Главная страница
Навигация по странице:

  • Программа профессиональной переподготовки

  • Дисциплина

  • Мозг как субстрат психической деятельности Выполнил: Преподаватель: Рогацкая Маргарита Сергеевна г. Москва – 2022

  • Отдел мозга Строение Выполняемые функции

  • Серое вещество продолговатого мозга

  • Средний мозг Ножки мозга Внешнее строение.

  • Задание 2.

  • Практическое задание (2). Рогацкая Маргарита Сергеевна г. Москва 2022 Задание Используя материалы лекции


    Скачать 0.95 Mb.
    НазваниеРогацкая Маргарита Сергеевна г. Москва 2022 Задание Используя материалы лекции
    Дата21.04.2023
    Размер0.95 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаПрактическое задание (2).docx
    ТипЛекции
    #1079324


    Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения

    Программа профессиональной переподготовки

    Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших психических функций у детей имеющих нарушения различного генеза (340)

    Дисциплина: Мозг как морфофизиологический субстрат психической деятельности. Становление в онтогенезе структурно-функциональной организации мозга

    Практическое задание 2, Модуль 2. Мозг как субстрат психической деятельности


    Выполнил:

    Преподаватель:

    Рогацкая Маргарита Сергеевна

    г. Москва – 2022
    Задание 1. Используя материалы лекции 4 и 5 «Функции, выполняемые различными отделами головного мозга» заполните таблицу.

     

    Строение и функции головного мозга

    Отдел мозга

    Строение

    Выполняемые функции

    Продолговатый мозг

    Продолговатый мозг по форме напоминает усеченный конус длиной 25 мм и является непосредственным продолжением спинного мозга. Утолщенный верхний отдел переходит в мозговой мост, нижняя граница — на уровне затылочного отверстия у выхода первой пары шейных спинномозговых нервов.

    В продолговатом мозге различают вентральную (переднюю), дорсальную (заднюю) и боковые (латеральные) поверхности, вдоль которых на всем протяжении проходят продольные борозды, продолжающиеся из спинного мозга.

    На вентральной поверхности от передней срединной щели по обе стороны лежат продольные утолщения — пирамиды, которые состоят из двигательных пирамидных (корково-спинномозговых) путей, соединяющих головной мозг со спинным. На нижней границе большая часть волокон совершает перекрест и переходит на противоположную сторону, образуя боковой пирамидный путь.

    На дорсальной поверхности по обеим сторонам задней срединной борозды проходят тонкий и клиновидный пучки, которые являются продолжением таковых спинного мозга и заканчиваются в верхней части продолговатого мозга одноименными бугорками. Кнаружи от клиновидного бугорка располагается тройничный бугорок, он представляет собой ядро спинномозгового пути тройничного (V пара) черепного нерва. Пучки волокон от тонкого и клиновидного бугорков участвуют в формировании нижних ножек мозжечка. Углубление между ними — формирует нижний угол ромбовидной ямки — дна IV желудочка мозга.

    На боковых поверхностях продолговатого мозга между продольными передней и задней латеральными бороздами располагаются овальные возвышения — оливы.

    Полостью продолговатого мозга является IV-й желудочек — остаточная полость ромбовидного пузыря.

    Серое вещество продолговатого мозга представлено ядрами различной формы и величины, среди которых различают ядра черепных нервов и переключательные ядра.

    Ядро черепных нервов расположены в заднем отделе продолговатого мозга, к ним относятся: ядра подъязычного нерва (XII пара), добавочного (XI пара), блуждающего (X пара), языкоглоточного (IX пара), предверно-улиткового (VIII пара) и ядро спинномозгового тракта тройничного нерва (V пара).

    К переключательным ядрам относят оливы, образованные тремя ядрами: нижнее оливное ядро, медиальное добавочное ядро и заднее добавочное ядро. Весь этот комплекс ядер является промежуточным центром равновесия.

    Переключательными ядрами являются ядра тонкого и клиновидного бугорков, которые проводят импульсы глубокой и отчасти тактильной чувствительности. Пучки волокон от нейронов этих бугорков после перекреста образуют медиальную петлю, которая, увеличиваясь в объеме за счет присоединения к ней волокон болевой, температурной чувствительности и волокон спинномозгового пути тройничного нерва, проходит через все отделы ствола мозга к таламусу промежуточного мозга.

