Главная страница
Навигация по странице:

  • 27. Функции и роль базальных ганглиев в регуляции движения.

  • Палеостриатум

  • 28. Функции коры больших полушарий. Ее роль в регуляции движения.

  • 29. Сенсорная функция коры больших полушарий. Характеристика ее проекционных зон.

  • 30. Сравнительная характеристика свойств соматической и вегетативной нервных систем.

  • 31. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Участие в регуляции вегетативных функций, формировании эмоций и мотиваций. Гипоталамус

  • Передние ядра

  • Средние ядра

  • Эмоциогенные

  • Коллоквиум по физиологии. Колоквиум 2 ЦНС. Коллоквиум по разделу Общая и частная физиология цнс


    Скачать 1.11 Mb.
    НазваниеКоллоквиум по разделу Общая и частная физиология цнс
    АнкорКоллоквиум по физиологии
    Дата07.11.2021
    Размер1.11 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКолоквиум 2 ЦНС.docx
    ТипДокументы
    #264934
    страница4 из 6
    1   2   3   4   5   6

    26. Функциональная роль и симптомы повреждения мозжечка.

    Мозжечок отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. У человека располагается позади продолговатого мозга и варолиева моста, под затылочными долями полушарий головного мозга.

    Мозжечок обеспечивает плавность, соразмерность движе­ний, равновесие тела, участвует в формировании двигатель­ных программ и контроле быстрых комплексных заученных движений, которые после достаточной тренировки могут со­вершаться автоматически.

    После повреждения мозжечка выявляются симптомы:

    1.астении — быстрая утомляемость и снижение силы мышц;

    2.атаксии — нарушение координации движения.

    3.астазии, дисметрии и тремора. Астазия и тремор выра­жаются в потере способности к слитным длительным (тета- ническим) сокращениям. Мозжечковый тремор отмечается не в состоянии покоя, а во время движения. Это одна из причин дисметрии, проявляющейся при выполнении движений.

    • тремор — дрожание пальцев руки, кисти, головы в покое, этот тремор усиливается при движении;

    • дисметрия — расстройство равномерности движений, выражающееся либо в из лишнем, либо недостаточном движении. Больной пытается взять предмет со стола и проносит руку за предмет (гиперметрия) или недоносит ее до предмета {гипометрия);

    4.адиадохокинеза - замедление скорости смены одной двигательной реакции на другую.

    5.гипотонии - снижение тонуса мышц, особенно ярко вы­раженное сразу и в начале восстановительного периода после повреждения мозжечка.

    6. дизартрия — расстройство речевой моторики.

    7.дефектов речи — больной говорит медленно, произнося излишне раздельно не только слова, но и слоги (скандирован­ная речь).

    27. Функции и роль базальных ганглиев в регуляции движения.

    Базальные ядра головного мозга включают три парных образования: неостриатум (хвостатое ядро и скорлупа), палеостриатум (бледный шар) и ограду.

    Неостриатум –принимает участие в регуляции тонуса мускулатуры. Так, при повреждении этих ядер наблюдаются гиперкинезы типа: непроизвольных мимических реакций, тремора, атетоза, торсионного спазма, хореи (подергивание конечностей, туловища, как при некоординированном танце), двигательной гиперактивности в форме бесцельного перемещения с места на место. При повреждениях хвостатого ядра имеют место расстройства движения: двустороннее повреждение полосатого тела ведет к безудержному стремлению движения вперед, одностороннее повреждение – приводит к манежным движениям.

    Палеостриатум (бледный шар) –провоцирует ориентировочную реакцию и движения конечностей. Его разрушение приводит к гиподинамии, вызывает у людей маскообразность лица, тремор головы, конечностей, причем этот тремор исчезает в покое, во сне и усиливается при движениях. Наблюдается миоклония – быстрые подергивания отдельных мышечных групп или отдельных мышц рук, спины, лица. У человека с дисфункцией бледного шара начало движений становится трудным, исчезают вспомогательные и реактивные движения при вставании, нарушаются содружественные движения рук при ходьбе.

    Ограда – связана с корой и большинством подкорковым образований. При ее повреждении больные не могут говорить. При ее стимуляции возникают ориентировочные реакции – поворот головы, жевательные, глотательные, иногда рвотные движения.

    28. Функции коры больших полушарий. Ее роль в регуляции движения.

    Кора больших полушарий выполняет наиболее сложные функции организации приспособительного поведения организма во внешней среде. Это прежде всего функция высшего анализа и синтеза всех афферентных раздражении.

