Слайд 1ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Слайд 2ПЛАН:
Структура и функции спинного мозга.
Функции продолговатого мозга и варолиева моста.
Функции
среднего мозга.
Функции мозжечка.
Функции промежуточного мозга.
Слайд 31.Структура и функции спинного мозга
Слайд 4Спинной мозг – (medulla spinalis) - часть центрального отдела нервной
системы, представляет собой тяж мозговых тканей с остатками мозговой полости.
Расположен в позвоночном канале и на уровне заднего края затылочного отверстия переходит в головной мозг
Слайд 6 Функции спинномозговых корешков были выяснены при помощи методов перерезки
и раздражения.
Выдающийся шотландский анатом и физиолог Белл и французский
исследователь Мажанди установили, что при односторонней перерезке передних корешков спинного мозга отмечается паралич конечностей этой же стороны, чувствительность же сохраняется полностью. Перерезка задних корешков приводит к утрате чувствительности, двигательная функция при этом сохраняется.
Таким образом, было показано, что афферентные импульсы поступают в спинной мозг через задние корешки (чувствительные), эфферентные импульсы выходят через передние корешки (двигательные).
Слайд 7Закон Белла – Мажанди:
«Чувствительные волокна вступают в спинной мозг в
составе задних корешков,
а двигательные волокна выходят из спинного мозга
в составе передних корешков».
Слайд 9РЕФЛЕКТОРНАЯ ФУНКЦИЯ СПИННОГО МОЗГА
Структурным субстратом, отвечающим за рефлекторную функцию, является
серое вещество.
Рефлекторные дуги отдельных рефлексов проходят через определенные сегменты
спинного мозга.
В спинной мозг поступают:
-афферентные импульсы от рецепторов кожи;
- проприорецепторов двигательного аппарата;
-интерорецепторов кровеносных сосудов, пищеварительного тракта, выделительных и половых органов.
Возбуждение, возникшее в рецепторе, по центростремительному нерву поступает в соответствующий отдел спинного мозга.
Центробежные волокна, выходящие из спинного мозга в составе передних корешков, иннервируют строго определенные участки тела.
Слайд 10Рефлекторная функция спинного мозга заключается в выполнении ряда рефлексов:
1. В
шейном отделе на уровне III и IV позвонков находится центр
мускулатуры диафрагмы.
2. На уровне V шейного позвонка и I грудного – центры мышц передних конечностей.
3. В сегментах грудного, поясничного и крестцового отделов находятся центры: сосудодвигательные и потоотделительные, терморегуляции, а также мускулатуры грудной клетки, спины, живота и мышц задней конечности.
4. В крестцовом отделе лежат центры дефекации и мочеполовых рефлексов.
5. В спинном мозге находятся центры симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
Чистых рефлексов спинного мозга нет. Они в нормальном состоянии испытывают влияние высших отделов ЦНС.
Слайд 11Белое вещество спинного мозга образует проводящие пути, которые тянутся вдоль
спинного мозга, соединяя как отдельные его сегменты друг с другом,
так и спинной мозг с головным.
* Одни проводящие пути называются восходящими или чувствительными, передающими возбуждение в головной мозг.
* Другие нисходящими или двигательными, проводящими импульсы от головного мозга к определенным сегментам спинного мозга.
ПРОВОДЯЩАЯ ФУНКЦИЯ СПИННОГО МОЗГА
Слайд 12Проводящие пути:
1. Ассоциативные (связывают различные сегменты спинного мозга с одной
стороны).
2. Комиссуральные (связывают правую и левую половины спинного мозга на
одном уровне).
3. Проекционные (связывают нижележащие отделы ЦНС с вышерасположенными и наоборот):
а) восходящие (сенсорные)
б) нисходящие (моторные).
