Нервная система. Спинной мозг, спинальные ганглии, ствол мозга

Содержание

Слайд 2

План лекции: Эволюция нервной системы у животных. Источники, закладка и развитие

План лекции:

Эволюция нервной системы у животных.
Источники, закладка и развитие нервной системы

у человека.
Гистологическое строение, функции спинномозговых узлов.
Гистологическое строение спинного мозга.
Краткая морфо-функциональная характеристика ствола мозга.
Слайд 3

Эволюция нервной системы у животных Мионейроэпителиальные клетки (Хлопин) Нейронные цепи Спинной и головной мозг

Эволюция нервной системы у животных

Мионейроэпителиальные клетки
(Хлопин)

Нейронные цепи

Спинной и головной мозг

Слайд 4

Развитие нервной системы

Развитие нервной системы

Слайд 5

Дифференцировка материала ганглиозных пластинок В головном конце с клетками плакод -

Дифференцировка материала ганглиозных пластинок

В головном конце с клетками плакод - формирование

ядер V, VII, IX, X пар черепных нервов.
Меланоциты эпидермиса кожи (при латеральной миграции).
Часть клеток мигрирует вентрально между нервной трубкой и сомитами, дифференцируются в нервные ткани ганглиев вегетативной нервной сис-темы и хромаффинные клетки корко-вой части надпочечников.
На месте ганглиозной пластинки - закладка спинальных ганглиев (спинномозговых узлов).
Слайд 6

Дифференцировка базальных медуллобластов НТ(герменативных, вентрикулярных клеток): спонгиобласты глиобласты макроглиоциты нейробласты молодые

Дифференцировка базальных медуллобластов НТ(герменативных, вентрикулярных клеток):

спонгиобласты

глиобласты

макроглиоциты

нейробласты

молодые
нейроциты

зрелые
нейроциты

- эпиндимоциты
- астроциты
- лигодендроглиоциты

Слайд 7

микроглиоциты Мезенхима

микроглиоциты

Мезенхима

Слайд 8

Классификация НС : Морфологическая классификация НС Физиологическая классификация НС ЦНС (головной

Классификация НС :

Морфологическая классификация НС
Физиологическая классификация НС

ЦНС
(головной И
спинной мозг)

Периферическая

НС
(периферические
нервные стволы,
нервы, ганглии,
нервные окончания,
нервные узлы).

Соматическая НС

Вегетативная
(автономная) НС

Слайд 9

Спинномозговые узлы

Спинномозговые узлы

Слайд 10

Источник закладки: ганглиозная пластинка (нейроциты и глиаль-ные элементы) и мезенхима (мик-роглиоциты,

Источник закладки: ганглиозная пластинка (нейроциты и глиаль-ные элементы) и мезенхима (мик-роглиоциты,

капсула и сдт прос-лойки).
Морфология: снаружи покрыты сдт капсулой, от капсулы внутрь отхо-дят прослойки-перегородки из ры-хлой сдт с кровеносными сосуда-ми. Под капсулой группами распо-лагаются тела псевдоуниполярных нейроцитов диаметром до 120 мкм.

Спинальные ганглии

Слайд 11

Спинальный ганглий

Спинальный ганглий

Слайд 12

Спинальный ганглий

Спинальный ганглий

Слайд 13

Псевдоуниполярный нейроцит

Псевдоуниполярный нейроцит

Слайд 14

Тела нейроцитов окружены клетками-сателлитами (мантийными клетками) - разновидность олигодендроглиоцитов. Дендрит на

Тела нейроцитов окружены клетками-сателлитами (мантийными клетками) - разновидность олигодендроглиоцитов.
Дендрит на

периферии образует в коже, в толще сухожилий и мышц, во вну-тренних органах чувствительные ре-цепторные окончания, т.е. нейроциты СМУ по функции чувствительные. Аксоны по заднему корешку поступают в спинной мозг и передают импульсы на ассоциативные нейроциты спинного мозга. В центральной части СМУ распо-лагаются параллельно друг другу нерв-ные волокна, покрытые леммоцитами.
Слайд 15

Спинной мозг

Спинной мозг

Слайд 16

Спинной мозг

Спинной мозг

Слайд 17

Типы нейроцитов СМ: 1. Корешковые нейроциты ( в ядрах пе-редних рогов,

Типы нейроцитов СМ:

1. Корешковые нейроциты ( в ядрах пе-редних рогов, по

функции являются двигательными)
2. Внутренние клетки - отростки этих кле-ток не покидают пределы серого ве-щества СМ, оканчиваются в пределах данного сегмента или соседнего сег-мента, т.е. по функции являются ассо-циативными.
3. Пучковые клетки - отростки этих кле-ток образуют нервные пучки белого вещества и направляются в соседние сегменты или вышележащие отделы НС (ассоциативными).
Слайд 18

Спинной мозг

Спинной мозг

Слайд 19

Виды нейроцитов задних рогов спинного мозга а) пучковые нейроциты - располагаются

Виды нейроцитов задних рогов спинного мозга

а) пучковые нейроциты - располагаются диффузно,

получают чувствительные импульсы от нейроцитов спинальных ганглиев и передают по восходящим путям белого вещества в вышележащие отделы НС (в мозжечок, в кору боль-ших полушарий);
б) внутренние нейроциты - передают чу-вствительные импульсы со спинальных ганглиев в двигательные нейроциты передних рогов и в соседние сегменты.
Слайд 20

В задних рогах СМ имеются зоны: 1. Губчатое вещество (мелкие пучковые

В задних рогах СМ имеются зоны:

1. Губчатое вещество (мелкие пучковые

нейроциты и глиоциты).
2. Желатинозное вещество (много глио-цитов, нейроцитов практически нет).
3. Собственное ядро СМ (пучковые ней-роциты, передающие импульсы в мозжечок и зрительный бугор).
4. Ядро Кларка (Грудное ядро): пучко-вые нейроциты, аксоны которых в составе боковых канатиков направ-ляются в мозжечок.
Слайд 21

Задние рога СМ Мелкие нейроны (1) и нейрон грудного ядра (2)

Задние рога СМ

Мелкие нейроны (1) и
нейрон грудного ядра (2)

Слайд 22

Боковые ядра СМ: 1. Медиальные промежуточные ядра мозжечок 2. Латеральное ядро

Боковые ядра СМ:

1. Медиальные промежуточные ядра
мозжечок
2. Латеральное ядро грудного

поясничного отде-ла СМ - центральное ядро симпатического отде-ла вегетативной НС; аксоны нейроцитов этих ядер идут в составе передних корешков СМ как преганглионарные волокна и оканчиваются на нейроцитах симпатического ствола (преверте-бральные и паравертебральные симпатические ганглии).
3. Латеральное ядро в сакральном отделе СМ яв-ляется центральным ядром парасимпатическо-го отдела вегетативной НС.
Слайд 23

Боковые рога СМ Нейроны мелиального промежуточного (1) и латерального промежуточного (2) ядер

Боковые рога СМ

Нейроны мелиального промежуточного (1) и латерального промежуточного
(2) ядер

Слайд 24

Мотонейроны передних рогов СМ: 1. Медиальная группа ядер – иннер-вирует мышцы

Мотонейроны передних рогов СМ:

1. Медиальная группа ядер – иннер-вирует мышцы туловища.
2.

Латеральная группа ядер хорошо выражена в области шейного и поясничного утолщения – иннер-вирует мышцы конечностей.
Слайд 25

Классификация мотонейронов по функции: α-мотонейроны большие - диаметром до 140 мкм,

Классификация мотонейронов по функции:

α-мотонейроны большие - диаметром до 140 мкм, передают

импульсы на экс-трафузальные мышечные волокна и обеспечивают быстрое сокращение мышц.
α-мотонейроны малые - поддерживают тонус скелетной мускулатуры.
γ-мотонейроны - передают импульсы ин-трафузальным мышечным волокнам (в составе нервно-мышечного верете-на).
Слайд 26

Передние рога СМ (α-мотонейроны)

Передние рога СМ (α-мотонейроны)

Слайд 27

α-мотонейроны – насчитывается около 25-35 тыс. Одномоментно на 1 мотоней-рон могут

α-мотонейроны – насчитывается около 25-35 тыс. Одномоментно на 1 мотоней-рон могут

передавать импульсы с тыся-чи синапсов, идущие от нейронов спи-нального и супраспинальных уровней - это интегративная единица СМ, они ис-пытывают влияние и возбуждающих и тормозных импульсов. До 50% поверх-ности тела и дендритов мотонейрона покрыты синапсами. Среднее число синапсов на 1 мотонейроне СМ человека -
Слайд 28

Возможно и возвратное торможение мо-тонейронов благодаря тому, что ветвь аксона мотонейрона

Возможно и возвратное торможение мо-тонейронов благодаря тому, что ветвь аксона

мотонейрона передает импульс на тормозные клетки Реншоу, а аксоны клеток Реншоу оканчиваются на теле мотонейрона тормозными синапсами.
Аксоны мотонейронов выходят из СМ в составе передних корешков, достигают скелетных мышц, заканчиваются на каждой мышечной волокне моторной бляшкой.
Слайд 29

Белое вещество СМ Состоит из продольно ориентиро-ванных, преимущественно миели-новых нервных волокон,

Белое вещество СМ

Состоит из продольно ориентиро-ванных, преимущественно миели-новых

нервных волокон, образую-щие задние (восходящие), перед-ние (нисходящие) и боковые (вос-ходящие и нисходящие) канатики, а также из глиальных элементов.
Слайд 30

Головной мозг

Головной мозг

Слайд 31

Отделы ГМ: продолговатый мозг; задний мозг; средний мозг; промежуточный мозг; - конечный мозг.

Отделы ГМ:

продолговатый мозг;
задний мозг;
средний мозг;
промежуточный мозг;
- конечный мозг.

Слайд 32

Дифференцировка вентрикулярных (герменативных) клеток: Нейробласты → нейроциты. Между нейроцитами устанавливаются сложные

Дифференцировка вентрикулярных (герменативных) клеток:

Нейробласты → нейроциты. Между нейроцитами устанавливаются сложные взаимосвязи,

форми-руются ядерные и экранные нервные центры. Причем в отли-чие от спинного мозга в ГМ пре-бладают центры экранного типа.
Глиобласты → глиоциты.
Слайд 33

Ствол мозга: Продолговатый мозг 2. Мост 3. Мозжечок 4. Средний мозг 5. Промежуточный мозг

Ствол мозга:

Продолговатый мозг
2. Мост
3. Мозжечок
4. Средний мозг
5. Промежуточный мозг

Слайд 34

Ядра продолговатого мозга Чувствительные и двигательные ядра черепных нервов - ядра

Ядра продолговатого мозга

Чувствительные и двигательные ядра черепных нервов - ядра подьязычного,

добавочного, блуждающего, языкоглоточного, предверно-улиткового нервов продолговатого мозга.
Ассоциативные ядра – их нейро-ны образуют связи с мозжечком и таламусом.
Слайд 35

Ретикулярная формация ПМ: Находится в центральной части ПМ. Состоит из сети

Ретикулярная формация ПМ:

Находится в центральной части ПМ.
Состоит из сети нервных волокон

и мелких групп мультиполярных нейроцитов.
Нисходящее влияние РФ обеспечи-вает регуляцию вегетативно-вис-церальных функций, контроль над тонусом мышц и стереотип-ными движениями.
Слайд 36

Ретикулярная формация ПМ: Восходящее влияние РФ обеспечи-вает фон возбудимости коры БПШ.

Ретикулярная формация ПМ:

Восходящее влияние РФ обеспечи-вает фон возбудимости коры БПШ.
Передает

импульсы не в строго оп-ределенные участки коры, а диф-фузно.
РФ образует окольный афферент-ный путь в кору ГМ, по который импульсы проходят в 4-5 раз мед-леннее, чем по прямым афферен-тным путям
Слайд 37

МОСТ В дорсальной части моста находятся ядра V, VI, VII, VIII

МОСТ

В дорсальной части моста находятся ядра V, VI, VII, VIII черепных

нер-вов, РФ и волокна проводящих пу-тей. В вентральной части моста имеются собственные ядра моста и волокна пирамидных путей.
Слайд 38

СРЕДНИЙ МОЗГ В качестве наиболее крупных и важных образований имеет красные

СРЕДНИЙ МОЗГ

В качестве наиболее крупных и важных образований имеет красные

ядра; они состоят из гиг-антских нейроцитов, от которых начинается руброспинальный путь. В красном ядре переключа-ются волокна от мозжечка, тала-муса и двигательных центров коры БПШ.
Слайд 39

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ Главная часть промежуточного мозга - это таламус (зрительный бугор)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ

Главная часть промежуточного мозга - это таламус (зрительный бугор)

– кол-лектор почти всех афферентных путей, содержащий много ядер. Под таламу-сом находится гипоталамус - один из высших центров интеграции вегетатив-ной и соматической иннервации с эн-докринной системой - узел связи, сое-диняющий РФ с ЛС, соматическую НС с вегетативной НС, кору БПШ с эндок-ринной системой. В составе его ядер (7 групп) имеются нейросекреторные клетки вырабатывающие гормоны: окситоцин, вазопрессин, либерины и статины.