Разделы презентаций


Физиология ЦНС

Содержание

ТаламусТаламус (зрительный бугор) - самое крупное скопление нейронов в мозгу. Таламус - это коллектор всех видов чувствительности. В таламусе находится свыше 120 ядерных образований, в которые поступает афферентация из различных отделов

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Физиология ЦНС
ТАЛАМУС БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕТИКУЛЯРНАЯ ФОРМАЦИЯ

Физиология ЦНС ТАЛАМУС БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕТИКУЛЯРНАЯ ФОРМАЦИЯ

Слайд 2Таламус
Таламус (зрительный бугор) - самое крупное скопление нейронов в мозгу.


Таламус - это коллектор всех видов чувствительности.
В таламусе находится

свыше 120 ядерных образований, в которые поступает афферентация из различных отделов головного мозга (коры головного мозга, мозжечка, центров экстрапирамидной системы, миндалевидного комплекса).

Предложено несколько классификаций ядер таламуса.
ТаламусТаламус (зрительный бугор) - самое крупное скопление нейронов в мозгу. Таламус - это коллектор всех видов чувствительности.

Слайд 3Классификация Уолкера (1938) по расположению:
1. Передняя группа ядер (переднее дорсальное,

переднее вентральное,
переднее медиальное, паратениальное).
2. Средняя группа ядер (центральное

медиальное, паравентрикулярное, ромбовидное, объединяющее, центральное серое вещество).
3. Медиальная группа ядер (медиодорсальное, центральное латеральное, парацентральное, субмедиальное, вентральное медиальное, парафасцикулярный комплекс).
4. Вентральная группа ядер (вентральное переднее, вентральное латеральное, вентральное заднее, дорсальное заднее, ретикулярное).
5. Задняя группа ядер (подушечное ядро, наружное, внутренне, коленчатые тела, подколенчатое ядро).
6. Претектальная ядерная группа (претектальное, заднее, претектальная зона, ядро задней спайки).
Классификация Уолкера  (1938) по расположению:1. Передняя группа ядер (переднее дорсальное, переднее вентральное, переднее медиальное, паратениальное). 2.

Слайд 4Классификация Хасслера (1927) на основании характера связей с корой:
1. Паллиоталамические

ядра. К ним относятся ядра, имеющие двусторонние связи с корой

головного мозга (передняя ядерная группа, медиальная ядерная группа, латеральная ядерная область, медиальные коленчатые тела, латеральные коленчатые тела, подушка).
2. Трункоталамические ядра. Эти ядра не имеют прямых связей с корой головного мозга (центральное, или паравентрикулярное, серое вещество таламуса, интраламинарная группа и ретикулярная зона).
Классификация Хасслера (1927) на основании характера связей с корой:1. Паллиоталамические ядра. К ним относятся ядра, имеющие двусторонние

Слайд 5Классификация Адрианова (1976) на основании эволюционных и физиологических признаков:

Неспецифические

ядра представляют филогенетически древнюю часть таламуса и состоит из интраламинарной

группы ядер средней линии.
Признаки:
а) получает афференты из филогенетически древней экстралемнисковой системы, спинного мозга, бульбарных отделов ретикулярной формации;
б) не имеет прямого выхода к коре головного мозга. Выход в кору мозга осуществляется через ретикулярное ядро таламуса.
в) воздействие на всю кору диффузное, возбуждающее.
Классификация Адрианова (1976) на основании эволюционных и физиологических признаков: Неспецифические ядра представляют филогенетически древнюю часть таламуса и

Слайд 62. Специфические ядра
Признаки:
а) получают афференты от лемнисковых систем

(спинальная, тригеминальная, слуховая, зрительная), от структур мозжечка, гипоталамуса, полосатого тела;


б) имеют прямой выход в кору головного мозга;
в) характеризуются топографической и функциональной разграниченностью проекций к определенным областям коры головного мозга;
г) имеют соматотопическую организацию.
2. Специфические ядра 	Признаки: 		а) получают афференты от лемнисковых систем (спинальная, тригеминальная, слуховая, зрительная), от структур мозжечка,

Слайд 73. Ассоциативные ядра
Признаки:
а) не имеет прямого афферентного входа

из периферии;
б) афференты этих ядер берут начало в других

ядрах таламуса;
в) имеется развитая система связей данной группы ядер с ассоциативными полями коры головного мозга;
г) данная группа ядер осуществляет наиболее сложные интегративные процессы по сравнению с другими ядрами таламуса.
3. Ассоциативные ядра 	Признаки: 		а) не имеет прямого афферентного входа из периферии; 		б) афференты этих ядер берут

Слайд 8Основные функции ассоциативных систем таламуса
Таламопариетальная система (от заднелатерального ядра и