Слайд 13Восходящие пути:
Тонкий пучок (Голля)
Клиновидный пучок (Бурдаха)
Спиноталамический путь
Спиномозжечковый путь
Нисходящие пути:
Пирамидальный
Руброспинальный
Вестибулоспинальный
Ретикулоспинальный
Тектоспинальный
Слайд 15
Спинальный шок –
это явление, наступающее при перерезке спинного мозга
ниже С5 и сопровождающееся выпадением всех рефлексов ниже перерезки
Слайд 162. Функции продолговатого мозга и варолиева моста
Слайд 18Строение головного мозга лошади
Строение головного мозга КРС
Слайд 20
Структурно-функциональная организация продолговатого мозга
1 - оливомозжечковый тракт;
2 - ядро
оливы;
3 - ворота ядра оливы;
4 - олива;
5
- пирамидный тракт;
6 - подъязычный нерв;
7 - пирамида;
8 - передняя боковая борозда;
9 - добавочный нерв
Слайд 21Функции продолговатого мозга и варолиева моста:
Рефлекторная
Проводниковая
Сенсорная
Интегративная
Слайд 22Жизненно-важные рефлексы (центры дыхания, сердечной деятельности, сосудодвигательный и ЖКТ)
Защитные рефлексы
(чихания, моргания, кашля, слезотечения, рвоты)
Рефлексы пищевого поведения (центры сосания, слюноотделения,
глотания, отделения желудочного и поджелудочного соков)
Рефлексы поддержания позы (ядро Дейтерса – центр тонических рефлексов)
Вегетативные рефлексы
Из области продолговатого мозга выходят IX—XII пары черепно-мозговых нервов
Рефлекторная функция продолговатого мозга связана с замыканием дуг сложноскоординированных рефлексов
1 — нейроны сер-дечно- сосудистого;
2 — нейроны дыха-тельного центра (центры вдоха и выдоха);
3,4 — апнейстичес-кий и пневмотакси-ческий центры;
5 — ретикулярная формация;
6 — ядра олив.
Слайд 23Рефлекторные функции варолиева моста:
Серое вещество моста образует V—VIII пары черепно-мозговых
нервов, ядра ретикулярной формации и собственные ядра моста;
Локализованы центры, регулирующие
работу дыхательной системы (центр пневмотаксиса) и ЖКТ;
В целом, рефлекторная деятельность варолиева моста дополняет защитные и пищевые рефлексы продолговатого мозга.
1 — нейроны сер-дечно- сосудистого;
2 — нейроны дыха-тельного центра (центры вдоха и выдоха);
3,4 — апнейстичес-кий и пневмотакси-ческий центры;
5 — ретикулярная формация;
6 — ядра олив.
Слайд 24В продолговатом мозге локализованы ядра IX—XII пары черепно-мозговых нервов:
Ядра
подъязычного (XII пара) и добавочного (XI пара) нервов являются двигательными.
Иннервируют мускулатуру языка и мышцы шеи.
Слайд 25В продолговатом мозге локализованы ядра IХ—XII пары черепно-мозговых нервов:
X
пара – блуждающий нерв
Имеет 3 ядра:
вегетативное
ядро иннервирует гортань, ЖКТ, сердце;
чувствительное ядро получает информацию от рецепторов внутренних органов;
двигательное ядро обеспечивает сокращение мышц глотки и гортани при глотании.
Слайд 26В продолговатом мозге локализованы ядра IХ—XII пары черепно-мозговых нервов:
IX
пара – языкоглоточный нерв
Его ядро образованно тремя частями:
Двигательная часть иннервирует
мышцы глотки и полости рта.
Чувствительная получает информацию от рецепторов вкуса задней трети языка.
Вегетативная иннервирует слюнные железы.
Слайд 27В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:
VIII
пара – преддверно-улитковый нерв
состоит из улитковой и преддверной частей.
Является
чувствительным.
Слайд 28В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:
VII пара – лицевой нерв
Является смешанным:
Афферентные волокна передают сигналы
от вкусовых рецепторов передней части языка.
Эфферентные волокна иннервируют мимическую мускулатуру лица.
Слайд 29В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:
VI пара – отводящий нерв
Является двигательным:
Иннервирует
прямую латеральную мышцу, отводящую глазное яблоко наружу.
Слайд 30В варолиевом мосту локализованы ядра V—VIII пары черепно-мозговых нервов:
V пара – тройничный нерв
Является смешанным:
Афферентные волокна передают сигналы
от рецепторов кожи лица, слизистой оболочки носа и рта, зубов, языка.
Эфферентные волокна иннервируют жевательные мышцы, мышцы нёбной занавески и мышцу, напрягающую барабанную перепонку.
Слайд 31Проводниковая функция
В продолговатом мозге берут начало:
оливоспинальный тракт
ретикулоспинальный тракт
Здесь заканчиваются:
нисходящий кортикоретикулярный
путь
восходящие пути Голя и Бурдаха
Проходят транзитом:
спиноталамический путь
кортикоспинальный путь
руброспинальный путь
вестибулоспинальный путь
тектоспинальный
и спиномозжечковый пути
обеспечивают тонус
и координацию
сокращения мышц
Слайд 32Сенсорная функция
В сенсорных ядрах продолговатого мозга и моста происходит анализ
следующих видов чувствительности:
Первичная чувствительность кожи лица (ядро тройничного нерва);
Первичная рецепция
звуковых сигналов (ядро улиткового нерва);
Первичная рецепция вестибулярных раздражений (верхнее вестибулярное ядро).
Слайд 33Продолговатый мозг участвует в регуляции проводниковых рефлексов и в осуществлении
таких актов, как ходьба и стояние, для которых необходима интегративная
деятельность ЦНС.
Интегративная функция
Слайд 34Повреждение продолговатого мозга связано с нарушением или полным выпадением функций,
регулируемых этим отделом ЦНС.
Полное разрушение продолговатого мозга ведет к
гибели животных, для которых относительное постоянство внутренней среды является обязательным условием существования.
У человека заболевания продолговатого мозга чрезвычайно тяжело сказываются на всех видах деятельности организма.
Непосредственной причиной неизбежной смерти является нарушение деятельности дыхательной системы.
Слайд 36Средний мозг.
Структурно-функциональная организация.
Слайд 37В составе среднего мозга выделяют:
ядра черепных нервов (III и IV
пары);
бугры четверохолмия;
красное ядро;
черную субстанцию;
ретикулярную формацию;
через
средний мозг проходят различные восходящие пути к таламусу, мозжечку, и нисходящие пути.
Слайд 38В среднем мозге локализованы ядра III — IV пары черепно-мозговых
нервов:
IV пара – блоковый нерв
Является двигательным.
Иннервирует верхнюю косую мышцу,
которая поворачивает глазное яблоко кнаружи и вниз.
Слайд 39В среднем мозге локализованы ядра III — IV пары черепно-мозговых
нервов:
III пара – глазодвига-тельный нерв
Является двигательным.
Иннервирует верхнюю, нижнюю и
внутреннюю косую мышцы глаза, а также мышцу, поднимающую веко.
.
Слайд 40Функции среднего мозга:
Рефлекторная
Проводниковая
Слайд 41Бугры четверохолмия
задние бугры
Расположен первичный слуховой центр (ориентировочные слуховые рефлексы)
передние бугры
Расположен
первичный зрительный центр (ориентировочные зрительные рефлексы)
Функция бугров четверохолмия:
организация ориентировочных
рефлексов
на внезапные, нераспознанные зрительные и звуковые
сигналы, сторожевой рефлекс у животных
участие в организации произвольных движений
Рефлекторные функции ядер среднего мозга
Слайд 42Красное ядро
Нейроны красного ядра
участвуют в регуляции
распределения тонуса
скелетных мышц и движений, обеспечивающих сохранение нормального положения тела
в пространстве и принятие позы, создающей готовность к выполнению определённых действий.
Основа влияний – руброспинальный тракт, волокна которого оказывают возбуждающее влияние на α- и γ-мотонейроны мышц – сгибателей и тормозят большинство мотонейронов мышц – разгибателей.
Слайд 43Децеребрационная
ригидность –
резкое повышение тонуса мышц – разгибателей, вызванное
устранением тормозного действия красного ядра и коры мозга на мышцы-разгибатели
и сохранением возбуждающего действия на них ретикулярного и вестибулярного ядер. Возникает при нарушении связи между ядром Дейтерса и красным ядром.
Слайд 44Черная субстанция – скопление непигментированных нейронов и нейронов, содержащих пигмент
меланин.
Функции черной субстанции:
регуляция тонуса мышц, позы и движений (регуляция
пластического тонуса, мелкая моторика у человека);
согласование актов жевания и глотания;
входит в состав экстрапирамидной системы.
Слайд 45Проводниковая функция среднего мозга
Через средний мозг проходят:
Восходящие пути к:
таламусу
(медиальная петля и спиноталамический путь)
мозжечку
КБП
Нисходящие пути:
пирамидальный путь
руброретикулоспинальный путь
корково-мозговые волокна
Слайд 47 Состоит из двух полушарий,
червя и боковых долей.
Состоит из
двух полушарий,
червя и боковых долей
Слайд 48Кора мозжечка имеет специфическое, нигде в ЦНС
не повторяющееся строение.
Верхний
(1) слой – молекулярный, состоит из параллельных волокон, разветвлений дендритов
и аксонов 2 и 3 слоёв. В нижней части молекулярного слоя встречаются корзинчатые и звёздчатые 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.
Аксоны клеток Пуркинье являются единственным путем, с помощью которого кора мозжечка передает информацию в его ядра и ядра структуры большого мозга.
Гранулярный / зернистый (3) слой, состоящий из клеток-зёрен,, 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.