    Афферентные сигналы поступают в кору по разным каналам, в разные ядерные зоны анализаторов (первичные поля), а затем синтезируются во вторичных и третичных полях, благодаря деятельности которых создается целостное восприятие внешнего мира. Этот синтез лежит в основе сложных психических процессов восприятия, представления, мышления. Кора больших полушарий представляет собою орган, тесно связанный с возникновением у человека сознания и регуляцией его общественного поведения. Важной стороной деятельности коры больших полушарий является замыкательная функция — образование новых рефлексов и их систем (условные рефлексы, динамические стереотипы—см. главу XV).

    Корковое управление движениями возможно лишь при одновременном участии всех моторных уровней. Двигательная команда, передаваемая из коры головного мозга, оказывает воздействие через более низкие моторные уровни, причём каждый из них вносит свой вклад в окончательную двигательную реакцию. Без нормальной деятельности нижележащих моторных центров корковое моторное управление было бы несовершенным.

    Именно в моторной коре строится конечный и конкретный вариант моторного управления движениями. Моторная кора использует два принципа управления движениями: контроль через петли обратной сенсорной связи и через механизмы программирования. Это достигается тем, что к ней сходятся сигналы от мышечной системы, от сенсомоторной, зрительной и других отделов коры, которые и используются для моторного контроля и коррекции движения.

    Афферентные импульсы к моторным зонам коры поступают через моторные ядра таламуса. Через них кора связана с ассоциативными и сенсорными зонами самой коры, с подкорковыми базальными ганглиями и мозжечком.

    Моторная область коры регулирует движения с помощью эфферентных связей трёх типов: а) прямо на мотонейроны спинного мозга через пирамидный тракт, б) косвенно при помощи связи с нижележащими двигательными центрами, в) ещё более косвенная регуляция движений осуществляется путём влияния на передачу и обработку информации в чувствительных ядрах мозгового ствола и таламуса.

    Пирамидный тракт является самым большим нисходящим моторным путём; он образован приблизительно одним миллионом аксонов, больше половины которых принадлежит нейронам, которые называются клетки Беца или гигантские пирамидные клетки. Они расположены в V слое первичной моторной коры в области прецентральной извилины. Именно от них берёт начало кортикоспинальный путь или так называемая пирамидная система. Через посредство вставочных нейронов или путём прямого контакта волокна пирамидного тракта образуют возбуждающие синапсы на мотонейронах сгибателей и тормозные –на мотонейронах разгибателей в соответствующих сегментах спинного мозга. Спускаясь к мотонейронам спинного мозга, волокна пирамидного тракта отдают многочисленные коллатерали к другим центрам: красному ядру, ядрам моста, ретикулярной формации ствола мозга, а также к таламусу. Эти структуры связаны с мозжечком. Благодаря связям моторной коры с двигательными подкорковыми центрами и мозжечком, она участвует в обеспечении точности выполнения всех целенаправленных движений - как произвольных, так и непроизвольных.

    29. Сенсорная функция коры больших полушарий. Характеристика ее проекционных зон.

    Кора больших полушарий - высший отдел ЦНС, отвечающий за совершенную организацию поведения животного и человека. Представляет собой слой серого вещества, в состав которого входят 10млрд нейронов и еще больше глиальных клеток.

    Виды нейронов: 1) пирамидные (связь нервной клетки с другими элементами нс), 2) звездчатые (обеспечение связей между нейронами самой коры), 3) веретенообразные (вертикальные и горизонтальные связи нейронов разных слоев коры)

    Сенсорная зона.

    В этой зоне представлены корковые центры анализаторов:

    1. Зрительный располагается в затылочной доле мозга (поле 17 18 19). В поле 17 заканчивается центральный зрительный путь , информирующий о наличии и интенсивности зрительного сигнала . Поля 18 и 19 анализирует цвет , форму , размеры и качество предмета .

    При поражении 18 поля больной видит , но не узнает предмета и не различает его цвета (зрительная агнозия)

    2. Слуховой локализуется в височной доле коры(извилина Гешля), поля 41,42,22. Они участвуют в восприятии и анализе слуховых раздражителей , организации лухового контроля речи. Больной , имеющий повреждение поля 22 теряет способность понимать значение произносимых слов.

    3. Вестибулярный в височной зоне

    4. Кожный , а также болевая и температурная чувствительность проецируется на заднюю центральную извилину , в верхней части которой представлены нижние конечности , средне –туловище , в нижней – руки и голова.

    5. В коре теменной доли заканчиваются пути соматической чувствительности, относящиеся к речевой функции, связанной с оценкой воздействия на рецепторы кожи, веса и свойств поверхности, формы и размера предмета .

    6. Обонятельный и вкусовой расположены в гиппокампальной извилине . при раздражении этой области возникает обонятельные галлюцинации, а ее повреждение приводит к аносмии( потере способности ощущать запахи)Сенсорные области коры – это зоны, в которые проецируются сенсорные раздражители. Сенсорные области коры иначе называют: проекционной корой или корковыми отделами анализаторов. Они расположены преимущественно в теменной, височной и затылочной долях. Афферентные пути в сенсорную кору поступают преимущественно от специфических сенсорных ядер таламуса (вентральных, задних латерального и медиального). Сенсорная кора имеет хорошо выраженные II и IV слои и называется гранулярной.

    Зоны сенсорной коры, раздражение или разрушение которых вызывает четкие и постоянные изменения чувствительности организма, называются первичными сенсорными областями. Они состоят преимущественно из мономодальных нейронов и формируют ощущения одного качества. В первичных сенсорных зонах обычно имеется четкое пространственное (топографическое) представительство частей тела, их рецепторных полей. Вокруг первичных сенсорных зон находятся менее локализованные вторичные сенсорные зоны, полимодальные нейроны которых отвечают на действие нескольких раздражителей.

    Важнейшей сенсорной областью является теменная кора постцентральной извилины и соответствующая ей часть парацентральной дольки на медиальной поверхности полушарий (поля 1-3), которую обозначают как первичная соматосенсорная область (S I). Здесь имеется проекция кожной чувствительности противоположной стороны тела от тактильных, болевых, температурных рецепторов, интероцептивной чувствительности и чувствительности опорно-двигательного аппарата от мышечных, суставных и сухожильных рецепторов. Проекция участков тела в этой области характеризуется тем, что проекция головы и верхних отделов туловища расположена в нижнелатеральных участках постцентральной извилины, проекция нижней половины туловища и ног – в верхнемедиальных зонах извилины, проекция нижней части голени и стоп – в коре парацентральной дольки на медиальной поверхности полушарий. При этом проекция наиболее чувствительных участков (язык, губы, гортань, пальцы рук) имеет относительно большие зоны по сравнению с другими частями тела (см.рис.2). Предполагается, что в зоне тактильной чувствительности языка расположена и проекция вкусовой чувствительности.

    Другой первичной сенсорной зоной является слуховая кора (поля 41, 42), которая расположена в глубине латеральной борозды (кора поперечных височных извилин Гешля). В этой зоне в ответ на раздражение слуховых рецепторов кортиева органа формируются звуковые ощущения, изменяющиеся по громкости, тону и другим качествам. Здесь имеет четкая топическая проекция: в разных участках коры представлены различные участки кортиева органа. К проекционной коре височной доли относится также центр вестибулярного анализатора в верхней и средней височных извилинах (поля 20 и 21).

    Еще одна первичная проекционная область новой коры расположена в затылочной коре - первичная зрительная область (кора части клиновидной извилины и язычковой дольки, поле 17). Здесь имеет топическое представительство рецепторов сетчатки, и каждой точке сетчатки соответствует свой участок зрительной коры, при этом зона желтого пятна имеет большую зону представительства.

    30. Сравнительная характеристика свойств соматической и вегетативной нервных систем.

    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТИЧЕСКОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

    Вегетативная - висцеральная

    Соматическая - анимальная

    ФУНКЦИИ:

    Принимает участие в обеспечении гомеостаза, регулирует метаболизм, работу внутренних органов.

    Регулирует двигательную актив-ность (фазные и тонические рефлек-сы), оказывает трофическое дейст-вие.

    Автономная регуляция, не зависит от сознания.

    Регуляция произвольная с участием сознания.

    ЭФФЕКТОРЫ:

    Гладкомышечные волокна, железис-тые клетки, метаболические процессы.

    Поперечно-полосатые мышечные волокна.

    ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ:

    Высшие центры: КБП (палеокортекс) лимбический отдел, гипоталамус, моз-жечок, РФ среднего и продолговатого мозга, боковые рога грудных, пояснич-ных, сакральных сегментов спинного мозга.

    Низшие центры: вегетативные ганглии.

    Высшие центры: КБП (передняя центральная извилина), стриа-паллидарная система, черная субстанция, красное ядро, мозже-чок, РФ ствола мозга, вестибуляр-ное ядро.

    Низшие центры: передние рога всех сегментов спинного мозга.

    СТРОЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ДУГ:

    Афферентный отдел: интерорецепторы, возможно, экстерорецепторы. Чувствительная клетка может находи-ться в спинальном ганглии.

    Эфферентный отдел: включает 2 нейрона. Тело 1-го нейрона в боковых рогах спинного мозга или ядрах вегетативных черепномозговых нервов. Его аксон-преганглионарное волокно типа «В», со скоростью проведения возбуж-дения 5-14 м/с. Тело 2-го нейрона в вегетативном ганглии. Его аксон-постганглионарное волокно типа «С», со скоростью проведения возбуждения 0,5-3 м/с.

    В центральной рефлекторной дуге ми-нимальное количество нервных клеток - 3. Низкая лабильность. Частота импульсации нейрона вегетативного ганглия 10-15 имп/с. Длительное время рефлекса.

    Афферентный отдел: экстеро-и проприорецепторы. Чувствительная клетка в спинальном ганглии.

    Эфферентный отдел: мотонейрон в передних рогах спинного мозга. Его аксон - волокно типа «А». Минимальное количество нерв-ных клеток в рефлекторной дуге-Высокая лабильность, короткое время рефлекса, четкая локализа-ция ответной реакции в иннерви-руемом метамере тела.

    МЕДИАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ:

    Норадреналин и ацетилхолин – основ-ные, гистамин в сосудах кожи, АТФ, вещество Р, простагландин I Е и серо-тонин.


    Ацетилхолин, взаимодействую-щий на мембране скелетного ми-оцита с Н-холинорецепторами, которые блокируются миорелак-сантами.










    По порядку значимости включаемых эффектов

    1)пусковой

    2)тонический

    3) трофический

    1. Трофический

    2. Тонический

    3. пусковой




    Количество нейронов в рефлекторных дугах

    Мин-2 с сегментарным принципом

    Мин-3(из них 2- афферентных) Слабосегментарный принцип строения

    Эфферентные пути

    Двигательные-тип А

    Преганглионарные –тип В(миелиновая оболочка)

    Постганглионарные-типС

    31. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Участие в регуляции вегетативных функций, формировании эмоций и мотиваций.

    Гипоталамус - внешний подкорковый центр вегетативной нервной системы. Эта подбугорная область промежуточного мозга

    Гипоталамус, является высшим центром интеграции и регуляции вегетативных функций организма.

    Ядра и их эффекты:

    Задние ядра- Расширение зрачков, учащение сердцебиений, сужение сосудов, торможение моторики желудка и кишечника, повышение концентрации в крови адреналина и норадреналина, глюкозы.

    Передние ядра- Сужение зрачков, замедление сердцебиений, снижение тонуса артерий, увеличение секреции желудочных желез, усиление моторики желудка и кишечника, снижение концентрации глюкозы в крови.Регуляция обмена веществ и водного баланса организма

    Средние ядра- Центры голода и насыщения, центр жажды

    Центры терморегуляции - Теплообразование и теплоотдача

    Эмоциогенные центры- Формирование половых и агрессивно-оборонительных реакций.

    Гипоталамус участвует в регуляции всех вегетативных функций и особенно тех, которые работают на поддержку гомеостаза. Он регулирует деятельность сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, водно-солевой, углеводный, жировой и белковый обмен, мочеотделение, функции желез внутренней секреции, поддерживает постоянную температуру тела. Еще раз подчеркнем, что для регуляции указанных функций на уровне гипоталамуса происходят сложные взаимодействия, нервный компонент которых дополняется гормональным.

    Совместно со зрительным бугром, лимбической системой гипоталамус участвует в формировании эмоций, является субстратом мотиваций. Мотивация - это побудительная причина направленной деятельности, вследствие развития той или иной потребности. Чаще всего они возникают при сдвигах констант организма. Участие гипоталамуса в развитии мотивации показал Дж.Олдс. Он вживлял в гипоталамус, в различные его участки, отделы микроэлектроды. Затем крыс учил самим замыкать цепь. Если электроды были в задней области гилоталамуса, то крыса почти не отходит от "ключа", раздражала постоянно, так как раздражение этих нейронов доставляло удовольствие, положительные эмоции (пищевые сексуальные). Олдс их назвал центром удовольствия. Если же крыса замыкала цепь, раздражала переднюю область гипоталамуса, то она больше одного раза не подходила к ключу, не замыкала цепь, так как при этом возникали отрицательные эмоции - здесь находится центры "наказания.
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта