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

для соц. р. Документ Microsoft Word_0

.pdf
Скачиваний:
120
Добавлен:
20.05.2015
Размер:
1.96 Mб
Скачать

40

спереди – передняя поверхность зрительного перекреста. На дорсальной поверхности:

сзади – борозда, отделяющая верхние холмики среднего мозга от заднего края зрительных бугров;

спереди и сбоку – концевая полоска, соответствующая границе между зрительным бугром и хвостатым ядром (конечный мозг) (см. далее).

Таламическая область

К таламической области (рис. 18) относятся:

o таламус или зрительный бугор (парное образование), o надталамическая область (эпиталамус),

o заталамическая область (метаталамус).

Рис. 18. Таламическая область: 1 – таламус или зрительный бугор; 2 – передний бугорок таламуса; 3 – подушка таламуса; 4 – заталамическая область (метаталамус); 5 – четверохолмие (средний мозг); 6 – надталамическая область (эпиталамус).

41

Таламус является наиболее крупным отделом промежуточного мозга и имеет яйцевидную форму. Передний конец таламуса заострѐн и называется передним бугорком, задний конец утолщѐн и называется подушкой. Медиальная поверхность правого и левого таламусов обращены друг к другу и образуют боковые стенки полости промежуточного мозга – III желудочка. Между этими поверхностями находится межбугорное сращение (серое вещество), соединяющее правый и левый таламусы.

Серое вещество зрительных бугров представлено ядрами (до 40 ядер). По выполняемой функции ядра таламусов можно разделить на: проекционные, ассоциативные и неспецифические.

o Проекционные ядра таламуса – это переключательные ядра,

получающие входы из различных внеталамических структур. Волокна из этих структур образуют синапсы на нейронах проекционных ядер, а аксоны последних проводят импульсы в определѐнные области коры больших полушарий. В свою очередь проекционные ядра подразделяются на:

сенсорные (получают информацию от конкретных сенсорных систем); двигательные (связаны проекционными волокнами с двигательной

корой). Они получают информацию от мозжечка и базальных ядер, т.е. являются важным переключательным звеном в системе управления движениями;

лимбические (проводят сенсорную информацию в лимбические отделы коры больших полушарий) (см. далее).

o Ассоциативные ядра таламуса – получают информацию не от одной, а сразу от нескольких сенсорных систем, а также и от других ядер таламуса и коры больших полушарий. Это обеспечивает их участие в интегративных функциях головного мозга, т.е. в объединении разных видов чувствительности.

o Неспецифические ядра таламуса – принадлежат к ретикулярной формации (см. выше). Эти ядра имеют двусторонние связи с ядрами ретикулярной формации спинного, продолговатого мозга, моста и среднего мозга.

Функция − таламус является подкорковым чувствительным центром.

Надталамическая область (эпиталамус) (рис. 19) располагается кверху

икзади от таламуса, включает:

o шишковидное тело (эпифиз), o поводки и их спайку,

o треугольники поводков.

Шишковидное тело (эпифиз) – железа внутренней секреции, отвечает за синхронизацию биоритмов организма с ритмами окружающей среды.

Поводки, треугольники поводков, комиссура поводков, ядра поводков

относятся к нервным образованиям эпиталамуса, обеспечивают управление функцией шишковидного тела.

Шишковидное тело с помощью поводков соединяется с медиальной поверхностью левого и правого таламуса. У мест сращения поводков с таламусом имеются треугольные расширения треугольники поводков.

42

43

Рис 19. Надталамическая область (эпиталамус): 1 – таламус; 2 – поводки; 3 − треугольники поводков; 4 – шишковидное тело (эпифиз); 5 – спайка поводков.

Передние отделы поводков при входе в шишковидное тело образуют спайку поводков.

Функции эпиталамуса до сих пор до конца не изучены. Считают, что, в первую очередь, они связаны с деятельностью эпифиза, а нервные образования эпиталамуса обеспечивают управление этой железой.

Заталамическая область (метаталамус) (рис. 20) включает: o латеральные коленчатые тела и

o медиальные коленчатые тела.