Слайд 49Подкорковая система мозжечка состоит из функционально разных ядерных образований:
ядра шатра,
пробковидного,
шаровидного,
зубчатого ядра.
Слайд 50Функции мозжечка:
Регуляция мышечного тонуса и позы.
Коррекция медленных целенаправленных движений в
ходе их выполнения, а также координация этих движений с рефлексами
положения тела.
Контроль за правильным выполнением быстрых движений, осуществляемых корой.
Регуляция вегетативных функций.
Слайд 51Характер движений после удаления мозжечка
Слайд 52атония – снижение тонуса мышц и недостаточность поддержания позы;
дисметрия –
неспособность совершать прямолинейные движения;
атаксия – нарушение координации движений, их точности,
скорости, направленности;
астазия – потеря способности к слитным тетаническим сокращениям;
астения – повышенная утомляемость мышц, так как выполняется много ненужных движений;
дезэквилибрация – нарушение равновесия; и др.
астезия – потеря сувствительности.
При частичном или полном удалении мозжечка наблюдаются следующие нарушения:
Слайд 54Промежуточный мозг
таламус
гипоталамус
эпиталамус
Слайд 55Классификация ядер таламуса (функционально):
неспецифические ядра – посылают аксоны диффузно ко
всей новой коре
специфические ядра – образуют связи только с клетками
определённых корковых полей
ассоциативные – получают сигналы, обработанные в других нервных центрах и ядрах таламуса
Таламус – самая большая часть промежуточного мозга, включающая большое количество ядер
Слайд 56Специфические ядра таламуса
Сенсорные –
передают обработанные сигналы в хорошо очерченные
области коры:
от латерального коленчатого тела – в первичную зрительную
область коры,
от медиального коленчатого тела – в
первичную слуховую область коры.
Несенсорные - обеспечивают обра-ботку и переключение сигналов от красного ядра, базальных ганглиев, лимбической системы, зубчатого ядра мозжечка на нейроны моторной коры
Слайд 57Функции таламуса:
Обработка сенсорной информации, поступающей к КБП, т.е. передает все
афферентные импульсы (за исключением обонятельных), идущие от многочисленных рецепторов в
кору (секретарь КБП).
Высший центр болевой чувствительности.
Центр пластического тонуса.
Участвует в механизмах памяти.
В таламусе заканчиваются спино-таламические тракты.
Слайд 59Группы ядер гипоталамуса
Преоптическая группа: перивентрикулярное ядро, медиальное ядро, латеральное ядро
Передняя
группа: супраоптическое ядро, паравентрикулярное ядро
Средняя группа: нижнемедиальное и верхнемедиальные ядра
Задняя
группа: медиальные и латеральные ядра сосцевидных тел, заднее гипоталамическое ядро
Наружная группа: латеральное гипоталамическое ядро, ядро серого бугра
Слайд 60Функции гипоталамуса:
Является высшим центром автономной нервной системы;
Осуществляет регуляцию гомеостатических реакций;
Через
адено- и нейрогипофиз регулирует работу эндокринной системы;
Регулирует поведение человека и
животных: обеспечивает формирование эмоционального и мотивационного поведения;
Регулирует цикл сон – бодрствование
Обеспечивает интеграцию соматических, эндокринных и вегетативных функций.
Слайд 61Гипоталамус – высший центр автономной НС
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.
Слайд 62Центры гипоталамуса
Голода (латеральные ядра)
Насыщения (вентромедиальные ядра)
Жажды (супраоптическое ядро)
Терморегуляции
центр теплоотдачи (передний
гипоталамус)
центр теплопродукции (задний гипоталамус)
Полового поведения (задний гипоталамус)
Всех видов обмена веществ
Сна
(передние ядра) и бодрствования (задние ядра)
Страха и ярости
Слайд 63Нейросекреторная функция гипоталамуса
передняя группа ядер вырабатывает
окситоцин
вазопрессин
средняя группа ядер вырабатывает
либерины
статины
Слайд 64Нейроны срединной группы
реагируют на:
Температуру крови
Осмотическое давление
Электролитный состав
Гормональный статус организма
Слайд 65Возбуждение ядер передней группы гипоталамуса вызывает
пассивно-оборонительные реакции:
страх, гнев,
ярость, неудовлетворение.
Раздражение задней группы ядер вызывает симпатические эффекты и активную
агрессивную реакцию, сопровождаемую экзофтальмом, расширением зрачка, увеличением АД, сокращением желчного и мочевого пузыря.