Главная страница
Навигация по странице:

  • Расположение

  • Общие принципы

  • Функционирование сенсорных областей коры. Функционирование сенсорных областей коры


    Скачать 17.66 Kb.
    НазваниеФункционирование сенсорных областей коры
    Дата05.06.2019
    Размер17.66 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаФункционирование сенсорных областей коры.docx
    ТипДокументы
    #80549

    Функционирование сенсорных областей коры

    Сенсорные зоны - это функциональные зоны коры головного мозга , которые через восходящие нервные пути получают сенсорную информацию от большинства рецепторов тела. Они занимают отдельные участки коры, связанные с определенными видами ощущений. Размеры этих зон коррелируют с числом рецепторов в соответствующей сенсорной системе.

    - первичные сенсорные зоны и первичные моторные зоны (проекционные зоны);

    - вторичные сенсорные зоны и вторичные моторные зоны (ассоциативные одномодальные зоны);

    - третичные зоны (ассоциативные разномодальные зоны);

    Первичные сенсорные и моторные зоны занимают менее 10% поверхности коры головного мозга и обеспечивают наиболее простые сенсорные и двигательные функции. Пунктом назначения передающейся в сенсорных системах информации являются сенсорные области коры, получающие сигналы, преобразованные на предшествующих уровнях переработки. Первичная сенсорная кора получает афферентную информацию преимущественно от нейронов ядер таламуса, где происходит последнее перед корой переключение сигналов во всех сенсорных системах, кроме обонятельной. Нейроны специфических ядер таламуса, как правило, мономодальны, а их аксоны образуют синапсы с входными звездчатыми клетками четвертого или третьего слоев первичной сенсорной коры. Специфические ядра таламуса и получающие от них информацию области сенсорной коры называют проекционными.

    Расположение:

    В теменной зоне, отделенной от моторной зоны центральной бороздой, (поля 1,2,3,5,7) находится соматосенсорная зона, отвечающая за прием сигналов от рецепторов поверхности кожи тела человека. Здесь происходит определение места и силы раздражения на поверхности тела, различение местоположения и силы двух одновременно наносимых раздражителей, (так называемая дискриминация) , также определяется и само качество раздражителя: острота, шероховатость, температура, т.е. ощущения тепла, холода, прикосновения, боли и ощущения движений тела на верхние отделы соматосенсорной зоны выведены рецепторы кожи нижних конечностей, на средние - туловища, на нижние отделы - рук, головы и т.д. Так же как и в моторной зоне, правая часть мозга «чувствует» левую сторону нашего тела, а левая - правую. Как и в моторной, наибольшую поверхность соматосенсорной зоны занимают рецепторы рук, голосового аппарата и лица, а меньшую часть - рецепторы туловища, бедер и голени. В задней части каждой затылочной доли есть участок коры (17,18,19 поля Бродмана), называемый зрительной зоной. Каждый зрительный нерв делится в области основания мозга на две половины, одна из них идет к своей половине мозга, а другая - к противоположной (т.е. образует неполный перекрест). Получается, что волокна от правых сторон обоих глаз идут в правое полушарие мозга, а волокна от левых сторон обоих глаз идут в левое полушарие. Поэтому, удаление или повреждение зрительной зоны на одной половине мозга вызывает слепоту на одной половине каждого глаза. центральный зрительный путь заканчивается в поле 17, и сообщает о наличии и интенсивности зрительного сигнала. А уже в полях 18 и 19 анализируются цвет, форма, размеры и качества предметов, причем поражение поля 19 коры большого мозга приводит к тому, что больной видит, но не узнает предмет – так называемая зрительная агнозия, при этом утрачивается еще и цветовая память. Слуховая зона. Она находится на поверхности височных долей обоих полушарий (поля 41,42,22) и участвует в анализе сложных и не очень слуховых сигналов. Именно здесь выделяется громкость, высота, тембр звука, определяется местоположение его источника, направление движения, изменение расстояния от источника, речеподобность по звучанию и тд. Оба уха имеют свои «официальные представительства» в обоих полушариях за счет того, что слуховые нервы, как зрительные, частично идут к «своему» полушарию, но большая их часть, перекрещиваясь, направляется в противоположные уху участки слуховой зоны коры. Так что левое ухо, в основном, слышит правое полушарие, а правое - левое. При разрушении 22 поля - возникают слуховые галлюцинации, сопровождающиеся нарушением слуховых ориентировочных реакций, музыкальная глухота и прочее, а при разрушении 41 поля –корковая глухота. Вкусовая и обонятельная чувствительность локализована в зонах, расположенных сравнительно недалеко друг от друга. Зона вкусовой чувствительности находится в основании восходящей извилины и отвечает за расшифровку нервных сигналов, приходящих от языка. Доминирующая у большинства животных зона обонятельной чувствительности редуцирована у человека до двух обонятельных луковиц, являющихся продолжением обонятельных полосок в основании большого мозга. Другие же сенсорные функции, такие как вкус, обоняние, чувство равновесия, в меньшей степени представлены в коре головного мозга ,а обонятельная система располагается в 34 поле Бродмана, и ее повреждение вызывает обонятельные галлюцинации. Вкусовая зона соседствует с обонятельной и обосновалась на 43 поле, что не удивительно, так как обоняние и вкус очень тесно между собой взаимосвязаны.

    Таблица 1.1

    Модальность

    Локализация рецепторов

    Первое переключение

    Повторные переключения

    Проекционные области коры

    Осязание

    Кожа

    Продолговатый мозг

    Таламус

    Постцентральная извилина

    Зрение

    Палочки и колбочки сетчатки

    Сетчатка глаза

    Таламус, верхнее четверохолмие

    Затылочные доли, поле 17

    Слух

    Волосковые клетки улитки

    Улитка

    Спиральный

    Ганглий

    Мост, оливы, нижнее четверохолмие, таламус

    Поперечная височная извилина, поле 41

    Равновесие

    Волосковые клетки вестибулярного аппарата

    Вестибулярные ядра

    Глазодвигательные ядра, ствол, мозжечок, таламус

    Постцентральная извилина

    Вкус

    Вкусовые почки языка

    Продолговатый мозг

    Таламус

    Постцентральная извилина

    Обоняние

    Биполярные клетки носовой пазухи

    Обонятельная луковица

    Пириформная кора

    Лимбическая система

    Боль

    Ноцицепторы кожи

    Задние рога спинного мозга

    Таламус, ретикулярная формация

    Постцентральная извилина, передняя поясная извилина



    Поражение:

    При повреждениях коры более грубо страдают функции дистальных отделов конечностей, особенно рук. Речевая функция связана с сенсорными и двигательными зонами. Двигательный центр речи (центр Брока) находится в нижней части левой лобной доли, при его разрушении нарушается речевая артикуляция; при этом больной понимает речь, но сам говорить не может. Слуховой центр речи (центр Вернике) расположен в левой височной доле коры больших полушарий, при его разрушении наступает словесная глухота: больной может говорить, излагать устно свои мысли, но не понимает чужой речи; слух сохранен, но больной не узнает слов, нарушается письменная речь. Речевые функции, связанные с письменной речью — чтение, письмо, — регулируются зрительным центром речи, расположенным на границе теменной, височной и затылочной долей коры головного мозга. Его поражение приводит к невозможности чтения и письма. В височной доле находится центр, отвечающий за запоминание слов. Больной с поражением этого участка не помнит названия предметов, ему необходимо подсказывать нужные слова. Забыв название предмета, больной помнит его назначение, свойства, поэтому долго описывает их качества, рассказывает, что делают с этим предметом, но назвать его не может.

    Общие принципы:

    -Принцип многоканальности (дублирование с целью повышения надёжности системы)

    - Принцип многоуровневости передачи информации

    - Принцип конвергенции (концевые разветвления одного нейрона контактируют с несколькими нейронами предыдущего уровня; воронка Шеррингтона)

    -Принцип дивергенции (мультипликации; контакт с несколькими нейронами более высокого уровня)

    -Принцип обратных связей (у всех уровней системы есть и восходящий, и нисходящий путь; обратные связи имеют тормозное значение как часть процесса обработки сигнала)

    -Принцип кортикализации (в новой коре представлены все сенсорные системы; следовательно, кора функционально многозначна, и не существует абсолютной локализации) * Принцип двусторонней симметрии (существует в относительной степени)

    -Принцип структурно-функциональных корреляций (кортикализация разных сенсорных систем имеет разную степень)


    написать администратору сайта