Проводящие пути головного и спинного мозга

Содержание

Слайд 2

ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ – ЧАСТЬ СЛОЖНОЙ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ

ПРОВОДЯЩИЙ ПУТЬ –
ЧАСТЬ СЛОЖНОЙ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ

Слайд 3

АНАЛИЗАТОР – система, состоящая из трех звеньев: 1) рецептора, 2) эфферентного

АНАЛИЗАТОР – система, состоящая из трех звеньев: 1) рецептора, 2) эфферентного

проводящего пути, и
3) зоны коры, в которую проецируются данный вид чувствительности (И.П. Павлов).
Слайд 4

РЕЦЕПТОР – специализированная структура, трансформирующая энергию внешнего раздражения в нервные импульсы.

РЕЦЕПТОР – специализированная структура, трансформирующая энергию внешнего раздражения в нервные импульсы.


Слайд 5

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ По характеру ощущений. 1.1 зрительные, 1.2 слуховые, 1.3 обонятельные,

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ

По характеру ощущений.
1.1 зрительные,
1.2 слуховые,
1.3 обонятельные,
1.4

вкусовые,
1.5 осязательные,
1.6 терморецепторы,
1.7 проприо-вестибулорецепторы
1.8 болевые
Слайд 6

II. По месту расположения 2.1 экстерорецепторы, 2.2 проприорецепторы (И.М. Сеченов) 2.3 интерорецепторы,

II. По месту расположения
2.1 экстерорецепторы,
2.2 проприорецепторы (И.М. Сеченов)
2.3 интерорецепторы,

Слайд 7

III. По характеру контакта с внешней средой 3.1 дистантные 3.2 контактные

III. По характеру контакта с внешней средой
3.1 дистантные
3.2 контактные

IV. В

зависимости от природы вида воспринимаемого раздражителя


Слайд 8

1. Пластинчатые тельца Фатера-Пачини (несвободные инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в капсулах

1. Пластинчатые тельца Фатера-Пачини (несвободные инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в

капсулах суставов и регистрируют в них глубокое давление и вибрацию (1).

ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ

Слайд 9

2. Нервно-мышечные веретена (несвободные инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в мышечной ткани,

2. Нервно-мышечные веретена (несвободные инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в мышечной ткани,

представляют собой рецепторы растяжения волокон поперечнополосатых мышц, регистрируют изменение длины мышцы, участвуют в рефлексах на растяжение.
Слайд 10

3. Нервно-сухожильные веретена - сухожильные органы Гольджи (несвободные инкапсулированные нервные окончания).

3. Нервно-сухожильные веретена - сухожильные органы Гольджи (несвободные инкапсулированные нервные окончания).

Локализуются в области соединения волокон поперечно-полосатых мышц с коллагеновыми волокнам сухожилий; возбуждение этих механорецепторов возникает при растяжении сухожилия во время мышечного сокращения
Слайд 11

1. Диски Меркеля (свободные нервные окончания). Локализуются в глубоких слоях эпидермиса,

1. Диски Меркеля (свободные нервные окончания). Локализуются в глубоких слоях эпидермиса,

реагируют как механорецепторы на прикосновение (3).

ЭКСТЕРОЦЕПТИВНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ

Слайд 12

2. Осязательные тельца Мейснера (инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в сосочковом слое

2. Осязательные тельца Мейснера (инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в сосочковом слое

дермы тех мест, которые свободны от роста волос; эти механорецепторы реагируют на смещение кожи при прикосновении (4).
Слайд 13

3. Свободные нервные окончания представляют собой терминальные ветвления дендритов чувствителыных псевдоуниполярных

3. Свободные нервные окончания представляют собой терминальные ветвления дендритов чувствителыных псевдоуниполярных

нейронов. Локализуются в эпителии и соединительной ткани; являются терморецепторами, ноцицепторами и механорецепторами.
Слайд 14

4. Тельца Руффини (инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в соединительнотканной части кожи

4. Тельца Руффини (инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в соединительнотканной части кожи

и капсулы суставов; являются механорецепторами (реагируют на смещение коллагеновых волокон в соединительной ткани, возбуждаются при смещении коллагеновых волокон при давлении) и терморецепторами (2).
Слайд 15

5. Колбы Краузе (несвободные инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в соединительной ткани

5. Колбы Краузе (несвободные инкапсулированные нервные окончания). Локализуются в соединительной ткани

сосочкового слоя дермы, являются меха-норецепторами и терморецепторами (воспринимают холодовые сигналы); колбы Краузе, расположенные в собственной пластинке слизистой оболочки полости рта, надгортанника, в коньюнктиве глаза являются рецепторами, от которых идут импульсы по чувствительным волокнам соответствующих черепных нервов (7).
Слайд 16

ПЛАН ОПИСАНИЯ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 1. Правильно называть проводящий путь по-русски, по-латыни

ПЛАН ОПИСАНИЯ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

1. Правильно называть проводящий путь по-русски, по-латыни и

по автору.
2. Четко указывать направление пути и определять его функциональное значение по характеру проводимых импульсов.
3. Сделать конкретное анатомическое описание проводящего пути.
3.1. В описании анатомии восходящих проводящих путей:
3.1.1. указать расположение:
• рецепторов;
• тела I нейрона;
• тела II нейрона;
• волокон проводящего пути в спинном мозге, в стволе головного мозга;
3.1.2. указать положение перекреста волокон (при его наличии);
3.1.3. указать положение III нейрона
Слайд 17

3.1.4. для путей коркового направления: • указать топографию проводящего пути во

3.1.4. для путей коркового направления:
• указать топографию проводящего пути во внутренней

капсуле;
• указать место окончания пути в коре полушарий большого мозга.
3.2. В описании анатомии нисходящих проводящих путей:
3.2.1. указать расположение тела I нейрона;
3.2.2. указать топографию во внутренней капсуле (для волокон, идущих из коры полушарий большого мозга);
3.2.3. указать положение проводящего пути в стволе головного мозга;
3.2.4. указать положение перекреста волокон (при его наличии);
3.2.5. указать положение эфферентного нейрона;
3.2.6. указать, по волокнам каких нервов передается импульс от эфферентного нейрона к рабочему органу.
Слайд 18

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНАТОМИИ ВОСХОДЯЩИХ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 1) I НЕЙРОНЫ (афферентные, псевдоуниполярные)

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНАТОМИИ
ВОСХОДЯЩИХ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
1) I НЕЙРОНЫ (афферентные, псевдоуниполярные) -

лежат в чувствительном узле спинномозгового нерва (вне ЦНС);
2) II НЕЙРОНЫ (ассоциативные, мультиполярные) - расположены в сером веществе спинного мозга или продолговатого мозга;
3) как правило, проводящие пути коркового направления являются перекрещенными;
Слайд 19

4) как правило, подвергаются перекресту отростки II НЕЙРОНОВ проводящих путей; 5)

4) как правило, подвергаются перекресту отростки II НЕЙРОНОВ проводящих путей;
5) восходящие

проводящие пути проходят в дорсальной части ствола мозга;
6) III НЕЙРОНЫ проводящих путей коркового направления расположены в таламусе;
Слайд 20

7) восходящие проводящие пути коркового направления проходят в составе задней ножки

7) восходящие проводящие пути коркового направления проходят в составе задней ножки

внутренней капсулы конечного мозга;
8) восходящие проводящие пути коркового направления достигают соответствующих участков коры полушарий большого мозга;
Слайд 21

9) восходящие проводящие пути мозжечкового направления проходят в составе мозжечковых ножек и достигают коры червя мозжечка.

9) восходящие проводящие пути мозжечкового направления проходят в составе мозжечковых ножек

и достигают коры червя мозжечка.
Слайд 22

Общие закономерности анатомии нисходящих путей пирамидной и экстрапирамидной систем. 1) I

Общие закономерности анатомии нисходящих путей пирамидной и экстрапирамидной систем.
1) I НЕЙРОНЫ

пирамидного пути - это большие и гигантские пирамидные клетки Беца, тела которых лежат в Vслое коры моторных зон полушарий большого мозга;
Слайд 23

2) волокна пирамидного пути в полушарии большого мозга проходят в составе

2) волокна пирамидного пути в полушарии большого мозга проходят в составе

лучистого венца, далее - в области колена внутренней капсулы и двух передних третей ее задней ножки;
Слайд 24

3) волокна пирамидного пути локализуются в вентральной части ствола головного мозга,

3) волокна пирамидного пути локализуются в вентральной части ствола головного мозга,

проходя последовательно через основание ножки мозга, далее в виде продольных волокон базилярной части моста и в пирамидах продолговатого мозга;
Слайд 25

4) 80% волокон пирамидного пути на границе продолговатого мозга со спинным

4) 80% волокон пирамидного пути на границе продолговатого мозга со спинным

переходят на противоположную сторону, образуя перекрест пирамид - моторный перекрест.
Слайд 26

5) волокна пирамидного пути, подвергшиеся перекресту, проходят в боковых канатиках спинного

5) волокна пирамидного пути, подвергшиеся перекресту, проходят в боковых канатиках спинного

мозга и образуют латеральный корково-спинномозговой путь, остальные волокна проходят в передних канатиках спинного мозга, формируя передний корково-спинномозговой путь.
Слайд 27

6) I нейроны нисходящих проводящих путей экстрапирамидной системы лежат в ядрах

6) I нейроны нисходящих проводящих путей экстрапирамидной системы лежат в ядрах

ретикулярной формации ствола головного мозга, в серых слоях верхнего холмика крыши среднего мозга, в красном ядре среднего мозга, в медиальном и латеральном вестибулярных ядрах ромбовидного мозга, в ядрах комплекса нижней оливы продолговатого мозга. Аксоны I нейронов формируют соответствующие проводящие пути;
7) II нейроны нисходящих проводящих путей - это альфа- или гамма-мотонейроны ядер передних рогов спинного мозга и соматодвигательные ядра черепных нервов;
8) аксоны II нейронов образуют двигательные корешки и далее в составе ветвей спинномозговых и черепных нервов направляются к соответствующим скелетным мышцам.
Слайд 28

ВОСХОДЯЩИЕ ПУТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ВОСХОДЯЩИЕ ПУТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Слайд 29

ВОСХОДЯЩИЕ ПУТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ВОСХОДЯЩИЕ ПУТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