальные наблюдения
- •Что может рассказать крик новорожденного?
- •Другие первичные наблюдения
- •Эмоциональный контакт
- •Положение тела новорожденного
- •Цвет кожи
- •Первые движения
- •Тема 34
- •Голов а и череп
- •Краниосакральная система: обследование и лечение
- •Тема 35 головной мозг общие положения
- •Размер гм
- •Догма о невозможности образования новых нейронов
- •Классификация неврологических нарушений
- •Тема 36 черепные нервы общие сведения
- •Обонятельный нерв - черепной нерв I
- •Зрительный нерв - черепной нерв II
- •Контроль за движением глаз
- •Глазодвигательный нерв - черепной нерв III
- •Блочный нерв - черепной нерв IV
- •Отводящий нерв - черепной нерв VI
- •«Согласованный» двигательный контроль глаза
- •Тройничный нерв - черепной нерв V
- •Лицевой нерв - черепной нерв VII
- •Слуховой/вестибулярный нерв - черепной нерв VII
- •Шыкоглоточный нерв - черепной нерв IX, блуждающий нерв - черепной нерв X
- •Добавочный нерв - черепной нерв XI
- •Совместные черепные нервы X и XI
- •Подъязычный - черепной нерв XII
- •Тема 37 обследование позвоночника и спинного мозга оценка движений позвоночника
- •Пилонидальная киста
- •Параличи эрба и клюмпке
- •Повреждения спинного мозга
- •Тема 38 разное автономная нервная система
- •Сенсорная система новорожденного
- •Тема 39 скрининговые тесты общие положения рефлексы
- •Положение тела
- •Плач/крик и сосание
- •Двигательный контроль и сила
- •Тема 40 специфические рефлексы рефлекс моро
- •Рефлекс pereza
- •Рефлекс rooting
- •Тетания
- •Рефлексы кисти
- •Хватательный рефлекс ладони
- •Рефлекс пальцев
- •Рефлексы стопы
- •Тест placing response
- •Рефлексы спинного мозга
- •Рефлекс galant ,a
- •Тема 41 мышечный тонус и двигательная функция
- •Гшютонус новорожденного
- •Рефлекс ступания
- •Гипертонусный новорожденный
- •Тема 42
- •Кесарево сечение
- •Тема 43 недоношенный ребёнок
- •Тема 44 далеко идущие последствия травм у новорожденных детей
- •Раздел VII врождённые пороки развития
- •Вирусы и врождённые пороки развития
- •Тема 46 другие факторы, вызывающие врождённые пороки развития
- •Тема 47 медикаменты, вызывающие врожденные пороки развития
- •Тема 48 развитие нервной трубки и врожденные пороки
- •Тема 49 причины дефектов закрытия нервной трубки
- •Тема 50 врождённые аномалии черепа и позвоночника
- •Тема 51 сколиоз
- •Тема 52 врожденная гидроцефалия
- •Тема 53 врожденные аномалии глаз и ушей
- •Тема 54 функция и дисфункция головного мозга
- •Тема 55 церебральный паралич
- •Раздел VIII триединство головного мозга: paul maclean.
- •Тема 56 обоснование триединой модели головного мозга
- •Тема 57
- •Тема 58 функция рептильного мозга
- •Тема 59 головной мозг млекопитающих
- •Тема 60 в чем для нас польза мозга млекопитающих?
- •Тема 61 припадки
- •Тема 62
- •Раздел IX
- •Тема 63
- •Тема 64
- •Тема 65
- •Тема 66 нейротрансмиттеры
- •Тема 67 миелин
- •Тема 68
- •Раздел X
- •Тема 69
- •Тема 70
- •Тема 71
- •Тема 72 послесловие
Белое вещество - centrum semiovale /полуовальный центр/
Белое вещество располагается ниже серого и состоит из миелинизированных волокон. Centrum semiovale - так названо белое вещество, которое видно после удаления верхней части ГМ /cerebrum/ на данном уровне /уровень corpus callosum/. Белое вещество это масса нервных волокон, взаимно соединяющих друг с другом нейронов с сенсорными входящими и моторными исходящими нейронами.
Эти взаимно соединяющиеся нервные волокна подразделяются на 1/ соединительные /ассоциативные/ волокна, которые взаимно соединяют нейроны коры в пределах одного полушария; 21 комиссуральные волокна, соединяющие друг с другом нейроны обоих полушарий, т.е. пересекающие срединную линию ГМ, и 3/ проекционные волокна, которые соединяют нейроны коры ГМ с нейронами многочисленных субкортикальных участков, как таламус, внутренняя капсула и т.д.
