Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ш-РА Анатомия.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
96.81 Кб
Скачать

39. Ассиметрия полушарий. Классификация слоев коры больших полушарий.

Кора головного мозга играет очень важную роль в осуществлении высшей нервной (психической) деятельности.

У человека кора составляет в среднем 44% от объёма всего полушария в целом. Площадь поверхности коры одного полушария у взрослого человека в среднем равна 220 000 мм². На поверхностные части приходится 1/3, на залегающие в глубине между извилинами — 2/3 всей площади коры.

Всю кору полушарий принято разделять на 4 типа: древняя (палеокортекс), старая (архикортекс), новая (неокортекс) и межуточная кора (состоящая из промежуточной древней и промежуточной старой коры). Поверхность неокортекса у человека занимает 95,6%, старой 2,2%, древней 0,6%, межуточной 1,6%

Мультиполярные нейроны коры головного мозга весьма разнообразны по форме. Среди них можно выделить:

•пирамидные•звёздчатые•веретенообразные•паукообразные•горизонтальные

Нейроны коры расположены нерезко отграниченными слоями. Каждый слой характеризуется преобладанием какого-либо одного вида клеток. В двигательной зоне коры различают 6 основных слоёв:

1.Молекулярный 2.Наружный зернистый 3.Пирамидальных нейронов 4.Внутренний зернистый

5.Ганглионарный (слой клеток Беца) 6.Слой мультиформных (полиморфных) клеток

Кора полушарий головного мозга также содержит мощный нейроглиальный аппарат, выполняющий трофическую, защитную, опорную и разграничительную функции.

На медиальной и нижней поверхности полушарий сохранились участки старой, древней коры, которые имеют двухслойное и трехслойное строение.

Молекулярный слой коры содержит небольшое количество мелких ассоциативных клеток веретеновидной формы.

Наружный зернистый слой образован мелкими нейронами диаметром около 10 мкм, имеющими округлую, угловатую и пирамидальную форму, и звёздчатыми нейронами. Слой пирамидальных нейронов

является самым широким по сравнению с другими слоями коры головного мозга. Он особенно хорошо развит в прецентральной извилине.

Внутренний зернистый слой. В некоторых полях коры развит очень сильно (например, в зрительной зоне коры). Однако в других участках он может отсутствовать (в прецентральной извилине). Этот слой образован мелкими звёздчатыми нейронами. В его состав входит большое количество горизонтальных волокон

Ганглионарный слой (Внутренний пирамидный слой;Клетки Беца)

Образован крупными пирамидными клетками, причём область прецентральной извилины содержит гигантские клетки, описанные впервые российским анатомом В. А. Бецем в 1874 году. Они достигают в высоту 120 и в ширину 80 мкм.

Слой мультиморфных клеток. Образован нейронами различной, преимущественно веретенообразной формы. Внешняя зона этого слоя содержит более крупные клетки. Нейроны внутренней зоны мельче и лежат на большом расстоянии друг от друга.

40. Цитоархитектонические карты коры больших полушарий. Представительство анализаторов в коре больших полушарий. Обонятельный мозг. Лимбическая система. Базальные ганглии. Новая, старая, древняя и промежуточная кора в больших полушариях. Проекционные, ассоциативные и комиссуральные проводящие пути конечного мозга

Цитоархитектонические поля Бродмана

Поля Бродмана — отделы коры больших полушарий головного мозга, отличающиеся по своей цитоархитектонике (строению на клеточном уровне). Выделяется 52 цитоархитектонических поля Бродмана.

В 1909 году немецкий невролог Корбиниан Бродман опубликовал карты цитоархитектонических полей коры больших полушарий головного мозга. Бродман впервые создал карты коры.

Поля Бродмана являются самыми известными и наиболее часто цитируемыми при описании нейрональной организации коры головного мозга и её функций.

Отнесение того или иного участка коры к определённому полю основывалось на гистологическом исследовании — окраске по Нисслю. Те или иные поля соответствуют участкам мозга, отвечающим за определённые функции.

А. В. Кэмпбелл предложил разделение полей на первичные, вторичные и третичные. Первичные и вторичные поля (ядерная зона анализатора) получают импульсы непосредственно от таламуса, в то время как третичные — только от первичных и вторичных полей. Первичные поля производят специфический анализ импульсов определенной модальности. Вторичные поля осуществляют взаимодействие различных анализаторных зон. Третичные поля играют определяющую роль в сложных видах психической деятельности — символической, речевой, интеллектуальной

В коре полушарий большого мозга человека насчитывают около 12-18 млрд. нервных клеток. Из них 8 млрд. составляют крупные и средних размеров клетки третьего, пятого и шестого слоев, около 5 млрд. приходится на мелкие клетки различных слоев.

