Скачать презентацию Нервная система человека Значение нервной системы 1 Скачать презентацию Нервная система человека Значение нервной системы 1

nerv_system.ppt

  • Количество слайдов: 85

Нервная система человека Нервная система человека

Значение нервной системы 1) Регулирует функции всех органов и систем организма. 2) Координирует функции Значение нервной системы 1) Регулирует функции всех органов и систем организма. 2) Координирует функции организма, обеспечивая их согласованную деятельность, благодаря чему организм на любое воздействие отвечает как единое целое. 3) Поддерживает гомеостаз. 4) Производит анализ и синтез всей поступающей в организм информации от рецепторов и приспосабливает организм к меняющимся условиям среды. 5) Высшие отделы ЦНС, составляя материальную основу психической деятельности, обеспечивают психические процессы (мышление, сознание, речь, память и другие сложные формы психической деятельности).

НЕРВНАЯ СИСТЕМА центральная Головной мозг Спинной мозг периферическая Черепно-мозговые нервы Спинномозговые нервы Нервные узлы НЕРВНАЯ СИСТЕМА центральная Головной мозг Спинной мозг периферическая Черепно-мозговые нервы Спинномозговые нервы Нервные узлы (ганглии) Нервные окончания

Топографическая (центр и периф) и морфофункциональная классификации нервной системы (сомат и вегет) Топографическая (центр и периф) и морфофункциональная классификации нервной системы (сомат и вегет)

У новорожденных количество нейронов больше, чем клеток нейроглии. С возрастом количество глиальных клеток увеличивается У новорожденных количество нейронов больше, чем клеток нейроглии. С возрастом количество глиальных клеток увеличивается и к 20 -30 годам соотношение нейронов и нейроглии составляет 50: 50. В пожилом и старческом возрасте количество глиальных клеток преобладает в связи с постепенным разрушением нейронов. С возрастом нейроны уменьшаются в размерах, в них уменьшается количество РНК, необходимой для синтеза белков и ферментов. Длинный единичный отросток, по которому нервный импульс предаётся от тела нейрона, называется аксоном. Короткие отростки, по которым импульс проводится к телу нейрона, называют дендритами (может быть один или несколько).

ТИПЫ НЕЙРОНОВ Типы нейронов (по числу отростков): а — псевдоуниполярный нейрон; б — биполярный ТИПЫ НЕЙРОНОВ Типы нейронов (по числу отростков): а — псевдоуниполярный нейрон; б — биполярный нейрон; в — мотонейрон спинного мозга; г — пирамидный нейрон коры больших полушарий; д — клетка Пуркинье мозжечка; 1 — дендрит; 2 — тело нейрона; 3 — аксон; 4 — коллатераль аксона

ТИПЫ НЕЙРОНОВ по функциональному признаку Афферентные (чувствительные или рецепторные). Тела лежат вне ЦНС. Они ТИПЫ НЕЙРОНОВ по функциональному признаку Афферентные (чувствительные или рецепторные). Тела лежат вне ЦНС. Они передают импульс от рецепторов в ЦНС. Вставочные (промежуточные). Осуществляют передачу возбуждения с чувствительного на исполнительный нейрон. Эти нейроны лежат в пределах ЦНС. Эфферентные (исполнительные или двигательные). Тела нейронов находятся в ЦНС или в симпатических и парасимпатических узлах. Они обеспечивают передачу импульса от ЦНС к рабочим органам.

Нервная система формируется на 3 -й неделе эмбрионального развития из эктодермы По мере роста Нервная система формируется на 3 -й неделе эмбрионального развития из эктодермы По мере роста и развития ребенка увеличивается количество разветвлений на дендритах, на них появляются шипики, что увеличивает количество связей между нейронами. Количество образующихся шипиков прямо пропорционально интенсивности обучения ребенка.

Волокна типа А – 70 -120 м/с Волокна типа В – 3 -18 м/с Волокна типа А – 70 -120 м/с Волокна типа В – 3 -18 м/с Волокна типа С – до 3 м/с

Нервные волокна, покрытые общей соединительнотканной оболочкой образуют нерв. Если в составе нерва собраны волокна, Нервные волокна, покрытые общей соединительнотканной оболочкой образуют нерв. Если в составе нерва собраны волокна, передающие возбуждение из ЦНС к эффектору, такой нерв называют эфферентным (центробежным или двигательным). Если в составе нерва собраны волокна, передающие возбуждение в ЦНС от рецепторов, такой нерв называют афферентным (центростремительным или чувствительным). В состав большинства нервов входят как афферентные, так и эфферентные нервные волокна и такие нервны являются смешанными.

Плохая «изоляция» нервных волокон в первые месяцы жизни является причиной несовершенства координации функций. В Плохая «изоляция» нервных волокон в первые месяцы жизни является причиной несовершенства координации функций. В последующие годы у детей продолжается рост осевого цилиндра, увеличение толщины и длины миелиновой оболочки. При неблагоприятных условиях окружающей среды миелинизация замедляется до 5 -10 лет, что затрудняет регуляцию и координацию функций организма. Гипофункция щитовидной железы, дефицит ионов меди в пище, различные отравления (алкоголь, никотин) угнетают и даже могут полностью подавить миелинизацию, что приводит к появлению у детей умственной отсталости различной степени. Миелинизация аксонов начинается на 4 -м месяце эмбрионального развития. Аксон погружается в шванновскую клетку, которая несколько раз обкручивается вокруг него, а слои мембраны, сливаясь друг с другом, образуют компактную миелиновую оболочку. К моменту рождения миелиновой оболочкой покрыты спинномозговые двигательные волокна, почти все проводящие пути спинного мозга, за исключением пирамидных путей, частично черепно-мозговые нервы. Наиболее интенсивно, но неравномерно миелинизация нервных волокон происходит в течение первых 3 -6 месяцев жизни, вначале миелинизируются периферические афферентные и смешанные нервы, затем – проводящие пути ствола головного мозга, позднее – нервные волокна коры головного мозга.

Синапс Нейроны нервной системы вступают в контакт друг с другом и образуют цепочки, по Синапс Нейроны нервной системы вступают в контакт друг с другом и образуют цепочки, по которым передается нервный импульс. Передача нервного импульса происходит в местах контактов нейронов и обеспечивается наличием между нейронами особых зон - синапсов. У аксосоматических синапсов окончания аксонов одного нейрона контактируют с телом другого нейрона. Для аксодендритических синапсов характерен контакт аксона с дендритами другого нейрона. Для аксональных синапсов - контакт двух аксонов разных нервных клеток. В синапсах происходит преобразование электрических сигналов (нервных импульсов) в химические и обратно.

ПЕРЕДАЧА ВОЗБУЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ – НЕЙРОМЕДИАТОРОВ. ОНИ СОДЕРЖАТСЯ В ОСОБЫХ ПЕРЕДАЧА ВОЗБУЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ – НЕЙРОМЕДИАТОРОВ. ОНИ СОДЕРЖАТСЯ В ОСОБЫХ ПУЗЫРЬКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОКОНЧАНИЯХ АКСОНОВ - ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРИШЕДШЕГО ИМПУЛЬСА НЕЙРОМЕДИАТОРЫ ВЫДЕЛЯЮТСЯ В СИНАПТИЧЕСКУЮ ЩЕЛЬ (20 – 50 НМ). НА ПОСТСИНАПТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЕ (КОТОРАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ КЛЕТКИ ПРИНИМАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ) ОНИ РЕАГИРУЮТ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ РЕЦЕПТОРАМИ. ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕДИАТОРОВ С РЕЦЕПТОРАМИ МЕНЯЕТСЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ, КАЛИЯ И ХЛОРА. ЭТО ПРИВОДИТ К ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ. КЛЕТКА ВОЗБУЖДАЕТСЯ. СИНАПСЫ БЫВАЮТ ВОЗБУЖДАЮЩИЕ (МЕДИАТОРЫ - НОРАДРЕНАЛИН, АЦЕТИЛХОЛИН, СЕРОТОНИН, ДОФАМИН) И ТОРМОЗЯЩИЕ (МЕДИАТОРЫ - ГЛИЦИН, ГЛУТАМИНОВАЯ

Строение щелевого контакта: а — коннексон в закрытом состоянии; b — коннексон в открытом Строение щелевого контакта: а — коннексон в закрытом состоянии; b — коннексон в открытом состоянии; с — коннексон, встроенный в мембрану; d — мономер коннексина, е — плазматическая мембрана; f — межклеточное пространство; g — промежуток в 2 -4 нанометра в электрическом синапсе; h — гидрофильный канал коннексона.

Рефлекторная дуга Рефлекторная дуга – путь по которому проходит нервный импульс при рефлексе. В Рефлекторная дуга Рефлекторная дуга – путь по которому проходит нервный импульс при рефлексе. В рефлекторной дуге различают 5 элементов: 1 – рецепторы; 2 - чувствительный нейрон; 3 - нервный центр; 4 – двигательный нейрон; 5 – исполнительный орган Самую простую рефлекторную дугу образуют всего два нейрона. Отростки чувствительных нервных клеток образуют контакты непосредственно на исполнительных нейронах, посылающих свои длинные отростки к мышцам или железам. Примером наиболее простых рефлексов служит коленный рефлекс.

1. Одностороннее проведение возбуждения 2. Задержка проведения возбуждения. Время от момента нанесения раздражения на 1. Одностороннее проведение возбуждения 2. Задержка проведения возбуждения. Время от момента нанесения раздражения на рецепторы до ответной реакции органа – время рефлекса. Оно зависит от сложности рефлекса, от силы раздражения и состояния ЦНС 3. Низкая лабильность и высокая утомляемость 4. Трансформация ритма возбуждений 5. Суммация возбуждения в нервном центре 6. Окклюзия – явление противоположное суммации 7. Последействие 8. «Проторение» пути 9. Тонус 10. Повышенная чувствительность к недостатку кислорода 11. Высокая чувствительность к различным химическим веществам (лекарства, алкоголь и др. наркотики, гормоны, яды, продукты обмена веществ и т. п. ) 12. Пластичность – способность нейронов к перестройке функциональных свойств под влиянием длительных внешних воздействий или при очаговых повреждениях нервной ткани 13. Высокий уровень обменных процессов.

КОНВЕРГЕНЦИИ К одному мотонейрону спинного мозга поступают нервные импульсы от рецепторов, от различных отделов КОНВЕРГЕНЦИИ К одному мотонейрону спинного мозга поступают нервные импульсы от рецепторов, от различных отделов головного мозга по низходящим путям ДИВЕРГЕНЦИИ

НАЛИЧИЕ большого количества ВСТАВОЧНЫХ НЕЙРОНОВ, которые располагаются как в спинном мозге, так и в НАЛИЧИЕ большого количества ВСТАВОЧНЫХ НЕЙРОНОВ, которые располагаются как в спинном мозге, так и в различных отделах головного мозга. Они усложняют рефлекторные дуги и кольца, обеспечивая тем самым лучшие адаптационные возможности организма.

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Для рефлекторной реакции, которая будет адекватной условиям необходима обратная афферентация или ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Для рефлекторной реакции, которая будет адекватной условиям необходима обратная афферентация или обратная связь, которая несет в ЦНС информацию о выполнении рефлекса, его соответствии условиям, вызвавшим рефлекс. Обратные связи представлены вторичными афферентными нервными волокнами, которые идут в ЦНС и несут нервные импульсы (вторичные афферентные) от органов и тканей во время их деятельности (рефлекса). ЦНС, получая информацию, в любой момент может усиливать ( «+» обратная связь) или угнетать ( « -» обратная связь). Это имеет огромное значение в поддержании гомеостаза.

Принцип иррадиации Принцип иррадиации

Принцип концентрации Принцип концентрации

Принцип индукции ТОРМОЖЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ Принцип индукции ТОРМОЖЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ

в естественных условиях доминантными становятся нервные центры, связанные с удовлетворением жизненно важных потребностей в в естественных условиях доминантными становятся нервные центры, связанные с удовлетворением жизненно важных потребностей в данный период, так возникают пищевая, оборонительная, половая доминанты, у человека – связанная с его деятельностью (ЛЮБИМАЯ РАБОТА). Доминантный очаг обладает рядом свойств: 1. Повышенная возбудимость 2. Способность привлекать на себя возбуждение из других отделов ЦНС, менее возбудимых в данный момент 3. Повышенная способность к суммации за счет импульсов, притягиваемых им (усиливается возбуждение) 4. Оказывает сопряженное торможение на соседние центры, не входящие в очаг по механизму индукции 5. Инерционность – стойкое, длительное сохранение возбуждения после прекращения действия раздражителя, вызвавшего доминанту.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА центральная периферическая НЕРВНАЯ СИСТЕМА центральная периферическая

Спинной мозг Спинной мозг

Строение спинного мозга Спинной мозг лежит в позвоночном канале и у взрослых представляет собой Строение спинного мозга Спинной мозг лежит в позвоночном канале и у взрослых представляет собой длинный (45 см у мужчин и 41— 42 см у женщин), несколько сплюснутый спереди назад цилиндрический тяж, который вверху непосредственно переходит в продолговатый мозг, а внизу оканчивается коническим заострением на уровне II поясничного позвонка. Спинной мозг имеет два утолщения: шейное, связанное с иннервацией рук, и поясничное, связанное с иннервацией ног.

Строение спинного мозга Спинной мозг покрытый тремя соединительнотканными мозговыми оболочками. Строение спинного мозга Спинной мозг покрытый тремя соединительнотканными мозговыми оболочками.

Строение спинного мозга В спинном мозге выделяют 31 сегмент. А-шейный отдел (сегменты 1 -8); Строение спинного мозга В спинном мозге выделяют 31 сегмент. А-шейный отдел (сегменты 1 -8); Б-грудной отдел (сегменты 1 -12); В-поясничный отдел (сегменты 1 -5); Г-крестцовый отдел (сегменты 1 -5); Д-копчиковый отдел (сегменты 1 -3).

Строение и функции спинного мозга СПИННОЙ МОЗГ С КОРЕШКАМИ СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ 1 -ромбовидная ямка Строение и функции спинного мозга СПИННОЙ МОЗГ С КОРЕШКАМИ СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ 1 -ромбовидная ямка (головного мозга); 2 -корешки спинномозговых нервов; 3 -шейное утолщение спинного мозга; 4 -задняя срединная борозда; 5 -спиномозговые нервы; 6 -твердая оболочка спинного мозга; 7 -зубчатая связка; 8 -поясничное утолщение спинного мозга; 9 -конус спинного мозга; 10 - «конский хвост» (корешки поясничных и крестцовых спинномозговых нервов); 11 -концевая (терминальная) нить.

 Строение спинного мозга Спинной мозг разделён на две симметричные половины, переднюю и заднюю, Строение спинного мозга Спинной мозг разделён на две симметричные половины, переднюю и заднюю, продольными бороздами. В центре спинного мозга находится спинномозговой канал, заполненный спинномозговой жидкостью. Вокруг него сосредоточено серое вещество. Серое вещество — это скопление нервных клеток, к которым подходят и от которых отходят нервные волокна. На поперечном разрезе серое вещество имеет вид бабочки. Наружный слой спинного мозга образован белым веществом, состоящим из островков нейронов, образующих проводящие пути.

Спинной мозг (поперечный разрез): 1 — задний канатик; 2 — задний рог; 3 — Спинной мозг (поперечный разрез): 1 — задний канатик; 2 — задний рог; 3 — боковой канатик; 4 — центральный канал; 5 — белая спайка; 6 — передний рог; 7 — передний канатик

Строение спинного мозга В сером веществе различают передние и задние столбы и промежуточную часть, Строение спинного мозга В сером веществе различают передние и задние столбы и промежуточную часть, соединяющую их. На поперечном разрезе столбы представлены передними, задними и боковыми рогами. В задних рогах находятся ядра чувствительных нейронов, в передних – нейроны, образующие двигательные центры, в боковых рогах залегают нейроны, образующие центры симпатической части вегетативной нервной системы.

Строение спинного мозга От спинного мозга отходит 31 пара смешенных нервов, каждый из которых Строение спинного мозга От спинного мозга отходит 31 пара смешенных нервов, каждый из которых начинается двумя корешками: передним (двигательным) и задним (чувствительным). В составе передних корешков находятся вегетативные нервные волокна. На задних корешках расположены нервные узлы – скопления чувствительных нейронов. Соединяясь корешки образуют смешанные нервы. Каждая пара спинномозговых нервов иннервирует определённый участок тела.

Функции спинного мозга Рефлекторная – заключается в том, что в спинном мозге находятся рефлекторные Функции спинного мозга Рефлекторная – заключается в том, что в спинном мозге находятся рефлекторные центры мускулатуры туловища, конечностей и шеи, осуществляющие целый ряд двигательных рефлексов, например, сухожильные, рефлексы положения тела и др. Здесь же заложены многие центры вегетативных рефлексов (сосудодвигательные, потоотделения, мочевыведения, дефекации, деятельности половых органов). Все рефлексы спинного мозга контролируются импульсами, поступающими к нему по нисходящим путям от различных отделов головного мозга. Поэтому частичное или полное повреждения спинного мозга вызывают резкие нарушения деятельности спинномозговых центров. Проводниковая – заключается в передаче возбуждения по многочисленным восходящим проводящим путям к центрам мозгового ствола и к коре больших полушарий. От вышележащих отделов ЦНС спинной мозг получает импульсы по нисходящим проводящим путям и передает их скелетной мускулатуре и внутренним органам.

Головной мозг расположен в мозговой части черепа. Масса головного мозга у взрослого человека составляет Головной мозг расположен в мозговой части черепа. Масса головного мозга у взрослого человека составляет около 1400 -1500 г. У новорожденного в среднем около 380 г. Рост мозга заканчивается к 23 -25 годам. СХЕМА РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА А. Нервная трубка в продольном разрезе, видны три мозговых пузыря (1; 2 и 3); 4 - часть нервной трубки, из которой развивается спинной мозг. Б. Мозг зародыша сбоку (3 -й месяц) - пять мозговых пузырей; 1 - концевой мозг (первый пузырь); 2 - промежуточный мозг (второй пузырь); 3 - средний мозг (третий пузырь); 4 - задний мозг (четвертый пузырь); 5 - продолговатый мозг (пятый мозговой пузырь).

 В головном мозге различают шесть отделов: продолговатый мозг, варолиев мост, средний мозг, промежуточный В головном мозге различают шесть отделов: продолговатый мозг, варолиев мост, средний мозг, промежуточный мозг, мозжечок, большие полушария

Строение продолговатого мозга Продолговатый мозг (medulla oblongata) располагается в полости черепа и является началом Строение продолговатого мозга Продолговатый мозг (medulla oblongata) располагается в полости черепа и является началом ствола мозга. На задней поверхности находится борозда и два задних канатика, которые являются продолжением таких же канатиков спинного мозга. Серое вещество продолговатого мозга располагается внутри в виде отдельных скоплений — ядер. Белое вещество находится снаружи.

ЗДЕСЬ БЕРУТ НАЧАЛО ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ VIII - XII. В ЭТОМ ЖЕ ОТДЕЛЕ МОЗГА НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ БЕРУТ НАЧАЛО ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ VIII - XII. В ЭТОМ ЖЕ ОТДЕЛЕ МОЗГА НАХОДЯТСЯ ВАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ , В ТОМ ЧИСЛЕ РИТМА СЕРДЦА , КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ , ДЫХАНИЯ , ГЛОТАНИЯ , СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ , ЧИХАНИЯ , РВОТЫ И КАШЛЯ, НАХОДЯТСЯ ЦЕНТРЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА РЕГУЛЯЦИЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ.

Строение заднего мозга Задний мозг состоит из мозжечка и варолиева моста. Проводящие пути моста Строение заднего мозга Задний мозг состоит из мозжечка и варолиева моста. Проводящие пути моста связывают продолговатый мозг с большими полушариями.

Задний мозг. Строение мозжечка Мозжечок - часть заднего мозга. Мозжечок играет важную роль в Задний мозг. Строение мозжечка Мозжечок - часть заднего мозга. Мозжечок играет важную роль в нервной регуляции позы и движений, но в то же время не является жизненно необходимым органом: у людей с врожденным отсутствием мозжечка не наблюдается каких-либо серьезных двигательных нарушений. В нем различают два полушария, соединенных по средней линии анатомической структурой, которая называется червь. Состоит мозжечок из серого и белого вещества. Серое вещество образует снаружи сплошной слой — кору мозжечка. Под корой располагается белое вещество, внутри которого находятся ядра мозжечка: ядро шатра , вставочное ядро (состоящее из шаровидного и пробковидного ядер) и зубчатое ядро.

Задний мозг. Строение варолиевого моста ВАРОЛИЕВ МОСТ часть заднего мозга, в виде широкого белого Задний мозг. Строение варолиевого моста ВАРОЛИЕВ МОСТ часть заднего мозга, в виде широкого белого валика, расположенного поперек, лежит между продолговатым мозгом. Варолиев мост - вентральная часть заднего мозга , в нем проходят восходящие и нисходящие нервные пути. Кроме того, здесь имеются ядра, переключающие импульсы на мозжечок.

Средний мозг — к нему относятся ножки мозга и крыша среднего мозга. Включен в Средний мозг — к нему относятся ножки мозга и крыша среднего мозга. Включен в ствол головного мозга. Образованиями среднего мозга являются 1)ядра четверохолмия. Ядра верхних бугров четверохолмия являются подкорковыми центрами зрительного анализатора. Ядра нижних бугров четверохолмия являются подкорковыми центрами слухового анализатора 2)ядра глазодвигательного и тройничного нервов 3)красное ядро (регулятор тонуса мышц) 4)черная субстанция (участвует в координации актов жевания и глотания, регулируя их последовательность, а также обеспечивает мелкие движения пальцев рук, требующих большой точности, например, при письме) 5)в ножках мозга проходят восходящие и нисходящие пути. Восходящие пути ведут к таламусу, нисходящие – в продолговатый и спинной мозг.

Промежуточный мозг Промежуточный мозг обычно подразделяется на несколько отделов, но единой классификации нет. Обычно Промежуточный мозг Промежуточный мозг обычно подразделяется на несколько отделов, но единой классификации нет. Обычно выделяют: v Таламус (зрительные бугры) v Эпиталамус v Субталамус v Гипоталамус (подбугоровая область) К промежуточному мозгу также иногда относят метаталамус (коленчатые тела). Структуры промежуточного мозга окружают третий желудочек. Функции промежуточного мозга: Ø Движение, в том числе и мимика. Ø Обмен веществ Ø Отвечает за чувство жажды, голода, насыщения.

Таламус - чувствительное ядро подкорки. Его называют Таламус - чувствительное ядро подкорки. Его называют "коллектором чувствительности", так к нему сходятся афферентные (чувствительные) пути от всех рецепторов, исключая обонятельные. Главной функцией таламуса является интеграция (объединение) всех видов чувствительности. Для анализа внешней среды недостаточно сигналов от отдельных рецепторов. Здесь происходит сопоставление информации, получаемой по различным каналам связи, и оценка ее биологического значения. В зрительном бугре насчитывается 40 пар ядер, которые подразделяются на специфические, неспецифические и ассоциативные. Через ассоциативные ядра таламус связан со всеми двигательными ядрами подкорки - полосатым телом, бледным шаром, гипоталамусом и с ядрами среднего и продолговатого мозга.

Гипоталамус - это часть промежуточного мозга , он расположен в основании переднего мозга непосредственно Гипоталамус - это часть промежуточного мозга , он расположен в основании переднего мозга непосредственно под таламусом и над гипофизом. Его вес составляет примерно 5 г. . Гипоталамус является высшим подкорковым центром вегетативной нервной системы. В этой области расположены центры, регулирующие все вегетативные функции, обеспечивающие постоянство внутренней среды организма, а также регулирующие жировой, белковый, углеводный и водно-солевой обмен. В деятельности вегетативной нервной системы гипоталамус играет такую же важную роль, какую играют красные ядра среднего мозга в регуляции скелетно-моторных функций соматической нервной системы.

Передний мозг состоит из правого и левого полушарий, соеденённых мозолистым телом. Серое вещество образует Передний мозг состоит из правого и левого полушарий, соеденённых мозолистым телом. Серое вещество образует кору головного мозга, а белое вещество – проводящие пути полушарий. Площадь коры больших полушарий составляет 2 -2, 5 тыс. кв. см. Такая поверхность связана с наличием большого количества борозд и извилин. Глубокие борозды делят полушарие на четыре доли: лобную, теменную, височную и затылочную. Нижнюю поверхность полушарий называют основанием мозга. Наибольшего развития у человека достигают лобные доли, отделённые от теменных центральной бороздой. Их масса составляет около 50% массы головного мозга.

Зоны коры больших полушарий и их функции v двигательная зона расположена в передней центральной Зоны коры больших полушарий и их функции v двигательная зона расположена в передней центральной извилине лобной доли; v зона кожно-мышечной чувствительности расположена в задней центральной извилине теменной доли; v зрительная зона расположена в затылочной доле; v центры обоняния и вкуса находятся на внутренних поверхностях височных и лобных долей; v ассоциативные зоны коры связывают её различные области. Они играют важную роль в образовании условных рефлексов.

Зоны коры больших полушарий и их функции Зоны коры больших полушарий и их функции

Кора больших полушарий Кора больших полушарий

Вегетативная нервная система контролирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, гомеостаз. Её деятельность Вегетативная нервная система контролирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, гомеостаз. Её деятельность подчинена центральной нервной системе и в первую очередь коре головного мозга.

Вегетативная нервная система Парасимпатическая Симпатическая нервная система состоит из волокон, клеточные тела которых лежат Вегетативная нервная система Парасимпатическая Симпатическая нервная система состоит из волокон, клеточные тела которых лежат в боковых столбах серого вещества спинного мозга. Их аксоны выходят через передние корешки спинномозговых нервов вместе с двигательными волокнами, идущими к скелетным мышцам, а затем отделяются от этих волокон и образуют вегетативную ветвь спинномозгового нерва, идущую к симпатическому ганглию. Парасимпатическая система состоит из волокон, начинающихся в головном мозгу и выходящих в составе III, VII, IX и особенно X (блуждающего) черепномозговых нервов, и из волокон, начинающихся в крестцовом отделе спинного мозга и выходящих со спинномозговыми нервами этого отдела. Оба отдела иннервируют большинство внутренних органов и часто оказывают противоположное действие. Центры ВНС расположены в 4 отделах головного и спинного мозга. Импульсы от нервных центров к рабочему органу проходят по двум нейронам.

 Парасимпатические ядра находятся в среднем, продолговатом отделах головного мозга и в крестцовом отделе Парасимпатические ядра находятся в среднем, продолговатом отделах головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга. Парасимпатические ганглии содержат тела вторых нейронов расположенных около иннервируемых органов или в самих органах. Симпатические ядра находятся в боковых рогах спинного мозга на уровне грудных и трёх верхних поясничных сегментов. Передача нервных импульсов происходит в синапсах, где медиаторами симпатической системы служат чаще всего адреналин и ацетилхолин, а парасимпатической системы - ацетилхолин. Большинство органов иннервируется как симпатическими, так и парасимпатическими волокнами. Однако кровеносные сосуды, потовые железы и мозговой слой надпочечников иннервируются только симпатическими нервами.

 Рефлекс - ответная реакция организма на раздражение чувствительных образований - рецепторов, происходящая при Рефлекс - ответная реакция организма на раздражение чувствительных образований - рецепторов, происходящая при участи нервной системы. Рецепторы обладают высокой чувствительностью к специфическим для них раздражителям и преобразуют энергию в процесс нервного возбуждения. Рефлексы осуществляются благодаря наличию в нервной системе рефлекторных дуг

Рефлекторная дуга Рис. Простейшая двухнейронная рефлекторная дуга. 1 - чувствительный нейрон, 2 - спинномозговой Рефлекторная дуга Рис. Простейшая двухнейронная рефлекторная дуга. 1 - чувствительный нейрон, 2 - спинномозговой узел, 3 - миелиновое нервное волокно, 4 - чувствительное нервное окончание, 5 - нервное окончание (бляшка) на мышечном волокне, 6 - спинномозговой нерв, 7 - корешки спинномозговых нервов, 8 - эфферентный (двигательный) нейрон в переднем роге спинного мозг Нервный импульс , возникающий при раздражении, проходит определённый путь, называемый рефлекторной дугой. Простейшую рефлекторную дугу образуют два нейрона – чувствительный и двигательный. Более сложные рефлекторные дуги имеют один или несколько вставочных нейронов. Тело вставочного нейрона в трехнейронных рефлекторных дугах находится в сером веществе задних столбов (рогов) спинного мозга и контактирует с приходящим в составе задних (чувствительных) корешков спинномозговых нервов аксоном чувствительного нейрона. Аксоны вставочных нейронов направляются к передним столбам (рогам), где располагаются тела эффекторных клеток. Аксоны эффекторных клеток направляются к мышцам, железам, влияя на их функцию. В нервной системе много сложных многонейронных рефлекторных дуг, у которых имеется несколько вставочных нейронов, располагающихся в сером веществе спинного и головного мозга.

Сложная рефлекторная дуга образована цепочкой из чувствительного, одного или двух вставочных и исполнительного нейрона. Сложная рефлекторная дуга образована цепочкой из чувствительного, одного или двух вставочных и исполнительного нейрона. Прикосновение руки к горячему предмету создает болевое ощущение и вызывает отдёргивание руки. Болевые сигналы от рецепторов попадают в спинной мозг и передаются вставочным нейронам. Те в свою очередь возбуждают исполнительные нейроны, посылающие команду к мышцам руки. Мышца сокращается и рука сгибается.

Сложная рефлекторная дуга Часть рефлекторной дуги какого-либо рефлекса всегда располагается в определённом участке центральной Сложная рефлекторная дуга Часть рефлекторной дуги какого-либо рефлекса всегда располагается в определённом участке центральной нервной системы и состоит из вставочных и исполнительных нейронов. Это нервный центр рефлекса. Нервный центр – это объединение нейронов, предназначенное для участия в выполнения рефлекторного акта.

Безусловный рефлекс Коленный и сгибательный рефлексы относятся к разряду врождённых. Для осуществления врождённого рефлекса Безусловный рефлекс Коленный и сгибательный рефлексы относятся к разряду врождённых. Для осуществления врождённого рефлекса организм имеет готовые рефлекторные дуги. Поэтому для их осуществления не требуется никаких дополнительных условий, вот почему они получили название безусловных рефлексов. Безусловные рефлексы – врожденные, постоянные, наследственно передаваемые реакции, свойственные представителям данного вида организмов. Безусловные рефлексы являются основой выработки условных рефлексов у человека.

Условный рефлекс Условные рефлексы — реакции организма (рефлексы), вырабатываемые при определенных условиях в течение Условный рефлекс Условные рефлексы — реакции организма (рефлексы), вырабатываемые при определенных условиях в течение жизни человека на базе врожденных безусловных рефлексов. Термин «условные рефлексы» введен И. П. Павловым. В отличие от безусловных рефлексов, условные рефлексы обладают способностью к быстрому образованию (когда это необходимо организму в данной ситуации) и к такому же быстрому угасанию (когда в них исчезает необходимость). Условные рефлексы – приспособительные реакции организма, являющиеся временными и строго индивидуальными. Они возникают у одного или нескольких представителей вида, которые были подвергнуты обучению или воздействию среды. Выработка условных рефлексов происходит постепенно, при наличии определенных условий среды, например повторяемости условного раздражителя. Если условия выработки рефлексов постоянны из поколения в поколение, то условные рефлексы могут стать безусловными и наследоваться в ряду поколений.

ВОЗРАСТНЫЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Контрольные вопросы 1. Значение нервной системы для организма человека. ВОЗРАСТНЫЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Контрольные вопросы 1. Значение нервной системы для организма человека. Топографическая (центральная и периферическая) и морфофункциональная (соматическая и вегетативная) классификации нервной системы, их особенности строения и функций. 2. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы, его строение, функции отдельных частей нейрона. Классификация нейронов. Нейроглия, ее функциональное значение. Развитие нейрона и нейроглии. 3. Строение и функции нервных волокон, классификация нервных волокон, особенности проведения возбуждения по миелиновым и безмиелиновым нервным волокнам. Закономерности проведения возбуждения по нервному волокну (функциональная целостность, изолированное и двустороннее проведение, практическая неутомляемость). Изменения с возрастом ребенка функциональны свойств нервных волокон в связи с их миелинезацией. 4. Синапсы, их классификация, строение, механизм проведения возбуждения в возбуждающих и тормозных синапсах. Свойства синапсов. Особенности функционирования синапсов у детей. 5. Рефлекс как основной акт нервной деятельности. Определение рефлекса, классификация рефлексов, Рефлекторная дуга, ее звенья. Рефлекторное кольцо. 6. Нервные центры, их свойства: одностороннее проведение возбуждения, задержка проведения возбуждения, низкая лабильность, повышенная утомляемость, повышенная чувствительность к недостатку кислорода, специфический характер реагирования на действие различных химических веществ. 7. Торможение как одна из форм деятельности нейрона, открытие торможения в ЦНС (И. М. Сеченов), значение торможения в деятельности нервной системы. 8. Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Роль обратной афферентации в координации функций. Взаимодействие и движение возбуждения и торможения: иррадиация, конвергенция и индукция. Учение А. А. Ухтомского о доминанте, роль доминанты в педагогической деятельности.