Это продолговато-овальной формы тела, соединяющиеся с холмиками крыши среднего мозга при помощи ручек верхнего и нижнего холмиков.

Функция. Латеральные коленчатые тела вместе с верхними холмиками среднего мозга являются подкорковыми центрами зрения.

Медиальные коленчатые тела и нижние холмики среднего мозга образуют подкорковые центры слуха.

Рис. 20. Заталамическая область (метаталамус): А – вид сзади; Б – вид с латеральной стороны; 1 – подушка таламуса; 2 – медиальное коленчатое тело; 3 – латеральное коленчатое тело; 4 – латеральные корешки; 5 – медиальные корешки.

Подталамическая область (гипоталамус)

Гипоталамус составляет нижние отделы промежуточного мозга и участвует в образовании дна III желудочка. К гипоталамусу (рис. 21) относятся:

o зрительный перекрест, o зрительный тракт,

o серый бугор с воронкой, o гипофиз,

o сосцевидные тела.

Зрительный перекрест имеет вид поперечно лежащего валика, образованного волокнами зрительного нерва (II пара), частично переходящими на противоположную сторону (образуют перекрест). Этот валик с каждой стороны продолжается в зрительный тракт.

Зрительные тракты имеют вид белых тяжей, сращенных с веществом мозга. Они заканчиваются в латеральных коленчатых телах – подкорковых центрах зрения.

Серый бугор с воронкой располагается кзади от зрительного перекреста. Серый бугор представляет собой возвышение, состоящее из серого вещества. Книзу и кпереди он продолжается в воронку. Последняя посредством

тонкой ножки связана с гипофизом.

44

Рис. 21. Подталамическая область (гипоталамус): 1 – сосцевидные тела; 2 – серый бугор; 3 – воронка; 4 – зрительный перекрест; 5 – гипофиз; 6 – зрительный нерв; 7 – мост.

Гипофиз железа внутренней секреции, имеет яйцевидную форму. Сосцевидные тела − находятся кзади от серого бугра. Они имеют вид двух

небольших сферических образований (диаметром около 0,5 мм) белого цвета. Белое вещество расположено только снаружи сосцевидного тела. Внутри находится серое вещество, в котором выделяют ряд ядер.

Нервные клетки гипоталамуса способны выделять нейросекрет, который по отросткам этих клеток поступает в область гипофиза. Такие ядра получили название нейросекреторных ядер гипоталамуса.

Нейросекрет ядер гипоталамуса влияет на функции железистых клеток гипофиза, усиливая или тормозя секрецию ряда гормонов, которые в свою очередь регулируют деятельность других желѐз внутренней секреции. Наличие нервных и гуморальных связей гипоталамических ядер и гипофиза позволило объединить их в гипоталамо-гипофизарную систему.

Ядра гипоталамуса связаны довольно сложно устроенной системой

45

афферентных и эфферентных путей. Поэтому гипоталамус оказывает регулирующее воздействие на многочисленные вегетативные функции организма. Учитывая, что гипоталамус под контролем коры полушарий головного мозга координирует нервную и гуморальную регуляцию деятельности всех внутренних органов, его считают высшим центром вегетативных функций организма.

Белое вещество промежуточного мозга представлено проводящими путями восходящего и нисходящего направлений, обеспечивающими двустороннюю связь подкорковых образований с корой большого мозга и ядрами спинного мозга.

IIIжелудочек

III желудочек (рис. 22) является полостью промежуточного мозга, имеет шесть стенок:

две латеральные,

нижнюю,

переднюю,

верхнюю,

заднюю.

Стенки III желудочка образуют следующие структуры:

латеральные стенки − медиальные поверхности таламуса;

нижнюю стенку (дно III желудочка) − гипоталамус;

переднюю стенку – терминальная пластинка, столбы свода, передняя спайка (см. далее);

заднюю стенку – эпиталамическая спайка, расположенная над входом в водопровод;

верхнюю стенку – мозолистое тело, тело свода (см. ниже), сосудистая основа, сосудистое сплетение, эпителиальная пластинка. Спереди III желудочек сообщается с боковыми желудочками конечного мозга посредством межжелудочкового отверстия, сзади переходит в водопровод мозга.

