Нейронная организация мозжечка. Афферентные и эфферентные связи мозжечка. Функции археоцеребеллума, палеоцеребеллума и неоцеребеллума. — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Нейронная организация мозжечка. Афферентные и эфферентные связи мозжечка. Функции археоцеребеллума, палеоцеребеллума и неоцеребеллума.

2022-07-07 82
Нейронная организация мозжечка. Афферентные и эфферентные связи мозжечка. Функции археоцеребеллума, палеоцеребеллума и неоцеребеллума. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Мозжечок — отдел головного мозга, относящийся к собственно заднему мозгу, участвующий в регуляции тонуса мышц, координации движений, сохранение позы, равновесия тела в пространстве, а также выполняющий адаптационно-трофическую функцию. Он располагается позади продолговатого мозга и варолиева моста.

Мозжечок получает импульсы от рецепторов кожи, мышц и сухожилий через спинно-мозжечковые пути и через ядра продолговатого мозга (от спинно-бульбарного пути). Из продолговатого мозга в мозжечок поступают также вестибулярные влияния, а из среднего мозга—зрительные и слуховые. Корково-мосто-мозжечковый путь связывает мозжечок с корой больших полушарий.

Эфферентные импульсы от мозжечка поступают к красным ядрам ретикулярной формации, продолговатому мозгу, таламусу, коре и подкорковым ядрам.

Мозжечок участвует в регуляции двигательной деятельности. Электрические раздражения поверхности мозжечка вызывают движения глаз, головы и конечностей, которые отличаются от корковых моторных эффектов тоническим характером и большой длительностью. Мозжечок регулирует изменение и перераспределение тонуса скелетных мышц, что необходимо для организации нормальной позы и двигательных актов.

Функции мозжечка изучались в клинике при его поражениях у человека, а также у животных путем удаления (экстирпации мозжечка) (Л. Лючиани, Л. А. Орбели). В результате выпадения функций мозжечка возникают двигательные расстройства:

● атония (резкое падение и неправильное распределение тонуса мышц);

● астазия (невозможность сохранения неподвижного положения, непрерывные качательные движения, дрожание головы, туловища и конечностей);

● астения (повышенная утомляемость мышц);

● атаксия (нарушение координированных движений, походки и др).

Мозжечок оказывает влияние также на ряд вегетативных функций, например, ЖКТ, на уровень кровяного давления, на состав крови.

Таким образом, в мозжечке происходит интеграция самых различных сенсорных влияний, в первую очередь проприоцептивных и вестибулярных. Мозжечок даже ранее считали центром равновесия и регуляции мышечного тонуса. Однако его функции, как оказалось, гораздо обширнее—охватывают также регуляцию деятельности вегетативных органов. Деятельность мозжечка протекает в непосредственной связи с корой больших полушарий, под ее контролем.

 

1)Archiocerebellum: информация от рецепторов поступает к коре червя -> от коры червя к ядрам Шатра -> от ядер Шатра на ретикулярную формацию моста и вестибулярное ядро Дейтерса
Функция:Регуляция позы и мышечного тонуса

 

2)Paleocerebellum:информация от рецепторов и двигательной коры мозга - > в среднюю часть коры мозжечка - > на пробковое и шаровидные ядра -> к красным ядрам и ретикулярной формации
Функция: коррекция медленных целенаправленных движений и их координация с рефлексами поддержания позы

 

3)Neocerebellum: информация от ассоциативной зоны коры мозга через понтийный центр моста - > в кору полушарий мозжечка - > в зубчатые ядра - > к моторным ядрам таламуса - > к двигательной коре БП
Функция:правильное выполнение быстрых целенаправленных движений по командам коры мозга (но без сознательного контроля, т.к. доведено до автоматизма)

 

33. Нейронная организация среднего мозга. Зрительные и слуховые рефлексы.

 

Средний мозг – небольшой по величине (всего 2 см) отдел головного мозга, один из элементов мозгового ствола. Располагается между подкоркой и задним участком мозга, находится в самом центре органа. Представляет собой связующий сегмент между верхними и нижними структурами, так как через него проходят нервные мозговые тракты. Анатомически устроен не так сложно, как остальные отделы, но, чтобы разобраться в строении и функциях среднего мозга, его лучше рассматривать в поперечном разрезе. Тогда явно будут видны 3 его части.

Крыша

В заднем (дорсальном) участке находится пластинка четверохолмия, состоящая из двух пар полусферических холмиков. Она представляет собой крышу, размещается над водопроводом, а покрывают ее мозговые полушария. Сверху расположена пара зрительных холмиков. По размерам они крупнее, чем нижние возвышения. Те холмики, что залегают внизу, называются слуховыми. Система связывается с коленчатыми телами (элементами промежуточного мозга), верхние – с латеральными, нижние — с медиальными.

Покрышка

Участок следует за крышей, включает в себя восходящие пути нервных волокон, ретикулярную формацию, ядра черепных нервов, медиальную и латеральную (слуховую) петлю и специфические образования.

Ножки мозга

В вентральном участке лежат ножки мозга, представленные парой валиков. Основная их часть включает структуру нервных волокон, относящихся к пирамидной системе, которая расходится к мозговым полушариям. Ножки пересекают продольные медиальные пучки, в них входят корешки глазодвигательного нерва. В глубине располагается продырявленное вещество. В основании находится белое вещество, по нему тянутся нисходящие проводящие пути. В пространстве промеж ножек расположена ямка, куда проходят кровеносные сосуды.

Средний мозг – продолжение моста, волокна которого тянутся поперечно. Это дает возможность отчетливо увидеть границы отделов на базальной (основной) поверхности мозга. С дорсального участка ограничение происходит от слуховых холмов и перехода четвертого желудочка в водопровод.

Функции

Все участки мозга работают взаимосвязано, вместе создавая неповторимую систему обеспечения жизнедеятельности человека. Основные функции среднего мозга призваны выполнять следующую роль:

● Сенсорные функции. Нагрузку за сенсорные ощущения несут нейроны ядер четыреххолмия. К ним по проводящим путям поступают сигналы из органов зрения и слуха, коры полушарий, таламуса и из других мозговых структур. Они обеспечивают аккомодацию зрения к степени освещенности, изменяя размер зрачка; его движение и повороты головы в сторону раздражающего фактора.

● Проводниковые. Средний мозг играет роль проводника. В основном за данную функцию отвечают основание ножек, ядра и черное вещество. Их нервные волокна соединены с корой и ниже лежащими мозговыми отделами.

● Интегративные и моторные. Получая команды из сенсорных систем, ядра преобразовывают сигналы в активные действия. Двигательные команды дает стволовой генератор. Они поступают в спинной мозг, благодаря чему возможно не только сокращение мышц, но и формирование позы тела. Человек способен поддерживать равновесие при различных положениях. Также совершаются рефлекторные движения при перемещении тела в пространстве, помогающие приспособиться, чтобы не потерять ориентиры.

В среднем мозге находится центр, регулирующий степень болевых ощущений. Получая сигнал от мозговой коры и нервных волокон, серое вещество начинает вырабатывать эндогенные опиаты, которые определяют болевой порог, повышая или понижая его.

 

Зрительный и слуховой ориентировочные рефлексы объединяют в общий четверохолмный рефлекс – группу рефлекторных движений, возникающих в ответ на внезапный звук и свет в виде движения глаз, вздрагивания, прислушивания, настораживания и избегания (последний рефлекс иначе называют «старт- рефлексом»).

 

 

 

34. Нейронная организация базальных ганглиев. Афферентные и эфферентные связи. Роль базальных ганглиев в регуляции тонуса двигательных актов.

К базальным ганглиям относятся следующие анатомические образования: полосатое тело (стриатум), состоящее из хвостатого ядра и скорлупы; бледный шар (паллидум), подразделяющийся на внутренний и внешний отделы; черная субстанция и субталамическое ядро Льюиса.

Функции БГ:

1. Центры сложных безусловных рефлексов и инстинктов

2. Участие в формировании условных рефлексов

3. Координация тонуса мышц и произвольных движений. Контроль амплитуды, силы, направления движений

4. Координация сочетанных двигательных актов

5. Контроль за движением глаз (саккады).

6. Программирование сложных целенаправленных движений

7. Центры торможения агрессивных реакций

8. Высшие психические функции (мотивации, прогнозирование, познавательная деятельность). Сложные формы восприятия внешней информации (например, осмысление текста)

9. Участие в механизмах сна

Афферентные связи базальных ганглиев. Большая часть афферентных сигналов, приходящих к базальным ганглиям поступает в полосатое тело. Эти сигналы исходят почти исключительно из трех источников:

- от всех областей коры больших полушарий;

- от внутрипластинчатых ядер таламуса;

-от черной субстанции (по дофаминэргическому пути).

Эфферентные волокна от стриатума идут к бледному шару и черной субстанции. От последней начинается не только дофаминэргический путь к полосатому телу, но и пути, идущие к таламусу.

От внутреннего отдела бледного шара берет начало самый важный из всех эфферентных трактов базальных ганглиев, заканчивающийся в таламусе, а так же в крыше среднего мозга. Посредством стволовых образований, с которыми связаны базальные ганглии, центробежные импульсы следуют к сегментарным двигательным аппаратам и мускулатуре по нисходящим проводникам.

- от красных ядер - по руброспинальному тракту;

- от ядра Даркшевича – по заднему продольному пучку к ядрам 3, 4,6 нервов и через его посредство к ядру вестибулярного нерва;

- от ядра вестибулярного нерва – по вестибулоспинальному тракту;

- от четверохолмия - по тектоспинальному тракту;

- от ретикулярной формации - по ретикулоспинальному тракту.

Таким образом, базальные ганглии играют, главным образом, роль промежуточного звена в цепи, связываемой двигательные области коры со всеми остальными ее областями.

 

 

 

35. Структуры, составляющие стриопаллидарную систему и их роль в регуляции произвольных и непроизвольных движений. Последствия нарушения функций стриопаллидарной системы.

 

Стриопаллидарная - слово произошло от лат. (corpus) striatum - "полосатое (тело)" и (globus) pallidus - "бледный (шар)". Данная система является частью более масштабной экстрапирамидной. Включает в себя ядра полосатого тела вкупе с их эфферентными и афферентными путями. Основное ее предназначение - участие в регуляции мышечного тонуса и координация движений.

Анатомия системы

Полосатые тела, составляющие ее, по своей природе считаются базальными ядрами. Это участки концентрации серого вещества в толще белого в полушариях мозга. Помимо полосатых тел, к ним также относятся миндалевидные тела, ограда.

Само полосатое тело состоит из двух частей - чечевицеобразное и хвостатое ядро, между которыми заключена внутренняя капсула. Их совокупность и объединяется понятием "стриопаллидадарная система". К стриарной составляющей относится скорлупа и хвостатое ядро, к паллидарной, соответственно, бледный шар. В стриатуме оканчиваются волокна сразу из четырех источников:

● зрительного бугра;

● миндалевидного тела;

● черного вещества среднего мозга;

● коры обоих полушарий.

Таким образом, стриатум связан почти со всеми корковыми полями полушарий головного мозга. Стриарная система внутри себя делится на три области, в зависимости от того, откуда волокна приносят информацию:

● Ассоциативная - это тело и головка хвостатого ядра.

● Сенсомоторная - сюда входит скорлупа.

● Лимбическая - хвост ядра хвостатого.

Стриатум и паллидум: различия

Рассмотрим в сводной таблице основные характеристики составляющих стриопаллидарной системы.


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.