Разделы презентаций


МОТОРИКА

Содержание

Сокращение скелетных мышц направлено не только на выполнение истинных целенаправленных локомоций, но и на противодействие гравитационным силам, на сохранение позы. Такие движения называются позными. Подавляющее большинство движений человека являются рефлекторными -

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1МОТОРИКА (регуляция движений)
Моторные рефлексы спинного мозга.
Моторные рефлексы ствола мозга.
Моторные рефлексы мозжечка.
Моторные

рефлексы больших полушарий.
Взаимодействие рефлекторной деятельности всех уровней ЦНС.

МОТОРИКА (регуляция движений)Моторные рефлексы спинного мозга.Моторные рефлексы ствола мозга.Моторные рефлексы мозжечка.Моторные рефлексы больших полушарий.Взаимодействие рефлекторной деятельности всех

Слайд 2
Сокращение скелетных мышц направлено не только на выполнение истинных целенаправленных

локомоций, но и на противодействие гравитационным силам, на сохранение позы.

Такие движения называются позными.
Подавляющее большинство движений человека являются рефлекторными - для осуществления их необходимо прохождение нервного импульса через звенья рефлекторной дуги.
Но в моторных центрах ЦНС имеются и автоматические программы - циклические процессы, осуществляющиеся даже в отсутствии всяких внешних стимулов.
Сокращение скелетных мышц направлено не только на выполнение истинных целенаправленных локомоций, но и на противодействие гравитационным силам,

Слайд 3Рецепторы
Проприорецепторы
вестибулярный
рецепторы кожи
зрительный
и другие.

РецепторыПроприорецепторывестибулярный рецепторы кожи зрительный и другие.

Слайд 4Нервные центры
Спинной мозг, ствол мозга, мозжечок, моторные отделы больших полушарий.

Многоуровневый

нервный центр обеспечивает человеку возможность выполнения всей разнообразной гаммы движений.


Однако, непосредственный выход к мышцам все вышележащие центры получают через мотонейроны спинного мозга (а мышцы лица - мотонейроны ствола головного мозга).
Нервные центрыСпинной мозг, ствол мозга, мозжечок, моторные отделы больших полушарий.Многоуровневый нервный центр обеспечивает человеку возможность выполнения всей

Слайд 5Центры спинного мозга. Сухожильный рефлекс

Центры спинного мозга. Сухожильный рефлекс

Слайд 6Спинной мозг
В сегментах спинного мозга пул мотонейронов каждой мышцы находится

в определенном месте:
сгибатели лежат латерально,
разгибатели занимают медиальные участки

рогов.
Основными функциями пула являются:
а) замыкание рефлекса, выполняемого самим спинным мозгом,
б) преобразование управляющих сигналов от верхних этажей ЦНС в команды к конкретным мышечным волокнам.

Спинной мозгВ сегментах спинного мозга пул мотонейронов каждой мышцы находится в определенном месте: сгибатели лежат латерально, разгибатели

Слайд 7Схема сухожильного органа (а), мышечного веретена (б).
1,12- афферентные волокна,

2 – интрафузальное мышечное волокно,
3 – сухожилие,
4 –

капсула,
5,7,11 – чувствительные нервные окончания,
6 – экстрафузальные мышечные волокна,
8, 13 - γ-эфференты,
9 – ядра,
10 – ядерная сумка.
Схема сухожильного органа (а), мышечного веретена (б).  1,12- афферентные волокна, 2 – интрафузальное мышечное волокно, 3

Слайд 8Плотность проприорецепторов
Количество мышечных веретен и сухожильных органов в различных мышцах

неодинаково. Чем более сложную, более значимую для человека функцию выполняет

мышца, тем больше в ней число веретен, выше их плотность.
Например, в мышце, приводящей большой палец кисти, насчитывается 29 веретен на 1 г, а в трехглавой плеча - 1,4 на 1 г.
Плотность сухожильных органов примерно в 1,5 - 2 раза меньше.