    К серому веществу продолговатого мозга относят ретикулярную формацию, расположенную в центре. Кроме регуляции возбудимости и тонуса различных отделов ЦНС ретикулярная формация обеспечивает готовность центров к деятельности, усиливает или тормозит рефлекторную деятельность спинного мозга. Если прекратить приток импульсов к спинному мозгу, то возникает шок.

    В белом веществе продолговатого мозга лежат эндогенные — собственные волокна — короткие, связывающие ядра продолговатого мозга и длинные, связывающие ядра продолговатого мозга с другими отделами ЦНС. К ним относятся медиальная петля, оливно-мозжечковые и ретикуло-спинномозговые пути.

    Экзогенные проводящие пути, которые не образуются и не оканчиваются в продолговатом мозге, а проходят через него транзитом. Это восходящие и нисходящие проводящие пути спинного мозга.



     В продолговатом мозге осуществляются более сложные рефлексы, чем в спинном мозге и их можно разделить на следующие группы:

    Рефлексы, регулирующие деятельность сердца и сосудов.

    Дыхательные рефлексы, обеспечивающие смену фаз дыхательного цикла

    Пищевые рефлексы — глотание, сосание, секреторная и сократительная активность пищеварительного тракта

    Защитные рефлексы — кашель, чихание, слезоотделение, рвота

    Рефлексы, связанные с определением положения головы и тела в пространстве. При повреждении продолговатого мозга прекращается дыхание, падает кровяное давление и наступает смерть.

    Задний мозг

    Мозжечок

     

     

     Он состоит из двух основных элементов: кора мозжечка (серое вещество), ядро тела (белое вещество). Мозжечок как элемент головного мозга напоминает два полушария, соединенные червем. Червь, или «vermis cerebelli», представляет собой анатомическое строение мозжечка, расположенное в его средней части. Этот элемент в основном отвечает за координацию движений. Мозжечок покрыт корой, довольно сильно сморщенной полосами, называемыми листочками.



     Основные функции мозжечка заключаются в поддержании равновесия тела, регуляции мышечного тонуса, осуществлении позно-тонических рефлексов, а также в управлении процессами сенсомоторной координации. Мозжечок программирует плавное, точное и автоматическое выполнение сложно координированных движений, что становится возможным благодаря его связям со спинным мозгом и стволовыми центрами управления движениями, а также с корой больших полушарий, благодаря чему мозжечок может оказывать влияние на реализацию функций коры полушарий. Двусторонние связи коры мозжечка с ядрами ствола мозга обеспечивают мозжечку возможность не только контролировать мышечный тонус, но и оказывать влияние на управление обменом веществ, состояние сердечно-сосудистой системы. Кора мозжечка человека также непосредственно участвует в высших интегративных процессах, обеспечивая организацию восприятия, внимания, долгосрочной памяти, речевой и когнитивной деятельности мозга в целом.

    Варолиев мост

     

     

     Варолиево образование находится на базальной поверхности мозга. Это и есть расположение моста в головном мозге.

    Говоря о внутреннем строении – мост состоит из скоплений белого вещества, где располагаются собственные ядра (скопления серого вещества). На задней части моста лежат ядра 5, 6, 7 и 8 пар черепно-мозговых нервов. Важным строением, лежащим на территории моста, считается ретикулярная формация. Этот комплекс отвечает за энергетическую активацию выше расположенных элементов головного мозга. Также сетчатое образование отвечает за активирование состояния бодрствования.

    Внешне мост напоминает валик и входит в состав ствола мозга. Сзади к нему прилегает мозжечок. Ниже мост переходит в продолговатый мозг, а сверху – в средний. Особенности строения моста головного мозга заключаются в наличии в нем черепно-мозговых нервов и множества проводящих путей.

    На задней поверхности этой структуры располагается ромбовидная ямка – это небольшое углубление. Верхнюю часть моста ограничивают мозговые полоски, на которых лежат лицевые холмики, а еще выше – медиальное возвышение. Немного сбоку от него находится голубое пятно. Это цветное образование участвует во многих эмоциональных процессах: тревога, страх и ярость.



    •  Обеспечение сознательного контроля за движениями тела.

    • Восприятие положения человека в пространстве.

    • Чувствительность языковых сосочков, кожи лица, слизистой носа, конъюнктив глаз.

    • Мимика и контроль за ней.

    • Акт принятия пищи (слюноотделения, пережевывания и глотания).

    • Слух.

    Мост выполняет интегрирующую функцию – обеспечивает двухстороннюю связь между корой головного мозга и подлежащими образованиями. Волокна идут к спинному мозгу, мозжечку и продолговатому мозгу. Это достигается за счет прохождения через него восходящих и нисходящих кортикоспинального, кортикобульбарного путей. Кроме того, в мосту находятся центры, из которых берут начало черепные нервы. Они ответственны за глотание, жевание, чувствительность кожи.

    Пятая пара – тройничные нервы, обеспечивают напряжение мышц мягкого неба, барабанной перепонки. Благодаря действию этих нервов осуществляется акт жевания. Чувствительный центр V пары воспринимают болевые и тактильные импульсы и сенсорные сигналы от рецепторов надкостницы черепа. Отводящие нервы содержат двигательные (эфферентные) волокна, осуществляя поворот глаза кнаружи.

    Мост ответственен за мимику человека, так как в нем находится ядро лицевого нерва, который содержит чувствительные, вегетативные и двигательные волокна. Обеспечивает восприятие вкуса, передавая информацию с языковых сосочков. Регулирует слюноотделение, иннервируя подчелюстные и подъязычные слюнные железы. Окончания чувствительных волокон воспринимают информацию преимущественно о кислом вкусе, находясь на кончике языка.

    Содержа в себе центр восьмой пары нервов, мост обеспечивает также принятие информации о положении тела в пространстве. От моста зависит деятельность дыхательного центра продолговатого мозга.

    Ретикулярная формация

     

     

     

    Средний мозг

    Ножки мозга 

     

     

    Внешнее строение. Ножки мозга, pedunculi cerebri, идут от верхнего края моста кверху и в латеральном направлении, а затем погружаются в толщу полушарий большого мозга. В области входа в полушария через ножки перекидываются зрительные тракты. Между ножками мозга находится межножковая ямка, дно которой образовано задним продырявленным веществом. На медиальной поверхности ножек мозга лежит глазодвигательная борозда– место выхода волокон одноименного нерва.

    Внутреннее строение. На поперечных разрезах среднего мозга обнаруживается серовато-черное вещество, substantiа nigra (Sommering), которое разделяет ножки на основаниеbasis pedunculi cerebralis, и покрышку, tegmentum. Снаружи граница основания и покрышки проходит по sulcus nervi oculomotorii. Водопровод мозга на поперечном разрезе имеет вид треугольника с основанием, направленным вверх, и верхушкой – вниз.



    Ножки мозга - это область среднего мозга, в которой расположены четыре ядра глазодвигательного и три - блокового нервов. Ножки мозга обеспечивают ориентировочный рефлекс на зрительный раздражитель и рефлекторную регуляцию мышечного тонуса и позы тела. Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить строение и функции ножек мозга.

    Четверохолмие

     

     

     Четверохолмие — это четыре выступа (холмика, валика или бугорка), расположенные кверху (дорсальнее) Сильвиева водопровода, на относительно плоской поверхности крыши среднего мозга, называемой «пластинкой четверохолмия», или «пластинкой крыши». Верхняя задняя пара холмиков четверохолмия называется верхнее двухолмие (верхние колликулы). Нижняя задняя пара холмиков называется нижнее двухолмие (нижние колликулы).



    Четверохолмие участвует в осуществлении ориентировочных рефлексов на световые и звуковые раздражители. Также бытует мнение, что оно отвечает за первичную обработку аудио - и визуальной информации в мозге. И ему приходится всё время переключаться между разными сигналами.

