
- •1)Морфологическая и функциональная классификации нервной системы человека.
- •2)Основы морфометрии мозга (координатные оси и плоскости, термины, обозначающие характер взаиморасположения образований и особенности их внутреннего строения).
- •3)Структурные особенности нервной ткани и ее функциональные свойства.
- •4)Морфофункциональная характеристика нервных элементов нервной ткани и их структурных образований.
- •5)Морфофункциональная характеристика ненервных элементов нервной ткани и нейросекреторного комплекса цнс.
- •6)Морфофункциональная организация защитных структур цнс (I- строение черепа;
- •1)Главные этапы филогенеза нервной системы; процессы, лежащие в основе совершенствования нервной системы; детерминанты эволюционных процессов.
- •Сетевидные сплетения.
- •Ядерный (узловой или ганглионарный тип).
- •Экранный тип.
- •2)Процессы, лежащие в основе эмбриогенеза нервной ткани; гистогенез, морфогенез, системогенез.
- •3)Последовательность и сроки формирования структур цнс (а- эмбриона; б- плода).
- •4)Возрастные морфологические и функциональные особенности головного мозга человека.
- •1)Общее анатомическое описание спинного мозга.
- •2)Морфофункциональная характеристика сегменто-ядерного апппарата спинного мозга.
- •3)Структурная организация проводящей системы (белого вещества) спинного мозга.
- •4)Морфофункциональная характеристика ядерных образований продолговатого мозга.
- •5)Сравнительная характеристика морфологии белого вещества продолговатого мозга и варолиева моста.
- •6)Морфология серого вещества варолиева моста.
- •7)Проекция ядер черепных нервов на дно четвертого желудочка и характеристика их иннервационных зон.
- •8)Структурно-функциональная характеристика среднего мозга.
- •9)Анатомия и внутренняя организация ядер таламической области.
- •10)Морфофункциональная характеристика отдельных групп ядерных образований гипоталамуса.
- •11)Особенности цито- и миелоархитектоники отделов ретикулярной формации ствола мозга в плане обеспечения активирующих влияний на окружающие структуры.
- •12)Морфология и функциональное значение экстрапирамидной системы.
- •13)Особенности морфологии медиальных и латеральных (цитоархитектоника коры полушарий) структур мозжечка и функциональное значение мозжечка в целом.
- •1)Особенности эмбриогенеза (гистогенез и морфогенез) и возрастные изменения конечного мозга человека.
- •2)Сравнительная характеристика цитоархитектоники неокортекса передних, задних отделов, и палеокортекса.
- •3)Топография поверхностей полушарий (борозды и извилины; доли и области).
- •4)Особенности соматотопической организации отдельных областей коры и проблема локализации функций.
- •5)Организация первичных проекционных зон коры больших полушарий.
- •6)Специфика ассоциативных полей человеческого мозга.
- •7)Анатомическая и функциональная характеристика речевых зон коры.
- •8)Индивидуальные особенности морфологии полушарий и межполушарная асимметрия
- •9)Общая структурно-функциональная организация базальных ядер конечного мозга.
- •10)Лимбическая система головного мозга – морфологический и функциональный аспекты изучения.
- •11)Морфология белого вещества полушарий и общая характеристика проводящих путей цнс.
5)Организация первичных проекционных зон коры больших полушарий.
И.П.Павлов рассматривал кору большого мозга как совокупность корковых концов анализаторов. Под термином «анализатор» понимается сложный комплекс анатомических структур, который состоит из периферического рецепторного (воспринимающего) аппарата (чувствительных нервных окончаний), проводников нервных импульсов (проводящих путей) и центра, расположенного в соответствующих участках коры большого мозга, где происходит высший анализ.
Корковый конец анализатора включает в себя ядро и рассеянные нервные клетки. В ядре расположено наибольшее количество нейронов, воспринимающих нервные импульсы определенного вида. Рассеянные нервные элементы расположены менее плотно вблизи ядра. При этом зоны рассеянных элементов различных анализаторов не имеют четких границ и наслаиваются друг на друга.
Принято выделять в зоне того или иного анализатора первичные (проекционные), вторичные, а также третичные (ассоциативные) поля.
Первичные поля получают информацию, опосредованную через наименьшее количество переключений в подкорке (в зрительном бугре, или таламусе, промежуточного мозга). На этих полях как бы спроецирована поверхность периферических рецепторов (рис. 4). В этих зонах происходит восприятие определенных параметров объектов, т. е. создаются (интегрируются) образы, поскольку данные участки мозга отвечают на определенные изменения объектов, на их форму, ориентацию, скорость движения и т. п.
Первичные проекционные зоны коры состоят главным образом из нейронов 4-го афферентного слоя, для которых характерна четкая топическая (местная) организация. Значительная часть этих нейронов обладает высочайшей специфичностью. Нейроны зрительных аппаратов коры реагируют только на узкоспециальные свойства зрительных раздражителей (оттенки цвета, характер линий, направление движения). Однако следует отметить, что в первичные зоны отдельных областей коры включены также нейроны мультимодального типа, реагирующие на несколько видов раздражителей.
+ см. вопрос 4 (ядра анализаторов?)
6)Специфика ассоциативных полей человеческого мозга.
В пределах каждой доли коры больших полушарий рядом с проекционными зонами расположены поля, которые не связаны с выполнением какой-либо специфической сенсорной или моторной функции. Такие поля составляют ассоциативную кору.
Нервные клетки ассоциативных зон не имеют прямых связей ни с органами чувств, ни с мышцами. Ассоциативные зоны выполняют связующие, интегративные функции, они соединяют друг с другом различные области коры, объединяют поступающие в кору различного рода импульсы, формируют целостные поведенческие акты, логическое мышление, память.
Например, понимание прочитанного или устной речи, узнавание предметов и их назначение.
При повреждении таких ассоциативных зон восприятие света или звука сохраняется, однако узнавание световых образов или звуковых ассоциаций нарушается. Человек может видеть буквы и не понимать, что они обозначают, слышать речь и не воспринимать значения слов.
При нарушении ассоциативных зон коры большого мозга возможна потеря речи. Человек может понимать речь, но говорить сам он не может. Он разучивается писать, не может выполнять заученные движения написания букв, слов. Не может выполнять другие, ранее привычные движения (застегивать пуговицы, зажигать спички).
Среди ассоциативных пучков больших полушарий различают:
- пояс, соединяющий между собой различные участки лимбической доли.
- верхний продольный пучок, соединяющий лобную долю с нижней теменной долькой, затылочной долей и задней частью височной доли.
- нижний продольный пучок, который соединяет затылочную и височную доли.
- крючковидный пучок, который соединяет нижнюю поверхность лобной доли и височный полюс.
В состав ассоциативный коры входит ряд областей теменной, височной и лобной долей.
Высшая теменная ассоциативная зона находится на стыке затылочной, височной и теменной долей. В этой зоне увязываются разные виды ощущений – зрительные, слуховые, вкусовые, тактильные и проприоцептивные.
Высшая теменная ассоциативная зона располагается в ростральной части верхней, средней и нижней лобных извилин (переднелобная коры). Эта область связана с высшими психическими функциями. При повреждении этой зоны нарушается избирательное целенаправленное поведение, утрачивается способность к программированию двигательных задач и сличению результата с исходными намерениями.
Переднелобная область также принимает большое участие в формировании сложной познавательной и интеллектуальной деятельность. Эта область у человека составляет порядка 29% коры и соединена обширными связями со всеми областями коры. При её поражении наблюдаются расстройства внимания, нарушаются способность к абстракциям, ориентации в пространстве и во времени, притупляются эмоции. Появляются агрессивность и немотивированность поведения, резкая смена настроения, ослабевает память. Предполагается, что в этой области увязываются соматические и вегетативные функции, эмоциональная и интеллектуальная сферы.
??К сожалению, границы этих областей и кортико-кортикальные связи между ними идентифицированы не полностью, а большинство физиологических данных базируется на симптомах поражения ассоциативных областей у животных и на данных клинических наблюдений.??
Вместе с тем в настоящее время установлено, что теменные ассоциативные поля, которые в процессе эволюции надстраиваются над зрительной проекционной зоной, участвуют в оценке биологически значимой информации и в восприятии пространственных отношений окружающего мира.
Лобные доли (поля 9−14), имеющие обширные двусторонние связи с лимбической системой мозга, контролируют оценку мотивации поведения и программирование сложных поведенческих актов. Установлено участие лобных долей в управлении движениями. Так, например, поражение лобных долей вызывает у больных тенденцию к повторению двигательных актов без видимого соответствия с внешними обстоятельствами.
Эксперименты на обезьянах показали, что повреждение лобных долей нарушает запоминание локализации предметов, причем этот процесс связан с дофаминэргическими структурами, которыми богаты лобные доли.
Очевидно, лобные доли наряду с теменными участвуют в интеграции сведений о пространстве и времени.