Добавил:
Здесь собраны файлы для СФ и общие дисциплины других факультетов. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы к экзамену 5.pdf
Скачиваний:
36
Добавлен:
30.08.2025
Размер:
12.1 Mб
Скачать

66.Функции ретикулярной формации ствола мозга, ее восходящие и нисходящие влияния на другие структуры головного и спинного мозга.

Функции РФ:

1)Является не специфическим путем проведения сенсорной информации и входит в состав экстролимнисковых путей 2)Способствует взаимодействию сенсорных систем

3)Нейроны РФ продолговатого мозга участвуют в формировании жизненно важных центров 4) За счет восходящих влияний контролируют тонус коры:

-РФ продолговатого мозга понижает тонус коры -РФ среднего мозга повышает тонус коры

За счет таких взаимодействий формируется цикл сна и бодрствования.

5) За счет нисходящих влияний контролирует двигательные и вегетативные центры спинного мозга. За счет ретикула спинального тракта обеспечивается поддержание тонуса этих центров.

67.Нервные центры промежуточного мозга. Классификация и функции ядер таламуса.

Промежуточный мозг – производное переднего мозгового пузыря. Состав промежуточного мозга:

А. Thalamencephalon - зрительный мозг, таламический мозг:

1.Thalamus – зрительный бугор, таламус

2.Metathalamus –заталамическая область

3.Epithalamus – надталамическая область

Б. Hypothalamus – подбугорье, подталамическая область

В. III желудочек

Ядра талямуса:

1)специфические (сенсорные, двигательные)

2)неспецифические – участвует во взаимодействии сенсорных систем

3) ассоциативные – являются полисенсорными обеспечивают взаимосвязь специфических и неспецифических ядер и посылают информацию в ассоциативные области коры.

Функции талямуса:

1) Переключение сенсорной информации, кроме обонятельного. 2)Координация двигательной активности за счет сенсорного контроля и запуска ориентировочных движений глаз и туловища.

3)Являются модулятором (координатором) лимбической системы

4)способствует формированию программы целенаправленных поведенческих актов на основе опытов и мотивации.

Функции специфических ядер:

1)Сенсорные ядра – воспринимают сенсорную специфическую информацию и переключают первичные проекционные поля коры. ( латеральные коленчатые тела – зрение, медиальные – слух)

2)Несенсорные:

- передние (модулятор лимбической системы) -вентральные ( обработка двигательных программ)

Функции неспецифических ядер:

- ретикулярное и срединное ядро (воспринимают сенсорную неспецифическую информацию и переключают вторичные проекционные поля коры)

Обеспечивают взаимодействие сенсорных систем и контролирует тонус коры.

Функции ассоциативных ядер – подушка:

-Участие в формировании эмоциональной и двигательной активности -Узнавание предметов и интеграция речевых и зрительных функций

68.Нервные центры и ядра гипоталамуса, их функции.

Нервные центры и ядра гипоталамуса, их функции.

Морфологически в нейронных структурах гипоталамуса выделяют около 50 пар ядер, выполняющих конкретную специфическую функцию. Топографически зги ядра объединяют в 5 групп:

1) преоптическая группа имеет выраженные связи с конечным мозгом и делится на медиальное и латеральное преоптические ядра;

2)передняя группа, в состав которой входят супраоптическое и паравентрикулярные ядра;

3)средняя группа состоит из нижне- и верхнемедиального ядер;

4)наружная группа включает латеральное гипоталамическое поле и серобугорные ядра;

5)задняя группа сформирована медиальными и латеральными ядрами сосцевидных тел и заднего гипоталамического ядра.

Роль гипоталамуса в регуляции автономных функций. Влияние на симпатическую и парасимпатическую регуляцию позволяет гипоталамусу воздействовать на автономные функции организма гуморальным и нервным путями.

Раздражение ядер передней группы сопровождается парасимпатическими эффектами. Раздражение ядер задней группы вызывает симпатические эффекты в работе органов. Стимуляция ядер средней группы приводит к снижению влияний симпатического отдела АНС. Указанное распределение функций гипоталамуса не абсолютно. Все структуры гипоталамуса способны в разной степени вызывать симпатические и парасимпатические эффекты, следовательно, между структурами гипоталамуса существуют функциональные взаимодополняющие и взаимокомпенсирующие отношения.

В целом благодаря большому количеству связей и полифункциональности структур гипоталамус выполняет интегрирующую функцию автономной, соматической и эндокринной регуляции, что проявляется и в организации его ядрами ряда конкретных функций. Так, в гипоталамусе располагаются центры гомеостаза, теплорегуляции, голода и насыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости, регуляции цикла бодрствования – сон. Все эти центры реализуют свои функции путем активации или торможения автономного отдела нервной системы, эндокринной системы, структур ствола и переднего мозга.

Нейроны ядер срединной группы гипоталамуса выполняют детектирующую функцию: реагируют на изменения температуры крови, электролитного состава и осмотического давления плазмы, количества и состава гормонов крови.

Раздражение передних отделов гипоталамуса может вызывать у животных пассивнооборонительную реакцию, страх, а раздражение заднего гипоталамуса — активную агрессию. Раздражение заднего гипоталамуса приводит к экзофтальму, расширению зрачков, повышению кровяного давления, сужению просвета артериальных сосудов, сокращениям желчного и мочевого пузырей, могут возникать взрывы ярости с симпатическими проявлениями. У животных уколы в область гипоталамуса вызывают глюкозурию и полиурию. В ряде случаев раздражение приводит к нарушению теплорегуляции, возникновению лихорадочного состояния.

Гипоталамус является также центром регуляции цикла бодрствование — сон. При этом задний гипоталамус активизирует бодрствование, стимуляция переднего вызывает сон. Повреждение заднего гипоталамуса может вызвать так называемый летаргический сон.

69.Особенности гематоэнцефалического барьера в области гипоталамуса.

70. Стриопаллидарная система мозга, ее функции. Бледный шар, скорлупа, хвостатое ядро, их взаимоотношения между собой и другими структурами головного мозга.

Морфофункциональная организация стриопаллидарной системы мозга (базальных ядер).

Помимо коры головного мозга, расположенной поверхностно, серое вещество в каждом полушарии большого мозга залегает в виде отдельных ядер.

К подкорковым (базальным) ядрам относятся: 1) полосатое тело (corpus striatum): а) хвостатое ядро (nucleus caudatus); б) чечевицеобразное ядро (nucleus lentiformis): - скорлупа (putamen); - бледный шар (globus pallidus); 2) ограда (claustrum); 3) миндалевидное тело (corpus amygdaloideum).

Паллидостриальная структура - центр экстрапирамидной. Основная функция стриопаллидарной системы - регуляция всех двигательных произвольных движений: создание оптимальной для определенного действия позы; достижение тонуса между мышцами-агонистами и антагонистами; соразмерность и плавность движений. При поражении этой системы прямым следствием будет нарушение двигательных функций человека - дискинезия. Проявляться это может в двух крайностях - гиперкинезии и гипокинезии. Еще одной функцией стриопаллидарной системы является то, что она налаживает связь между следующими участками: кора головного мозга; пирамидная корковая двигательная система; мускулатура,

образования системы экстрапирамидной; зрительный бугор; спинной мозг. Паллидостриальная система - важная часть внепирамидной и всей двигательной системы организма.

Бледный шар, его взаимоотношения с хвостатым ядром.

Бледный шар — преимущественно крупные нейроны Гольджи I типа (разветвленная сеть дендритов). Большое количество миелиновых волокон, подразделяется на внутренний и наружный сегменты.

Функции.

1.Регуляция мышечного тонуса.

2.Регуляция двигательной активности.

3.Влияет на мимическую мускулатуру.

4.Участвует в интегративной деятельности внутренних органов.

5.Способствует объединению функций внутренних органов и мышечной системы.

6.Провоцирование ориентировочной реакции.

7.Провоцирование пищевого поведения (жевание, глотание).

Эфферентные связи. Является сосредоточением эфферентных путей стриопаллидарной системы. Аксоны нейронов бледного шара подходят к различным ядрам промежуточного и среднего мозга (в т.ч. к красному ядру) => начало красноядерноспинномозгового пути.

Афферентные связи. Наибольшее число афферентных связей бледный шар получает из коры, особенно из ее передних отделов, моторной и соматосенсорной зон. Вторым важнейшим источником афферентации также являются связи, идущие от таламуса, в основном от неспецифических внутрипластинчатых и срединных ядер. Состав: бледный шар, черное вещество.

Хвостатое ядро и скорлупа, их афферентные и эфферентные связи.

Строение: сходное гистологическое. Нейроны II типа Гольджи (короткие дендриты, тонкий аксон). Их функции зависят от связей, которые имеют четкую направленность и функциональную очерченность. Хвостатое ядро и скорлупа — получают нисходящие связи (преимущественно от экстрапирамидной коры через подмозолистый пучок).

Функции.

1)Участие в сложных интегральных функциях.

2)Организзация и регуляция движений.

3)Регуляция работы внутренних органов.

4)К нейронам хвостатого ядра транспортируется дофамин, который продуцируется в черной субстанции, и там накапливается.

5)Обеспечивает переход одного вида движения в другое.

Участвуют в формировании скелетомоторной петли: информация поступает из двигательной, соматосенсорной и лобной коры —> проходит через хвостатое ядро ядро, скорлупу и черное вещество в двигательные ядра таламуса —> возвращается обратно в зоны коры. Эта петля управляет движениями лица и рта, контролирует силу, амплитуду и направление движения.

Раздражение хвостатого ядра: с одной стороны: тормозит активность коры, подкорки, безусловные рефлексы (пищевой, оборонительный и другие) и выработку условных рефлексов; с другой стороны: хвостатое ядро оказывает возбуждающее действие — при его поражении наблюдается ригидность мышц.