    Промежуточный мозг

    Таламус

     

     

    Таламус состоит из большого количества серого вещества, которое называют ядрами. Всего таких ядер насчитывается 120, они делятся на группы:
    при помощи ассоциативных ядер происходит прием и передача информации, связанной с тактильными ощущениями;

    за зрительные ощущения отвечают латеральные ядра;

    слуховыми рецепторами управляют медиальные;

    равновесие тела обеспечивают ядра ретикулярный группы.

    Существует также другая классификация ядер, разделяющая их на специфические и неспецифические. Сенсорная информация относится к специфической группе. Неспецифические ядра способствуют связи данного отдела с корой больших полушарий, поддерживая активность сенсорных сигналов. Следует отметить, что только обонятельные сигналы не подчинены таламусу, так как изначально сигнал поступает в один из отделов коры.



     Если говорить кратко, то основной функцией таламуса является прием сигналов от органов чувств, которые проходят будто по прямой полоске. Сразу в таламусе сигналы первично обрабатываются, после чего они переправляются в необходимую область коры головного мозга. Уже в отделах головного мозга происходит дальнейшая обработка с осмыслением. Помимо обработки сигналов, таламус способствует:

    • возбуждению определенных участков, которые помогают в обработке сенсорных сигналов;

    • нормальному состоянию мышц и непроизвольным движениям;

    • формированию эмоций, которые возникают при определенных ощущениях;

    • контролю за болевыми ощущениями;

    • концентрации внимания и смене циклов во время сна.

    Гипоталамус

     

     

     Вес гипоталамуса составляет от 3 до 5 грамм, и это очень малая часть от общей массы мозга, который весит до 2 килограмм. Расположение гипоталамуса — центральная часть головного мозга. Он тесно связан нервными волокнами со всеми отделами в мозге и железой, отвечающей за размножение, рост и выживание.

    Гипоталамус является частью лимбической системы, где вместе с таламусом они образуют промежуточный мозг. Еще гипоталамус называют подбугорьем, так как слово «таламус» в переводе означает «зрительный бугорок», а приставка «гипо» — «под», то есть данный орган находится под таламусом.

    Своими размерами и формой гипоталамус напоминает первую фалангу пальца. Состоит он из отдельных ядер, которые соединяются с различными участками мозга. Так структурно устроены и другие подкорковые отделы в мозге. На сегодняшний день ученые активно спорят, какое же количество ядер находится в головном мозге, однако, все они приходят к выводу, что их количество варьируется в пределах 30-60.

    Гипоталамус имеет собственные отделы, которые разделяются на передний гипоталамус, а также средний и задний отделы. Нейронные связи, находящиеся в гипоталамусе полностью контролируют функциональную работу нашего организма. Гипоталамус постоянно обрабатывает большое количество информации, поступающей со всех отделов организма.



     Основной функцией гипоталамуса является управление вегетативной нервной системой, которая состоит из большого количества нервных волокон с рецепторами, подающими сигнал от головного мозга к другим органам. Затем афферентные волокна передают информацию о происходящем в окружающей среде от всех систем в мозг.

    Вся информация, попадающая в гипоталамус, тщательно проходит анализ, после подается сигнал об устранении проблемы в случае необходимости. Например, когда человеку очень жарко, в голове запускается информация о перегреве, в связи с чем человеческий организм начинает вырабатывать пот. Тело начинает немного остывать и поддерживать оптимальную температуру.

    Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую. Первая способствует активации органов, вторая же, наоборот, тормозит их работу. Именно гипоталамус выполняет простую функцию поддержания баланса всех процессов в организме, что и помогает человеку выжить в сложных условиях.

    Гипоталамус также регулирует работу эндокринной системы и способствует выработке гормонов. Гормоны гипофиза играют не последнюю роль в репродуктивной системе, ведь он регулирует выработку сперматозоидов и уровень эстрогенов.


    Эпиталамус

     

     

     К нервным образованиям эпиталамуса относятся поводки (или уздечки), habenula, треугольники поводков, комиссура поводков, ядра поводков.

    Волокна, соединяющие эпиталамус с различными структурами переднего мозга (мозговые полоски) проходят по границе между медиальной и дорсальной сторонами таламуса. В каудальной части полоски переходят в поводок, который расширяется, образуя треугольник поводка. Медиальные части двух треугольников соединены волокнами комиссуры поводков. Под ней проходит задняя комиссура (см. 7.2.5). К комиссуре поводков и задней комиссуре прикреплен эпифиз. В глубине треугольников поводков лежит серое вещество – ядра поводков (хабенулярные ядра), которые входят в лимбическую систему.