Базальные ганглии /ядра/
Базальные ганглии /ядра/ представляют собой очень специфические скопления взаимно соединенных серых масс, расположенных глубоко в полушариях на обеих сторонах /Рис. 5-27/. Эти выступающие в ствол ганглии вместе с мозжечком связаны с модуляцией, контролем и координацией всех движений тела. Взаимосвязи базальных ганглиев почти полностью охватывают ГМ и СМ.
Структуры, входящие в базальные ганглии, это caudate nucleus, globus pallidus, putamen, amygdala /миндалевидное тело/, striatum, substantia nigra и субталамические nuclei.
Рис. 5-27. Базальные ганглии: компоненты базальных ганглиев заштрихованы и пронумерованы следующим образом: 1/ globus pallidus; 2/putamen; 3/ caudate nucleus; 4/ субталамические nuclei; 5/substantia nigra. Миндалевидное тело и striatum здесь не показаны
Нарушения в базальных ганглиях проявляются в виде потери контроля за движениями. У взрослых это б. Паркинсона с затрудненными движениями и тремором. У новорожденных это характерное нарушение движений, когда рука движется в сторону, а не к предмету, который ребенок хочет схватить.
Базальные ганглии также участвуют в интеграции сенсорной входящей информации и из них исходят моторные команды в части тела и внутренние органы. Базальные ганглии очень влияют на такие внутренние адаптационные реакции, как пищеварение, работа сердца, дыхание и пр., как реакция на сенсорную входящую информацию.
Базальные ганглии тесно связаны почти со всеми участками коры ГМ, и они получают большое количество нервных импульсов из таламуса. Они заведуют запланированными движениями, состоящими из многих компонентов и требующих временнОй последовательности. Подобные примеры вы видите в выступлениях гимнастов и спортсменов. Любое движение, которое требует планирования и временнОй последовательности, не может обойтись без базальных ганглиев, даже такое простое, как ходьба, еда, глотание и т.п.
Риненцефалон /обонятельный мозг/
Р. связан с нашим чувством обоняния, благодаря ему мы ощущаем запахи. Его называют также "обонятельным мозгом". Филогенетически это наиболее древняя часть ГМ. С одной стороны, он часть полушарий ГМ, с другой - собственный отдел мозга. В него входят рецепторы запаха носа. Волокна этих рецепторов проходят кверху через мельчайшие отверстия в одной из костей /решетчатая пластинка решетчатой кости/ в обонятельные луковицы, расположенные над этой костью /Рис. 5-28/. Оттуда импульсы, образованные запахами, направляются вдоль нижней части ГМ по обанятельным путям к некоторым соединениям в ГМ, которые координируют их с памятью, эмоциями, усилением или уменьшением аппетита и т.д. Мы обсудим гораздо подробнее систему обоняния, когда речь будет идти о лимбической системе /Раздел V, тема 20/, триединой модели ГМ /Раздел VIII/ и ретикулярной системе /Раздел V, тема 23/.
Рис. 5-28. Риненцефалон: в нем расположена система обоняния. Молекулы, воздействующие на рецепторы запахов, попадают в нос. Эти импульсы затем передаются в ГМ через обонятельные нервы, луковицу и пути. Это наиболее архаичная часть нашего организма.
Интересно отметить, что приблизительно 8% пациентов с травмой головы страдают той или иной степенью потери чувства обоняния. Однако поскольку обонятельные нервы способны к регенерации, у большинства таких больных происходит спонтанное восстановление. Но, по-видимому, даже без повреждения и ускоренной регенерации обонятельных нервов происходит рост новых нервов.
Вероятно, чувство обоняния имеется уже у плода. Система обоняния одна из первых нервных систем, завершающих свое развитие. Внутриутробные повреждения могут вызывать нарушения развития системы обоняния. В таких случаях новорожденный не способен чувствовать запахи, но эта способность, возможно, разовьется несколько позже.
60
Нарушения в базальных ганглиях проявляются в виде потери контроля за движениями. У взрослых это б. Паркинсона с затрудненными движениями и тремором. У новорожденных это характерное нарушение движений, когда рука движется в сторону, а не к предмету, который ребенок хочет схватить.
Базальные ганглии также участвуют в интеграции сенсорной входящей информации и из них исходят моторные команды в части тела и внутренние органы. Базальные ганглии очень влияют на такие внутренние адаптационные реакции, как пищеварение, работа сердца, дыхание и пр., как реакция на сенсорную входящую информацию.
Базальные ганглии тесно связаны почти со всеми участками коры ГМ, и они получают большое количество первых импульсов из таламуса. Они заведуют запланированными движениями, состоящими из многих компонентов и требующих временнОй последовательности. Подобные примеры вы видите в выступлениях гимнастов и спортсменов. Любое движение, которое требует планирования и временнОй последовательности, не может обойтись без базальных ганглиев, даже такое простое, как ходьба, еда, глотание и т.п.
