Кора головного мозга. Подкорковые структуры, участвующие в интегративной функции ЦНС

Содержание

Слайд 2

План лекции Тема 2. Роль ЦНС в регуляции физиологических функций. 2.4.

План лекции

Тема 2. Роль ЦНС в регуляции физиологических функций.
2.4. Кора головного

мозга. Подкорковые структуры, участвующие в интегративной функции ЦНС.
2.5. Сознание, мышление. Память. Сон. Эмоции.
Слайд 3

Слайд 4

Каждая группа врожденных поведенческих программ обеспечивается работой особых нервных клеток головного

Каждая группа врожденных поведенческих программ
обеспечивается работой особых нервных клеток головного мозга.
Важнейшие

структуры:
-гипоталамус
-миндалины (относятся к базальным ганглиям;
в глубине височной доли)

Активность центров потребностей зависит
от 3х групп факторов:
Сигналов из внутренней среды организма
Сигналов из внешней среды организма
Гормонального фона

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Роль эмоций: отражательно-оценочная и подкрепляющая (П.В.Симонов) Базовые эмоции фиксируются при электрической

Роль эмоций:
отражательно-оценочная и подкрепляющая (П.В.Симонов)

Базовые эмоции фиксируются при электрической
стимуляции

различных подкорковых зон мозга:
Радость
Горе
Страх
Гнев
Удивление
отвращение

Распространяясь по мозгу в форме нервных импульсов, сигналы центров потребностей (в случае успеха) используют в качестве медиаторов:
Норадреналин, дофамин, опиоидные пептиды и др.
Все они (и их агонисты) вызывают мощные положительные эмоции.

В случае неудачи активируются нейроны,
выделяющие эндозепины, PPl и др. медиаторы отрицательных эмоций .

Слайд 8

КБП-слой се­ро­го ве­ще­ст­ва (1–5 мм), по­кры­ваю­щий по­лу­ша­рия. В со­став кор­ко­во­го ве­ще­ст­ва

КБП-слой се­ро­го ве­ще­ст­ва (1–5 мм), по­кры­ваю­щий по­лу­ша­рия.
В со­став кор­ко­во­го ве­ще­ст­ва вхо­дят

без­мие­ли­но­вые и тон­кие мие­ли­но­вые во­лок­на, об­ра­зо­ван­ные
ак­со­на­ми, и ней­рог­лия;
Се­рый цвет тка­ни обу­слов­лен поч­ти пол­ным
от­сут­ст­ви­ем мие­ли­но­вой обо­лоч­ки во­круг во­ло­кон.
Увеличение площади за счет борозд и извилин
Строе­ние ко­ры ха­рак­те­ри­зу­ет­ся упо­ря­до­чен­ным
рас­пре­де­ле­ни­ем ней­ро­нов (ци­то­ар­хи­тек­то­ни­ка) и
во­ло­кон (мие­ло­ар­хи­тек­то­ни­ка) по го­ри­зон­таль­ным и
вер­ти­каль­ным сло­ям.
Основной функ­цио­наль­ной еди­ни­цей в но­вой ко­ре слу­жит ко­лон­ка – вер­ти­каль­но рас­по­ло­жен­ная груп­па кле­ток с мно­жест­вом свя­зей меж­ду со­бой.

Кора больших полушарий

Слайд 9

Кора больших полушарий По происхождению: -древняя; 2% -старая; 3% -новая 95%(6

Кора больших полушарий

По происхождению:
-древняя; 2%
-старая; 3%
-новая 95%(6 слоев)

Древняя кора: обонятельные структуры


(обонятельная луковица, прозрачная перегородка,
область вокруг передней части мозолистого тела)
Слайд 10

Старая кора: запоминание траектории движения Сверху - на границе с мозолистым

Старая кора: запоминание траектории движения
Сверху - на границе с мозолистым телом;
Внутри

височной доли- гиппокамп
(центры кратковременной памяти)
Слайд 11

Новая кора больших полушарий: Увеличение площади за счет борозд и извилин

Новая кора больших полушарий:
Увеличение площади за счет борозд и извилин
Рисунок

борозд и извилин индивидуален
как отпечатки пальцев
на боковой поверхности –две самые крупные борозды (боковая и центральная)

Доли новой коры:
Височная
Лобная
Теменная
Затылочная
Островковая (на дне боковой борозды)
Лимбическая (на внутренней поверхности полушарий; древняя кора + старая)

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Наи­боль­шая пло­щадь ко­ры при­хо­дит­ся на зо­ну кож­но-мы­шеч­ной чув­ст­ви­тель­но­сти в те­мен­ной до­ле.

Наи­боль­шая пло­щадь ко­ры при­хо­дит­ся на
зо­ну кож­но-мы­шеч­ной чув­ст­ви­тель­но­сти
в

те­мен­ной до­ле.
Зо­на кож­ной чув­ст­ви­тель­но­сти под­роб­но
кар­ти­ро­ва­на:
в ней име­ют­ся об­лас­ти, от­вет­ст­вен­ные за
оп­ре­де­лён­ные уча­ст­ки ко­жи.
Чем боль­ше ре­цеп­то­ров на­хо­дит­ся в уча­ст­ке ко­жи, тем боль­ше ней­ро­нов в том мес­те но­вой ко­ры, ко­то­рая со­от­вет­ст­ву­ет это­му уча­ст­ку.
По­это­му в ко­ре вы­яв­ля­ют­ся
не­про­пор­цио­наль­но боль­шие зо­ны губ и
паль­цев рук и очень ма­лень­кие зо­ны спи­ны и
жи­во­та. 
Дви­га­тель­ная зо­на рас­по­ло­же­на гл. обр. в лоб­ной до­ле, сра­зу пе­ред центр. бо­роз­дой.
Здесь на­чи­на­ет­ся осн. путь, че­рез ко­то­рый реа­ли­зу­ют­ся про­из­воль­ные дви­же­ния.
Кар­та зо­ны дви­гат. чув­ст­ви­тель­но­сти, так­же име­ет ис­ка­жён­ные про­пор­ции:
не­ко­то­рые мыш­цы (мыш­цы кис­ти) спо­соб­ны
вы­пол­нять го­раз­до бо­лее тон­кие дви­же­ния, и
для управ­ле­ния ими не­об­хо­ди­мо боль­шее
чис­ло ней­ро­нов.
Слайд 15

У боль­шин­ст­ва лю­дей в ле­вом по­лу­ша­рии на­хо­дят­ся зо­ны, от­ве­чаю­щие за ин­тер­пре­та­цию

У боль­шин­ст­ва лю­дей в ле­вом по­лу­ша­рии на­хо­дят­ся зо­ны, от­ве­чаю­щие за ин­тер­пре­та­цию

и фор­ми­ро­ва­ние уст­ной и письм. ре­чи и кон­троль за дей­ст­вия­ми пра­вой ру­ки.
При по­ра­же­нии цен­тра ре­чи в ви­соч­ной до­ле ко­ры на­ру­ша­ет­ся по­ни­ма­ние слы­ши­мой ре­чи, а при по­вре­ж­де­нии цен­тра ре­чи в лоб­ной до­ле ко­ры че­ло­век слы­шит и по­ни­ма­ет речь, но сам
го­во­рить не мо­жет.

Ко­ра пра­во­го по­лу­ша­рия обес­пе­чи­ва­ет ори­ен­та­цию в про­стран­ст­ве и вре­ме­ни, а так­же уча­ст­ву­ет в муз. и ху­дож. твор­че­ст­ве;
в ней хра­нит­ся инфор­ма­ция об ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­но­стях и де­та­лях отд. объ­ек­тов, она мгно­вен­но об­ра­ба­ты­ва­ет по­сту­паю­щие сиг­на­лы и соз­да­ёт це­ло­ст­ный об­раз.
Не­ко­то­рые боль­ные с по­вре­ж­де­ния­ми пра­во­го по­лу­ша­рия не мо­гут уз­на­вать зна­ко­мые ли­ца.
В дея­тель­но­сти ас­со­циа­тив­ных зон
ко­ры су­ще­ст­ву­ют и по­ло­вые раз­ли­чия.
муж­чи­ны, как пра­ви­ло, луч­ше ре­ша­ют в уме про­стран­ст­венные за­да­чи, лег­че ори­ен­ти­ру­ют­ся в про­стран­ст­ве,
жен­щи­ны точ­нее вы­ра­жа­ют свои мыс­ли сло­ва­ми, бы­ст­рее вос­при­ни­ма­ют из­ме­не­ния в ок­ру­жаю­щей об­ста­нов­ке.

Ас­со­циа­тив­ные зо­ны ко­ры ра­бо­та­ют асим­мет­рич­но.

Слайд 16

Слайд 17

Основные типы движений: Рефлекторные ( в ответ на стимул, нет стимула

Основные типы движений:

Рефлекторные ( в ответ на стимул, нет стимула –

нет движения).
Локомоторные (ритмически повторяющиеся движения, обеспечивают перемещение в пространстве: в основе – замкнутые контуры нейронов).
Произвольные: новые движения в новых условиях. Управляет новая кора больших полушарий, используя сенсорный (зрительный, тактильный) контроль.
Автоматизированные: при многократных повторах параметры движений запоминают мозжечок и базальные ганглии, которые затем «подменяют» кору больших полушарий.
Слайд 18

Произвольные движения: новые движения в новых условиях. Управляет кора больших полушарий,

Произвольные движения:
новые движения в новых условиях.
Управляет кора больших полушарий,

используя сенсорный (зрительный, тактильный) контроль.

Этапы движения:
I – выбор программы
(ассоциативная лобная кора)
II – разбиение программы на совокупность движений (премоторная кора: поле 6)
III – запуск сокращений конкретных мышц
(моторная кора: поле 4)

Этапы движения:
I – «взять кубик»
II – (подползти + вытянуть руку+ распрямить пальцы+ сжать пальцы+ согнуть руку)
III – запуск сокращений сгибателей рук и ног

Слайд 19

В моторной коре (поле 4) – «карта» мышц тела: каждая группа

В моторной коре (поле 4) – «карта» мышц тела:
каждая группа мотонейронов

управляется своими
нейронами коры, что соответствует расположению частей тела.

В моторной коре начинаются кортико-спинальный (пирамидный) тракт, пути к двигательным ядрам черепных нервов, мозжечку, базальным ганглиям.

Слайд 20

За счет произвольного движения мы можем реализовать (заучивать) новые движения. Но

За счет произвольного движения мы можем реализовать (заучивать) новые движения.
Но произвольное

управление движениями задействует слишком много ресурсов коры БП и «тормозит» (конкурирует) другие высшие функции.

Такое торможение снижает способность оперативно реагировать на изменения условий среды.
Поэтому появляются автоматизированные движения :
При многократных повторах произвольного движения происходит запоминание его параметров.

Слайд 21

Электроэнцефалография – это метод регистрации функционального состояния головного мозга. Метод позволяет

Электроэнцефалография – это метод регистрации функционального состояния головного мозга.
Метод позволяет

исследовать и оценивать электрическую активность головного мозга, которая меняется в зависимости от физиологического состояния человека.
Благодаря возможностям современных компьютеров, ЭЭГ отражает малейшие изменения функции коры и глубинных структур, что позволяет выявить даже самые минимальные нарушения.
Слайд 22

Основная цель ЭЭГ: определить активность головного мозга. Для анализа ЭЭГ используется

Основная цель ЭЭГ:
определить активность головного мозга.
Для анализа ЭЭГ используется

база «нормы» - нормальной активности головного мозга.
Стоит отметить, что у взрослых эта норма одна, а у детей она колеблется в зависимости от возраста.
О нарушениях можно судить по отклонениям от нормы.
Активность головного мозга  может быть повышенной, что соответствует эпилепсии, возбуждению, эффекту стимуляторов,
Активность головного мозга  может быть
сниженной (сон, наркоз, воздействие снотворных
или седатирующих препаратов) и нормальной, то
есть состоянию обычного сознания. 

ЭЭГ в диагностике заболеваний.
ЭЭГ-исследования  используются при диагностике различных неврологических, соматических и психических заболеваний.
Данные, полученные при исследовании, дают важную информацию:
о наличие и степени выраженности поражений мозга;
о динамике состояния мозга;
локальную диагностику поражений мозга;

Электроэнцефалография помогает при диагностике вегето-сосудистой дистонии, болезни Альцгеймера, неврозов, фобий и страхов, энуреза, хронической усталости, паранойи, психоза, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, шизофрении и многих других заболеваний.

Слайд 23

Анализ волновой активности на ЭЭГ

Анализ волновой активности на ЭЭГ

Слайд 24

Слайд 25

Медленный сон (медленноволновой) Быстрый сон (парадоксальный) В условиях мышечной атонии наблюдаются

Медленный сон (медленноволновой)

Быстрый сон (парадоксальный)

В условиях мышечной атонии наблюдаются
быстрые движения глаз

и нерегулярные
мышечные сокращения конечностей и туловища

Успокаивающее воздействие на организм:
Понижается тонус периферических сосудов
Замедляются вегетативные функции и основной метаболизм тела
Снижается АД
Уменьшается частота дыхания
Появляются сновидения и даже кошмары
(не запоминаются)

Быстрый сон продолжается от 5 до 30 мин каждые 90 мин
Много мышечных движений и сновидений
Человека труднее разбудить
Тонус мышц тела снижен
ЧСС и частота дыхания нерегулярные
Быстрые движения глаз
Мозг в состоянии повышенной активности, метаболизм мозга увеличивается на 20%

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Торможение Коры больших полушарий через ядра таламуса (ГАМК) Центр сна: Центральное

Торможение
Коры больших полушарий
через ядра таламуса (ГАМК)

Центр сна:
Центральное серое вещество
среднего мозга

и
Ядра шва (серотонин)

РФ продолговатого мозга

Голубое пятно (НА)

Центр бодрствования:
РФ моста

Супрахиазменные ядра
гипоталамуса:
циркадианные ритмы

Сенсорные стимулы

Весь мозг

Слайд 30

Слайд 31

Механизмы памяти

Механизмы памяти

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37