Эпителиальная пластинка – остаток дорсальной стенки второго мозгового пузыря.

Сосудистая основа – непосредственное продолжение мягкой (сосудистой) мозговой оболочки, проникает в полость III желудочка через горизонтальную щель между мозжечком и затылочными долями полушарий большого мозга.

Сосудистое сплетение – выросты (ворсинки) нижнего листка сосудистой основы вместе с покрывающей их эпителиальной пластинкой.

46

Рис. 22. III желудочек: 1 – гипофиз; 2 – перекрест зрительных

нервов; 3 –

передняя мозговая спайка; 4 – свод; 5 – мозолистое тело; 6

– сосудистая

основа III желудочка; 7 – сосцевидные тела; 8 – серый бугор с воронкой.

Конечный мозг

Впроцессе эмбриогенеза является производным первого мозгового пузыря. Остатком полости пузыря являются боковые желудочки.

Впроцессе филогенеза конечный мозг развивается в связи с окончательным переходом животных из водной среды в воздушную и усиленным развитием обонятельного рецептора. Под влиянием обонятельного рецептора развивается небольшая часть переднего мозга, называемая обонятельным мозгом, который покрыт корой – старой корой.

Совершенствование других рецепторов приводит к дальнейшему прогрессивному развитию переднего мозга, который постепенно становится органом, управляющим поведением животного. В нѐм образуются центры безусловных рефлексов – базальные ядра и центры условных рефлексов – кора большого мозга, плащ.

 

 

47

 

 

 

 

Кора

обнаруживается

отчѐтливо

у

амфибий

и

рептилий.

В дальнейшем кора всѐ более подчиняет себе функции нижележащих отделов, происходит постепенная кортиколизация функций. Необходимой формацией для осуществления высшей нервной деятельности является новая кора, расположенная на поверхности полушарий и приобретающая в процессе филогенеза 6-слойное строение, которое не является характерным для старой коры. Развивается новый мозг, оттесняющий в глубину старый мозг (обонятельный), который как бы свѐртывается, но остаѐтся обонятельным центром.

Итак, развитие головного мозга совершается под влиянием развития

рецепторов, чем и объясняется

то,

что самый

высший

отдел головного

мозга – кора (серое вещество)

представляет

собой,

как учит И. П.

Павлов, совокупность корковых концов анализаторов, т.е. сплошную воспринимающую (рецепторную) поверхность. Дальнейшее развитие мозга у человека подчиняется иным закономерностям, связанным с его социальной природой.

Функция. Конечный мозг у позвоночных первоначально выполняет только функцию анализа обонятельных стимулов. По мере развития животных он берет на себя множество других функций (координирует и регулирует все жизненные функции организма, контролирует поведение, обеспечивает такие психические функции, как мышление, научение, память, и т. д.).

Строение конечного мозга

Конечный мозг включает:

o правое и левое полушария большого мозга,

Полушария большого мозга

Полушария головного мозга разделены друг от друга продольной щелью головного мозга. В каждом полушарии выделяют (рис. 23):

oтри поверхности:

1)верхнеелатеральную,

2)медиальную и

3)нижнюю.

oтри края:

1)верхний край – отделяет верхнелатеральную поверхность полушария от медиальной;

2)нижнемедиальный – отделяет нижнюю поверхность полушария от медиальной;

3)нижнелатеральный – отделяет нижнюю поверхность от

верхнелатеральной. o пять долей:

48

1)лобную,

2)теменную,

3)височную,

4)затылочную,

5)островок.

Три основные борозды отделяют доли полушарий большого мозга (рис. 23) друг от друга.

Рис. 23. Полушария большого мозга: 1 – латеральная (сильвиева) борозда; 2 – лобная доля; 3 – центральная (роландова) борозда; 4 – теменная доля; 5 – теменно-затылочная борозда; 6 – затылочная доля; 7 – височная доля.

1)Латеральная борозда (сильвиева борозда) – разделяет лобную и височную доли, начинается на нижней поверхности полушария в виде латеральной ямки, идѐт по латеральной стороне вверх и назад.

2)Центральная борозда (роландова борозда) – является границей между лобной и теменной долями. Начинается от верхнего края полушария, проходит фронтально по верхнелатеральной поверхности. Характерной особенностью этой борозды является ее непрерывность на всѐм протяжении.

3)Теменно-затылочная борозда – является границей между теменной и затылочной долями. Находится на медиальной поверхности полушария, незначительно продолжаясь на верхнелатеральную поверхность.

49

Снаружи полушария покрыты серым веществом − корой полушарий, еѐ также называют плащом или мантией. Под корой находится белое вещество, в глубине которого лежат базальные ядра. Полостями полушарий являются боковые желудочки.

Правое и левое полушария большого мозга состоят из: o коры полушарий большого мозга, плаща (новая кора), o обонятельного мозга,

o базальных ядер,

o белого вещества полушарий,

o правого и левого боковых желудочков, образующих полость полушарий конечного мозга.

Обонятельный мозг и базальные ядра – филогенетически более старые образования мозга. Кора большого мозга, плащ –

филогенетически более новое образование мозга.

Кора полушарий большого мозга

Функция. Кора полушарий большого мозга – высший отдел центральной нервной системы, она отвечает за восприятие всей информации, поступающей в мозг, за управление сложными движениями, мыслительную и речевую деятельность.

Филогенез. Филогенетически кора полушарий большого мозга − самое молодое образование нервной системы. Впервые в эволюции она появляется у пресмыкающихся, но в полном объѐме развивается только у млекопитающих.

Строение коры. Кора имеет складчатый вид. На еѐ поверхности выделяют многочисленные извилины, разделенные бороздами, что очень увеличивает еѐ площадь.

Основоположником исследований структуры и распределения нервных клеток коры головного мозга является наш соотечественник В.А. Бец. Распределение нервных клеток в коре обозначается термином «цитоархитектоника». Особенности распределения волокон в коре мозга определяется термином «миелоархитектоника». Клетки коры головного мозга располагаются в шесть слоев, каждый из которых имеет своѐ строение и выполняет определенные функции. В каждом клеточном слое, помимо нейронов и глиальных клеток, имеются нервные волокна – отростки клеток данного слоя или других клеточных слоев либо отделов мозга. Строение и плотность залегания волокон неодинаковы в различных отделах коры.

Кору больших полушарий мозга схематично можно представить себе как совокупность ядер различных анализаторов, между которыми находятся

50

рассеянные элементы, относящиеся к разным (смежным) анализаторам.

Отмеченное позволяет говорить о динамической локализации функций в

коре полушарий головного мозга (И.П. Павлов).

Локализация некоторых корковых концов анализаторов по отношению к извилинам и долям полушарий большого мозга

o Ядро коркового анализатора общей чувствительности залегает в постцентральной извилине.

o Ядро двигательного анализатора залегает в предцентральной извилине. o Ядро слухового анализатора залегает в средних отделах верхней

височной извилины (в глубине латеральной борозды).

o

Ядро зрительного анализатора залегает на медиальной поверхности

затылочной доли.

o

Ядро обонятельного анализатора залегает на медиальной поверхности

височной доли в коре парагиппокампальной извилины и в крючке.

o

Ядро вкусового анализатора залегает там же, где и проекционный центр

обоняния.

Обонятельный мозг (обонятельная область)

В процессе эмбриогенеза развивается из вентральной части конечного мозга.

Обонятельный мозг (рис. 24) состоит из двух отделов:

1)периферического (обонятельной доли) и

2)центрального.

Периферический отдел – обонятельная доля – слагается из образований, расположенных на основании мозга:

обонятельная луковица, обонятельный тракт,

обонятельный треугольник, переднее продырявленное вещество.