Основная масса клеток коры состоит из элементов трех родов:

пирамидных клеток, веретенообразных клеток, звездчатых клеток

Особенностью структуры коры больших полушарий является расположение нервных клеток в шесть слоев, лежащих друг над другом.

первый слой - зональный (краевой) слой или молекулярный - беден нервными клетками и образован в основном сплетением нервных волокон

второй - наружный зернистый слой - называется так из-за наличия в нем густо расположенных мелких клеток, диаметром 4-8 мк,имеющих на микроскопических препаратах форму круглых, треугольных и многоугольных зерен

третий - пирамидальный слой - имеет большую толщину, чем первые два слоя. В нем содержатся пирамидные клетки разной величины

четвертый - внутренний зернистый слой - подобно второму слою, он состоит из мелких клеток. Этот слой в некоторых участках коры больших полушарий взрослого организма может отсутствовать; так, например, его нет в моторной области коры

пятый - слой больших пирамид (гигантские клетки Беца) - от верхней части этих клеток отходит толстый отросток - дендрит, многократно ветвящийся в поверхностных слоях коры. Другой длинный отросток - аксон - больших пирамидных меток уходит в белое вещество и направляется к подкорковым ядрам или к спинному мозгу.

шестой - полиморфный слой (мультиформный) - состоит из клеток треугольной формы и веретенообразных

Обонятельный мозг делится на периферическую и центральную части.

Периферическая часть состоит из:

•Обонятельная луковица•Обонятельный тракт•Обонятельный треугольник•Медиальная обонятельная извилина•Латеральная обонятельная извилина•Околообонятельная область •Переднее продырявленное вещество

В центральную часть входят:

•Сводчатая извилина (состоит из трех извилин: поясной извилины, перешейка и парагиппокампальной извилины)•Крючок гиппокампа (морского конька) •Зубчатая извилина•Серый покров •Гиппокамп

Базальные ганглии (также базальные ядра)— комплекс подкорковых нейронных узлов, расположенных в центральном белом веществе полушарий конечного мозга. Базальные ганглии входят в состав переднего мозга, расположенного на границе между лобными долями и над стволом мозга и включают в себя следующие компоненты:

•полосатое тело (хвостатое ядро + чечевицеобразное ядро)•стриатум (хвостатое ядро + скорлупа)

•чечевицеобразное ядро (бледный шар + скорлупа)

Лимбическая система. Совокупность ряда структур головного мозга. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, и образует его край (лимб). Участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, автоматической регуляции, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др. Включает в себя:

•обонятельную луковицу •обонятельный тракт •обонятельный треугольник •переднее продырявленное вещество •поясная извилина: автономные функции регуляции частоты сердцебиений и кровяного давления;

•парагиппокампальная извилина•зубчатая извилина •гиппокамп (Hippocampus: требуемый для формирования долговременной памяти•миндалевидное тело: агрессия и осторожность, страх

•гипоталамус : регулирует автономную нервную систему через гормоны, голод, жажду, половое влечение, цикл сна и пробуждения•сосцевидное тело: важен для формирования памяти

•ретикулярную формацию среднего мозга

Получая информацию о внешней и внутренней средах организма, лимбическая система запускает вегетативные и соматические реакции, обеспечивающие адекватное приспособление организма к внешней среде и сохранение гомеостаза. Частные функции лимбической системы: •регуляция функции внутренних органов (через гипоталамус);•формирование мотиваций, эмоций, поведенческих реакций;•играет важную роль в обучении;•обонятельная функция;•организация кратковременной и долговременной памяти;•участие в формировании ориентировочно-исследовательской деятельности (синдром Клювера-Бьюси);•организация простейшей мотивационно-информационной коммуникации (речи);•участие в механизмах сна.

Всю кору полушарий принято разделять на 4 типа: древняя (палеокортекс), старая (архикортекс), новая (неокортекс) и межуточная кора (состоящая из промежуточной древней и промежуточной старой коры). Поверхность неокортекса у человека занимает 95,6%, старой 2,2%, древней 0,6%, межуточной 1,6%

Все пространство между серым веществом мозговой коры и базальными ядрами занято белым веществом. Оно состоит из большого количества нервных волокон, идущих в различных направлениях и образующих проводящие пути конечного мозга. Белое вещество полушарий большого мозга состоит из проекционных, ассоциативных и комиссуральных путей.