подушки таламуса к теменной и височной коре)
1) Центральный аппарат анализа

и синтеза обстановочной афферентации, запуска ориентационных движений глаз и туловища
2) Один из центральных аппаратов «схемы тела» и сенсорного контроля текущей двигательной активности
3) Аппарат формирования полимодальных образов
Таламофронтальная система (от медиодорсального и переднего ядер таламуса к фронтальной и лимбической коре)
Корковый модулятор лимбической системы, программирование целенаправленных поведенческих актов на основе опыта и мотивации
Основные функции  ассоциативных систем таламусаТаламопариетальная система (от заднелатерального ядра и подушки таламуса к теменной и височной

Слайд 9Механизмы работы:
1) Мультисенсорная конвергенция,
2) Пластическая перестройка при гетеромодальных сенсорных воздействиях:

избирательное привыкание, сенситизация и эстраполяция
3) Кратковременное хранение следов интеграции

в виде реверберации импульсов
Механизмы работы:1) Мультисенсорная конвергенция,2) Пластическая перестройка при гетеромодальных сенсорных воздействиях: избирательное привыкание, сенситизация и эстраполяция 3) Кратковременное

Слайд 10Уровни организации интегративных процессов
Первый уровень интеграции - это взаимодействие процессов

на синаптическом уровне.
Второй уровень интеграции - это интрануклеарный уровень

(в пределах ядра таламуса), приводит к синхронизации деятельности нейронов. Это обеспечивает контроль входа в таламические ядра и контроль выхода из таламуса.
Третий уровень интеграции - это таламо-кортикальный уровень, контролирует сложнейшие формы моторного, эмоционального поведения; формирует болевые ощущения; осуществляет регуляцию многообразных вегетативных функций (дыхания, пищеварения, деятельности сердца, тонуса сосудов и др.).
Уровни организации интегративных процессовПервый уровень интеграции - это взаимодействие процессов на синаптическом уровне. Второй уровень интеграции -

Слайд 11Гипоталамус

Гипоталамус

Слайд 12Основные структуры гипоталамуса
В гипоталамусе выделяют 32 пары ядер, подразделенные Загером

(1962) на 5 групп:
1. преоптическая группа,
2. передняя группа,
3.

средняя группа,
4. наружная группа,
5. задняя группа.
Основные структуры гипоталамусаВ гипоталамусе выделяют 32 пары ядер, подразделенные Загером (1962) на 5 групп: 1. преоптическая группа,2.

Слайд 13Афферентные пути:
1. Медиальный пучок переднего мозга. Он связывает преоптическую область

со всеми ядрами гипоталамуса.
2. Свод. Данная система обеспечивает связь

гиппокампальной коры с гипоталамусом.
3. Таламо-гипоталамический тракт. Данная система соединяет ядра таламуса с гипоталамусом.
4. Мамилло-тегментальный тракт обеспечивает передачу афферентации из структур среднего мозга к ядрам гипоталамуса.
5. Пучок Шютца связывает структуры ствола мозга с ядрами гипоталамуса.
6. Паллидо-гипоталамический тракт. Данная система волокон осуществляет передачу афферентации из стрио-паллидарных структур в гипоталамус.
Афферентные пути:1. Медиальный пучок переднего мозга. Он связывает преоптическую область со всеми ядрами гипоталамуса. 2. Свод. Данная

Слайд 14Эфферентные гипоталамические пути:
1. Мамилло-таламический тракт из медиального мамиллярного ядра к

поясной извилине коры головного мозга.
2. Паравентрикулярная система волокон связывает

гипоталамус через таламус с корой головного мозга.
3. Гипоталамо-ретикулярная система.
4. Гипоталамо-гиппокампальный тракт.
Эфферентные гипоталамические пути:1. Мамилло-таламический тракт из медиального мамиллярного ядра к поясной извилине коры головного мозга. 2. Паравентрикулярная

Слайд 15Функции гипоталамуса
Высший центр регуляции вегетативной нервной системы
Высший центр регуляции эндокринных

функций
Регуляция мотиваций пищевого поведения
Высший трофический центр
Вегетативное обеспечение и реализация эмоций
Половые,

оборонительные, агрессивные мотивации
Участие в терморегуляции
Участие в регуляции цикла «сон - бодрствование»
Функции гипоталамусаВысший центр регуляции вегетативной нервной системыВысший центр регуляции эндокринных функцийРегуляция мотиваций пищевого поведенияВысший трофический центрВегетативное обеспечение

Слайд 16
Базальные ганглии

Базальные ганглии

Слайд 17Базальные ганглии
хвостатое ядро,
скорлупа,
субталамическое ядро,
бледный шар.

Хвостатое ядро и скорлупу

называют иногда полосатым телом.

