Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс / Нормальная физиология / физиология в вопросах и ответах

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
5.73 Mб
Скачать

54. Зарисуйте схему, отражающую афферентные и эфферентные связи ретикулярной формации.

55. Какое влияние оказывает ретикулярная формация на все отделы центральной нервной системы?

Ретикулярная формация (РФ) регулирует уровень возбудимости

итонус всех отделов ЦНС.

56.Как влияет ретикулярная формация продолговатого мозга и моста на мотонейроны мышц-сгибателей и мышцразгибателей?

Ретикулярная формация продолговатого мозга тормозит нейроны мышц-разгибателей и возбуждает мотонейроны мышцсгибателей; РФ моста наоборот: тормозит нейроны мышцсгибателей и возбуждает нейроны мышц-разгибателей.

57. Нарисуйте схему, отражающую участие ретикулярной формации моста и продолговатого мозга в регуляции тонуса мышц-разгибателей.

РФ — ретикулярная формация моста (1) и продолговатого мозга (2); Нейроны спинного мозга: 3 — возбуждающий, 4 — тормозящий, α- и γ- мотонейроны; 5 — проприорецептор (мышечное веретено); 6 — мышца-разгибатель.

81

58. Какие влияния оказывает ретикулярная формация на различные структуры центральной нервной системы?

Согласно современным представлениям различают восходящие и нисходящие влияния ретикулярной формации. Восходящие влияния обычно носят активирующий характер. Ретикулярная формация повышает тонус коры и регулирует возбудимость ее нейронов, не изменяя специфики ответов на адекватные раздражители.

Нисходящие влияния могут быть тормозными и облегчающими. Тормозное влияние — ретикулярная формация затормаживает

α-мотонейроны спинного мозга.

Облегчающее влияние — облегчает возбуждение α-мотоней- ронов, угнетает возбуждение тормозных нейронов Реншоу.

59. Какие отделы и их составные элементы выделяют в структурно-функциональной организации мозжечка? От каких рецепторов поступают импульсы в данные отделы?

Мозжечок анатомически и функционально делится на старую, древнюю и новую части.

К старой части мозжечка (вестибулярный мозжечок) — относится клочково-флоккулярная доля. Эта часть имеет наиболее выраженные связи с вестибулярным анализатором, что объясняет значение мозжечка в регуляции равновесия.

Древняя часть мозжечка (спинальный мозжечок) — состоит из участков червя и пирамиды мозжечка, язычка, околоклочкового отдела и получает информацию преимущественно от проприоцептивных систем мышц, сухожилий, надкостницы, оболочек суставов.

Новый мозжечок включает в себя кору полушарий мозжечка и участки червя; он получает информацию от коры, преимущественно по лобно-мостомозжечковому пути, от зрительных и слуховых рецептирующих систем, что свидетельствует об его участии в анализе зрительных, слуховых сигналов и организации на них реакции.

60. Какова структурная организация коры мозжечка?

Кора мозжечка имеет специфическое, нигде в ЦНС не повторяющееся строение.

Верхний (1) слой коры мозжечка — молекулярный, состоит из параллельных волокон, разветвлений дендритов и аксонов 2 и 3 слоев. В нижней части молекулярного слоя встречаются корзинчатые и звездчатые клетки, которые обеспечивают взаимодействие клеток Пуркинье.

Средний (2) слой ганглиозный, образован клетками Пуркинье, выстроенными в один ряд и имеющими самую мощную в ЦНС дендритную систему. На дендритном поле одной клетки Пуркинье может быть до 60 тыс. синапсов. Эти клетки выполняют сбор, об-

82

работку и передачу информации. Аксоны клеток Пуркинье являются единственным путем, с помощью которого кора мозжечка передает информацию в его ядра и ядра структуры большого мозга.

Внутренний (3) слой гранулярный слой, состоящий из кле-

ток-зерен, число которых достигает 10 млрд. Аксоны этих клеток поднимаются вверх, Т-образно делятся на поверхности коры, образуя дорожки контактов с клетками Пуркинье; здесь же лежат клетки Гольджи.

61. Зарисуйте схему основных межнейронных связей мозжечка.

КП — клетки Пуркинье; КЗ — клетки-зерна; КК — корзинчатые клетки; ЗК — звездчатые клетки; «+» — возбуждающее влияние; «–» — тормозное влияние

62. С какими отделами центральной нервной системы мозжечок связан с помощью нижних, средних и верхних ножек? Какие образования включает подкорковая система мозжечка?