Плотность проприорецепторовКоличество мышечных веретен и сухожильных органов в различных мышцах неодинаково. Чем более сложную, более значимую для

Слайд 9Взаимодействие нейронов в спинном мозге

Взаимодействие нейронов в спинном мозге

Слайд 10Функции проприорецепторов
Мышечные веретена - контролируют длину мышцы – отправляют сигналы

в ЦНС.
Кроме того обеспечивают эффект гамма-петли:
В естественных

условиях возбуждение α- и γ-мотонейронов соответствующих мышц возникает чаще всего одновременно. Но вследствие различной скорости проведения (по α-мотонейрону - 70-120 м/с, α- по γ- - 10-40 м/с) оно достигает соответствующих мышечных волокон неодновременно: экстрафузальные волокна начинают сокращаться раньше интрафузальных. Но начавшие сокращаться с некоторым отставанием интрафузальные волокна растягивают капсулу центральной ядерной зоны веретена, что приводит к раздражению расположенных здесь нервных окончаний и поступлению от них сигналов в центры.

Cухожильные органы - контролируют напряжение мышцы (силу сокращения):
а) отправляют сигналы в ЦНС,
б) останавливая слишком сильное сокращение тормозя свои α-мотонейроны (волокна 1Ь).


Функции проприорецепторовМышечные веретена - контролируют длину мышцы – отправляют сигналы в ЦНС.Кроме того обеспечивают эффект гамма-петли:

Слайд 11Гамма-регуляция мышечного сокращения (γ - петля): механизм усиления сокращения мышц


РФ - ретикулярная формация ствола мозга указана широкой стрелкой,
а

- афферентное волокно,
и - интрафузальные мышечные волокна,
э - экстрафузальные волокна,
р - мышечное веретено,
α, γ - соответствующие эфференты мотонейронов спинного мозга.

Гамма-регуляция мышечного сокращения (γ - петля): механизм усиления сокращения мышц РФ - ретикулярная формация ствола мозга указана

Слайд 13Рефлексы спинного мозга
Сегментарные:
моносинаптические и
полисинаптические.
Межсегментарные двигательные:
сгибательный
перекрестный разгибательный
чесательный
шагательный
Сомато-висцеральные
Висцеро-соматические




Рефлексы спинного мозга Сегментарные:моносинаптические иполисинаптические.Межсегментарные двигательные:сгибательныйперекрестный разгибательныйчесательныйшагательныйСомато-висцеральныеВисцеро-соматические

Слайд 14Спинальный шок
У здорового человека спинной мозг тонизируется головным (нисходящие влияния

ретикулярной формации).
При разрыве связи с головным мозгом наступает временное исчезновение

рефлексов спинного мозга – СПИНАЛЬНЫЙ ШОК.

Спинальный шокУ здорового человека спинной мозг тонизируется головным (нисходящие влияния ретикулярной формации).При разрыве связи с головным мозгом

Слайд 15Двигательные центры ствола головного мозга.
1 - красное ядро,
2

- ядро ретикулярной формации моста,
3 - вестибулярное ядро,
4

- ядро ретикулярной формации продолговатого мозга,
5 - мозжечок,
6 - спинной мозг.
Двигательные центры ствола головного мозга. 1 - красное ядро, 2 - ядро ретикулярной формации моста, 3 -

Слайд 16Связи центров ствола
Рефлексы стволовых моторных ядер реализуются через нисходящие влияния

на мотонейроны спинного мозга. Нисходящие пути нейронов ядер ствола оканчиваются

на соответствующих мотонейронах спинного мозга, где они возбуждают мотонейроны одного типа мышц, тормозя при этом мотонейроны мышц-антагонистов.
С помощью указанных центров ствола происходит перераспределение мышечного тонуса: вестибулярное ядро возбуждает мотонейроны разгибателей, а красное ядро - сгибателей.

Связи центров стволаРефлексы стволовых моторных ядер реализуются через нисходящие влияния на мотонейроны спинного мозга. Нисходящие пути нейронов

Слайд 17Двигательные центры ствола головного мозга
Стволовые центры обеспечивают сохранение равновесия и

нормальное вертикальное положение тела в условиях действия гравитационного поля Земли

как в состоянии покоя, так и при движении.
При этом ведущим является обеспечение естественного (вертикального) положения головы и глаз относительно линии горизонта.

Двигательные центры ствола головного мозгаСтволовые центры обеспечивают сохранение равновесия и нормальное вертикальное положение тела в условиях действия

Слайд 18Рефлексы ствола мозга
Позные рефлексы:
Шейные,
Вестибулярные,
глазо-двигательные.