Центральный отдел (рис. 25) формируют следующие образования:

o сводчатая извилина – располагается на медиальной поверхности полушарий большого мозга;

o крючок − им заканчивается сводчатая извилина;

o гиппокамп (нога морского коня, или Аммонов рог) – расположен в полости нижнего рога бокового желудочка:

o зубчатая извилина – узкая полоска в глубине борозды гиппокампа, под ногой морского коня.

51

Рис. 24. Обонятельный мозг (периферический отдел): 1 − переднее продырявленное вещество; 2 – обонятельный тракт; 3 − обонятельная луковица; 4 – обонятельный треугольник.

Рис. 25. Обонятельный мозг (центральный отдел): 1 – гиппокамп; 2 – свод; 3 – мозолистое тело; 4 – крючок.

52

Базальные ядра

Помимо коры, образующей поверхностные слои конечного мозга, серое вещество в каждом из полушарий большого мозга залегает в виде отдельных ядер. Эти узлы находятся в толще белого вещества, ближе к основанию мозга.

К базальным ядрам (рис.26) полушарий относятся: o хвостатое ядро,

o чечевицеобразное ядро, o ограда,

o миндалевидное o тело.

Рис. 26. Базальные ядра: 1 – ограда; 2 – наружная капсула; 3 – внутренняя капсула; 4 – таламус; 5 – мозолистое тело; 6 – белое вещество полушарий головного мозга; 7 – кора головного мозга; 8 – хвостатое ядро; 9 – чечевицеобразное ядро; 10 – скорлупа; 11 – бледный шар.

Хвостатое ядро имеет С-образную форму. Утолщѐнная передняя часть образует головку хвостатого ядра, она переходит в тело и заканчивается

хвостом.

Чечевицеобразное ядро получило своѐ название за сходство с чечевичным зерном. Двумя вертикальными прослойками белого вещества чечевицеобразное ядро делится на:

бледный шар − две более светлые мозговые пластинки,

скорлупу.

53

Ограда имеет вид тонкой пластинки серого вещества.

Миндалевидное тело по форме и размерам напоминает косточку миндаля. Располагается под скорлупой на дне нижнего рога бокового желудочка.

Все ядра отделены друг от друга прослойками белого вещества:

внутренняя капсула − между хвостатым ядром и чечевицеобразным ядром;

наружная капсула – между скорлупой и оградой;

самая наружная капсула – между оградой и корой островка (см. ниже). Функция базальных ядер. Хвостатое ядро, бледный шар, скорлупа на

разрезе выглядят как чередующиеся полоски серого и белого вещества. Из-за этого они были объединены под общим названием полосатое тело.

Бледный шар является филогенетически более древним образованием и отличается от хвостатого ядра и скорлупы. В связи с этим бледный шар выделяют из полосатого тела как отдельную единицу – палидум. Хвостатое ядро и скорлупа – филогенетически более молодые образования и объединяются под названием стриатум. Вместе они образуют стриапалидарную систему. Такое объединение стриатум и палидум обусловлено функциональной взаимосвязью. Стриапалидарная система высший отдел экстрапирамидной системы, обеспечивающий выполнение различных непроизвольных (автоматизированных) движений и через регуляцию состояния мышечного тонуса влияющий и на характер произвольных движений.

Причем в этой единой функциональной системе палидум оказывает активизирующее воздействие на подкорковые образования экстрапирамидной системы, а стриатум – тормозящее. Они уравновешивают друг друга и благодаря этому оказывают оптимальное влияние на двигательные акты. При повреждении хвостатого ядра и скорлупы наблюдается запуск патологических движений – подѐргивание рук (хорея), скручивание туловища, паркинсонизм.

Миндалевидное тело входит в лимбическую систему мозга и играет большую роль в организации эмоций. Повреждение миндалевидного тела часто ведѐт к глубоким изменениям психики, депрессивным и маниакальным состояниям.

Белое вещество полушарий

Белое вещество полушарий состоит из трѐх систем волокон:

1)проекционные волокна представляют собой восходящие и нисходящие пути, связывающие полушария с остальными отделами центральной нервной системы;

2)ассоциативные волокна связывают различные области коры одного полушария;

3)комиссуральные (спаечные) волокна соединяют симметричные отделы правого и левого полушарий и проходят через спайки мозга.

Основные спайки мозга:

54

Мозолистое тело − самая большая спайка мозга, представляет собой толстую горизонтальную пластинку, находящуюся в глубине продольной щели, разделяющей полушария. От этой пластинки в толще полушарий расходятся волокна, образующие лучистость мозолистого тела. В мозолистом теле выделяют:

колено – передняя часть − загибается вниз и переходит в клюв мозолистого тела;

тело – средняя часть мозолистого тела; валик – задняя часть мозолистого тела.

Волокна колена мозолистого тела соединяют кору лобных долей правого и левого полушарий. Волокна центральной части – ствола – соединяют серое вещество теменных и височных долей. В валике располагаются волокна, соединяющие кору затылочных долей.

Передняя спайка – соединяет некоторые обонятельные структуры и участки височных долей, куда не распространяются волокна мозолистого тела.

Боковые желудочки

Боковые желудочки (рис. 27) остатки переднего мозгового пузыря являются полостями полушарий большого мозга.

Рис. 27. Желудочки головного мозга: 1 – IV желудочек; 2 – сильвиев водопровод; 3 – III желудочек; 4 – передний (лобный) рог боковых желудочков; 5 – центральная часть боковых желудочков; 6 – задний (затылочный) рог боковых желудочков; 7 – нижний (височный) рог боковых желудочков.

55

Как и все желудочки мозга, они содержат спинномозговую жидкость. У них выделяют четыре части, соответствующие каждой доле полушарий:

o центральную часть в теменной доле; o передний (лобный) рог – в лобной доле;

o задний (затылочный) рог – в затылочной доле; o нижний (височный) рог − в височной доле.

Боковые желудочки посредством межжелудочкового отверстия сообщаются с III желудочком (полость промежуточного мозга). Через эти отверстия из полости III желудочка в каждый боковой желудочек проникает сосудистое сплетение, которое простирается в центральную часть, полость заднего и нижнего рога. Сосудистые сплетения желудочков мозга продуцирует спинномозговую жидкость.

Оболочки головного мозга

Головной мозг окружѐн тремя оболочками:

1)твѐрдой,

2)паутинной,

3)сосудистой.

Твѐрдая оболочка выстилает внутреннюю поверхность полости черепа, выполняя функцию надкостницы. Отличается особой прочностью и плотностью.

Наружная еѐ поверхность непосредственно прилежит к костям черепа, для которых она является внутренней надкостницей. Эпидуральное пространство отсутствует. В этом состоит главное еѐ отличие от такой же оболочки спинного мозга. Внутренняя поверхность твѐрдой оболочки, обращѐнная к мозгу, гладкая

иблестящая.

Вобласти свода черепа твѐрдая оболочка связана с костями довольно слабо,

восновном только в местах расположения швов. Вследствие непрочного соединения твѐрдой оболочки головного мозга с покровными костями черепа и лѐгкого еѐ отделения от них, здесь могут образовываться значительные по размеру эпидуральные кровоизлияния – гематомы. На основании черепа твѐрдая оболочка сращена с костями очень плотно. Местами твѐрдая оболочка расщепляется на два листка. Еѐ внутренний листок глубоко впячивается в виде отростков в щели, отделяющие друг от друга части мозга.

Такое расщепление наблюдается в области венозных сосудов и в области тройничного вдавления у верхушки пирамиды височной кости. В расщеплениях твѐрдой оболочки образуются каналы треугольной формы – синусы твѐрдой мозговой оболочки.

Синусы являются каналами, по которым поступающая сюда из головного мозга венозная кровь оттекает во внутренние яремные вены. Листки твѐрдой оболочки, образующей синусы, туго натянуты и не спадают. Поэтому на разрезе синусы зияют. Клапанов синусы не имеют. Такое строение позволяет венозной крови оттекать от головного мозга независимо от колебаний внутричерепного

56

давления.

