Частная физиология центральной нервной системы. Лекция 3

Содержание

Слайд 2

ПЛАН: Структура и функции спинного мозга. Функции продолговатого мозга и варолиева

ПЛАН:

Структура и функции спинного мозга.
Функции продолговатого мозга и варолиева моста.
Функции среднего

мозга.
Функции мозжечка.
Функции промежуточного мозга.
Слайд 3

1.Структура и функции спинного мозга

1.Структура и функции спинного мозга

Слайд 4

Спинной мозг – (medulla spinalis) - часть центрального отдела нервной системы,

Спинной мозг – (medulla spinalis) - часть центрального отдела нервной системы,

представляет собой тяж мозговых тканей с остатками мозговой полости. Расположен в позвоночном канале и на уровне заднего края затылочного отверстия переходит в головной мозг
Слайд 5

Строение спинного мозга

Строение спинного мозга

Слайд 6

Функции спинномозговых корешков были выяснены при помощи методов перерезки и раздражения.

Функции спинномозговых корешков были выяснены при помощи методов перерезки и

раздражения. Выдающийся шотландский анатом и физиолог Белл и французский исследователь Мажанди установили, что при односторонней перерезке передних корешков спинного мозга отмечается паралич конечностей этой же стороны, чувствительность же сохраняется полностью. Перерезка задних корешков приводит к утрате чувствительности, двигательная функция при этом сохраняется. Таким образом, было показано, что афферентные импульсы поступают в спинной мозг через задние корешки (чувствительные), эфферентные импульсы выходят через передние корешки (двигательные).
Слайд 7

Закон Белла – Мажанди: «Чувствительные волокна вступают в спинной мозг в

Закон Белла – Мажанди:
«Чувствительные волокна вступают в спинной мозг в составе

задних корешков,
а двигательные волокна выходят из спинного мозга в составе передних корешков».
Слайд 8

Слайд 9

РЕФЛЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ СПИННОГО МОЗГА Структурным субстратом, отвечающим за рефлекторную функцию, является

РЕФЛЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ СПИННОГО МОЗГА

Структурным субстратом, отвечающим за рефлекторную функцию, является серое

вещество.
Рефлекторные дуги отдельных рефлексов проходят через определенные сегменты спинного мозга.
В спинной мозг поступают: -афферентные импульсы от рецепторов кожи; - проприорецепторов двигательного аппарата; -интерорецепторов кровеносных сосудов, пищеварительного тракта, выделительных и половых органов.
Возбуждение, возникшее в рецепторе, по центростремительному нерву поступает в соответствующий отдел спинного мозга.
Центробежные волокна, выходящие из спинного мозга в составе передних корешков, иннервируют строго определенные участки тела.
Слайд 10

Рефлекторная функция спинного мозга заключается в выполнении ряда рефлексов: 1. В

Рефлекторная функция спинного мозга заключается в выполнении ряда рефлексов: 1. В шейном

отделе на уровне III и IV позвонков находится центр мускулатуры диафрагмы. 2. На уровне V шейного позвонка и I грудного – центры мышц передних конечностей. 3. В сегментах грудного, поясничного и крестцового отделов находятся центры: сосудодвигательные и потоотделительные, терморегуляции, а также мускулатуры грудной клетки, спины, живота и мышц задней конечности. 4. В крестцовом отделе лежат центры дефекации и мочеполовых рефлексов. 5. В спинном мозге находятся центры симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Чистых рефлексов спинного мозга нет. Они в нормальном состоянии испытывают влияние высших отделов ЦНС.
Слайд 11

Белое вещество спинного мозга образует проводящие пути, которые тянутся вдоль спинного

Белое вещество спинного мозга образует проводящие пути, которые тянутся вдоль спинного

мозга, соединяя как отдельные его сегменты друг с другом, так и спинной мозг с головным. * Одни проводящие пути называются восходящими или чувствительными, передающими возбуждение в головной мозг. * Другие нисходящими или двигательными, проводящими импульсы от головного мозга к определенным сегментам спинного мозга.

