Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ответы на вопросы анатомия

.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
01.09.2021
Размер:
44.92 Кб
Скачать
  1. Нервная клетка состоит из:

-сомы (тела) клетки

-отростков (аксоны и дендриты)

  1. Классификация нервных клеток по характеру отростков

-мультиполярные

-биполярные

-униполярные

-псевдоуниполярные

  1. Серое вещество-скопление тел с дендритными деревьями (нервные центры)

  2. Белое вещество-скопление аксонов (проводящие пути)

  3. Проводящие пути:

-афферентные-приносящие

-эфферентные-уносящие

  1. Этапы филогенеза ЦНС и их характеристика:

-сетевидная (диффузная) нервная система

--нс представляет собой сеть

--отростки нейронов не специализированы

--возбуждение распространяется по всей сети

-узловая нервная система

--происходит специализация нейронов

--нейроны собираются в скопления (ганглии)

--множество сплетенных аксонов образуют нервы

--нервная система имеет сегментарное строение

-трубчатая нервная система

--появление метамерной нервной трубки

--цефализация-преимущественное развитие передней части трубки

  1. Основной принцип филогенеза ЦНС:

С каждым этапом эволюции возникают новые центры, подчиняющие себе старые.

  1. Что является зачатком ЦНС?

Зачатком ЦНС является мозговая трубка

  1. Первичные мозговые пузыри:

-передний-prosencephalon

-средний-mesencephalon

-задний-rhombencephalon

  1. Какие мозговые пузыри делятся перетяжкой и что из этого получается?

Передний мозговой пузырь: конечный мозг (telencephalon) и промежуточный мозг (diencephalon). Задний мозговой пузырь: задний мозг (metencephalon) и добавочный мозг (myelencephalon)

  1. Что такое нейрон?

Нейрон – это анатомическая, метаболическая, генетическая и функциональная единица нервной системы.

  1. Каковы особенности нервной клетки?

-характерная форма

-функционирования посредством изменения потенциала мембраны

-наличие специального контактного аппарата-синапсов

  1. Функциональные элементы нейрона (и их функции):

-Тело клетки (сома)-обеспечивает метаболизм клетки

-Дендриты (вход нейрона)-обеспечивают сбор сигналов, поступающих от других клеток

-Аксон (выход нейрона)-обеспечивает проведение информации к другим нейронам

-Синаптические окончания (контакты между клетками)-обеспечивают передачу информации другим нейронам

  1. Факторы, определяющие проницаемость мембраны:

-Соотношение размеров каналов и частиц

-Наличие градиента (химического, электрического)

-Функционирование специальных переносчиков (насосов)

  1. Основные функции мембраны нейрона:

-Барьерная-защищает клетку, поддерживает её форму

-Транспортная-определяет состав веществ внутри клетки

-Рецепторная-определяет специфическую чувствительность к медиаторам, гормонам, антигенам, другим клеткам

-Электрическая-обеспечивает создание разности потенциалов между внутренней и внешней поверхностью

  1. Отличительные свойства нервной клетки:

-Возбудимость-способность генерировать потенциал действия при раздражении

-Проводимость-способность проводить и передавать возбуждение другим клеткам

  1. Что такое потенциал покоя (мембранный потенциал)?

Это разность потенциалов между внутренней и наружной поверхностью мембраны. При этом ее внутренняя поверхность заряжена отрицательно по отношению к наружной.

  1. Какова природа потенциала покоя?

Потенциал покоя формируется благодаря пассивному (по градиентам) выходу ионов калия из клетки.

  1. Механизм возбуждения нейронов:

  1. Начальное изменение потенциала мембраны

  2. Раскрытие части натриевых каналов

  3. Повышение проницаемости мембраны для натрия

  4. Перемещение натрия в клетку по электрохимическому градиенту

  5. Рост числа положительных ионов внутри клетки

  6. Локальная деполяризация мембраны. Если достигает критической величины:

  7. Раскрытие всех натриевых каналов

  8. Резкая деполяризация мембраны

  9. Закрытие натриевых каналов

  10. Выход калия из клетки по электрическому градиенту

  11. Восстановление мембранного потенциала до исходных значений-реполяризация

  12. Прекращение выхода калия из клетки за счет изменения электрического градиента

  13. Включение натрий-калиевого насоса

  14. Восстановление исходного ионного баланса (калий-внутри, натрий-снаружи)

  1. Что такое калий-натриевый (ионный) насос?

Это мембранная транспортная система, обеспечивающая перенос ионов против электрохимического градиента, то есть с затратой энергии.

  1. Что такое потенциал действия?

Это кратковременная инверсия заряда мембраны.

  1. В чём суть закона «всё или ничего»?

Если деполяризация мембраны достигает критической (пороговой) величины, то потенциал действия формируется, если деполяризация мембраны не достигает критической (пороговой) величины, то потенциал действия не формируется.

  1. В чём преимущества сальтаторного проведения?

-Экономичность (площадь перехватов менее 1% мембраны аксона)

-Скорость (поле распространяется на большее расстояние)

  1. Структурные элементы синапса:

-Пресинаптическая мембрана-мембрана аксона передающего нейрона

-Синаптическая щель-межклеточная жидкость

-Постсинаптическая мембрана-мембрана дендрита или сомы принимающего нейрона

  1. Типы синапсов:

-Возбудительные

-Тормозные

  1. Механизм синаптической передачи:

  1. Приход потенциала действия в синаптическое окончание аксона

  2. Раскрытие кальциевых каналов

  3. Повышение проницаемости мембраны для кальция

  4. Перемещение ионов кальция в клетку

  5. Деполяризация пресинаптической мембраны

  6. Выброс медиатора в синаптическую щель. Рост деполяризации-увеличение выброса

  7. Соединение медиатора со специфическими рецепторами постсинаптической мембраны

  8. Изменение потенциала постсинаптической мембраны

  9. Раскрытие ионных каналов

  10. Увеличение проницаемости ионов натрия-возбудительный постсинаптический потенциал (ВПСП), ионов калия и хлора-ТПСП

  1. Свойства постсинаптическго потенциала:

-Градуальность (переменная апмлитуда ВПСП и ТПСП отражает частоту потенциалов действия)

-Локальность (ВПСП и ТПСП распространяются по мембране с затуханием)

-Способность к суммации (суммируются потенциалы, близкорасположенные в пространстве и времени)

  1. Что образует конский хвост?

Спускающиеся вниз корешки образуют конский хвост.

  1. Корешки спинномозговых нервов

Каждый спинномозговой нерв имеет два корешка, которыми он соединяется со спинным мозгом: передник корешок-radix ventralis, задний корешок-radix dorsalis. Задние корешки состоят из афферентных волокон, передние-из эфферентных.

  1. Канатики спинного мозга

Корешки делят каждую половину спинного мозга на 3 канатика: передний канатик-funiculus anterior, задний канатик-funiculus posterior, боковой канатик-funiculus lateralis.

В задних канатиках лежат пучки восходящих волокон, в передних канатиках-пучки нисходящих волокон, в боковых канатиках- и те и другие.

  1. Какие пути проходят в задних канатиках?

-Нежный пучок Голля-fasciculus gracilis

-Клиновидный пучок Бурдаха-fasciculus cuneatus

  1. Какие восходящие пути лежат в боковых канатиках? Куда они направляются?

-Задний спинно-мозжечковый путь Флексига-tractus spinocerebellaris posterior (в задний мозг)

-Передний спинно-мозжечковый путь Говерса-tractus spinocerebellaris anterior (в задний мозг)

-Боковой спинно-тектальный путь-tractus spinotectalis (в средний мозг)

-Боковой спинно-таламический путь-tractus spinothalamicus lateralis (в промежуточный мозг)

-Передний спинно-таламический путь-tractus spinothalamicus anterior (в промежуточный мозг)

  1. Какие нисходящие пути лежат в боковых канатиках? Где берут начало?

-Боковой корково-спинальный (пирамидный) путь-tractus corticospinalis lateralis (из коры БП)

-Рубро-спинальный путь Монакова-tractus rubrospinalis (из среднего мозга)

-Оливо-спинальный путь-tractus olivospinalis (из продолговатого мозга)

  1. Какие пути лежат в передних канатиках? Где берут начало?

-Передний корково-спинальный (пирамидный) путь-tractus corticospinalis anterior (из коры БП)

-Текто-спинальный путь-tractus tectospinalis (из среднего мозга)

-Вестибуло-спинальный путь-tractus vestibulospinalis (из продолговатого мозга)

-Ретикуло-спинальный путь-tractus reticulospinalis (из продолговатого мозга)

  1. Что иннервирует чувствительный отдел (задний рог) спинного мозга?

Чувствительный отдел (задний рог) получает и обрабатывает афферентную информацию от рецепторов кожи, мышц, связок и сухожилий.

  1. Что иннервирует соматический отдел (передний рог) спинного мозга?

Соматический отдел (передний рог) иннервирует поперечнополосатые (скелетные) мышцы. Он обеспечивает двигательную активность организма.

  1. Что иннервирует вегетативный отдел (боковой рог) спинного мозга?

Вегетативный отдел (боковой рог) получает сигналы от рецепторов сосудов и внутренних органов (висцерорецепторов) и регулирует их работу, иннервируя гладкую мускулатуру и железы.

  1. Какие функции выполняет спинной мозг?

Спинной мозг реализует рефлекторную, проводниковую и регулирующую функции.

  1. Какие ядра входят в состав продолговатого мозга?

-Ядра, на которых переключаются пути, связывающие головной и спинной мозг (нежное ядро, клиновидное ядро, ядро оливы)

-Ядра черепно-мозговых нервов (12 пара-подъязычный нерв, 11 пара-добавочный нерв, 10 пара-блуждающий нерв, 9 пара-языкоглоточный нерв, 8 пара-преддверно-улитковый нерв)

  1. Какие ядра входят в состав Варолиевого моста?

-Ядра моста, на которых переключаются пути, связывающие кору больших полушарий с мозжечком

-Ядра сенсорных систем (верхняя олива, ядра трапециевидного тела)

-Ядра черепно-мозговых нервов (7 пара-лицевой нерв, 6 пара-отводящий нерв, 5 пара-тройничный нерв)

  1. Каковы функции каудальных отделов ствола? Какими структурами они осуществляются?

-Рефлекторная (ядра ствола)

-Регулирующая (ретикулярная формация)

-Проводниковая (проводящие пути)

  1. Что является центральным звеном рефлекса?

Центральным звеном рефлекса являются ядра ствола.

  1. Дуга стволового рефлекса:

  1. Рецепторы

  2. Афферентные нейроны ганглия

  3. Нейроны чувствительного ядра черепно-мозгового нерва

  4. Эфферентные нейроны двигательного или вегетативного ядра черепно-мозгового нерва

  5. Периферические вегетативные нейроны

  6. Мышца или железа

  1. Что такое ретикулярная информация?

Это слабоструктурированное скопление нейронов со специфическими свойствами.

  1. Какое влияние оказывает ретикулярная формация на спинной мозг?

-Регуляция общего уровня рефлекторной возбудимости

-Регуляция рефлексов позы

-Регуляция простейших движений

  1. Из каких отделов на фронтальном срезе состоит средний мозг?

-Крыша-tectum

-Покрышка-tegmentum

-Ножки-pedunculi cerebri

  1. Какие ядра входят в состав крыши среднего мозга?

-Ядро верхнего холма-nucleus colliculi superioris

-Ядро нижнего холма-nucleus colliculi inferioris

  1. Какие ядра входят в состав покрышки среднего мозга?

-Красное ядро-nucleus ruber

-Черное вещество-substantia nigra

  1. Какие черепно-мозговые нервы входят в состав среднего мозга?

-4 пара-блоковый нерв-nervus trochlearis

-3 пара-глазодвигательный нерв-nervus oculomotorius

-2 пара-зрительный нерв-nervus opticus

  1. Какие функции выполняет средний мозг?

-Рефлекторная

-Проводниковая

-Регулирующая

  1. Каковы функции ядер четверохолмия?

-Ориентировочные рефлексы

-Реакция настораживания

  1. В чём главное функциональное отличие ретикулярной формации среднего мозга от ретикулярной формации продолговатого мозга и Варолиевого моста?

Если ретикулярная формация продолговатого мозга и моста направляет свои влияния главным образом в спинной мозг, то ретикулярная формация среднего мозга адресует их вышележащим центрам и в первую очередь коре больших полушарий. Эти восходящие влияния носят активирующий характер и являются важным компонентом механизма регуляции функционального состояния. Ретикулярная формация среднего мозга имеет также связи и с глазодвигательными центрами ствола.

  1. Из каких слоев состоит кора мозжечка? Какие клетки образуют каждый слой?

-Наружный (молекулярный)-корзинчатые и звездчатые клетки

-Средний (ганглионарный)-клетки Пуркинье

-Внутренний (зернистый)-клетки зерна и клетки Гольджи

  1. С чем соединяются ножки мозжечка?

-Нижние ножки мозжечка (pedunculus cerebellaris inferior) соединяют мозжечок с продолговатым мозгом

-Средние ножки мозжечка (pedunculus cerebellaris medium) соединяют мозжечок с Варолиевым мостом

-Верхние ножки мозжечка (pedunculus cerebellaris superior) соединяют мозжечок со средним мозгом

  1. Заполните таблицу:

    Ножки

    Входящие пути

    Исходящие пути

    Нижние

    Дорсальный спинно-мозжечковый путь Флексига

    К вестибулярному ядру Дейтерса (от ядра шатра)

    Оливо-мозжечковый путь

    Вестибуло-мозжечковый путь

    Ретикуло-мозжечковый путь

    Коллатерали от ядер Голля и Бурдаха

    Средние

    От собственных ядер моста

    Верхние

    Вентральный спинно-мозжечковый путь Говерса

    К красному ядру (от зубчатого ядра)

    К ретикулярным ядрам (от всех кроме зубчатого)

    К вестибулярным ядрам (от клеток Пуркинье)

    К вентральным ядрам таламуса (от зубчатого ядра)

  2. Из каких центров и в какие отделы приходит информация в мозжечок?

-Архицеребеллум-информация из вестибулярных центров

-Палеоцеребеллум-информация из спинного мозга

-Неоцеребеллум-информация из коры через ядра моста

  1. Чем регулируется активность ядер мозжечка?

Клетками Пуркинье

  1. Какие симптомы выражаются при поражениях мозжечка?

-Атония-снижение мышечного тонуса

-Атаксия-нескоординированность движений

-Асинергия-невозможность выполнять сложные движения одновременно

  1. Какова роль мозжечка в организации движений?

-Регуляция мышечного тонуса, позы, равновесия

-Координация выполняемого движения с позой

-Программирование произвольных движений

  1. Какие группы ядер включает в себя таламус?

-Передняя

-Средней линии

-Медиальная

-Латеральная

-Задняя

-Претектальная

  1. Какие пути входят в таламус и чем эти входы образованы?

-Сенсорные входы в таламус образованы путями сенсорных систем

-Моторные входя в таламус образованы путями из мозжечка, базальных ядер, черного вещества

-Лимбические входы в таламус образованы путями из сосцевидных тел гипоталамуса

  1. Куда направлены выходы таламуса?

Основные исходящие пути таламуса направляются в кору больших полушарий.

  1. Какие группы ядер включает в себя гипоталамус?

-Преоптическая

-Передняя

-Средняя

-Наружная

-Задняя

  1. Какие входы имеет гипоталамус?

-из гиппокампа (через свод)

-из покрышки среднего мозга

  1. Какие выходы имеет гипоталамус?

-мамиллоталамический пучок (к переднему ядру таламуса)

-мамиллосегментарный пучок (к покрышке среднего мозга)

  1. На какие функциональные группы делятся ядра таламуса? Каковы их функции?

-Специфические ядра-переключающая (релейная) функция

-Ассоциативные ядра-интегративная функция

-Неспецифические ядра-модулирующая функция

  1. На какие группы делятся специфические ядра таламуса? Откуда они получают информацию? Куда направляются аксоны нейронов? Какие функции выполняют?

-Сенсорные. Получают информацию из сенсорных систем. Аксоны нейронов направляются в 3-4 слои коры. Функция-обработка и передача в кору специфической сенсорной информации.

-Моторные. Получают информацию от мозжечка, базальных ядер и черного вещества. Аксоны направляются в моторную (поле 4) и премоторную (поле 6) кору. Функция-передача в кору сложных двигательных программ.

-Ядра передней группы. Вход-из сосцевидных тел гипоталамуса. Выход-в лимбическую кору. Функция-участие в формировании эмоций.

  1. Как осуществляется интегративная функция в таламусе?

Интегративная функция реализуется ассоциативными ядрами таламуса. Они получают информацию из других ядер таламуса. Их аксоны оканчиваются в 1,2,4,5 слоях коры. Функция-межсенсорная интеграция

  1. Как осуществляется модулирующая функция в таламусе?

Модулирующая функция реализуется неспецифическими ядрами таламуса. Эти ядра интегрируют сигналы из самых разных источников, находящихся в самом таламусе и за его пределами. Эти ядра формируют распределенные проекции в кору больших полушарий, то есть направлены во все ее области. Функция–изменение уровня активации корковых нейронов, то есть регуляция функционального состояния.

  1. Откуда получает основные входы гипоталамус?

-Структуры лимбической системы

-Базальные ядра

-Средний мозг

  1. Куда направлены основные выходы гипоталамуса?

-Базальные ядра

-Таламус

-Средний мозг

  1. В чем особенности организации гипоталамуса?

-Самый высокий уровень кровотока

-Отсутствие гематоэнцефалического барьера

-Чувствительность клеток к составу крови

-Способность нейронов к секреции

  1. Какие вегетативные центры включает в себя гипоталамус?

-Центры теплорегуляции

-Центры голода и насыщения

-Центр жажды

-Центры удовольствия и неудовольствия

-Центры регуляции сна и бодрствования

  1. Каковы основные функции гипоталамуса?

-Управляет вегетативными функциями

-Участвует в формировании адаптивного поведения

  1. Базальные ядра:

-стриопаллидарная система

-ограда (claustrum)

  1. Стриопаллидарная система:

-полосатое тело (corpus striatum)

-бледный шар (globus pallidus)

  1. Полосатое тело:

-хвостатое ядро (nucleus caudatus)

-скорлупа (putamen)

  1. Ядра лимбической системы:

-перегородка

-миндалина

  1. Проводящие пути больших полушарий:

-Проекционные (связывают кору со стволом и спинным мозгом): афферентные (главным образом таламо-кортикальные) и эфферентные (направляются ко всем структурам ЦНС)

-Ассоциативные (связывают разные области коры полушария): короткие (соединяют соседние извилины) и длинные (соединяют разные доли коры)

-Комиссуральные (связывают области коры разных полушарий): мозолистое тело (связывает симметричные участки новой коры полушарий), передняя спайка (связывает участки древней и старой коры двух полушарий) и спайки гиппокампа (связывает гиппокампы обоих полушарий)

  1. Филогенез конечного мозга:

  1. Рыбы:

-Развитие конечного мозга идет по пути формирования базальных ядер

-Деление на полушария отсутствует

2) Земноводные:

-Появление продольной складки, делящей конечный мозг на 2 полушария

3)Пресмыкающиеся:

-Появление на поверхности полушарий тонкого слоя серого вещества (кора)

-Кора формируется как субстрат анализа обонятельной информации и взаимодействия сенсорных и моторных систем

4) Птицы:

-Сформирована древняя и старая кора

-Полушария выражены, но их развитие происходит за счет развития базальных ядер

5) Млекопитающие:

-Появление новой коры как субстрата анализа сенсорной информации

-Постепенно новая кора становится субстратом организации поведения и психики

  1. Онтогенез конечного мозга:

2-й месяц внутриутробного развития: появление корковой пластинки

3-й месяц вр: формируются все основные отделы ЦНС, появляются первые борозды и извилины, формируется свод

4-й месяц вр: появляется мозолистое тело

7-й месяц вр: сформированы основные извилины, сформирован клеточный состав ЦНС

Новорожденный: часть клеток коры находится в белом веществе, после рождения клетки мигрируют к поверхности полушарий

Постнатальный онтогенез: формирование новых межнейронных связей, миелинизация аксонов

  1. Каковы основные входы стриопаллидарного комплекса?

-Восходящие: из таламуса и черного вещества

-Нисходящие: из коры больших полушарий

  1. Каковы основные выходы стриопаллидарного комплекса?

-К таламусу

-К черному веществу

-К моторным ядрам ствола

  1. К чему может привести повреждение хвостатого ядра у человека?

-Амнезия-расстройство памяти

-Атетоз-медленные непроизвольные сокращения мышц

  1. Каковы функции хвостатого ядра?

-Участвует в организации оперативной памяти

-Обеспечивает смену поведенческих программ

-Осуществляет когнитивный контроль двигательной активности

  1. К чему может привести повреждение скорлупы у человека?

-Гиперкинез-насильственные избыточные движения:

--Торсионный спазм (вращательные движения)

--Хорея (танцующая походка, гримасничье)

  1. Каковы основные функции скорлупы?

-Участвует в регулировании движений

-Обеспечивает различные виды обучения

  1. К чему может привести повреждение бледного шара у человека?

-Гипомимия

-Тремор

-Пропульсия

  1. Какова функция бледного шара?

-Участвует в организации двигательной активности

  1. Роль стриопаллидарного комплекса в регуляции движений:

-Запуск и прекращение движения

-Амплитуда и скорость движения

-Подавление лишних сопутствующих движений

  1. Роль стриопаллидарного комплекса в регуляции высшей нервной деятельности и высших психических функций:

-Выработка сложных двигательных программ

-Формирование последовательности реакций

-Сохранение отсроченных реакций

-Замыкание временных связей

-Контроль мотиваций

-Прогнозирование

-Когнитивная деятельность

  1. С чем ограда имеет двусторонние связи?

-с корой больших полушарий

-с миндалиной

  1. К чему может привести повреждение ограды у человека?

-Нарушение движений, обеспечивающих речь

  1. К чему приводит стимуляция ограды у человека?

-Отключение сознания

  1. Откуда получают сигналы ядра лимбической системы?

-Из обонятельной системы

-Из других сенсорных областей

  1. Куда направлены выходы ядер лимбической системы?

-Таламус

-Гиппокамп

-Гипоталамус

  1. К чему приводит стимуляция миндалины?

-Изменение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем

-Запуск простых соматических или сложных поведенческих программ

  1. Каковы основные функции миндалины?

-Анализ обонятельной информации

-Интеграция вегетативных, двигательных и эмоциональных реакций, связанных с обеспечением оборонительного поведения

-Центр формирования и регуляции эмоций

-Играет роль в выборе доминирующей мотивации

  1. Какие структуры включает в себя архипалеокортекс на медиальной поверхности полушарий?

-Сводчатая извилина (gyrus fornicatus)

-Поясничная извилина (gyrus cinguli)

-Парагиппокампальная извилина (gyrus parahippocampalis)

-Перешеек (isthmus gyri cinguli)

  1. Какие структуры включает в себя архипалеокотрекс в глубине полушарий?

-Гиппокампальная извилина (gyrus hippocampi)

-Зубчатая извилина (gyrus dentalis)

-Краевая извилина (gyrus intralimbius)

  1. Какие структуры включает в себя периферический отдел обонятельного мозга?

-Обонятельная луковицап

-Обонятельный тракт

-Обонятельный треугольник

-Переднее продырявленное пространство

  1. Какие доли включает в себя неокортекс?

-Лобная доля (lobus frontalis)

-Теменная доля (lobus parietalis)

-Височная доля (lobus temporalis)

-Затылочная доля (lobus occipitalis)

-Островковая доля (insula)

  1. Какие борозды проходят по латеральной поверхности полушарий?

-Центральная (Роландова) борозда (sulcus centralis)

-Латералная (Сильвиева) борозда (sulcus lateralis)

-Затылочно-височная борозда (sulcus occipitotemporalis)

  1. Какие борозды проходят по медиальной поверхности полушарий?

-Круговая борозда

-Носовая борозда

-Окольная борозда

-Теменно-затылочная борозда

  1. Каковы границы у лобной доли?

-На медиальной поверхности-круговая борозда

-На латеральной поверхности-центральная (Роландова) борозда

-На вентральной поверхности-латеральная щель

  1. Каковы границы теменной доли?

-На латеральной поверхности-центральная (Роландова) и латеральная (Сильвиева) борозды

-На медиальной поверхности-теменно-затылочная борозда

  1. Каковы границы височной доли?

-На латеральной поверхности-латеральная (Сильвиева) и затылочно-височная борозды

-На медиальной поверхности-носовая борозда

-На вентральной поверхности-окольная борозда

  1. Каковы границы затылочной доли?

-На латеральной поверхности-затылочно-височная борозда

-На медиальной поверхности-теменно-затылочная борозда

  1. Клетки каких типов преобладают в коре больших полушарий?

Пирамидные и звездчатые

  1. Какова структура новой коры?

-1 слой-молекулярный-состоит из мелких клеток веретенообразной формы и апикальных дендритов

-2 слой-наружный зернистый-состоит из мелких пирамид и звездчатых нейронов

-3 слой-наружный пирамидный-состоит из средних пирамид

-4 слой-внутренний зернистый-состоит из звездчатых короткоаксонных нейронов и мелких и средних пирамид

-5 слой-внутренний пирамидный-состоит из больших и гигантских пирамид

-6 слой-полиморфный-образован нейронами различной формы, большинство составляют клетки веретенообразной формы