     Основная физиологическая функция эпиталамуса состоит в обеспечении связи структур лимбической системы и базальных ядер с другими частями головного мозга хордовых животных. Кроме того, эпиталамус также принимает участие в регуляции циркадных ритмов и в регуляции секреции различных гормонов гипоталамусом и передней долей гипофиза, благодаря секреции его шишковидной железой мелатонина.

    Метаталамус

     

     

    Метаталамус (заталамическая область) образован парными медиальными и латеральными коленчатыми телами, расположенными позади каждого таламуса. В коленчатых телах располагаются ядра, в которых переключаются импульсы, идущие к корковым отделам зрительного и слухового анализатора.

    Медиальное коленчатое тело находится позади подушки таламуса; вместе с нижними холмиками пластинки крыши среднего мозга оно является подкорковым центром слухового анализатора.

    Латеральное коленчатое тело располагается книзу от подушки таламуса. Вместе с верхними бугорками четверохолмия оно образует подкорковый центр зрительного анализатора.

    Координация произвольных движений и сохранений положения тела в пространстве.

    Регуляция мышечного тонуса и равновесия.

    Передний мозг

    Правое полушарие

     

     

     1. Лобная доля. На латеральной поверхности лобной доли расположена прецентральная извилина, спереди ограниченная прецентральной бороздой. Прямая, верхняя, средняя и нижняя извилины лобной доли ограничены верхней и нижней лобными бороздами. На медиальной поверхности верхняя лобная извилина отделена от поясной извилины поясной бороздой. На нижней (глазничной) поверхности расположены несколько глазничных извилин. Обонятельная луковица и обонятельные пути соприкасаются с глазничной поверхностью лобной доли. 2. Теменная доля. На передней части теменной доли расположена постцентральная извилина, ограниченная сзади постцентральной бороздой. Внутритеменная борозда разделяет заднюю часть теменной доли на верхнюю и нижнюю теменные дольки. В нижней части теменной доли расположены надкраевая извилина, огибающая концевой изгиб латеральной борозды, и угловая извилина, огибающая верхнюю височную борозду. На медиальной поверхности теменной доли располагается задняя часть околоцентральной дольки мозга, а позади нее — предклинье полушарий. Название околоцентральной дольки, частично расположенной в лобной доле, обусловлено ее положением относительно центральной борозды. 3. Затылочная доля. Латеральная поверхность затылочной доли представлена несколькими боковыми затылочными извилинами. На медиальной поверхности расположена клинообразная извилина (клин), разделяющая теменно-затылочную и шпорную борозды. На нижней поверхности расположены три извилины и три борозды. Латеральная и медиальная затылочно-височные извилины разделены затылочно-височной бороздой. Коллатеральная и шпорная борозды ограничивают язычковую извилину. 4. Височная доля. Височная доля имеет верхнюю, среднюю и нижнюю височную извилины, разделенные верхней и нижней височными бороздами. Нижняя поверхность доли представлена передними участками затылочно-височной извилины. Язычковая извилина переходит в парагиппокампальную извилину, которая оканчивается в области крючка гиппокампа — закругленного выступа, расположенного медиально. Как и показано на рисунках срезов мозга, парагиппокампальная извилина располагается под «закрученным» участком коры — гиппокампом. 5. Лимбическая доля. Пятая, лимбическая, доля мозга расположена на медиальной поверхности полушарий. Поверхность лимбической доли представлена поясной и парагиппокампальной извилинами. Обычно говорят о лимбической системе, в состав которой входят гиппокамп, свод мозга и миндалевидное тело.

     Правое полушарие предназначено для пространственно-зрительных функций, интуиции, музыки, интонационных особенностей речи, грубых движений всей руки, эмоционально-целостного восприятия, синтетического, ситуационного мышления, отрицательных эмоций. Правое полушарие способно геометрически воспринимать мир. Оно обрабатывает информацию одномоментно (холистически), целостно, обрабатывает одновременно большое количество элементов, что обеспечивает образный охват ситуации, формируя полный образ из фрагментов. С правым полушарием связан анализ звуков, интонации и образность речи, оно почти не понимает глаголов, абстрактных терминов, не способно на ложные высказывания, понимает юмор. Выключение правого полушария приводит к эйфории.

