Функциональная анатомия центральной нервной системы

Содержание

Слайд 2

План лекции Обонятельный мозг Ретикулярная формация Стриапаллидарная система Экстрапирамидная система Лимбическая

План лекции

Обонятельный мозг
Ретикулярная формация
Стриапаллидарная система
Экстрапирамидная система
Лимбическая система
Белое вещество головного

мозга
Проводящие пути
Слайд 3

Слайд 4

Обонятельный мозг (rhinencephalon) Обонятельный мозг располагается на нижней и медиальной поверхностях

Обонятельный мозг (rhinencephalon)

Обонятельный мозг располагается на нижней и медиальной поверхностях

полушарий мозга и условно разделяется на:
периферический
центральный отделы.
К периферическому отделу обонятельного мозга относятся:
обонятельная луковица (bulbus olfactorius)
тракт (tractus olfactorius)
Слайд 5

Слайд 6

Центральный отдел обонятельного мозга представлен: обонятельные треугольники (trigonum olfactorium), обонятельные полоски

Центральный отдел обонятельного мозга представлен:
обонятельные треугольники (trigonum olfactorium),
обонятельные полоски (striae

olfactoriae laterales)
Латеральная полоска огибает дно боковой борозды (sulcus lateralis) и заканчивается в коре крючка височной доли (uncus).
Медиальная полоска направляется к в подмозолистую извилину (gyrus subcallosus) и околообонятельное поле (area paraolfactoria)
Слайд 7

Ретикулярная формация Ретикулярная формация - Представляет собой комплекс анатомически и функционально

Ретикулярная формация

Ретикулярная формация - Представляет собой комплекс анатомически и функционально взаимосвязанных нейронов,

расположенных на протяжении ствола мозга.
Ретикулярная формация известна с 1845 г., описана Дейтерсом (O.F.C. Deiters) в 1885 г. В настоящее время продолжается ее изучение.
Слайд 8

Ретикулярная формация располагается: между задними и боковыми рогами шейных сегментов спинного

Ретикулярная формация располагается:
между задними и боковыми рогами шейных сегментов спинного

мозга,
в покрышке мозгового ствола,
в центральном ядре зрительного бугра.

Ретикулярная формация ствола мозга: 1 — восходящие пути; 2 — нисходящие пути; 3 — специфический (лемнисковый) чувствительный проводящий путь; 4 — пирамидальный путь.

Слайд 9

Функция ретикулярной формации активирующее влияние на клетки коры ГМ тормозное действие

Функция ретикулярной формации

активирующее влияние на клетки коры ГМ 
тормозное действие на мотонейроны

СМ
участвует в регуляции тонуса скелетных мышц.
поддерживает тонус вегетативных центров, интегрирует симпатические и парасимпатические влияния
Различные функ-ные состояния организма (сон, пробуждение, состояние сознания, поведение)
Координация работы разных центров ствола мозга, обеспечивающих сложные висцеральные рефлекторные ответы (чихание, кашель, рвота, зевота, жевание, сосание, глотание и др.).
Слайд 10

Схема восходящего активирующего влияния ретикулярной формации: 1; 2; 3 — специфический

Схема восходящего активирующего влияния ретикулярной формации: 1; 2; 3 — специфический

(лемнисковый) чувствительный проводящий путь; 4 — коллатерали, соединяющие специфический чувствительный путь с ретикулярной формацией мозгового ствола; 5 — восходящая активирующая система ретикулярной формации; 6 — генерализованное влияние ретикулярной формации на кору головного мозга
Слайд 11

Схема взаимодействия между симпатическим тонусом и электрической активностью коры головного мозга:

Схема взаимодействия между симпатическим тонусом и электрической активностью коры головного мозга:

1 — чувствительный нерв, на который наносится стимул (болевое раздражение); 2 — спинной мозг; 3 — симпатические нервы; 4 — надпочечник; 5 — каротидный синус; 6 — гипофиз; 7 — ретикулярная формация. Сплошными стрелками обозначены нервные влияния, пунктирными — гормональные влияния, которые через ретикулярную формацию оказывают активирующее воздействие на кору головного мозга.
Слайд 12

Голубоватое пятно (locus caeruleus) находится в ромбовидной ямки. Нейроны продуцируют норадреналин,

Голубоватое пятно (locus caeruleus) находится в ромбовидной ямки. Нейроны продуцируют норадреналин, активирующий

вышележащие отделы мозга.
Ядра шва (nuclei raphes) располагаются по срединной линии продолговатого мозга. Нейроциты вырабатывают серотонин, который вызывает процессы разлитого торможения и состояние сна.
Ядра ретикулярной формации продолговатого мозга имеют связи с вегетативными ядрами Ⅸ, Ⅹ нервов и симпатическими ядрами спинного мозга. Поэтому они участвуют в регуляции сердечной деятельности, дыхания, тонуса сосудов, секреции желез и так далее.
Ядра Кахаля и Даркшевича, относящиеся к ретикулярной формации среднего мозга, к медиальному продольному пучку (fasciculus longitudinalis medialis), имеют связи с ядрами III, IV, VI, VIII, IX, X, XI парой черепных нервов. Обеспечивая сочетанные повороты головы и глаз при изменении позы или при поиске источника звука, фиксацию взгляда.
Рассеянные нейроны ретикулярной формации выступают в качестве вставочных нейронов охранительных рефлексов глотательного, роговичного , кашлевого рвоты, зевоты, чихания и др.
Слайд 13

Стриапаллидарная система Стриопаллидарная система является важной составной частью двигательной системы. Она

Стриапаллидарная система

Стриопаллидарная система является важной составной частью двигательной системы. Она входит

в состав так называемой внепирамидной системы. В двигательной зоне коры головного мозга начинается двигательный — пирамидный — путь, по которому следует приказ выполнить то или иное движение. Экстрапирамидная система, важной составной частью которой является стриопаллидум, включаясь в двигательную пирамидную систему, принимает подсобное участие в обеспечении произвольных движений.
Слайд 14

Стриопаллидарная система представлена: 1. Неостриатум хвостатое ядро скорлупа 2. Палеостриатум ограда бледный шар

Стриопаллидарная система

представлена:
1. Неостриатум
хвостатое ядро
скорлупа
2. Палеостриатум
ограда
бледный шар

Слайд 15

Слайд 16

Функции стриопаллидарой системы Основная функция стриопаллидарной системы - регуляция всех двигательных

Функции стриопаллидарой системы

Основная функция стриопаллидарной системы - регуляция всех двигательных произвольных

движений:
создание оптимальной для определенного действия позы;
достижение тонуса между мышцами-агонистами и антагонистами;
соразмерность и плавность движений.
Слайд 17

Еще одной функцией стриопаллидарной системы является то, что она налаживает связь

Еще одной функцией стриопаллидарной системы является то, что она налаживает связь

между следующими участками:
кора головного мозга;
пирамидная корковая двигательная система;
мускулатура,
образования системы экстрапирамидной;
зрительный бугор;
спинной мозг.
Слайд 18

Стриопаллидарные синдромы. А — поза больного при акинетико-ригидном синдроме; Б -

Стриопаллидарные синдромы.

А  —  поза больного при акинетико-ригидном синдроме;
Б - постуральные

феномены: а  —  Вестфаля; Е  —  гемитремор;
1  —  хвостатое ядро; 2 - скорлупа: 3 - бледный шар; 4 - черное вешество; 5  —  субталамическое ядро; 6  —  красное ядро.
Слайд 19

Экстрапирамидная система systema extrapyramidale — система ядер головного мозга и двигательных

Экстрапирамидная система

systema extrapyramidale — система ядер головного мозга и двигательных внепирамидных (экстрапирамидных)

проводящих путей, осуществляющая непроизвольную, автоматическую регуляцию и координацию сложных двигательных актов, регуляцию мышечного тонуса, поддержание позы, организацию двигательных проявлений эмоций.
Слайд 20

Экстрапирамидная система представлена: Стриатум, или полосатое тело, которое состоит из хвостатого

Экстрапирамидная система представлена:
Стриатум, или полосатое тело, которое состоит из хвостатого и

чечевицеобразного ядра (бледный шар, и скорлупу, putamen).
Ограда, или claustrum, лежащая в виде тонкой серой прослойки.
Миндалевидное тело, имеющее обширные связи с лимбической системой и подкорковыми центрами обоняния;
красные ядра, или nucleus ruber.
Черное вещество
Промежуточное ядро Даршкевича
Слайд 21

Экстрапирамидная система

Экстрапирамидная система

Слайд 22

Функция экстрапирамидной системы Регуляция мышечного тонуса Охранные рефлексы Поддержание равновесия

Функция экстрапирамидной системы

Регуляция мышечного тонуса
Охранные рефлексы
Поддержание равновесия

Слайд 23

Блок-схема влияния экстрапирамидной системы на спинальный мотонейрон.

Блок-схема влияния экстрапирамидной системы на спинальный мотонейрон.

Слайд 24

Лимбическая система Лимбическая система состоит из следующих анатомических структур: ретикулярная формация

Лимбическая система

Лимбическая система состоит из следующих анатомических структур:
ретикулярная формация среднего мозга;
обонятельная

луковица; обонятельный тракт; обонятельный треугольник; переднее продырявленное вещество;
парагиппокампальная извилина;
зубчатая извилина;
гиппокамп;
миндалевидное тело;
гипоталамус;
поясная извилина;
сосцевидное тело.
Слайд 25

Слайд 26

Лимбическая система человека имеет замкнутую структуру, основанную на восходящих и нисходящих

Лимбическая система человека имеет замкнутую структуру, основанную на восходящих и нисходящих

путях. Особенности ее строения заключаются в стабильных нейронных связях, которые поддерживают ее функционирование, обеспечивают продолжительное поддержание нервного возбуждения в клетках. Благодаря этому поддерживается замкнутый круг функционирования ее структур.
Слайд 27

Слайд 28

Лимбический круг Пейпеца является главной циркулярной структурой висцерального мозга. Он проходит

Лимбический круг Пейпеца

является главной циркулярной структурой висцерального мозга. Он проходит

через:
гиппокамп,
свод,
передние ядрае таламуса,
поясничная извилина,
парагиппокампальная извилина
и заканчивается в гиппокампе.
Он занимает значительную роль в формировании эмоциональной сферы и памяти.
Слайд 29

Функции Лимбической системы Лимбическая система отвечает за следующие функции: Обонятельную. Коммуникативную.

Функции Лимбической системы

Лимбическая система отвечает за следующие функции:
Обонятельную.
Коммуникативную.
Кратковременную и долгосрочную память.
Регулирует

сон.
Регулирует функционирование внутренних органов организма.
Формирует мотивацию и эмоции.
Участвует в интеллектуальных процессах.
Формирует вегетативную и эндокринную деятельность организма.
Отчасти формирует половой и пищевой инстинкты.
Слайд 30

Белое вещество полушарий большого мозга Белое вещество полушарий большого мозга состоит из: проекционных, ассоциативных комиссуральных путей

Белое вещество полушарий большого мозга

Белое вещество полушарий большого мозга состоит из:

проекционных,
ассоциативных
комиссуральных путей
Слайд 31

Слайд 32

Ассоциативные нервные волокна соединяют между собой различные участки коры в пределах

Ассоциативные нервные волокна

соединяют между собой различные участки коры в пределах одного

и того же полушария, делятся на короткие и длинные.
Короткие ассоциативные пути представлены дугообразными волокнами большого мозга, fibrae arcuatae cerebri, соединяющими смежные извилины.
Слайд 33

Слайд 34

К длинным ассоциативным путям относятся: верхний продольный пучок, fasciculus longitudinalis superior,

К длинным ассоциативным путям относятся:
верхний продольный пучок, fasciculus longitudinalis superior, соединяющий

лобную, затылочную и теменную доли;
нижний продольный пучок, fasciculus longitudinalis inferior, связывающий затылочную долю с височной;
крючковидный пучок, fasciculus uncinatus, соединяющий кору области лобного полюса с крючком височной доли и смежными с ним извилинами;
пояс, cingulum, который соединяет область обонятельного треугольника и подмозолистое поле с крючком.
Слайд 35

Комиссуральные нервные волокна Комиссуральные нервные волокна, neurofibrae commissurales, представлены волокнами, которые

Комиссуральные нервные волокна

 Комиссуральные нервные волокна, neurofibrae commissurales, представлены волокнами, которые соединяют одинаковые

участки различных полушарий. К ним относятся:
мозолистое тело,
передняя спайка и
спайка свода.
Слайд 36

Проекционные нервные волокна Проекционные нервные волокна, neurofibrae projectiones, соединяющие кору полушарий

Проекционные нервные волокна

Проекционные нервные волокна, neurofibrae projectiones, соединяющие кору полушарий с

нижележащими центрами и передающие импульсы к коре (восходящие волокна), и от коры (нисходящие волокна), описаны в «Кратком обзоре проводящих путей головного и спинного мозга».
Слайд 37

Проводящие пути центральной нервной системы

Проводящие пути центральной нервной системы

Слайд 38

Проводящие пути центральной нервной системы (tractus sistematis nervosi centralis) — группы

Проводящие пути центральной нервной системы (tractus sistematis nervosi centralis) — группы

нервных волокон, которые характеризуются общностью строения и функций и связывают различные отделы головного и спинного мозга.
Слайд 39

Классификация Проекционные волокна в головном и спинном мозге образуют: центростремительные (восходящие,

Классификация

Проекционные волокна в головном и спинном мозге образуют:
центростремительные (восходящие, афферентные,

чувствительные) проводящие пути, передающие импульсы от рецепторов, воспринимающих информацию из внешнего мира и внутренней среды организма в головной мозг, и
центробежные (нисходящие, эфферентные, двигательные) пути, передающие импульсы от структур головного мозга к клеткам двигательных ядер черепных нервов и передних рогов спинного мозга.
Слайд 40

Проводящий путь экстероцептивной чувствительности К проводящим путям относятся латеральный и передний

Проводящий путь экстероцептивной чувствительности

К проводящим путям относятся латеральный и передний

спиноталамические пути, проводящие пути органов чувств.
Латеральный спиноталамо-кортикальный путь (болевой и температурной чувствительности) начинается
от ложных униполярных клеток спинномозговых узлов (первый нейрон).
клетках задних рогов (второй нейрон).
клеткам вентролатерального ядра таламуса (третий нейрон).
к коре постцентральной извилины, где находится корковый конец анализатора общей чувствительности.
Передний спиноталамический путь — проводящий путь осязания и давления,
рецепторы которого располагаются в коже, а
первые нейроны — в спинномозговых узлах.
клетках заднего рога (второй нейрон).
Третий нейрон этого типа — клетки вентролатерального ядра таламуса.
Слайд 41

tractus gangliospinothalamocorticalis Путь болевой, температурной и тактильной чувствительности от области туловища

tractus gangliospinothalamocorticalis

Путь болевой, температурной и тактильной чувствительности от области туловища и

конечностей (поверхностной или экстероцептивной) носит название ганглиоспинноталамокорковый путь, tractus gangliospinothalamocorticalis.
данный проводящий путь включает три тракта:
1) ганглиоспинномозговой тракт;
2) боковой спинно-таламический тракт, проходящий в боковом канатике спинного мозга и покрышке ствола головного мозга;
3) таламокорковый тракт.
Слайд 42

tractus gangliobulbothalamocorticalis Путь сознательной проприоцептивной чувствительности от области туловища и конечностей

tractus gangliobulbothalamocorticalis

Путь сознательной проприоцептивной чувствительности от области туловища и конечностей называется

tractus gangliobulbothalamocorticalis.
Он начинается рецепторами (проприоцепторами) в мышцах, связках, сухожилиях, надкостнице, суставных сумках и проводит информацию о чувстве веса, давления, вибрации, степени сокращения или расслабления мышц, положения частей тела в пространстве.
Тела первых нейронов расположены спинномозговых узлах
вторых — в ядрах тонкого и клиновидного бугорков продолговатого мозга,
третьих — в ядрах зрительного бугра промежуточного мозга.
Заканчивается путь в постцентральной извилине коры полушарий большого мозга
Слайд 43

Слайд 44

Передний и задний спинномозжечковые тракты Флексига и Говерса Передний и задний

Передний и задний спинномозжечковые тракты Флексига и Говерса

Передний и задний спинномозжечковые

тракты, tractus spino-cerebellaris anterior et tractus spinocerebellaris posterior, являются бессознательными, формируются в боковом канатике спинного мозга и также несут информацию о состоянии органов опорно-двигательной системы.
Передний спинномозжечковый тракт достигает мозжечка через его верхнюю ножку, поэтому он проходит в покрышке продолговатого мозга, моста, а затем и среднего мозга.
Задний проникает через нижнюю ножку мозжечка, поэтому он проходит только в продолговатом мозге.
они передают информацию от рецепторов мышц, связок, сухожилий, суставных сумок и надкостницы в мозжечок, который отвечает за координацию движений и поддержание равновесия.
Слайд 45

Слайд 46

Проводящий путь вкусового анализатора. От рецепторов языка в составе лицевого нерва

Проводящий путь вкусового анализатора.

От рецепторов языка
в составе лицевого нерва

(VII пара) и языкоглоточного нерва (IX пара)
импульсы поступают в продолговатый мозг
к чувствительным ядрам лицевого нерва (VII пара) и языкоглоточного нерва (IX пара)
часть информации поступает в мозжечок - ядерно-мозжечковый путь для обеспечения безусловнорефлекторной регуляции тонуса мышц головы, языка и глотки,
а большая часть достигает зрительного бугра.
От последнего нервные импульсы поступают в крючок височной доли, где происходит их сознательный анализ.
Слайд 47

Слайд 48

Проводящий путь обонятельного анализатора от рецепторов слизистой оболочки верхнего носового хода

Проводящий путь обонятельного анализатора

от рецепторов слизистой оболочки верхнего носового хода
по

волокнам обонятельных нервов (I пара)
к нейронам обонятельных луковиц
по обонятельному тракту
достигают коры височной доли, где в области крючка и парагиппокампальной извилины находится проекционный центр обоняния.
часть информации направляется к подкорковым центрам, расположенным в среднем и промежуточном мозге (верхние холмики, зрительный бугор и сосочковые тела). Подкорковые центры обеспечивают безусловнорефлекторную регуляцию тонуса мышц в ответ на обонятельные раздражения.
Слайд 49

Слайд 50

Проводящий путь слухового анализатора от рецепторов спирального (Кортиева) органа, расположенного во

Проводящий путь слухового анализатора

от рецепторов спирального (Кортиева) органа, расположенного во

внутреннем ухе.
По волокнам преддверно-улиткового нерва (VIII пара черепных нервов)
мост, где расположены слуховые ядра.
ядра трапециевидного тела
подкорковые центры слуха: нижние холмики среднего мозга, зрительный бугор и медиальные коленчатые тела.
от коленчатых тел начинается слуховая лучистость — тракт, проводящий импульсы в составе внутренней капсулы
до верхней височной извилины (проекционный центр слуха). Здесь происходит сознательная оценка звуковых сигналов. В задней части этой извилины находится ассоциативный слуховой центр, в котором звуки воспринимаются как слова.
Слайд 51

Слайд 52

Проводящий путь зрительного анализатора начало от палочек и колбочек сетчатки глазного

Проводящий путь зрительного анализатора

начало от палочек и колбочек сетчатки глазного

яблока.
В составе зрительного нерва (II пара черепных нервов) импульсы поступают
к зрительному перекресту и далее по
зрительному тракту направляются
к подкорковым центрам: верхние холмики среднего мозга, зрительный бугор и латеральные коленчатые тела.
в составе внутренней капсулы импульсы поступают по зрительной лучистости
в шпорную борозду затылочной доли — к проекционному центру зрения, где и происходит анализ информации. В коре, прилежащей к шпорной борозде, локализуется ассоциативный зрительный центр (центр зрительной памяти).
Слайд 53

Слайд 54

Эфферентные пути. Эфферентные проводящие пути, берущие начало от нейронов коры полушарий

Эфферентные пути.

Эфферентные проводящие пути, берущие начало от нейронов коры полушарий

большого мозга, называют корковыми, пирамидными. Основных пирамидных путей два:
корково-спинномозговой, tractus corticospinalis, и
корково-ядерный, tractus corticonuclearis.
Слайд 55

Слайд 56

Экстрапирамидные пути Эфферентные проводящие пути, начинающиеся от нейронов стволовых интеграционных центров,

Экстрапирамидные пути

Эфферентные проводящие пути, начинающиеся от нейронов стволовых интеграционных центров, называют

экстрапирамидны пути.
Красноядерно-спинномозговой путь, tractus rubro-spinalis, начинается от красного ядра среднего мозга, проходит в боковом канатике спинного мозга, заканчивается на двигательных ядрах передних рогов спинного мозга. Он обеспечивает непроизвольные движения (бег, ходьбу) и поддержание тонуса мышц при статической нагрузке (поддержание позы).
Слайд 57

Экстрапирамидные пути Ретикулярно-спинномозговой путь, tractus reticulo- spinalis, начинается от клеток ретикулярной

Экстрапирамидные пути

Ретикулярно-спинномозговой путь, tractus reticulo- spinalis, начинается от клеток ретикулярной формации

на всем протяжении ствола головного мозга и заканчивается на двигательных ядрах передних рогов спинного мозга. Он обеспечивает поддержание тонуса мышц.
Крышеспинномозговой путь, tractustectospinalis, начинается от верхних холмиков среднего мозга, заканчивается на двигательных ядрах передних рогов спинного мозга и обеспечивает ответные реакции на неожиданные сверхсильные раздражения (звуковые, световые, обонятельные, вкусовые и тактильные).
Слайд 58