Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая и частная физиология.docx
Скачиваний:
255
Добавлен:
08.11.2018
Размер:
652.31 Кб
Скачать

1. Диффузно.

2. Длительно по времени (часами).

3. Средней силы.

При разрушении или торможении ретикулярной формации спячка, глубокий сон, развитие патологических форм сна – летаргический сон.

Промежуточный мозг

Таламус.

Таламус – коллектор всех афферентных сенсорных путей, идущих к большим полушариям.

Около 40 ядер таламуса подразделяются на: специфические и неспецифические.

Специфические ядра:

1. Переключающие ядра - к ним поступает информация от определенного сенсорного тракта (зрительный, слуховой).

2. Ассоциативные ядра – в них осуществляется следующий этап обработки информации (уже обработанной в переключающих ядрах таламуса).

Неспецифические ядра:

Оказывают восходящее активирующее влияние на кору больших полушарий, подобное влиянию ретикулярной формации на это образование мозга.

Особенности восходящего активирующего влияние на кору больших полушарий в отличие от такового влияния ретикулярной формации:

1. Локальное активирующее влияние на отдельные участки коры больших полушарий.

2. Более кратковременное влияние на отдельные участки коры больших полушарий.

3. Более сильное влияние на отдельные участки коры больших полушарий.

Активирующее неспецифическое влияние этих ядер предуготавливает определенные зоны коры к восприятию специфической импульсации.

Гипоталамус.

Гипоталамус содержит 32 пары ядер, связанных с различными отделами ЦНС.

Функции гипоталамуса:

1. Высший подкорковый центр вегетативной нервной системы, для него свойственна:

- трофотропная функция, реализуется при раздражении преоптической области гипоталамуса за счет активации парасимпатической нервной системы;

- эрготропная функция, реализуется при раздражении заднего гипоталамуса за счет активации симпатической нервной системы.

2. Главный координатор эндокринной регуляции.

3. Формирует эмоциональный и вегетативный компоненты поведенческих реакций (через реализацию 1 и 2 функции).

В гипоталамусе выявлены центры:

- сна и пробуждения;

- жажды (адипсия и полидипсия);

- голода и насыщения;

- удовольствия.

4. Участвует в терморегуляции:

- центр теплоотдачи - передний гипоталамус (супраоптическое и паравентрикулярное ядра);

- центр теплопродукции - задний гипоталамус.

Функции коры больших полушарий головного мозга.

Кора больших полушарий – высший, наиболее «молодой» и особо сложный по структуре и функциям отдел ЦНС. Нейроны коры не имеют непосредственной связи с внешней или внутренней средой, т. е. влияют на деятельность внутренних органов через нижележащие центры. Количество нейронов в коре больших полушарий головного мозга – 12-18 млрд.

Методы изучения функций коры больших полушарий у животных:

1. Декортикация (полная и частичная). У лягушки – исчезает обоняние. У собаки, по И.П. Павлову, «исчезает все то, за что мы её любим». Человек – (анэнцефал) – врожденное отсутствие коры БП. Отсутствие коры больших полушарий у человека несовместимо с жизнью.

2. Раздражение отдельных зон коры больших полушарий.

Методы изучения функций коры больших полушарий у людей.

1. Регистрация биопотенциалов отдельных нейронов и суммарной их активности (прибор для регистрации: электроэнцефалограф).

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод регистрации биоэлектрических явлений живого мозга (непосредственно с поверхности коры при операциях на мозге, либо с кожи головы человека).

2 метода регистрации:

- биполярный метод регистрации ЭЭГ. Оба электрода устанавливают на кожу головы;

- униполярный метод регистрации ЭЭГ. Один электрод – на коже головы, другой – на мочке уха.

Параметры ЭЭГ:

- амплитуда потенциалов ЭЭГ - от 5-10 до 200-300 мкв;

- частота потенциалов - от 0,5 до 70 колебаний в секунду.

Для одновременного исследования активности различных отделов мозга используется многоканальный электроэнцефалограф (от 4 до 32 каналов). Анализ информации – с помощью ЭВМ.

Ритмы ЭЭГ (4 основных типа):

1. Альфа-ритм () – (частота 8-13/c, А (амплитуда) – 50 мкв) физический и умственный покой с закрытыми глазами при отсутствии внешнего раздражителя. Доминирование альфа-ритма – реакция синхронизации ЭЭГ, вариант альфа-ритма «сонные веретена» длительностью 2-8 с., с периодическим повышением и снижением амплитуды в частотах альфа-ритма.

2. Бета-ритм () – (частота – более 13/c, А – до 20-25 мкв) умственная работа, эмоциональное возбуждение, действие световых раздражителей, смена альфа-ритма бета-ритмом называется десинхронизацией ЭЭГ. Возникает в деятельном состоянии, отражает высокую функциональную активность мозга.

3. Тета-ритм () – (частота 4-8/c, А – 100-150 мкв) засыпание, неглубокий наркоз, умеренная гипоксия мозга, регистрируется при возникновении фазы медленного сна, иногда при длительном эмоциональном возбуждении.

4. Дельта-ритм () – (частота 0,5-3,5/c, А – 250-300 мкв) глубокий сон, наркоз, гипоксия, патологические процессы в коре, появление этого ритма у бодрствующего человека свидетельствует о снижении функциональной активности мозга.

Происхождение волн – алгебраическая суммация потенциалов.

Синхронное возбуждение большой группы нервных клеток – высокоамплитудные медленные волны.

Реакция десинхронизации (активация) – при раздражении РФ.

Морфофункциональные особенности коры головного мозга.

1. Многослойное расположение нейронов (6 слоев).

2. Модульный принцип организации – функциональное объединение по вертикали нейронов различных слоев в «колонки».

3. Соматотопическая организация проекции на кору больших полушарий периферических рецептирующих систем. В сенсорной области коры больших полушарий каждый участок кожи имеет свою точку, в моторной коре больших полушарий каждая мышца имеет свою точку и т.д.

4. Экранный принцип функционирования – рецептор проецирует свой сигнал не на один нейрон, а на поле нейронов, что обеспечивает полный его анализ и подключение необходимых структур.

5. Зависимость активности коры больших полушарий в целом и отдельных ее участков от влияния ряда подкорковых структур, ретикулярной формации.

6. Цитоархитектоническое распределение на поля. В мозге человека – 53 цитоархитектонических поля, в которых можно выделить первичные поля, рядом с которыми располагаются вторичные и третичные, выполняющие ассоциативные функции.

7. Динамическая организация функций коры больших полушарий, основанная не на «узком локализационизме», а на мультифункциональности (не одинаковой у различных) корковых полей.