    Левое полушарие

     

     

    Левое полушарие (у праворуких) служит для смыслового восприятия и воспроизведения речи, письма, тонкого двигательного контроля пальцев обеих рук, самосознания, арифметического счета, логического, аналитического, абстрактного мышления, музыкальной композиции, пространства цветов, положительных эмоций, оно хорошо понимает время, глаголы. С этим полушарием связаны речевой слух, чтение, письмо, положительные эмоции, восприятие приятного, смешного.
















     

    Задание 2. Используя материалы лекции 5, заполните таблицу.

    Функциональные блоки мозга

     

    Блок I

    Блок II

    Блок III

    Название блока

     Энергетический блок, или блок регуляции тонуса активности головного мозга.

     Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации.

    Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности.

    Строение

    неспецифические структуры разных уровней:

    ретикулярная формация ствола мозга,

    неспецифические структуры

    мезэнцефального и диэнцефального отделов,

    лимбическую систему,

    медиобазальные отделы коры

    лобных и висчных долей (лимбическую кору).

    основные анализаторные системы:

    зрительную,

    слуховую,

    кожно-кинестетическую.

    Их корковые зоны лежат

    в задних отделах полушарий мозга

    теменная,

    затылочная,

    височная

    кора.

     Включает в себя

    • моторные,

    • премоторные,

    • префронтальные
      отделы коры лобных долей мозга.

    К третьему блоку относится сложнейшая
    в морфо-функциональном отношении
    конвекситальная лобная кора в совокупности с ее

    корковыми и

    подкорковыми связями.

    У человека лобная кора занимает
    1/4 поверхности всей коры. Здесь различают:

    немоторную кору (9, 10, 11, 12, 46, 47 поля),

    моторную кору (4, 6, 8, 44, 45 поля).

    Моторная и премоторная кора имеет
    богатые связи с подкорковыми звеньями
    экстрапирамидной системы:

    базальные ганглии:

    стриопаллидум, включает:

    полосатое тело

    бледный шар,

    ядро Люиса,

    красное ядро и др.


    Выполняемые функции

     Регулирует

    • генерализованную активацию коры, ее тонус
      (основу различных функциональных состояний) и

    • избирательную, локальную активацию
      (основу организации высших психических функций).

      Неспецифические структуры данного блока, его

      • восходящие и

      • нисходящие
        отделы, включают в себя

        • активационные и

        • тормозные пути,
          причем неспецифические механизмы
          активационного и тормозного свойства
          достаточно автономны по своей организации.

    С определенными уровнями активации связаны такие важнейшие свойства психики, как



    • сознание,

    • внимание.

    Вносит решающий вклад в



    • организацию мнестической деятельности

      • запечатление,

      • хранение,

      • переработка
        разномодальной информации, а также в

    • организацию различных мотивационных состояний и
      процессов, связанных с различными потребностями организма.

    Регулирует



    • различные эмоциональные состояния
      (страх, боль, гнев, удовольствие).
      Лимбические структуры мозга здесь
      занимают центральное место.

    Воспринимает и перерабатывает



    • интероцептивную информацию
      о состоянии внутренней среды организма и

    регулирует



    • необходимый энергетический режим работы органов
      нейрогуморальным путем.

     

     Блок обеспечивает

    модально-специфические процессы, а также

    сложные интегративные формы
    переработки экстероцептивной информации,
    обеспечивающие реализацию высших психических функций.

    Модально-специфические пути
    (проводяшие пути головного и спинного мозга)
    проводят информацию строго определенной модальности
    точно и адресно.

     Анатомическое строение третьего блока мозга обусловливает его

    ведущую роль в

    программировании и контроле
    за протеканием психических функций,

    формировании замыслов и целей
    психической деятельности,

    регуляции и контроле за результатами

    отдельных действий,

    деятельности и

    поведения в целом.


     



    написать администратору сайта