Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен. Физиология.pdf
Скачиваний:
91
Добавлен:
02.07.2023
Размер:
31.2 Mб
Скачать

2.астазия ‒ утрата способности к длительному сокращению мышц, что затрудняет стояние, сидение и др.;

3.дистопия ‒ непроизвольное повышение или понижение тонуса мышц;

4.тремор ‒ дрожание пальцев рук, головы в покое; тремор усиливается при движении;

5.дисметрия ‒ расстройство равномерности движений, выражающееся либо в излишнем, либо в недостаточном движении. Больной пытается взять предмет со стола и проносит руку за предмет (гиперметрия) или не доносит ее до предмета (гипометрия);

6.атаксия ‒ нарушение координации движений, когда ярче всего проявляется невозможностью выполнения движений в нужном порядке, в определенной последовательности. Проявлениями атаксии являются также адиадохокинез(нарушение чередования противоположных движений (сгибание и разгибание)), пьяная-шаткая походка.

7.дизартрия ‒ расстройство организации речевой моторики; при повреждении мозжечка речь больного становится растянутой, слова иногда произносятся как бы толчками (скандированная речь)

8. . Дизграфия – нарушение почерка (как правило, в сторону мегалографии)

Влияние мозжечка на вегетативные функции. Мозжечок оказывает угнетающее и стимулирующее влияние на работу сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем организма. В результате двойственного влияния мозжечок стабилизирует, оптимизирует функции систем организма.

Сердечно-сосудистая система реагирует на раздражение мозжечка либо усилением (например, прессорные рефлексы), либо снижением этой реакции. Направленность реакции зависит от фона, на котором она вызывается. При раздражении мозжечка высокое кровяное давление снижается, а исходное низкое ‒ повышается. Раздражение мозжечка на фоне учащенного дыхания (гиперпноэ) снижает частоту дыхания. При этом одностороннее раздражение мозжечка вызывает на своей стороне снижение, а на противоположной ‒ повышение тонуса дыхательных мышц.

Взаимодействие мозжечка и коры большого мозга Функционально мозжечок может оказывать облегчающее, тормозящее и компенсаторное влияния на реализацию функций коры большого мозга.За счет своего влияния на сенсомоторную область коры может изменять уровень тактильной, температурной, зрительной чувствительности.

Кора лобных долей большого мозга компенсирует расстройства, вызываемые повреждением мозжечка.

Удаление мозжечка приводит к ослаблению силы процессов возбуждения и торможения, нарушению баланса между ними, развитию инертности. Выработка двигательных условных рефлексов после удаления мозжечка затрудняется, особенно в случаях формирования локальной, изолированной двигательной реакции. Точно так же замедляется выработка пищевых условных рефлексов, увеличивается скрытый (латентный) период их вызова.

11. Лимбическая система, особенности морфофункциональной организации. Роль в организации эмоционально-мотивационной и других видов деятельности организма.

Лимбическая система - функциональное объединение структур мозга, участвующих в

организации эмоционально мотивационного поведения, таких как пищевой, половой, оборонительный инстинкты, цикла бодрствование—сон.

Лимбическая система как филогенетически древнее образование оказывает регулирующее влияние на кору большого мозга и подкорковые структуры, устанавливая необходимое соответствие уровней их активности.

Структуры лимбической системы включают в себя 3 комплекса.

I. Древняя кора (препириформная, периамигдалярная, диагональная кора)- обонятельные луковицы, обонятельный бугорок, прозрачная перегородка.

II. Старая кора- гиппокамп, зубчатая фасция, поясная извилина. III.Островковой кора- парагиппокамповая извилина

Подкорковые структуры -миндалевидные тела, ядра прозрачной перегородки, переднее таламическое ядро, сосцевидные тела.

Особенностью лимбической системы является то, что между ее структурами имеются простые двусторонние связи и сложные пути, образующие множество замкнутых кругов. Такая организация создает условия для длительного циркулирования одного и того же возбуждения в системе и тем самым для сохранения в ней единого состояния и навязывание этого состояния другим системам мозга.

Лимбическая система ответственна за:Мотивацию, Поведение, Эмоции, Память.

Так как наша жизнь это, по большому счету, выполнение оборонительного, пищевого и полового рефлексов, а центры этих рефлексов находятся на уровне гипоталамуса, который занимает центральное место в лимбической системе, то вся мотивация сделать что-то в конкретный момент возникает именно на уровне лимбической системы. Например, возбуждается центр жажды в гипоталамусе, что побуждает нас выполнить программу действий по удовлетворению возникшей потребности.

Древняя и старая кора лимбической системы имеет прямое отношение к обонятельной функции. В свою очередь обонятельный анализатор, как самый древний из анализаторов, является неспецифическим активатором всех видов деятельности коры большого мозга. Миндалевидные тела, прозрачная перегородка,

обонятельный мозг при их возбуждении изменяют активность вегетативных систем организма в соответствии с условиями окружающей среды.

Гиппокамп является центральной структурой в процессах запоминания информации. При его повреждении развивается антероградная амнезия (неспособность запоминать информацию на длительное время). При этом лимбическая система решает что запоминать на основании стимуляции центров «вознаграждения» и «наказания» в гипоталамусе. Информация, которая не стимулирует эти центры, отбрасывается нашим головным мозгом (99% всей поступающей информации).

12. Гипоталамус, морфофункциональная организация. Роль в регуляции вегетативных функций.

Гипоталамус-структура промежуточного мозга, входящая в лимбическую систему, высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций, который организует эмоциональные, поведенческие и гомеостатические реакции организма.

В состав гипоталамуса входят: серый бугор, воронка с нейрогипофизом и сосцевидные тела. Морфологически в нейронных структурах гипоталамуса выделяют около 50 пар ядер, имеющих свою специфическую функцию.

Топографически эти ядра можно объединить в 5 групп:

I. преоптическая группа - медиальное и латеральное преоптические ядра;

II. передняя группа - супраоптическое(продуцирует вазопрессин), паравентрикулярные ядра;(окситоцин), которые затем попадают в нейрогипофиз

III. средняя группа - нижнемедиального и верхнемедиального ядер(либерины и статины),которые регулируют активность передней доли гипофиза — аденогипофиз;

IV. наружная группа - латеральное гипоталамическое поле и серобугорные ядра;

V. задняя группа - медиальные и латеральные ядра сосцевидных тел и заднее гипоталамическое ядро. Все ядра гипоталамуса функционально можно разделить на 3 группы: передние, средние и задние.

При раздражении передней группы наблюдаются парасимпатические (П-П – легко запомнить) эффекты: сужение зрачка и глазной щели, замедление ЧСС, снижение АД, усиление секреции и моторики ЖКТ, увеличение секреции инсулина.

При раздражении задней группы ядер наблюдаются симпатические эффекты (противоположные вышеописанным – вспоминаем правило «диафрагмы»).

Средняя группа ответственна за различные изменения обмена веществ и терморегуляции

За счет мощных афферентных связей с обонятельным мозгом, базальнымиядрами, таламусом, гиппокампом,

корой большого мозга гипоталамус получает информацию о состоянии практически всех структур мозга.

В то же время гипоталамус посылает информацию к таламусу, ретикулярной формации, вегетативным центрам ствола мозга и спинного мозга.

Гипоталамус выполняет интегрирующую функцию вегетативной, соматической и

эндокринной регуляции.Здесь располагаются центры гомеостаза, теплорегуляции, голода инасыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости, регуляции цикла «бодрствование—сон»( задний гипоталамус-сон, передний-бодрствование).

Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций. Влияние на симпатическую и парасимпатическую регуляцию позволяет гипоталамусу воздействовать на вегетативные функции организма гуморальным и нервным путями.

Раздражение ядер передней группы сопровождается парасимпатическими эффектами. Раздражение ядер задней группы вызывает симпатические эффекты в работе органов. Стимуляция ядер промежуточной группы приводит к снижению влияний симпатического отдела автономной нервной системы. Указанное распределение функций гипоталамуса не абсолютно. Все структуры гипоталамуса способны в разной степени вызывать симпатические и парасимпатические эффекты, между структурами гипоталамуса существуют функциональные взаимодополняющие, взаимокомпенсирующие отношения.

13. Базальные ядра. Роль хвостатого ядра, скорлупы, бледного шара и ограды в регуляции мышечного тонуса, сложных двигательных реакций и условно-рефлекторной деятельности организма.

К базальным ядрам относятся хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар и ограда.Располагаются под белым веществом внутри переднего мозга, преимущественно в лобных долях.

Базальные ядра головного мозга -интегративные центры организации моторики, эмоций, высшей нервной деятельности, участвуют в организации сложных двигательных программ на подсознательном уровне (вождение автомобиля, футбол, баскетбол и др). Каждая из этих функций может быть усилена или заторможена активацией отдельных структур базальных ядер.

Хвостатое ядро и бледный шар принимают участие в таких интегративных процессах, как условнорефлекторная деятельность, двигательная активность. Прямое раздражение некоторых зон хвостатого ядра вызывает поворот головы в сторону, противоположную раздражаемому полушарию: животное начинает двигаться по кругу, т.е. возникает так называемаяциркуляторная реакция.Специфичным для раздражения хвостатого ядра является преимущественно торможение активности коры большого мозга, подкорковых образований, торможение безусловного и условнорефлекторного поведения.Раздражение хвостатого ядра может полностью предотвратить восприятие болевых, зрительных, слуховых и других видов стимуляции. Раздражение вентральной области хвостатого ядра снижает, а дорсальной — повышает слюноотделение.

Повреждение хвостатого ядранаблюдаются существенные расстройства ВНД, затруднение ориентации в пространстве, нарушение памяти, замедление роста организма. После двустороннего повреждения хвостатого ядра условные рефлексы исчезают на длительный срок, выработка новых рефлексов затрудняется, общее поведение отличается застойностью, инертностью, трудностью переключении.

Для скорлупы характерно участие в организации пищевого поведения: поиска, захвата и владения пищей. Ряд трофических нарушений кожи, внутренних органов (например, гепатолентикулярная дегенерация) возникает при нарушениях функции скорлупы. Раздражения скорлупы приводят к изменениям дыхания, слюноотделения.

Раздражение бледного шара с помощью вживленных электродов вызывает сокращение мышц конечностей,активацию или торможение γ-мотонейронов спинного мозга.Стимуляция бледного шара в отличие от стимуляции хвостатого ядра не вызывает торможения, а провоцирует ориентировочную реакцию, движения конечностей, пищевое поведение (обнюхивание, жевание,глотание и др.)

Повреждение бледного шара вызывает у людей гипомимию, маскообразность лица, тремор головы, конечностей, монотонность речи. При повреждении бледного шара наблюдается миоклония — быстрые подергивания мышц отдельных групп или отдельных мышц рук, спины, лица.

Стимуляция ограды вызывает ориентировочную реакцию, поворот головы в сторону раздражения,жевательные, глотательные, иногда рвотные движения. Стимуляция ограды во время еды тормозит процесс поедания пищи.Раздражение ограды тормозит условный рефлекс на свет, но мало сказывается на условном рефлексе на звук

Повреждение ограды правого полушария - наблюдаются расстройства речи

Их взаимодействие следующее: дофамин черного вещества тормозит хвостатое ядро и скорлупу, а хвостатое ядро и скорлупа(эволюционно более поздние) посредством ГАМК тормозят активность бледного шара.Основная часть аксонов хвостатого ядра и скорлупы идет к бледному шару, отсюда ‒ к таламусу и только от него ‒ к сенсорным полям. Следовательно, между этими образованиями имеется замкнутый круг связей.

14. Кора головного мозга, ее нейронный состав, особенности морфофункциональной организации (шестислойное строение, экранный принцип функционирования, вертикальные функциональные единицы).

Кора большого мозга –

Она обеспечивает совершенную организацию поведения животных на основе врожденных и приобретенных в онтогенезе функций.

