Скачать презентацию Организация нервной системы Нервная система подразделяется на Скачать презентацию Организация нервной системы Нервная система подразделяется на

для подготовки курсантов КИ.ppt

  • Количество слайдов: 80

Организация нервной системы • Нервная система подразделяется на центральную нервную систему и периферическую нервную Организация нервной системы • Нервная система подразделяется на центральную нервную систему и периферическую нервную систему. • В центральной нервной системе различают головной мозг и спинной мозг. • Периферическая нервная система делится на вегетативную нервную систему и соматическую нервную систему. • Вегетативная нервная система состоит из симпатической нервной системы и парасимпатической нервной системы.

Нервная система Функции 1. Регуляция и координация работы органов тела (интеграция). Управление деятельности различных Нервная система Функции 1. Регуляция и координация работы органов тела (интеграция). Управление деятельности различных систем и аппаратов, составляющих целостный организм, координирование протекающих в нем процессов. Адресная доставка информации. 2. Обеспечивает взаимодействие организма с внешней средой, то есть адаптирует организм к изменяющимся условиям существования. 3. Высшая нервная деятельность, реализует деятельность организма связанную с умственными и психическими процессами.

Филогенез нервной системы 1 этап – сетевидная нервная система. 2 этап – узловая нервная Филогенез нервной системы 1 этап – сетевидная нервная система. 2 этап – узловая нервная система. 3 этап – трубчатая нервная система

Филогенез головного мозга I. Формирование 3 отделов г. м. в филогенезе связано с развитием Филогенез головного мозга I. Формирование 3 отделов г. м. в филогенезе связано с развитием 3 -х дистантных рецепторов: • задний мозг связан с рецептором слуха, • средний мозг - с рецептором зрения, • передний - с рецептором обоняния. II. Цефализация в филогенезе происходит сзади наперед: сначала развивается rhombencephalon - связан с рецептором статики и акустики, что имеет ведущее значение для ориентации в водной среде, затем - mesencephalon - зрения, prosencephalon - обоняния.

Онтогенез головного мозга Источник развития нервной системы – эктодерма. Стадии развития нервной трубки: § Онтогенез головного мозга Источник развития нервной системы – эктодерма. Стадии развития нервной трубки: § нервная пластинка § нервный желобок § нервная трубка

Онтогенез нервной системы Telencepalon Prosencephalon Mesencephalon Rombencephalon Medulla spinalis Diencepalon Mesencephalon Metencepalon Myelencepalon Medulla Онтогенез нервной системы Telencepalon Prosencephalon Mesencephalon Rombencephalon Medulla spinalis Diencepalon Mesencephalon Metencepalon Myelencepalon Medulla spinalis

Дифференцировка нервной трубки На 3 недели – стадия 3 -х мозговых пузырей: 3. Rhombencephalon Дифференцировка нервной трубки На 3 недели – стадия 3 -х мозговых пузырей: 3. Rhombencephalon 2. Mesencephalon 1. Prosencephalon На 5 недели – стадия 5 -и мозговых пузырей: 5. Myelencephalon 4. Metencephalon 3. Mesencephalon 2. Diencephalon 1. Telencephalon

НЕРВНАЯ ТКАНЬ. СТРОЕНИЕ НЕЙРОНА. НЕЙРОН (Вильгельм фон Вальдейер) – структурная и функциональная единица нервной НЕРВНАЯ ТКАНЬ. СТРОЕНИЕ НЕЙРОНА. НЕЙРОН (Вильгельм фон Вальдейер) – структурная и функциональная единица нервной ткани.

Отростки нейронов Дендриты Аксон (нейрит) • Это отростки, по • Это отросток, по которым Отростки нейронов Дендриты Аксон (нейрит) • Это отростки, по • Это отросток, по которым импульс идёт которому импульс идёт к телу нейрона. от тел нейронов. • Клетка может иметь • Аксон всегда один. несколько или даже много дендритов. • В своей конечной части • Обычно дендриты аксон может ветвятся, с чем отдавать коллатерали и связано их название контактировать сразу с (греч. dendron дерево). несколькими нейронами

Нейрон – структурно-функциональная единица 1. Морфологическая классификация: • • Униполярные – в эмбриогенезе Биполярные Нейрон – структурно-функциональная единица 1. Морфологическая классификация: • • Униполярные – в эмбриогенезе Биполярные – сетчатка глаза, спиральный ганглий внутр. уха Псевдоуниполярные – спинальные ганглии Мультиполярные – центральная нервная система

Проводниковые нейроны 2. Функциональная классификация: • Чувствительные (афферентные, рецепторные) – воспринимают раздражения. • Вставочные Проводниковые нейроны 2. Функциональная классификация: • Чувствительные (афферентные, рецепторные) – воспринимают раздражения. • Вставочные (ассоциативные) - передают сигналы от одних нейронов к другим. • Двигательные (эфферентные, эффекторные) - передают сигналы на рабочие органы.

НЕЙРОГЛИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ. Нейроглия – группа клеток нервной ткани ЦНС, обеспечивающих деятельность нейронов НЕЙРОГЛИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ. Нейроглия – группа клеток нервной ткани ЦНС, обеспечивающих деятельность нейронов и выполняющих опорную, трофическую, разграничительную, барьерную, секреторную и защитную функции. Нейроглия Макроглия Микроглия 1. Астроглия 2. Олигодендроглия 3. Эпендимная глия ГЛИОЦИТЫ способны делиться

АСТРОГЛИЯ Функции: ü Опорная – формирование опорного каркаса ЦНС. ü Разграничительная, транспортная и барьерная. АСТРОГЛИЯ Функции: ü Опорная – формирование опорного каркаса ЦНС. ü Разграничительная, транспортная и барьерная. ü Образование периваскулярных пограничных мембран (в составе гематоэнцефалического барьера. ) ü Участие в образовании пограничной глиальной мембраны, входящей в состав нейроликворного барьера, отделяющего нейроны от спинномозговой жидкости. ü Метаболическая и регуляторная – считается наиболее важной из всех. ü Защитная (фагоцитарная, иммунная и репаративная) реакция при повреждении нервной ткани.

ОЛИГОДЕНДРОГЛИЯ Олигодендроциты ЦНС вырабатывают миелин Многочисленные мембранные слои олигодендроцита образуют миелиновую оболочку аксона между ОЛИГОДЕНДРОГЛИЯ Олигодендроциты ЦНС вырабатывают миелин Многочисленные мембранные слои олигодендроцита образуют миелиновую оболочку аксона между перехватами Ранвье. Один олигодендроцит может «обертывать» своими отростками несколько нервных волокон ( 40 -60 аксонов)

ЭПЕНДИМНАЯ ГЛИЯ. Представлена эпендимными клетками (внутренний слой нервной трубки). Функции: А) Пролиферативная Б) Опорная ЭПЕНДИМНАЯ ГЛИЯ. Представлена эпендимными клетками (внутренний слой нервной трубки). Функции: А) Пролиферативная Б) Опорная В) Образование эпендимы – непрерывной эпителиальной выстилки центрального канала спинного мозга и желудочков головного мозга. Эпендима «одевает» сосудистые (капиллярные) сплетения, выделяющие цереброспинальную жидкость в полость желудочков головного мозга.

Спинномозговая жидкость (СМЖ) 140 -150 мл Циркулирует в: 1. Субарахноидальном пространстве. 2. Желудочках мозга. Спинномозговая жидкость (СМЖ) 140 -150 мл Циркулирует в: 1. Субарахноидальном пространстве. 2. Желудочках мозга. 3. Центральном канале спинного мозга. Вырабатывается: 1. Сосудистыми сплетениями желудочков мозга (70 -90%). 2. Тканями ЦНС (10 -30%). Отток СМЖ в области ворсинок паутинной оболочки в венозные синусы ТМО. Функции СМЖ: 1. Защитная. 2. Поддержание гомеостаза в ЦНС. 3. Удаление метаболитов из ткани мозга. 4. Интегративная (перенос гормонов).

МИКРОГЛИЯ- клетки «дворники» Мелкие удлиненные звездчатые клетки, разбросанные в белом и сером веществе мозга МИКРОГЛИЯ- клетки «дворники» Мелкие удлиненные звездчатые клетки, разбросанные в белом и сером веществе мозга - макрофаги мозга. Обеспечивают защитную (в том числе и иммунную) функцию, фагоцитируя различные частицы

Периферическая нервная система 1. Нервы 2. Нервные окончания 3. Нервные узлы (ганглии) Нервы образованы Периферическая нервная система 1. Нервы 2. Нервные окончания 3. Нервные узлы (ганглии) Нервы образованы пучками нервных волокон и оболочками (эндонервием, периневрием и эпиневрием).

Нервные волокна • Отростки нейроцитов почти всегда покрыты оболочками. • Исключение составляют свободные окончания Нервные волокна • Отростки нейроцитов почти всегда покрыты оболочками. • Исключение составляют свободные окончания некоторых отростков. • Отросток вместе с оболочкой называется нервным волокном. • Сам же отросток, находящийся в составе волокна, называется осевым цилиндром. • Оболочки в нервном волокне образованы одной из двух групп олигодендроцитов - шванновскими клетками. • По своему строению нервные волокна подразделяются на 2 вида - безмиелиновые (безмякотные) и миелиновые (мякотные).

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ немиелинизированного нервного волокна Основное свойство нейрона – способность возбуждаться ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ немиелинизированного нервного волокна Основное свойство нейрона – способность возбуждаться (генерировать электрический импульс) и проводить это возбуждение к другим клеткам. Основная роль – принадлежит трехслойной мембране (7 – 11 нм) со «встроенными» ионными каналами (Na, K, Ca, Cl) и рецепторами (для молекул БАВ).

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ Мембранный потенциал покоя – основа возбудимости клетки Разность потенциалов ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ Мембранный потенциал покоя – основа возбудимости клетки Разность потенциалов между внутренней стороной мембраны, которая заряжена отрицательно, и окружающей средой называется мембранным потенциалом покоя. 60 до – 90 милливольт Под возбуждением нейрона понимают возникновение потенциала действия быстрое изменение потенциала мембраны в ответ на действие раздражителя, пороговой силы, что сопровождается перезарядкой клеточной мембраны

Изменения мембранного потенциала покоя • 1. Снижение поляризации мембраны на 10 м. В - Изменения мембранного потенциала покоя • 1. Снижение поляризации мембраны на 10 м. В - деполяризация • 2. Вход ионов хлора (гиперполяризация) вызывает торможение • 3. Выход ионов калия возвращает мембранный потенциал к исходному уровню (реполяризация) 1 2 0 1 Деполяризация -30 -60 -90 Реполяризация 2 Гиперполяризация МПП Время

ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ Зона генерации потенциалов действия – аксонный холмик. Возбуждение в виде потенциала ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ Зона генерации потенциалов действия – аксонный холмик. Возбуждение в виде потенциала действия передается от тела нейрона по аксону. Возбуждение движется по аксону только в одном направлении, так как после возбуждения участка аксона в нем появляется зона невозбудимости (рефрактерность).

СУММАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА – увеличение деполяризации мембраны, связанное со сложением токов, возникающих в нескольких синапсах СУММАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА – увеличение деполяризации мембраны, связанное со сложением токов, возникающих в нескольких синапсах Предотвращение возбуждения нейрона под действием единственного сигнала или спонтанной активности. Исходящая от нейрона импульсация зависит от интеграции возбуждающих и тормозных токов

ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ по миелиновому нервному волокну Мембрана аксона между двумя соседними миелиновыми чехлами ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ по миелиновому нервному волокну Мембрана аксона между двумя соседними миелиновыми чехлами непокрыта миелином (перехват Ранвье, 12 нм). Потенциал действия возникает только в перехватах Ранвье. Миелин, являясь электрическим изолятором, не пропускает ток от предшествующего возбужденного участка.

ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ по миелиновому нервному волокну Потенциал действия «перескакивает» через участки изолированной мембраны ПРОВЕДЕНИЕ НЕРВНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ по миелиновому нервному волокну Потенциал действия «перескакивает» через участки изолированной мембраны – сальтаторное возбуждение.

Скорость распространения зависит от толщины волокна А – толстые, миелиновые (α, β, γ, δ) Скорость распространения зависит от толщины волокна А – толстые, миелиновые (α, β, γ, δ) В – средней толщины, миелиновые С – тонкие, безмиелиновые

СИНАПС (межклеточные контакты) - шириной 10– 50 нм. Предназначен для передачи сигнала. • В СИНАПС (межклеточные контакты) - шириной 10– 50 нм. Предназначен для передачи сигнала. • В синапсе различают: пресинаптическую часть, синаптическую щель, постсинаптическую часть. • У человека и высших животных синапсы относятся, как правило, к химическому типу: сигнал передаётся с помощью химического вещества – медиатора. • В химическом синапсе сигнал может передавать только в одном направлении, а в электрическом в обоих. Нейроны образуют нервные сети (цепи) посредством межклеточных контактов - синапсов

Синаптическая передача – процесс передачи информации в синапсе: ПД достигает пресинаптической мембраны Активируются Са²+ Синаптическая передача – процесс передачи информации в синапсе: ПД достигает пресинаптической мембраны Активируются Са²+ каналы Нейротрансмиттер - в синаптическую щель (экзоцитоз) Рецептор постсинаптического нейрона связывается с нейротрансмиттером Постсинаптический потенциал действия

Классификация синапсов • Центральные и периферические • По виду синаптического контакта можно выделить – Классификация синапсов • Центральные и периферические • По виду синаптического контакта можно выделить – • аксосоматические, • аксональные, • аксодендритные, • нервномышечные, • нейровазальные. • По медиатору

НЕЙРОТРАНСМИТТЕРЫ посредники для передачи сигнала от передающей клетки к воспринимающей – замыкает цепь, осуществляя НЕЙРОТРАНСМИТТЕРЫ посредники для передачи сигнала от передающей клетки к воспринимающей – замыкает цепь, осуществляя химическую передачу электрического импульса через синапс. Большинство нейротрансмиттеров синтезируется в самих нейронах. Нейромедиаторы – прямые передатчики нервного импульса Нейромодуляторы – модифицируют эффекты нейромедиаторов

Синапсы (по наличию или отсутствию нейротрансмиттера): - химические (есть, в процесс вовлекается химическое вещество Синапсы (по наличию или отсутствию нейротрансмиттера): - химические (есть, в процесс вовлекается химическое вещество и рецепторы к нему) -электрические (нет, принцип распространения импульса как в нервном волокне за счет плотных контактов между мембранами) - смешанные

Структурно-функциональная единица нервной системы – рефлекторная дуга Структура рефлекторной дуги: 1 -рецептор, 2 -афферентное Структурно-функциональная единица нервной системы – рефлекторная дуга Структура рефлекторной дуги: 1 -рецептор, 2 -афферентное звено, 3 - центральное звено, 3 эфферентное звено, 4 -эффектор ( мышца, орган, железа внутренней секреции и. т. д. )

ВИДЫ РЕЦЕПТОРОВ Рецептор – чувствительное нервное окончание. Обеспечивает восприятие специфических раздражений из внешней и ВИДЫ РЕЦЕПТОРОВ Рецептор – чувствительное нервное окончание. Обеспечивает восприятие специфических раздражений из внешней и внутренней среды организма и трансформацию энергии раздражения в чувствительный нервный импульс. Виды рецепторов : Экстерорецепторы – в коже и слизистой оболочке. Воспринимают тактильные, температурные, болевые раздражения из внешней среды. Проприорецепторы – в мышцах, сухожилиях, фасциях, надкостнице, связках, суставных капсулах. Воспринимают чувство веса, давление, вибрацию, положение частей тела, степень напряжения мышц. Интерорецепторы – во внутренних органах, железах, стенках кровеносных и лимфатических сосудов. Воспринимают степень наполнения органа, болевые ощущения.

Спинной мозг Спинной мозг

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА Цилиндрический тяж: 45 см (♂), 41 -42 см (♀). 1 ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА Цилиндрический тяж: 45 см (♂), 41 -42 см (♀). 1 Шейное утолщение Intumescentia cervicalis (C 5–Th 1) Пояснично-крестцовое утолщение Intumescentia lumbosacralis (L 1 – S 2)

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА Коническое заострение (L 2) conus medullaris Концевая нить terminale filum ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА Коническое заострение (L 2) conus medullaris Концевая нить terminale filum Конский хвост (корешки L 2–Co 1) cauda equina

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА Канатики белого вещества: - funiculus anterior - funiculus lateralis - ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА Канатики белого вещества: - funiculus anterior - funiculus lateralis - funiculus posterior Борозды: - fissura mediana anterior - sulcus medianus posterior - sulcus posterolateralis (вход задних корешков) - sulcus anterolateralis (выход передних корешков) - sulcus intermedius posterior (в шейном и верхнегрудном отделах)

ОБОЛОЧКИ СПИННОГО МОЗГА Надкостница позвоночного канала Эпидуральное пространство -Клетчатка -Внутреннее позвоночное венозное сплетение 1. ОБОЛОЧКИ СПИННОГО МОЗГА Надкостница позвоночного канала Эпидуральное пространство -Клетчатка -Внутреннее позвоночное венозное сплетение 1. Твердая dura mater spinalis Субдуральное пространство 2. Паутинная arachnoidea Подпаутинное пространство - ликвор 3. Мягкая pia mater spinalis содержит сосуды, образует их периваскулярные пространства

LOGO СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗГА Сегмент спинного мозга - это участок серого вещества спинного мозга LOGO СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗГА Сегмент спинного мозга - это участок серого вещества спинного мозга с прилежащим собственным аппаратом (fasciculus proprius обеспечивают межсегментарные связи), а так же корешками СМ, которые участвуют в образовании пары спинномозговых нервов. Один сегмент обеспечивает иннервацию определенного участка тела – метамера (дерматом+миотом+склеротом).

Правило Шипо C I – C IV - C I – C IV C Правило Шипо C I – C IV - C I – C IV C V – C VIII, Th I – Th IV - + 1 Th V – Th VIII - + 2 Th IX – Th XII - + 3 L I – L V - на уровне X-XI грудного позвонка S I – S V, Co I - на уровне XII грудного позвонка и I поясничного позвонка

СЕГМЕНТАРНЫЙ АППАРАТ СПИННОГО МОЗГА Это материальный субстрат для безусловнорефлекторной деятельности, в состав которого входят: СЕГМЕНТАРНЫЙ АППАРАТ СПИННОГО МОЗГА Это материальный субстрат для безусловнорефлекторной деятельности, в состав которого входят: 1. Передние и задние корешки 2. Передние и задние рога 3. Собственные пучки Структура рефлекторной дуги: 1 -рецептор, 2 -афферентное звено, 3 - центральное звено, 3 -эфферентное звено, 4 эффектор ( мышца, орган, железа внутренней секреции и. т. д. ).

СЕГМЕНТАРНЫЙ АППАРАТ СПИННОГО МОЗГА Функции сегментарного аппарата ü Замыкание рефлекторных дуг при безусловных рефлексах СЕГМЕНТАРНЫЙ АППАРАТ СПИННОГО МОЗГА Функции сегментарного аппарата ü Замыкание рефлекторных дуг при безусловных рефлексах и элементарное сокращение мышц. ü Формирование мышечного тонуса (познотоническая настройка мышцы). ü Обеспечение “запрограммированных”, автоматических движений без привлечения высших нервных центров элементарных позных и двигательных программ (дыхание, ходьба, чесание и др. ), а также приобретенных двигательных программ.

Рецепторы – – – – Тактильные рецепторы, воспринимающие давление, прикосновение, рецепторы, Болевые (ноцицепторы). Хеморецепторы Рецепторы – – – – Тактильные рецепторы, воспринимающие давление, прикосновение, рецепторы, Болевые (ноцицепторы). Хеморецепторы (р. Н, напряжение газов, концентрация электролитов) Осморецепторы – осмотическая концентрация внутренней среды терморецепторы Барорецепторы (давление, растяжение) другие механорецепторы (вибрация, проприорецепторы скелетных мышц) Высокоспециализированные клетки: рецепторы органов вкуса, обоняния (хеморецепторы), зрения (фоторецепторы), слуха, вестибулярного аппарата (механорецепторы).

НАДСЕГМЕНТАРНЫЙ АППАРАТ СПИННОГО LOGO МОЗГА Канатики белого вещества состоят из проекционных нервных волокон. Афферентные НАДСЕГМЕНТАРНЫЙ АППАРАТ СПИННОГО LOGO МОЗГА Канатики белого вещества состоят из проекционных нервных волокон. Афферентные волокна проецируют картины внешнего и внутреннего мира в кору головного мозга. Эфферентные волокна проводят отраженные (подвергнутые анализу и синтезу) нервные импульсы к рабочим органам.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Путь Голя (нежный) Путь Бурдаха (клиновидный) Спинномозжечковый задний путь (Флексига) Спинномозжечковый передний путь (Говерса) Спинноталамический боковойпуть (Эдингера) Спинноталамический передний путь (Эдингера) Руброспинальный путь (Монаков пучок) Кортикоспинальный боковой путь Тектоспинальный путь (стартрефлекс) Вестибулоспинальный путь Кортикоспинальный передний путь Ретикулоспинальный путь Продольный медиальный пучок Собственные пучки Внутреннее строение спинного мозга 14 1 3 2 7 8 4 5 13 6 9 12 11 10

 • Полушария (80%), cerebrum • Мозжечок, cerebellum • Ствол мозга, truncus cerebri: продолговатый • Полушария (80%), cerebrum • Мозжечок, cerebellum • Ствол мозга, truncus cerebri: продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг, Препарат СТВОЛ МОЗГА

Ствол мозга Строение - продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг Ствол мозга Строение - продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг

Функциональная анатомия ствола Строение - продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг Функции o Функциональная анатомия ствола Строение - продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг Функции o организация рефлексов, o проводниковая функция, o ассоциативная функция.

Продолговатый мозг Продолговатый мозг

Мост, pons (Varolii) Мост, pons (Varolii)

Ромбовидная ямка Ромбовидная ямка

Мозжечок Мозжечок

Мозжечок I. Archicerebellum flocculus nodulus nucl. fastigii Мозжечок I. Archicerebellum flocculus nodulus nucl. fastigii

Мозжечок 1) Как часть экстрапирамидной системы обеспечивает равновесие тела, поддержание мышечного тонуса и возможность Мозжечок 1) Как часть экстрапирамидной системы обеспечивает равновесие тела, поддержание мышечного тонуса и возможность выполнения точных движений. • В мозжечок приходит копия сенсорной информации и копия эфферентации от двигательных центров 2) Является одним из высших вегетативных центров: - регулирует обмен веществ и - сосудодвигательные реакции в скелетных мышцах, - осуществляет адаптационнотрофические функции, - активирует функцию стволовых вегетативных центров.

Мозжечок состоит из 3 -х частей • КЛОЧОК вместе с ядрами шатра относится к Мозжечок состоит из 3 -х частей • КЛОЧОК вместе с ядрами шатра относится к архицеребеллум (или вестибулоцеребеллум – т. к. преобладают вестибулярные входы); отвечает за статику (регуляция позы тела в пространстве), равновесие; Равновесие поддерживается рефлекторной дугой: импульсы из лабиринта (орган равновесия) поступают в вестибулярные ядра, от них в клочок и ядра шатра, откуда эфферентные импульсы возвращаются в латеральные вестибулярные ядра Дейтерса и ретикулярную формацию. По trr. reticulospinalis et vestibulospinalis импульсы достигают клеток передних рогов и модулируют их активность. • При повреждении архицеребеллум нистагм, астазия, атаксия.

Мозжечок • ЧЕPВЬ относится к палеоцеребеллум; получает афферентные импульсы по пути Флексига и Говерса. Мозжечок • ЧЕPВЬ относится к палеоцеребеллум; получает афферентные импульсы по пути Флексига и Говерса. • Содружественное действие клочка и червя обеспечивает регуляцию мышечного тонуса и тонкую координированную работу мышц агонистов и антагонистов для поддержания равновесия при стоянии или ходьбе. • Поражение червя вызывает атаксию туловища.

Мозжечок • ПОЛУШАРИЯ получают импульсы о каждом планируемом движении заранее по корково-мостомозжечковым, оливомозжечковым (и Мозжечок • ПОЛУШАРИЯ получают импульсы о каждом планируемом движении заранее по корково-мостомозжечковым, оливомозжечковым (и др. ) путям; • движения становятся точными и плавными в результате поправочной деятельности мозжечка на свойство нашего тела: массу и инерцию. • При дисфункции неоцеребеллума: атаксия, дисметрия, асинергия, интенционный тремор, феномен отдачи, гипотония, скандированная речь, агравия.

4 -й желудочек. Отток спинномозговой жидкости 4 -й желудочек. Отток спинномозговой жидкости

Четвертый желудочек Крыша 1. Верхний мозговой парус натянут между верхними ножками мозжечка. Четвертый желудочек Крыша 1. Верхний мозговой парус натянут между верхними ножками мозжечка.

Четвертый желудочек Крыша 2. Нижний мозговой парус (между клочком, ножкой клочка и узелком), парный. Четвертый желудочек Крыша 2. Нижний мозговой парус (между клочком, ножкой клочка и узелком), парный. 3. Узелок

Крыша 4. Tela choroidea ventriculi IV (сосудистая основа). Она присоединяется к нижним ножкам мозжечка, Крыша 4. Tela choroidea ventriculi IV (сосудистая основа). Она присоединяется к нижним ножкам мозжечка, свободным краям нижних мозговых парусов и задним канатикам спинного мозга. Четвертый желудочек

Четвертый желудочек Сообщения 1. Canalis centralis 2. Aqueductus cerebri 3. Сavitas subarachnoidealis -apertura lateralis Четвертый желудочек Сообщения 1. Canalis centralis 2. Aqueductus cerebri 3. Сavitas subarachnoidealis -apertura lateralis (Люшка) – парное -apertura mediana (Маженди)

Спинномозговая жидкость Отток IV желудочек --- сavitas subarachnoidealis (через апертуры Люшка и Маженди) --- Спинномозговая жидкость Отток IV желудочек --- сavitas subarachnoidealis (через апертуры Люшка и Маженди) ---

Спинномозговая жидкость Отток IV желудочек --- сavitas subarachnoidealis (через апертуры Люшка и Маженди) --1. Спинномозговая жидкость Отток IV желудочек --- сavitas subarachnoidealis (через апертуры Люшка и Маженди) --1. Венозные синусы (посредством Пахионовых грануляций)

Средний мозг Средний мозг

Таламический мозг 1. Таламус 2. Эпиталамус 3. Метаталамус Препарат Таламический мозг 1. Таламус 2. Эпиталамус 3. Метаталамус Препарат

Таламус 1. Передние (ПЯ) 2. Задние (ЗЯ) 3. Латеральные (ЛЯ) 4. Медиальные (МЯ) 5. Таламус 1. Передние (ПЯ) 2. Задние (ЗЯ) 3. Латеральные (ЛЯ) 4. Медиальные (МЯ) 5. Промежуточные (Пр. Я) 6. Ретикулярные (РЯ) Препарат

Метаталамус Латеральные и медиальные коленчатые тела – специфические ядра. Препарат Метаталамус Латеральные и медиальные коленчатые тела – специфические ядра. Препарат

Гипоталамус Regio hypothalamica anterior, intermedia, posterior et subthalamica Гипоталамус Regio hypothalamica anterior, intermedia, posterior et subthalamica

Гипоталамус состоит из серого вещества, залегающего под гипоталамической бороздой. На вентральной поверхности гипоталамуса располагаются: Гипоталамус состоит из серого вещества, залегающего под гипоталамической бороздой. На вентральной поверхности гипоталамуса располагаются: сосцевидные тела, серый бугор, воронка и гипофиз зрительный перекрест

Промежуточный мозг. 3 желудочек. Препарат Промежуточный мозг. 3 желудочек. Препарат

Доли головного мозга Препарат Доли головного мозга Препарат

Плащ Филогенетические отделы: 1. Archicortex (вентральная поверхность лобной доли около обонятельный луковицы) 2. Paleocortex Плащ Филогенетические отделы: 1. Archicortex (вентральная поверхность лобной доли около обонятельный луковицы) 2. Paleocortex (гиппокамп) 3. Neocortex (остальная кора - 95, 4%) Препарат

Базальные ядра Nucl. Caudatus Claustrum Препарат Nucl. lentiformis Corpus amygdaloideum Базальные ядра Nucl. Caudatus Claustrum Препарат Nucl. lentiformis Corpus amygdaloideum

Базальные ядра Базальные ядра

Белое вещество конечного мозга Препарат Белое вещество конечного мозга Препарат

Внутренняя капсула Внутренняя капсула

Обонятельный мозг. Периферический отдел. Обонятельный мозг. Периферический отдел.

Обонятельный мозг. Центральный отдел. Структура: Сводчатая извилина, передние ядра таламуса, ядро прозрачной пластинки, гипоталамус, Обонятельный мозг. Центральный отдел. Структура: Сводчатая извилина, передние ядра таламуса, ядро прозрачной пластинки, гипоталамус, corpus amygdaloideum, гиппокамп.