Базальные ганглиихвостатое ядро, скорлупа, субталамическое ядро,бледный шар.Хвостатое ядро и скорлупу называют иногда полосатым телом.

Слайд 18Афференты к стриатуму:
от всех областей коры
от таламуса
от черной субстанции;

Эфференты от

стриатума:
к черной субстанции
к бледному шару
через таламус в двигательную кору

Афференты к стриатуму:от всех областей корыот таламусаот черной субстанции;Эфференты от стриатума:к черной субстанциик бледному шаручерез таламус в

Слайд 19Функции базальных ганглиев
1. Координация сочетанных двигательных актов
2. Обеспечение сложных безусловных

рефлексов и инстинктов
3. Контроль координации тонуса мышц и произвольных движений
4.

Торможение агрессивных реакций
5. Участие в механизмах сна
Функции базальных ганглиев1. Координация сочетанных двигательных актов2. Обеспечение сложных безусловных рефлексов и инстинктов3. Контроль координации тонуса мышц

Слайд 20БЛЕДНЫЙ ШАР
ПОЛОСАТОЕ ТЕЛО
СУБТАЛАМИЧЕСКОЕ ЯДРО
СТВОЛ МОЗГА
ТАЛАМУС
ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРА
АССОЦИАТИВНАЯ КОРА
ЧЕРНАЯ СУБСТАНЦИЯ
Формирование программы действия

БЛЕДНЫЙ ШАРПОЛОСАТОЕ ТЕЛОСУБТАЛАМИЧЕСКОЕ ЯДРОСТВОЛ МОЗГАТАЛАМУСДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРААССОЦИАТИВНАЯ КОРАЧЕРНАЯ СУБСТАНЦИЯФормирование программы действия

Слайд 21Патология базальных ядер
Базальные ядра совместно с корой больших полушарий

контролируют два важных показателя — амплитуду движений и скорость изменений движения

Патология базальных ядер Базальные ядра совместно с корой больших полушарий контролируют два важных показателя — амплитуду движений и

Слайд 22Патология ядер
Атетоз – характеризуется непроизвольными медленными стереотипными, вычурными движениями небольшого

объёма в дистальных отделах конечностей, нередко распространяющимися на проксимальные отделы

конечностей и мышцы лица; возникает при поражении полосатого тела в области хвостатого ядра и скорлупы.
Гемибаллизм  — гиперкинез, характеризующийся размашистыми бросковыми и вращательными движениями в конечностях на стороне тела, противоположной поражению субталамического ядра и/или его связей с бледным шаром.
Акинезия — трудности в начале движений и уменьшение спонтанных движений.
Патология ядерАтетоз – характеризуется непроизвольными медленными стереотипными, вычурными движениями небольшого объёма в дистальных отделах конечностей, нередко распространяющимися

Слайд 23
Брадикинезия — замедление движений.
Хорея Хантингтона – характеризуется гиперкинетическими, хореическими движениями, которые

постоянно нарастают до тех пор, пока они не выведут пациента

из строя. Речь пациента становится невнятной и маловыразительной, прогрессирует деменция (слабоумие). При болезни Хантингтона происходит потеря ГАМКергических и холинергических нейронов полосатого тела.
Брадикинезия — замедление движений.Хорея Хантингтона – характеризуется гиперкинетическими, хореическими движениями, которые постоянно нарастают до тех пор, пока они

Слайд 24ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Слайд 25- обонятельную луковицу, - обонятельный тракт, - обонятельный треугольник, - переднее

продырявленное вещество, - поясная извилина, - парагиппокампальная извилина, - зубчатая

извилина, - гиппокамп, - миндалевидное тело, - гипоталамус, - сосцевидное тело, - ретикулярную формацию среднего мозга

Лимбическая система включает в себя:

- обонятельную луковицу,  - обонятельный тракт, - обонятельный треугольник,  - переднее продырявленное вещество,  -

Слайд 26Основные функции лимбики:
1. Организация вегетативно-соматических компонентов эмоций
2. Организация кратковременной и

долговременной памяти
3. Участие в формировании ориентировочно-исследовательской деятельности
4. Организация простейшей

мотивационно-информационной коммуникации (речи)
5. Участие в механизмах сна
6. Центр обонятельной сенсорной системы

Основные функции лимбики:1. Организация вегетативно-соматических компонентов эмоций2. Организация кратковременной и долговременной памяти3. Участие в формировании ориентировочно-исследовательской деятельности

Слайд 272 лимбических круга
БОЛЬШОЙ КРУГ ПЕЙПЕСА:

гиппокамп - свод-

мамиллярные тела - мамиллярно-таламический пучок Вик-д’Азира - таламус - поясная извилина - гиппокамп
МАЛЫЙ КРУГ НАУТА: миндалина - конечная полоска - гипоталамус - перегородка - миндалина

