Конечный мозг

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Базальные ганглии Базальные ганглии располагаются в толще белого вещества переднего мозга

Базальные ганглии

Базальные ганглии располагаются в толще белого вещества переднего мозга преимущественно

в лобных долях. У млекопитающих к базальным ганглиям относят хвостатое ядро, ограду, чечевицеобразное ядро и миндалину..
Чечевицеобразное ядро подразделяется на три части: наиболее крупную, лежащую латерально скорлупу и бледный шаp, состоящий из внутреннего и внешнего отделов
Слайд 4

Базальные ядра конечного мозга

Базальные ядра конечного мозга

Слайд 5

Базальные ганглии Эти анатомические образования образуют так называемую стриопаллидарную систему, которая

Базальные ганглии

Эти анатомические образования образуют так называемую стриопаллидарную систему, которая по

филогенетическим и функциональным критериям разделяется на
древнюю часть – палеостриатум (бледный шар),
старую – миндалина,
и новую – неостриатум (хвостатое ядро).
Слайд 6

Базальные ганглии Хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар и ограда разделены полосками

Базальные ганглии

Хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар и ограда разделены полосками белого

вещества: внутренней, наружной и внешней капсулой и мозговой полоской.
К стриопаллидарной системе часто относят также субталамическое ядро (люисово тело) и черную субстанцию среднего мозга, которые образуют с базальными ганглиями функциональное единство. Люисово тело, в частности, наиболее развито у приматов и отвечает за торзионные движения туловища.
Слайд 7

Базальные ганглии

Базальные ганглии

Слайд 8

Базальные ганглии Полосатое тело состоит главным образом из мелких клеток (клетки

Базальные ганглии

Полосатое тело состоит главным образом из мелких клеток (клетки Гольджи

II типа), аксоны которых направляются к бледному шару и черной субстанции среднего мозга. Полосатое тело является своеобразным коллектором афферентных входов, идущих к базальным ганглиям. Главными источниками этих входов служат новая кора (преимущественно сенсомоторная), неспецифические ядра таламуса и дофаминэргические пути от черной субстанции
Слайд 9

Базальные ганглии

Базальные ганглии

Слайд 10

Связи базальных ганглиев Афферентные Эфферентные

Связи базальных ганглиев

Афферентные

Эфферентные

Слайд 11

Базальные ганглии В противоположность полосатому телу бледный шар состоит из крупных

Базальные ганглии

В противоположность полосатому телу бледный шар состоит из крупных нейронов

(клетки Гольджи 1 типа) и является сосредоточением выходных, эфферентных путей стриопаллидарной системы. Аксоны локализованных в бледном шаре нейронов подходят к различным ядрам промежуточного и среднего мозга, в том числе и к красному ядру, где начинается руброспинальный тракт экстрапирамидной системы двигательной регуляции.
Слайд 12

Функции стриопаллидарной системы Обеспечение необходимой последовательности реакций при реализации сложных безусловных

Функции стриопаллидарной системы

Обеспечение необходимой последовательности реакций при реализации сложных безусловных реакций,

с участием механизмов оперативной памяти
Планирование и подготовка движений
Регуляция позы и тонуса
Обучение
Слайд 13

Функции стриопаллидарной системы Базальные ганглии играют важную роль в регуляции движений

Функции стриопаллидарной системы

Базальные ганглии играют важную роль в регуляции движений

и сенсомоторной координации, а также в таких интегративных процессах как условнорефлекторная деятельность.
Известно, что при повреждении полосатого тела наблюдается атетоз - медленные червеобразные движения кистей и пальцев рук.
Дегенерация клеток стриатума вызывает также другое заболевание – хорею (пляска святого Витта), выражающуюся в судорожных подергиваниях мимических мышц и мускулатуры конечностей, которые наблюдаются в покое и при выполнении произвольных движений.
Слайд 14

Функции стриопаллидарной системы Повреждение бледного шара вызывает у людей возникновение дрожательного

Функции стриопаллидарной системы

Повреждение бледного шара вызывает у людей возникновение дрожательного

паралича – болезни Паркинсона. Это заболевание характеризуется комплексом таких симптомов, как акинезия - малая подвижность и затруднения при переходе от покоя к движению; восковидная ригидность, или гипертонус, не зависящий от положения суставов и фазы движения; статический тремор, наиболее выраженный в дистальных отделах конечностей, маскообразность лица, монотонность речи.
Слайд 15

Кора больших полушарий

Кора больших полушарий

Слайд 16

Кора больших полушарий Кора больших полушарий – это слой серого вещества

Кора больших полушарий

Кора больших полушарий – это слой серого вещества толщиной

около 3 мм, покрывающий поверхность больших полушарий головного мозга. Выступающие части полушарий носят название лобного (передний), затылочного (задний) и височного (боковой) полюсов.
Поверхность коры больших полушарий у низших млекопитающих гладкая (грызуны, насекомоядные), а у высших имеет борозды и извилины. Наиболее глубокие первичные борозды разделяют поверхность больших полушарий на доли
Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Кора больших полушарий Лобную и теменную доли разделяет центральная борозда Роланда),