ПРОВОДЯЩАЯ ФУНКЦИЯ СПИННОГО МОЗГА

Слайд 12

Проводящие пути: 1. Ассоциативные (связывают различные сегменты спинного мозга с одной

Проводящие пути:
1. Ассоциативные (связывают различные сегменты спинного мозга с одной стороны).
2.

Комиссуральные (связывают правую и левую половины спинного мозга на одном уровне).
3. Проекционные (связывают нижележащие отделы ЦНС с вышерасположенными и наоборот):
а) восходящие (сенсорные)
б) нисходящие (моторные).
Слайд 13

Восходящие пути: Тонкий пучок (Голля) Клиновидный пучок (Бурдаха) Спиноталамический путь Спиномозжечковый

Восходящие пути:
Тонкий пучок (Голля)
Клиновидный пучок (Бурдаха)
Спиноталамический путь
Спиномозжечковый путь
Нисходящие пути:


Пирамидальный
Руброспинальный
Вестибулоспинальный
Ретикулоспинальный
Тектоспинальный
Слайд 14

Слайд 15

Спинальный шок – это явление, наступающее при перерезке спинного мозга ниже


Спинальный шок –
это явление, наступающее при перерезке спинного мозга ниже

С5 и сопровождающееся выпадением всех рефлексов ниже перерезки
Слайд 16

2. Функции продолговатого мозга и варолиева моста

2. Функции продолговатого мозга и варолиева моста

Слайд 17

Слайд 18

Строение головного мозга лошади Строение головного мозга КРС

Строение головного мозга лошади

Строение головного мозга КРС

Слайд 19

Слайд 20

Структурно-функциональная организация продолговатого мозга 1 - оливомозжечковый тракт; 2 - ядро

Структурно-функциональная организация продолговатого мозга

1 - оливомозжечковый тракт; 2 - ядро оливы;

3 - ворота ядра оливы; 4 - олива; 5 - пирамидный тракт; 6 - подъязычный нерв; 7 - пирамида; 8 - передняя боковая борозда; 9 - добавочный нерв
Слайд 21

Функции продолговатого мозга и варолиева моста: Рефлекторная Проводниковая Сенсорная Интегративная

Функции продолговатого мозга и варолиева моста:

Рефлекторная
Проводниковая
Сенсорная
Интегративная

Слайд 22

Жизненно-важные рефлексы (центры дыхания, сердечной деятельности, сосудодвигательный и ЖКТ) Защитные рефлексы

Жизненно-важные рефлексы (центры дыхания, сердечной деятельности, сосудодвигательный и ЖКТ)
Защитные рефлексы (чихания,

моргания, кашля, слезотечения, рвоты)
Рефлексы пищевого поведения (центры сосания, слюноотделения, глотания, отделения желудочного и поджелудочного соков)
Рефлексы поддержания позы (ядро Дейтерса – центр тонических рефлексов)
Вегетативные рефлексы
Из области продолговатого мозга выходят IX—XII пары черепно-мозговых нервов

Рефлекторная функция продолговатого мозга связана с замыканием дуг сложноскоординированных рефлексов

1 — нейроны сер-дечно- сосудистого; 2 — нейроны  дыха-тельного центра (центры вдоха и выдоха); 3,4 — апнейстичес-кий и пневмотакси-ческий центры; 5 — ретикулярная формация; 6 — ядра олив.

Слайд 23

Рефлекторные функции варолиева моста: Серое вещество моста образует V—VIII пары черепно-мозговых

Рефлекторные функции варолиева моста:

Серое вещество моста образует V—VIII пары черепно-мозговых нервов,

ядра ретикулярной формации и собственные ядра моста;
Локализованы центры, регулирующие работу дыхательной системы (центр пневмотаксиса) и ЖКТ;
В целом, рефлекторная деятельность варолиева моста дополняет защитные и пищевые рефлексы продолговатого мозга.