2 лимбических кругаБОЛЬШОЙ КРУГ ПЕЙПЕСА:

Слайд 28Функциональная структура лимбики по МакЛину (1970)
Нижний отдел - миндалина и

гиппокамп - центры эмоций и поведения для выживания и самосохранения
Верхний

отдел - поясная извилина и височная кора - центры общительности и сексуальности
Средний отдел - гипоталамус и поясная извилина - центры биосоциальных инстинктов
Функциональная структура лимбики по МакЛину (1970)Нижний отдел - миндалина и гиппокамп - центры эмоций и поведения для

Слайд 29Влияние миндалин на иерархические отношения в стае
До операции
После удаления миндалин

у Дейва

Влияние миндалин на иерархические отношения в стаеДо операцииПосле удаления миндалин у Дейва

Слайд 30Ретикулярная формация

Ретикулярная формация

Слайд 31
Ретикулярная формация ствола мозга – скопление полиморфных нейронов по ходу

ствола мозга.
Физиологическая особенность нейронов ретикулярной формации:
1) самопроизвольная биоэлектрическая активность. Ее причины

– гуморальное раздражение (повышение уровня углекислого газа, биологически активных веществ);
2) достаточно высокая возбудимость нейронов;
3) высокая чувствительность к биологически активным веществам.
Ретикулярная формация ствола мозга – скопление полиморфных нейронов по ходу ствола мозга.Физиологическая особенность нейронов ретикулярной формации:1) самопроизвольная биоэлектрическая

Слайд 32Ретикулярные ядра моста и среднего мозга активируют мотонейроны разгибателей и

тормозят мотонейроны сгибателей.
Ретикулярные ядра моста и среднего мозга получают возбуждающие

импульсы как от вестибулярных ядер, так и от глубоких ядер мозжечка.
Таким образом возбуждающая ретикулярная система моста вызывает мощную активацию антигравитационных мышц всего тела.
Ретикулярные ядра моста и среднего мозга активируют мотонейроны разгибателей и тормозят мотонейроны сгибателей.Ретикулярные ядра моста и среднего

Слайд 33
Ретикулярные ядра продолговатого мозга активируют мотонейроны сгибателей и тормозят мотонейроны

разгибателей.
Ретикулярные ядра продолговатого мозга получают коллатерали из кортикоспинального тракта, руброспинального

тракта и других двигательных путей.
Возбуждение ретикулярной системы продолговатого мозга может затормозить антигравитационные мышцы в некоторых частях тела для выполнения каких-либо необходимых движений.

Ретикулярные ядра продолговатого мозга активируют мотонейроны сгибателей и тормозят мотонейроны разгибателей.Ретикулярные ядра продолговатого мозга получают коллатерали из

Слайд 35Стволовые центры, выделяющие нейрогормоны

Стволовые центры, выделяющие нейрогормоны

Слайд 36Афферентные системы РФ:
от спинного мозга,
от мозжечка,
от четверохолмия,
от

коры,
от чувствительных ядер черепных нервов

Афферентные системы РФ:от спинного мозга, от мозжечка, от четверохолмия, от коры, от чувствительных ядер черепных нервов

Слайд 37Эфферентные восходящие системы РФ:
Восходящая активирующая система - неспецифическое тонизирование через

синапсы на дендритах нейронов I и II слоев коры

Эфферентные восходящие системы РФ:Восходящая активирующая система - неспецифическое тонизирование через синапсы на дендритах нейронов I и II

Слайд 38Нисходящие системы через РФ
ТОРМОЗЯЩИЕ ПУТИ:
1 – кортикоретикулярный,
2 – каудатоспинальный,


3 – мозжечковоретикулярный,
4 – ретикулоспинальный
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ПУТИ:
5 – спиноретикулярный,

6 – вестибулоспинальный
Нисходящие системы через РФТОРМОЗЯЩИЕ ПУТИ: 1 – кортикоретикулярный,2 – каудатоспинальный, 3 – мозжечковоретикулярный,4 – ретикулоспинальныйОБЛЕГЧАЮЩИЕ ПУТИ: 5

Слайд 39Центральная регуляция двигательной активности

Центральная регуляция двигательной активности

Слайд 40
Взаимодействие человека с окружающей средой включает двигательную активность.
Двигательная активность является

не только проявлением рефлекторной деятельности, но и внешним проявлением заложенных

в ЦНС двигательных программ.
Взаимодействие человека с окружающей средой включает двигательную активность.Двигательная активность является не только проявлением рефлекторной деятельности, но и

Слайд 41Центральная регуляция двигательной активности







Центральная регуляция двигательной активности

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