Кора больших полушарий

Лобную и теменную доли разделяет центральная борозда Роланда), лобную

и височную боковая Сильвиева щель, теменную долю отделяет от затылочной теменно-затылочная борозда).
На боковой поверхности полушарий выделяют островковую долю, образующую поверхность дня ямки в глубине боковой щели, и лимбическую долю на медиальной поверхности полушарий.
Слайд 20

Лимбическая система

Лимбическая система

Слайд 21

В лимбическую систему входят структуры различного уровня и строения Кора Межуточная

В лимбическую систему входят структуры различного уровня и строения

Кора
Межуточная кора
Поясная извилина

(лимбическая доля)
Старая кора
Гиппокамп
Зубчатая извилина
Древняя кора
Обонятельная (энторинальная) кора
Перегородка (септум)
Базальные ганглии
Миндалевидный комплекс (амигдала)
ограда
Промежуточный мозг
Гипоталамус
Передняя группа ядер таламуса (релейные ядра)
Средний мозг
Центральное серое вещество
Слайд 22

Структура связей в лимбической системе

Структура связей в лимбической системе

Слайд 23

Слайд 24

Структура связей в лимбической системе Связи архипалеокортекса характеризуются рядом особенностей: -

Структура связей в лимбической системе

Связи архипалеокортекса характеризуются рядом особенностей: - во-первых,

все связи являются двухсторонними, во-вторых, между структурами архипалеокортекса существуюи связи в виде замкнутых кругов, в-третьих, эти структуры имеют обширные межполушарные связи.
Слайд 25

Функции лимбической системы Основные функции лимбической системы: обеспечение гомеостаза, самосохранения и сохранения вида.

Функции лимбической системы

Основные функции лимбической системы:
обеспечение гомеостаза,
самосохранения
и сохранения вида.

Слайд 26

Функции лимбической системы Обонятельная функция архипалеокортекса Регуляция вегетативных функций. (амигдало-гипоталамо-мезенцефалическая система,

Функции лимбической системы

Обонятельная функция архипалеокортекса
Регуляция вегетативных функций. (амигдало-гипоталамо-мезенцефалическая система, участвует в

организации агрессивно-оборонительного поведения, основной лимбический круг Пейпеца, участвует в регуляции процессов обучения и памяти.
Регуляция функций эндокринной системы. (Удаление миндалины и грушевидной извилины вызывает гиперсексуальность, снимаемую кастрацией. Удаление гиппокампа приводит к гиперсексуальности, которая не снимается кастрацией, то есть не связанной с нарушениями эндокринных функций половых желез.
Регуляция эмоций.
Архипалеокортекс и процессы высшей нервной деятельности.
Слайд 27

Слайд 28

NEOCORTEX

NEOCORTEX

Слайд 29

I – молекулярный II – наружный зернистый III – пирамидный IV

I – молекулярный
II – наружный зернистый
III – пирамидный
IV –

внутренний зернистый
V – ганглионарный
VI – полиморфный
Слайд 30

Модульная колончатая организация коры

Модульная колончатая организация коры

Слайд 31

Цитоархитектонические поля

Цитоархитектонические поля

Слайд 32

Проводящие пути полушарий Проекционные пути связывают кору с нижележащими структурами Афферентные

Проводящие пути полушарий

Проекционные пути связывают кору с нижележащими структурами
Афферентные
Эфферентные
Ассоциативные

пути связывают между собой различные участки коры одного полушария
Короткие
Длинные
Комиссуральные пути связывают симметричные области двух полушарий
Мозолистое тело
Передняя спайка
Комиссура свода
Слайд 33

Электроэнцефалограмма

Электроэнцефалограмма

Слайд 34

Способы регистрации электрической активности Биполярная регистрация Монополярная регистрация

Способы регистрации электрической активности

Биполярная регистрация

Монополярная регистрация

Слайд 35

Стандартная схема расположения электродов при регистрации ЭЭГ

Стандартная схема расположения электродов при регистрации ЭЭГ

Слайд 36

Пример записи ЭЭГ Каналы регистрации Спектры мощности колебаний ЭЭГ Отметка смены состояния

Пример записи ЭЭГ

Каналы регистрации

Спектры мощности колебаний ЭЭГ

Отметка смены состояния

Слайд 37

Основные ритмы ЭЭГ

Основные ритмы ЭЭГ

Слайд 38

Частотный спектр ЭЭГ

Частотный спектр ЭЭГ

Слайд 39

Слайд 40

Пример появления «паттерна напряжения»

Пример появления «паттерна напряжения»

Слайд 41

Реакция активации

Реакция активации

Слайд 42

Пароксизмальный разряд Период волн 260-330 мс. Амплитуда до 500 мкВ

Пароксизмальный разряд

Период волн 260-330 мс. Амплитуда до 500 мкВ

Слайд 43

Что зарегистрировано здесь?

Что зарегистрировано здесь?

Слайд 44

ЭЭГ- стадии сна

ЭЭГ- стадии сна

Слайд 45

ЭЭГ картина отражает уровень активации мозга

ЭЭГ картина отражает уровень активации мозга