Верхние ножки соединяют мозжечок с таламусом, мостом, средним мозгом, ретикулярной формацией; средние — связывают новый мозжечок с мостом, а через мост с корой больших полушарий; нижние — передают сигналы в продолговатый мозг к вестибулярным ядрам, оливам и ретикулярной формации.

Подкорковая система мозжечка состоит из функционально разных ядерных образований: ядра шатра, пробковидного, шаровидного и зубчатого ядер.

83

63. В чем заключаются функции мозжечка?

Мозжечок выполняет следующие функции:

— регуляцию мышечного тонуса и позы;

— коррекцию медленных целенаправленных движений в ходе их выполнения, а также координацию этих движений с рефлексами положения тела;

— контроль за правильным выполнением быстрых движений, осуществляемых корой;

— регуляцию вегетативных функций.

64. С помощью каких ядер и структур ствола мозга мозжечок реализует свое регулирующее влияние на тонус скелетной мускулатуры и двигательную активность организма? Возбуждающим или тормозным оно является?

Мозжечок реализует свое воздействие на тонус скелетной мускулатуры и двигательную активность организма через вестибулярные ядра, красное ядро, ретикулярную формацию продолговатого мозга и моста, двигательных зон коры больших полушарий. Влияние мозжечка может быть как тормозным, так и возбуждающим, с преобладанием тормозного.

65. Какие структуры мозжечка участвуют в регуляции мышечного тонуса, позы и равновесия? Назовите структуры мозжечка, осуществляющие координацию позы и выполняемого целенаправленного движения.

Мышечный тонус, поддержание позы и равновесия обеспечивает преимущественно древний мозжечок и частично старый мозжечок, входящий в медиальную червячную зону.

Координацию позы и целенаправленные движения контролируют старый и новый мозжечок, входящие в промежуточную (околочервячную) зону.

66. Каковы типичные проявления нарушений функций мозжечка?

К типичным проявлениям нарушений функций мозжечка относятся:

1)атония — снижение тонуса мышц и недостаточность поддержания позы;

2)тремор — небольшие по амплитуде колебательные движения, возникающие синхронно в различных участках тела;

3)атаксия — нарушение координации движений, их скоро-

сти, направленности, и плавности;

4)астазия — невозможность сохранять спокойное состояние;

5)астения — повышенная утомляемость мышц, так как вы-

полняется много ненужных движений; 6) адиадохокинез — нарушение чередования противополож-

ных движений (сгибание и разгибание).

84

67. Какой симптомокомплекс включает триада Лючиани? Триада Шарко?

Триада Лючиани включает: атонию, астазию и астению; триада Шарко: нистагм, инерционный тремор, скандирован-

ную речь.

68. Какие отделы и их составные элементы выделяют в струк- турно-функциональной организации промежуточного мозга?

Промежуточный мозг состоит из двух частей: таламического мозга и гипоталамуса. Таламический мозг включает в себя таламус, эпиталамус и метаталамус.

69. На какие группы и подгруппы делят ядра таламуса и как они связаны с корой больших полушарий?

Вталамусе имеется около 120 ядер, каждое из которых связано со своей областью коры. Эти ядра классифицируются по разным признакам:

Топографически все они могут быть подразделены на не-

сколько основных групп: передние, средние, задние, латеральные и медиальные.

Вкаждой из этих основных групп различают более мелкие ядра, отличающиеся друг от друга как нейронной организацией, так

иособенностями афферентных и эфферентных проекций. Передняя группа ядер таламуса проецирует аксоны своих нейро-

нов в поясную извилину коры, медиальная группа — в лобную долю; латеральная — в теменную; височную и затылочные доли.

С функциональной точки зрения принято различать неспеци-

фические, специфические и ассоциативные ядра таламуса.

Нейроны неспецифических ядер посылают аксоны диффузно ко всей новой коре, в то время как нейроны специфических ядер образуют связи только с клетками определенных корковых полей. Неспецифические ядра являются по своему происхождению более древними и включают срединные и интраламинарные ядра, а также медиальную часть переднего вентрального ядра.

К этим ядрам поступают импульсы от ретикулярной формации ствола, гипоталамуса, лимбической системы, базальных ядер, специфических ядер таламуса. Возбуждение этих ядер приводит к формированию в коре веретенообразных потенциалов действия, которые сопровождаются развитием сонного состояния.

Неспецифические ядра являются продолжением ретикулярной формации среднего мозга, представляя собой ретикулярную формацию таламуса.

В специфических ядрах происходит переключение сенсорной информации с аксонов восходящих афферентных путей на конеч-

85

ные нейроны, аксоны которых идут в соответствующие сенсорные проекционные области коры больших полушарий. Функциональной единицей специфических таламических ядер являются нейроны, переключающие информацию, идущую в кору больших полушарий от кожных, мышечных, суставных и иных рецепторов. Эти нейроны имеют небольшое количество дендритов и один длинный аксон. Возбуждение поступает в 3–4-й слои коры со строгой соматотопической проекцией. Отдельные нейроны возбуждаются только от рецепторов своего типа, на других конвергируют сигналы от интерорецепторов проекции тазового, чревного, блуждающего нервов и гипоталамуса. При повреждении специфических ядер таламуса развиваются необратимые выпадения определенного вида чувствительности.

Ассоциативные ядра таламуса получают сигналы, обработанные в других нервных центрах и ядрах таламуса. Ассоциативность этих нейронов выражается в том, что на один и тот же нейрон ядра приходят импульсы разных модальностей (нейроны полисенсорны), в результате чего формируются обобщенные сигналы, передающиеся в ассоциативные области коры лобной, теменной и височных долей мозга. Потоки этих сигналов способствуют осуществлению таких психических процессов, как узнавание предметов и явлений, согласование речевых, зрительных и двигательных функций, формирование представления о трехмерности пространства, позе и положении в нем тела человека.

70. Назовите функции таламуса.

Таламус выполняет следующие функции:

осуществляет обработку сенсорной информации, поступающей

ккоре больших полушарий;

является высшим центром болевой чувствительности;

обеспечивает интеграцию сенсорной и моторной деятельности организма;

поддерживает сознание и внимание;

является надсегментарным центром рефлекторной деятель-

ности;

участвует в формировании аффективного поведения;

участвует в механизмах памяти.

71. Назовите структурные образования метаталамуса и их функциональное значение.

В состав метаталамуса входят медиальные и латеральные коленчатые тела.

Медиальное коленчатое тело — является специфическим ядром слуховой системы, в него проецируются восходящие пути слуховой системы, идущие из нижних бугров четверохолмия.

86

Латеральное коленчатое тело — специфическое ядро

зрительной системы. Имеет прямые связи с затылочными (зрительными) областями коры больших полушарий. Нейроны данного ядра принимают участие в анализе зрительной информации.

72. Какие группы ядер входят в состав гипоталамуса?

Скопления нейронных образований, образующих гипоталамус,

подразделяются на преоптическую, переднюю, среднюю, наружную

изаднюю группы ядер.

Впреоптическую область входят перивентрикулярное, меди-

альное и латеральное преоптические ядра.

Вгруппу ядер переднего гипоталамуса относят супраоптиче-

ское и паравентрикулярное ядра.

Средний гипоталамус составляет нижнемедиальное и верхне-

медиальные ядра.

К наружной группе ядер относятся латеральное гипоталами-

ческое ядро и ядро серого бугра.

Задняя группа сформирована из медиальных и латеральных ядер сосцевидных тел и заднего гипоталамического ядра.

73. Назовите афферентные и эфферентные связи гипоталамуса.

Организация гипоталамуса характеризуется обширными и очень сложными афферентными и эфферентными связями. Афферентные связи гипоталамус получает от: таламуса, лимбической системы, подкорковых ядер, коры. Эфферентные связи гипоталамус направляет к: таламусу, ретикулярной формации ствола, вегетативным центрам ствола, спинному мозгу.

74. Какие функции выполняет гипоталамус?

Гипоталамус выполняет следующие функции:

1)является высшим центром автономной нервной системы;

2)осуществляет регуляцию гомеостатических реакций;

3)через адено- и нейрогипофиз регулирует работу эндокринной системы;

4)регулирует поведение человека: обеспечивает формирование эмоционального и мотивационного поведения;

5)регулирует цикл «сон – бодрствование»;

6)обеспечивает интеграцию соматических, эндокринных и вегетативных функций, а также их сопряжение с эмоциями и поведением человека.

87

75. Центры регуляции каких биологических потребностей обнаружены в гипоталамусе?

В гипоталамусе располагаются центры:

1)голода (латеральные ядра) и насыщения (вентромедиальные ядра);

2)жажды (супраоптическое ядро);

3)терморегуляции: центр теплоотдачи (передний гипоталамус); центр теплопродукции (задний гипоталамус);

4)полового поведения (задний гипоталамус);

5)всех видов обмена веществ;

6)сна (передние ядра) и бодрствования (задние ядра);

7)страха и ярости.

76. Какие рецепторы, воспринимающие отклонения от нормы параметров внутренней среды организма, обнаружены в гипоталамусе?

В гипоталамусе обнаружены осморецепторы, терморецепторы, глюкорецепторы.

77. Ядра каких групп гипоталамуса регулируют работу симпатической и парасимпатической нервной системы?

При раздражении ядер передней группы — наблюдаются эффекты парасимпатической НС и происходит выделение гормонов нейрогипофиза; при раздражении ядер средней группы — снижение тонуса симпатической НС и выделяются рилизинг-факторы; при раздражении ядер задней группы — наблюдаются эффекты симпатической НС.

78. Какие группы химических веществ (нейросекретов) поступают от гипоталамуса к передней доле гипофиза и каково их значение? Какие гормоны поступают в заднюю долю гипофиза?

К передней доле гипофиза поступают либерины и статины, т. е. вещества, обеспечивающие регуляцию выработки тропных гормонов гипофиза. В заднюю долю — окситоцин и антидиуретический (вазопрессин) гормоны.

4.2. Кора больших полушарий. Рефлекторная деятельность вегетативной нервной системы

1. Дайте определение понятию «лимбическая система».

Лимбическая система — это структура в виде кольца, которое охватывает основание переднего мозга («лимб» — край) и является границей между новой корой и стволом мозга.

88

2. Какие структуры входят в состав лимбической системы?

Лимбическая система включает в себя следующие основные структуры:

образования коры больших полушарий: древняя кора

(обонятельные луковицы, обонятельный бугорок, обонятельные тракты, прозрачная перегородка), старая кора (гиппокамп, зубчатая фасция, поясная извилина, миндалина); структуры новой коры (островковая кора, парагиппокамповая извилина);

подкорковые образования: миндалевидные тела, ядра про-

зрачной перегородки, переднее таламическое ядро, сосцевидные тела;

гипоталамус и др. структуры головного мозга.

3. Назовите структуры мозга, образующие в лимбической системе круги. Каково значение этих кругов?

В настоящее время хорошо изучены связи между структурами мозга, организующими круги Пейпеца и Наута

Круг Пейпеца включает гиппокамп — сосцевидные тела — передние ядра таламуса — кору поясной извилины — парагиппокампальную извилину — гиппокамп. Этот круг имеет отношение к памяти и процессам обучения. При удалении гиппокампа у людей полностью исчезает память на последние события. При стимуляции гиппокампа возникают воспоминания последних событий, которые в обычных условиях человек не мог вспомнить.

Круг Наута включает миндалевидное тело — гипоталамус — мезэнцефальные структуры (средний мозг) — миндалину — миндалевидное тело. Регулирует агрессивно-оборонительные, пищевые и сексуальные формы поведения.

4. В регуляции каких функций организма принимает участие лимбическая система?

Лимбическая система регулирует:

а) уровень реакции автономной и соматической систем при эмоционально-мотивационной деятельности;

б) уровень внимания, восприятия, воспроизведения эмоционально значимой информации;

в) выбор и реализацию адаптационных форм поведения; г) динамику врожденных форм поведения; д) поддержание гомеостаза; е) создание эмоционального фона;

ж) формирование и реализацию процессов высшей нервной деятельности.

89

5. Дайте определение понятию «базальные ганглии».

Базальные ганглии, или подкорковые ядра, — это тесно свя-

занные между собой структуры мозга, расположенные в глубине больших полушарий между лобными долями и промежуточным мозгом.

6. Какие структуры относятся к базальным ганглиям?

К базальным ядрам (ганглиям) относятся:

1) полосатое тело — скопление нервных клеток, образующих серое вещество, чередующееся с прослойками белого вещества. В составе полосатого тела различают: хвостатое ядро и чечевицеобразное ядро (скорлупа и бледный шар);

2) ограда;

3) миндалевидное тело.

7. Какие структуры головного мозга составляют стриопаллидарную систему? Зарисуйте схему, иллюстрирующую связи структур стриопаллидарной системы между собой и с другими отделами центральной нервной системы.

В состав стриопаллидарной системы входят хвостатое ядро, скорлупа и бледный шар.

8. Какие эффекты наблюдаются при раздражении хвостатого ядра?

Раздражение различных зон хвостатого ядра вызывает разные эффекты:

1) поворот головы в сторону, противоположную раздражаемому полушарию;

90