Нейронный состав коры

Пирамидные нейроны имеют разную величину, их дендриты несут большое количество шипиков; аксоны пирамидных нейронов, как правило, идут через белое вещество в другие зоны коры или структуры ЦНС.

Звездчатые нейроны имеют короткие, хорошо ветвящиеся дендриты и короткий аксон, обеспечивающий связи нейронов в пределах коры боль 11 шого мозга.

Веретенообразные нейроны обеспечивают вертикальные или горизонталь ные взаимосвязи нейронов разных слоев коры. Кора большого мозга имеет преимущественно шестислойное строение

Кора большого мозга имеет шестислойное строение

1)молекулярный слой - светлый, состоит из нервных волокон и имеет небольшое количество нервных клеток;

2)наружный зернистый слой - состоит из звездчатых клеток, определяющих длительность циркулирования возбуждения в коре головного мозга, т.е. имеющих отношение к памяти;

3 )слой пирамидных - формируется из пирамидных клеток малой величины и вместе со слоем 2 обеспечивает корко-корко- вые связи различных извилин мозга;

4)внутренний зернистый слой - состоит из звездчатых клеток, здесь заканчиваются специфические таламокортикальные пути, т.е. пути, начинающиеся от рецепторов-анализаторов.

5)внутренний пирамидный слой - состоит из гигантских пирамидных клеток, которые являются выходными нейронами, аксоны их идут в ствол мозга и спинной мозг;

6)слой полиморфных клеток - состоит из неоднородных по величине клеток треугольной и веретенообразной формы, которые образуют кортикоталамические пути.

В коре по различным составам клеток выделят полям коры. Им присущ экранный принцип функционирования. При этом рецепторный нейрон посылает сигнал не на одиночный нейрон или в одиночную точку коркового центра, а на сеть или ноле нейронов, связанных отростками. Функциональными ячейками этого поля (экрана) являются колонки нейронов.

Функциональной единицей коры является вертикальная колонка диаметром около 500 мкм. Колонка — зона распределения разветвлений одного восходящего (афферентного) таламокортикального волокна. Каждая колонка содержит до 1000 нейронных ансамблей.

Соседние колонки имеют взаимосвязи, организующие участие множества колонок в формировании той или иной реакции. Возбуждение одной из колонок приводит к торможению соседних.

15. Локализация функций в коре больших полушарий (сенсорные, моторные, ассоциативные области).

Сенсорные области

Корковые концы анализаторов разных сенсорных систем имеют свою топографию, и на них проецируются определенные афференты проводящих систем. Корковые концы анализаторов обычно перекрываются.

Кожная рецептирующая система. Таламокортикальные чувствительные пути проецируются на заднюю центральную извилину. Здесь имеется строгое соматотопическое деление. На верхние отделы этой извилины проецируются рецептивные поля кожи нижних конечностей, на средние - туловища, на нижние отделы - руки, головы.

На заднюю центральную извилину в основном проецируются болевая и температурная чувствительность.

Зрительная система представлена в затылочной доле мозга: поля 17, 18. 19. Центральный зрительный путь заканчивается в поле 17; он информирует о наличии и интенсивности зрительного сигнала. В полях 18 и 19 анализируются цвет, форма, размеры, качество предметов.

Слуховая система проецируется в поперечных височных извилинах в глубине задних отделов латеральной борозды. Именно здесь заканчиваются аксоны задних бугров четверохолмий и латеральных коленчатых тел.

Обонятельная система проецируется в области переднего конца гиппокампальной извилины . Кора этой области имеет не шести-, а трехслойное строение.

Вкусовая система проецируется в гиппокампальной извилине.

Особенностью корковых полей является экранный принцип их функционирования. Этот принцип заключается в том, что рецептор проецирует свой сигнал не на один нейрон коры, а на поле нейронов, которое образуется их коллатералями и связями. В результате сигнал фокусируется не точка в точку, а на множестве разнообразных нейронов, что обеспечивает его полный анализ и возможность передачи в другие заинтересованные структуры.

Моторные области

Соседние файлы в предмете Нормальная физиология