1 — нейроны сер-дечно- сосудистого; 2 — нейроны  дыха-тельного центра (центры вдоха и выдоха); 3,4 — апнейстичес-кий и пневмотакси-ческий центры; 5 — ретикулярная формация; 6 — ядра олив.

Слайд 24

В продолговатом мозге локализованы ядра IX—XII пары черепно-мозговых нервов: Ядра подъязычного

В продолговатом мозге локализованы ядра IX—XII пары черепно-мозговых нервов:

Ядра подъязычного

(XII пара) и добавочного (XI пара) нервов являются двигательными.
Иннервируют мускулатуру языка и мышцы шеи.
Слайд 25

В продолговатом мозге локализованы ядра IХ—XII пары черепно-мозговых нервов: X пара

В продолговатом мозге локализованы ядра IХ—XII пары черепно-мозговых нервов:

X пара

– блуждающий нерв
Имеет 3 ядра:
вегетативное ядро иннервирует гортань, ЖКТ, сердце;
чувствительное ядро получает информацию от рецепторов внутренних органов;
двигательное ядро обеспечивает сокращение мышц глотки и гортани при глотании.
Слайд 26

В продолговатом мозге локализованы ядра IХ—XII пары черепно-мозговых нервов: IX пара

В продолговатом мозге локализованы ядра IХ—XII пары черепно-мозговых нервов:

IX пара

– языкоглоточный нерв
Его ядро образованно тремя частями:
Двигательная часть иннервирует мышцы глотки и полости рта.
Чувствительная получает информацию от рецепторов вкуса задней трети языка.
Вегетативная иннервирует слюнные железы.
Слайд 27

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов: VIII пара

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:

VIII пара

– преддверно-улитковый нерв
состоит из улитковой и преддверной частей.
Является чувствительным.
Слайд 28

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов: VII пара

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:

VII

пара – лицевой нерв
Является смешанным:
Афферентные волокна передают сигналы от вкусовых рецепторов передней части языка.
Эфферентные волокна иннервируют мимическую мускулатуру лица.
Слайд 29

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов: VI пара

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:

VI

пара – отводящий нерв
Является двигательным:
Иннервирует прямую латеральную мышцу, отводящую глазное яблоко наружу.
Слайд 30

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов: V пара

В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:

V

пара – тройничный нерв
Является смешанным:
Афферентные волокна передают сигналы от рецепторов кожи лица, слизистой оболочки носа и рта, зубов, языка.
Эфферентные волокна иннервируют жевательные мышцы, мышцы нёбной занавески и мышцу, напрягающую барабанную перепонку.
Слайд 31

Проводниковая функция В продолговатом мозге берут начало: оливоспинальный тракт ретикулоспинальный тракт

Проводниковая функция

В продолговатом мозге берут начало:
оливоспинальный тракт
ретикулоспинальный тракт
Здесь заканчиваются:
нисходящий кортикоретикулярный путь
восходящие

пути Голя и Бурдаха
Проходят транзитом:
спиноталамический путь
кортикоспинальный путь
руброспинальный путь
вестибулоспинальный путь
тектоспинальный и спиномозжечковый пути
обеспечивают тонус
и координацию
сокращения мышц
Слайд 32

Сенсорная функция В сенсорных ядрах продолговатого мозга и моста происходит анализ

Сенсорная функция

В сенсорных ядрах продолговатого мозга и моста происходит анализ следующих

видов чувствительности:
Первичная чувствительность кожи лица (ядро тройничного нерва);
Первичная рецепция звуковых сигналов (ядро улиткового нерва);
Первичная рецепция вестибулярных раздражений (верхнее вестибулярное ядро).
Слайд 33

Продолговатый мозг участвует в регуляции проводниковых рефлексов и в осуществлении таких

Продолговатый мозг участвует в регуляции проводниковых рефлексов и в осуществлении таких

актов, как ходьба и стояние, для которых необходима интегративная деятельность ЦНС.

Интегративная функция

Слайд 34

Повреждение продолговатого мозга связано с нарушением или полным выпадением функций, регулируемых

Повреждение продолговатого мозга связано с нарушением или полным выпадением функций, регулируемых

этим отделом ЦНС.
Полное разрушение продолговатого мозга ведет к гибели животных, для которых относительное постоянство внутренней среды является обязательным условием существования.
У человека заболевания продолговатого мозга чрезвычайно тяжело сказываются на всех видах деятельности организма.
Непосредственной причиной неизбежной смерти является нарушение деятельности дыхательной системы.
Слайд 35

3. Функции среднего мозга

3. Функции среднего мозга

Слайд 36

Средний мозг. Структурно-функциональная организация.

Средний мозг. Структурно-функциональная организация.

Слайд 37

В составе среднего мозга выделяют: ядра черепных нервов (III и IV

В составе среднего мозга выделяют:

ядра черепных нервов (III и IV пары);


бугры четверохолмия;
красное ядро;
черную субстанцию;
ретикулярную формацию;
через средний мозг проходят различные восходящие пути к таламусу, мозжечку, и нисходящие пути.
Слайд 38

В среднем мозге локализованы ядра III — IV пары черепно-мозговых нервов:

В среднем мозге локализованы ядра III — IV пары черепно-мозговых нервов:


IV пара – блоковый нерв
Является двигательным.
Иннервирует верхнюю косую мышцу, которая поворачивает глазное яблоко кнаружи и вниз.

Слайд 39

В среднем мозге локализованы ядра III — IV пары черепно-мозговых нервов:

В среднем мозге локализованы ядра III — IV пары черепно-мозговых нервов:


III пара – глазодвига-тельный нерв
Является двигательным.
Иннервирует верхнюю, нижнюю и внутреннюю косую мышцы глаза, а также мышцу, поднимающую веко.
.

Слайд 40

Функции среднего мозга: Рефлекторная Проводниковая

Функции среднего мозга:
Рефлекторная
Проводниковая

Слайд 41

Бугры четверохолмия задние бугры Расположен первичный слуховой центр (ориентировочные слуховые рефлексы)

Бугры четверохолмия
задние бугры
Расположен первичный слуховой центр (ориентировочные слуховые рефлексы)
передние бугры
Расположен первичный

зрительный центр (ориентировочные зрительные рефлексы)

Функция бугров четверохолмия:
организация ориентировочных рефлексов
на внезапные, нераспознанные зрительные и звуковые
сигналы, сторожевой рефлекс у животных
участие в организации произвольных движений

Рефлекторные функции ядер среднего мозга

Слайд 42

Красное ядро Нейроны красного ядра участвуют в регуляции распределения тонуса скелетных

Красное ядро

Нейроны красного ядра
участвуют в регуляции
распределения тонуса

скелетных мышц и движений, обеспечивающих сохранение нормального положения тела в пространстве и принятие позы, создающей готовность к выполнению определённых действий.
Основа влияний – руброспинальный тракт, волокна которого оказывают возбуждающее влияние на α- и γ-мотонейроны мышц – сгибателей и тормозят большинство мотонейронов мышц – разгибателей.
Слайд 43

Децеребрационная ригидность – резкое повышение тонуса мышц – разгибателей, вызванное устранением

Децеребрационная
ригидность –
резкое повышение тонуса мышц – разгибателей, вызванное устранением

тормозного действия красного ядра и коры мозга на мышцы-разгибатели и сохранением возбуждающего действия на них ретикулярного и вестибулярного ядер. Возникает при нарушении связи между ядром Дейтерса и красным ядром.
Слайд 44

Черная субстанция – скопление непигментированных нейронов и нейронов, содержащих пигмент меланин.

Черная субстанция – скопление непигментированных нейронов и нейронов, содержащих пигмент меланин.

Функции

черной субстанции:
регуляция тонуса мышц, позы и движений (регуляция пластического тонуса, мелкая моторика у человека);
согласование актов жевания и глотания;
входит в состав экстрапирамидной системы.
Слайд 45

Проводниковая функция среднего мозга Через средний мозг проходят: Восходящие пути к:

Проводниковая функция среднего мозга

Через средний мозг проходят:
Восходящие пути к:
таламусу (медиальная

петля и спиноталамический путь)
мозжечку
КБП
Нисходящие пути:
пирамидальный путь
руброретикулоспинальный путь
корково-мозговые волокна
Слайд 46

4. Функции мозжечка

4. Функции мозжечка

Слайд 47

Состоит из двух полушарий, червя и боковых долей. Состоит из двух полушарий, червя и боковых долей

Состоит из двух полушарий,
червя и боковых долей.

Состоит из двух

полушарий,
червя и боковых долей
Слайд 48

Кора мозжечка имеет специфическое, нигде в ЦНС не повторяющееся строение. Верхний

Кора мозжечка имеет специфическое, нигде в ЦНС
не повторяющееся строение.
Верхний (1)

слой – молекулярный, состоит из параллельных волокон, разветвлений дендритов и аксонов 2 и 3 слоёв. В нижней части молекулярного слоя встречаются корзинчатые и звёздчатые клетки, которые обеспечивают взаимодействие клеток Пуркинье.
Средний (2) слой - ганглиозный образован клетками Пуркинье, выстроенными в один ряд и имеющими самую мощную в ЦНС дендритную систему.
Аксоны клеток Пуркинье являются единственным путем, с помощью которого кора мозжечка передает информацию в его ядра и ядра структуры большого мозга.
Гранулярный / зернистый (3) слой, состоящий из клеток-зёрен,, число которых достигает 10 млрд. Аксоны этих клеток поднимаются вверх, Т-образно делятся на поверхности коры, образуя дорожки контактов с клетками Пуркинье; здесь же лежат клетки Гольджи.
Слайд 49

Подкорковая система мозжечка состоит из функционально разных ядерных образований: ядра шатра, пробковидного, шаровидного, зубчатого ядра.

Подкорковая система мозжечка состоит из функционально разных ядерных образований:
ядра шатра,
пробковидного,


шаровидного,
зубчатого ядра.
Слайд 50

Функции мозжечка: Регуляция мышечного тонуса и позы. Коррекция медленных целенаправленных движений

Функции мозжечка:

Регуляция мышечного тонуса и позы.
Коррекция медленных целенаправленных движений в ходе

их выполнения, а также координация этих движений с рефлексами положения тела.
Контроль за правильным выполнением быстрых движений, осуществляемых корой.
Регуляция вегетативных функций.
Слайд 51

Характер движений после удаления мозжечка

Характер движений после удаления мозжечка

Слайд 52

атония – снижение тонуса мышц и недостаточность поддержания позы; дисметрия –

атония – снижение тонуса мышц и недостаточность поддержания позы;
дисметрия – неспособность

совершать прямолинейные движения;
атаксия – нарушение координации движений, их точности, скорости, направленности;
астазия – потеря способности к слитным тетаническим сокращениям;
астения – повышенная утомляемость мышц, так как выполняется много ненужных движений;
дезэквилибрация – нарушение равновесия; и др.
астезия – потеря сувствительности.

При частичном или полном удалении мозжечка наблюдаются следующие нарушения:

Слайд 53

5. Функции промежуточного мозга

5. Функции промежуточного мозга

Слайд 54

Промежуточный мозг таламус гипоталамус эпиталамус

Промежуточный мозг

таламус

гипоталамус

эпиталамус

Слайд 55

Классификация ядер таламуса (функционально): неспецифические ядра – посылают аксоны диффузно ко

Классификация ядер таламуса (функционально):

неспецифические ядра – посылают аксоны диффузно ко всей

новой коре
специфические ядра – образуют связи только с клетками определённых корковых полей
ассоциативные – получают сигналы, обработанные в других нервных центрах и ядрах таламуса

Таламус – самая большая часть промежуточного мозга, включающая большое количество ядер

Слайд 56

Специфические ядра таламуса Сенсорные – передают обработанные сигналы в хорошо очерченные

Специфические ядра таламуса

Сенсорные –
передают обработанные сигналы в хорошо очерченные области

коры:
от латерального коленчатого тела – в первичную зрительную область коры,
от медиального коленчатого тела – в
первичную слуховую область коры.

Несенсорные - обеспечивают обра-ботку и переключение сигналов от красного ядра, базальных ганглиев, лимбической системы, зубчатого ядра мозжечка на нейроны моторной коры

Слайд 57

Функции таламуса: Обработка сенсорной информации, поступающей к КБП, т.е. передает все

Функции таламуса:

Обработка сенсорной информации, поступающей к КБП, т.е. передает все афферентные

импульсы (за исключением обонятельных), идущие от многочисленных рецепторов в кору (секретарь КБП).
Высший центр болевой чувствительности.
Центр пластического тонуса.
Участвует в механизмах памяти.
В таламусе заканчиваются спино-таламические тракты.
Слайд 58

Гипоталамус

Гипоталамус

Слайд 59

Группы ядер гипоталамуса Преоптическая группа: перивентрикулярное ядро, медиальное ядро, латеральное ядро

Группы ядер гипоталамуса

Преоптическая группа: перивентрикулярное ядро, медиальное ядро, латеральное ядро
Передняя группа:

супраоптическое ядро, паравентрикулярное ядро
Средняя группа: нижнемедиальное и верхнемедиальные ядра
Задняя группа: медиальные и латеральные ядра сосцевидных тел, заднее гипоталамическое ядро
Наружная группа: латеральное гипоталамическое ядро, ядро серого бугра
Слайд 60

Функции гипоталамуса: Является высшим центром автономной нервной системы; Осуществляет регуляцию гомеостатических

Функции гипоталамуса:

Является высшим центром автономной нервной системы;
Осуществляет регуляцию гомеостатических реакций;
Через адено-

и нейрогипофиз регулирует работу эндокринной системы;
Регулирует поведение человека и животных: обеспечивает формирование эмоционального и мотивационного поведения;
Регулирует цикл сон – бодрствование
Обеспечивает интеграцию соматических, эндокринных и вегетативных функций.
Слайд 61

Гипоталамус – высший центр автономной НС При раздражении ядер передней группы

Гипоталамус – высший центр автономной НС

При раздражении ядер передней группы –


наблюдаются эффекты парасимпатической НС и происходит выделение гормонов нейрогипофиза
При раздражении ядер средней группы – снижение тонуса симпатической НС и выделяются рилизинг-факторы
При раздражении ядер задней группы –
наблюдаются эффекты симпатической НС.
Слайд 62

Центры гипоталамуса Голода (латеральные ядра) Насыщения (вентромедиальные ядра) Жажды (супраоптическое ядро)

Центры гипоталамуса

Голода (латеральные ядра)
Насыщения (вентромедиальные ядра)
Жажды (супраоптическое ядро)
Терморегуляции
центр теплоотдачи (передний гипоталамус)
центр

теплопродукции (задний гипоталамус)
Полового поведения (задний гипоталамус)
Всех видов обмена веществ
Сна (передние ядра) и бодрствования (задние ядра)
Страха и ярости
Слайд 63

Нейросекреторная функция гипоталамуса передняя группа ядер вырабатывает окситоцин вазопрессин средняя группа ядер вырабатывает либерины статины

Нейросекреторная функция гипоталамуса

передняя группа ядер вырабатывает
окситоцин
вазопрессин

средняя группа ядер вырабатывает
либерины
статины

Слайд 64

Нейроны срединной группы реагируют на: Температуру крови Осмотическое давление Электролитный состав Гормональный статус организма

Нейроны срединной группы реагируют на:

Температуру крови
Осмотическое давление
Электролитный состав
Гормональный статус организма