В некоторых местах синусы твѐрдой оболочки образуют анастомозы с наружными венами головы.

Паутинная оболочка располагается кнаружи от сосудистой оболочки. Она, в отличие от сосудистой оболочки, не заходит в глубину борозд мозга, а перекидывается над ними.

Между паутинной и сосудистой оболочками находится подпаутинное пространство. Последнее пронизывается массой тонких соединительно-тканных тяжей (перекладин), соединяющих паутинную оболочку с сосудистой. Таким образом, подпаутинное пространство не представляет собой общей полости одинаковой глубины, а состоит из множества сообщающихся между собой щелей. Из них отдельные достигают значительных размеров. Это − подпаутинные цистерны. Подпаутинное пространство головного мозга в области большого затылочного отверстия сообщается с подпаутинным пространством спинного мозга, а также с полостью IV желудочка. В определѐнных местах на наружной поверхности паутинной оболочки имеются разращения – грануляции паутинной оболочки, через которые осуществляется отток спинномозговой жидкости в венозное русло.

Сосудистая оболочка плотно прилежит к поверхности мозга, заходит во все борозды и щели, содержит кровеносные сосуды, которые, проникая в мозг, увлекают за собой и саму оболочку. В некоторых местах сосуды сосудистой оболочки развиты очень сильно и образуют сосудистые сплетения, вырабатывающие спинномозговую жидкость. Эта оболочка снабжена также многочисленными нервами.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Периферическая нервная система – это часть нервной системы, которая находится вне головного и спинного мозга. Центральная часть нервной системы через периферическую нервную систему осуществляет регуляцию функций всех систем, аппаратов, органов и тканей.

К периферической нервной системе относятся:

o спинномозговые нервы (31 пара) – нервы, начинающиеся от спинного мозга;

o черепные нервы (12 пар) – нервы, начинающиеся от головного мозга; o узлы и нервы вегетативной нервной системы;

o чувствительные аппараты – рецепторы, воспринимающие раздражение внешней и внутренней среды;

o нервные окончания – эффекторы, передающие импульсы мышцам, железам и другим органам (тканям), отвечающим приспособительными реакциями на эти раздражения.

Нервы образованы отростками нервных клеток, тела которых лежат в пределах головного и спинного мозга, а также в нервных узлах периферической

57

нервной системы (ганглиях). Снаружи нервы и их ветви покрыты рыхлой соединительнотканной оболочкой – эпиневрием. Нерв состоит из пучков нервных волокон, покрытых периневрием. Отдельно взятое нервное волокно имеет тонкую соединительно-тканную оболочку эндоневрий. Нервы бывают разной длины и толщины. Нервы большого диаметра называются нервными стволами, ответвления нервов − ветвями.

Нервные волокна, образующие нерв, не всегда идут в нѐм прямолинейно. Нередко они имеют зигзагообразный ход, что предохраняет их от перерастяжения при движении туловища и конечностей. Нервы кровоснабжаются многочисленными сосудами.

Выделяют нервы:

1чувствительные,

2двигательные и

3смешанные (содержат как чувствительные, так и двигательные волокна). Нервы, отходящие от стволовой части головного мозга, получили название

черепных нервов. Черепных нервов 12 пар. Каждый из них имеет собственное название и порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами:

I – обонятельный нерв, II – зрительный нерв,

III – глазодвигательный нерв, IV – блоковый нерв,

V – тройничный нерв,

VI – отводящий нерв, VII – лицевой нерв,

VIII – преддверно-улитковый нерв, IX – языкоглоточный нерв,

X – блуждающий нерв,

XI – добавочный нерв,

XII – подъязычный нерв.

Черепные нервы выходят из полости черепа через определѐнные отверстия и являются чувствительными (I, II, VIII пары), двигательными (III, IV, VI, XI XII пары), смешанными (V, VII, IX, X пары).

Нервы, отходящие от спинного мозга, получили название спинномозговых нервов. Их 31 пара. Формируются эти нервы из корешков, отходящих от спинного мозга. Они соответствуют сегментам или метамерам тела и сегментам спинного мозга, поэтому обозначаются латинскими буквами соответственно сегменту спинного мозга, из которого выходят корешки нерва. Каждый сегмент спинного мозга связан с сегментом тела, эта связь сохраняется, начиная с эмбрионального развития, на протяжении всей жизни человека. Из полости позвоночника нервы выходят через соответствующие межпозвоночные отверстия. Все спинномозговые нервы являются смешанными. Каждый спинномозговой нерв тотчас по выходе из межпозвоночного отверстия делится на 4 ветви: переднюю, заднюю, соединительную (имеется у VIII шейного, всех

58

грудных, I – II поясничных нервов), менингеальную. Последняя возвращается через межпозвоночное отверстие в позвоночный канал и иннервирует оболочки спинного мозга.

В строении периферической нервной системы существует ряд закономерностей. Главные из них:

1.Нервы являются парными и расходятся симметрично в стороны от головного и спинного мозга, лежащего по осевой линии тела.

2.Нервы, подобно артериям, идут к органам по кратчайшему пути. Если в процессе внутриутробного развития орган перемещается, нерв, соответственно, удлиняется и следует за ним.

3.Нервы, иннервирующие мышцы, отходят от тех сегментов спинного мозга, которые соответствуют миотомам, из которых происходят эти мышцы; при их последующем перемещении источник иннервации сохраняется вблизи зоны закладки. Мышцы, образующиеся из нескольких миотомов, иннервируются нервами, в состав которых входят нервные волокна, соответствующие миотомам, дающим начало мышцам.

4.Нервные стволы сопровождают артерии. Вены, лимфатические сосуды, образуют сосудисто-нервные пучки, располагающиеся на сгибательных поверхностях конечностей, будучи защищенными фасциальными влагалищами, мышцами.

ВЕГЕТАТИВНАЯ (АВТОНОМНАЯ) НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Функция. Вегетативная нервная система (ВНС) выполняет адаптационнотрофическую функцию, т.е. приспосабливает уровень активности тканей и органов к выполняемым ими в текущий момент времени задачам. Эти задачи в свою очередь связаны с той или иной деятельностью организма в изменяющихся условиях внешней среды.

Функциональные и морфологические отличия вегетативной нервной системы от анимальной (соматической).

Основными являются следующие:

Иннервируют разные группы органов.

Соматическая нервная система обеспечивает иннервацию органов опорнодвигательного аппарата, соматические органы (кожа, скелетные мышцы), а также некоторые внутренние органы вегетативные, имеющие в своѐм строении скелетные мышцы (язык, гортань, глотка, верхняя треть пищевода).

Вегетативная нервная система иннервирует все внутренности, железы, гладкие мышцы, сердце и сосуды, т.е. органы растительной жизни, с функцией которых связаны рост и развитие организма.

Строением эфферентного звена рефлекторных дуг (рис. 28).

59

Рис. 28. Схема соматической и вегетативной рефлекторных дуг.

Всоматической нервной системе эфферентное звено рефлекторной дуги состоит из одного нейрона (центрального).

Ввегетативной (автономной) нервной системе эфферентная часть дуги состоит из двух нейронов (центрального и ганглионарного). Аксоны центральных нейронов вегетативной нервной системы, выходят из центра и заканчиваются на клетках вегетативных ганглиев. Отсюда они называются преганглионарными волокнами (ganglion – узел). Аксоны исполнительных нейронов, которые заложены в ганглиях, – постганглионарными.

Расположением центров.

Для соматической нервной системы характерно равномерное расположение центров (есть и в головном, и в спинном мозге).

Для вегетативной нервной системы характерна очаговость (располагаются центры не равномерно, а очагами).

Скоростью проведения нервных импульсов.

Соматические волокна проводят нервные импульсы со скоростью 100 м/с.

Вегетативные − 7- 10 м/с.