I) Ассоциативные нервные волокна соединяют между собой различные участки коры в пределах одного и того же полушария.

Ассоциативные пути полушарий делятся на короткие и длинные.

II) Комиссуральные нервные волокна, представлены волокнами, которые соединяют одинаковые участки различных полушарий. К ним относятся мозолистое тело, передняя спайка и спайка свода.

III) Проекционные нервные волокна, соединяют кору полушарий с нижележащими центрами и передают импульсы к коре (восходящие волокна), и от коры (нисходящие волокна)

Проекционные волокна по их длине могут быть разделены на следующие системы, начиная с самых длинных:

1) Корково-спинномозговые пути проводит двигательные волевые импульсы к мышцам туловища и конечностей. 2) Корково-ядерный проводящие пути к двигательным ядрам черепных нервов.

3) Корково-мостовой путь - пути от мозговой коры к ядрам моста. При помощи этих путей кора большого мозга оказывает тормозящее и регулирующее влияние на деятельность мозжечка.

4) Таламо-корковый или корково-таламический путь - волокна от таламуса к коре и обратно от коры к таламусу.

41. Вегетативная нервная система. Отделы вегетативной (автономной) нервной системы, ее отличие от соматической нервной системы.

часть нервной системы организма, комплекс центральных и периферических клеточных структур, регулирующих функциональный уровень организма, необходимый для адекватной реакции всех его систем.

Вегетативная нерв. с-ма — отдел нервной системы, регулирующий деят-ость внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатич-их сосудов. Игр. ведущ. роль в поддержании постоянства внутр. среды орг-ма и в приспособительных реакциях позвоночных.

Анатомически и функционально вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую, парасимпатическую и метасимпатическую. Симпатические и парасимпатические центры находятся под контролем коры больших полушарий и гипоталамических центров.

В симпатическом и парасимпатическом отделах имеются центральная и периферическая части. Центральную часть образуют тела нейронов, лежащих в спинном и головном мозге. Эти скопления нервных клеток получили название вегетативных ядер. Отходящие от ядер волокна, вегетативные ганглии, лежащие за пределами центральной нервной системы, и нервные сплетения в стенках внутренних органов образуют периферическую часть вегет-ной нервной системы.

Симпатические ядра расположены в спинном мозге. Отходящие от него нервн. волокна заканчиваются за пределами спин. мозга в симпатических узлах, от которых берут начало нервные волокна. Они подходят ко всем органам.

Парасимпатические ядра лежат в среднем и продолговатом мозге и в крестцовой части спинного мозга. Нервные волокна от ядер продолговатого мозга входят в состав блуждающих нервов. От ядер крестцовой части нервные волокна идут к кишечнику, органам выделения. Метасимпатическая нервная система представлена нервными сплетениями и мелкими ганглиями в стенках пищеварительного тракта, мочевого пузыря, сердца и некоторых других органов.

Деятельность вегетативной нервной системы не зависит от воли человека. Это означает, что в обычных условиях человек не может волевым усилием заставить сердце биться реже или мышцы желудка — не сокращаться. Однако достичь сознательного влияния на многие параметры, контролируемые ВНС, можно с помощью спец. методов тренировки — н-р, с использованием методов биологич. обратной связи.

Симпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость большинства тканей, мобилизует силы орг-ма на активную деят-ость. Парасимпатическая система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует р-ту организма во время сна.

Под контролем автономной системы находятся органы кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, размножения, а также обмен веществ и рост. Фактически эфферентный отдел ВНС осуществляет нервную регуляцию функций всех органов и тканей, кроме скелетных мышц, кот-ми управляет соматическая нервная система.

В отличие от соматической нервной системы, двигательный эффекторный нейрон в автономной нервной системе находится на периферии, и спинной мозг лишь косвенно управляет его импульсами.

Термины автомномная система, висцеральная система, симпатический отдел нервной системы неоднозначны. В настоящее время симпатическими называют только часть висцеральных эфферентных волокон. Однако различные авторы используют термин «симпатический» по-разному:

•в узком понимании, как описано в предложении выше;•в качестве синонима термина «автономный»;

•как название всей висцеральной («вегетативной»)[3] нервной системы — как афферентной, так и эфферентной.

Терминологическая путаница возникает также, когда автономной называют всю висцеральную систему (и афферентную, и эфферентную).

Классификация отделов висцеральной нервной системы позвоночных, приведённая в руководстве[4] А. Ромера и Т. Парсонса, выглядит следующим образом:

Висцеральная нервная система:

•афферентная;•эфферентная:•особая жаберная;•автономная:•симпатическая;•парасимпатическая.