Статокинетические рефлексы:
Статические,
Тонические,


Ориентировочные.
проприорецепторы мышц шеи
рецепторы вестибулярного анализатора

Рефлексы ствола мозгаПозные рефлексы: Шейные, Вестибулярные, глазо-двигательные.Статокинетические рефлексы: Статические, Тонические, Ориентировочные.проприорецепторы мышц шеи рецепторы вестибулярного анализатора

Слайд 19Позные рефлексы кошки при падении

Позные рефлексы кошки при падении

Слайд 20Перераспределение тонуса мышц при наклоне головы
Пример шейного рефлекса

Перераспределение тонуса мышц при наклоне головыПример шейного рефлекса

Слайд 21Перераспределение тонуса мышц при наклоне головы

Перераспределение тонуса мышц при наклоне головы

Слайд 22Участие лабиринта в сохранении горизонтального состояния глаз при наклонах головы

Участие лабиринта в сохранении горизонтального состояния глаз при наклонах головы

Слайд 23Синаптические связи нейронов коры мозжечка
ЛВ - лазающие волокна,
КЗ

- клетки-зерна,
МВ - мшистые волокна,
ЗвК - звездчатые клетки,


Т - торможение,
В - возбуждение
Синаптические связи нейронов коры мозжечка ЛВ - лазающие волокна, КЗ - клетки-зерна, МВ - мшистые волокна, ЗвК

Слайд 24Связи мозжечка

Связи мозжечка

Слайд 25Связи коры мозжечка
К коре мозжечка импульсация поступает от вестибулярных ядер,

от соматосенсорной системы, а также от коры больших полушарий.

Возбуждение

клеток Пуркинье усиливает тормозящее влияние на:
а) различные подкорковые ядра самого мозжечка,
б) ствола мозга (красное и вестибулярное ядра),
в) моторную зону коры больших полушарий.
Связи коры мозжечкаК коре мозжечка импульсация поступает от вестибулярных ядер, от соматосенсорной системы, а также от коры

Слайд 26Моторные функции мозжечка
а) соучастие в регуляции позы и мышечного тонуса,


б) исправление (при необходимости) медленных целенаправленных движений в ходе их

выполнения,
в) координация этих движений с рефлексами поддержания позы,
г) правильное, более точное выполнение быстрых целенаправленных движений, команда к выполнению которых поступает от коры больших полушарий,
д) уточнение и заучивание программ сложных осознанных движений.

Моторные функции мозжечкаа) соучастие в регуляции позы и мышечного тонуса, б) исправление (при необходимости) медленных целенаправленных движений

Слайд 27Нарушения, развивающиеся при поражении мозжечка
Тремор в начале и конце движений,


асинергиея,
атаксия,
ассимметрия движений,
общая атония,
дефекты речи.

Нарушения, развивающиеся при поражении мозжечкаТремор в начале и конце движений, асинергиея, атаксия, ассимметрия движений, общая атония,дефекты речи.

Слайд 28Участие больших полушарий в регуляции движений
Большие полушария (кора и подкорковые

ядра) обеспечивают выполнение сознательных движений.

Участие больших полушарий в регуляции движенийБольшие полушария (кора и подкорковые ядра) обеспечивают выполнение сознательных движений.

Слайд 29Расположение мотонейронов в передней центральной извилине
Отсюда начинаются пирамидные пути

к мотонейронам спинного мозга, для осуществления движения в конкретном суставе.

Расположение мотонейронов в передней центральной извилине Отсюда начинаются пирамидные пути к мотонейронам спинного мозга, для осуществления движения

Слайд 30Участие базальных ганглий в регуляции движений
1 - таламус: (2

- передневентральное, 3 - вентролатеральное и 4 - срединное ядра),


5 - полосатое тело,
6 - бледный шар,
7 - субталамическое ядро,
8 - черная субстанция
Участие базальных ганглий в регуляции движений 1 - таламус: (2 - передневентральное, 3 - вентролатеральное и 4

Слайд 31Взаимодействие различных отделов моторной системы ЦНС

Взаимодействие различных отделов моторной системы ЦНС

Слайд 32Проекция центра тяжести стоя на двух и одной ноге

Проекция центра тяжести стоя на двух и одной ноге

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика