Разделы презентаций


Морфогенез нервной системы

Содержание

В онтогенезе человекаНервная система повторяет все этапы филогенеза. Вначале из клеток эктодермы образуется медуллярная, пластинка, края пластинки в результате неравномерного размножения ее клеток сближаются, затем смыкаются — образуется медуллярная трубка. Из

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Морфогенез нервной системы
Собственно морфогенез - последовательное возникновение новых структур нервной

системы в соответствующие сроки гестации. Это процесс внутриутробный.
Функциональный морфогенез

включает рост, развитие нервной системы с увеличением массы и объема отдельных структур, что обусловлено увеличением не числа нервных клеток, а ростом их тел и отростков, миелинизацией, пролиферацией глии и сосудов. Эти процессы продолжаются весь период детства.
Морфогенез нервной системыСобственно морфогенез - последовательное возникновение новых структур нервной системы в соответствующие сроки гестации. Это процесс

Слайд 2В онтогенезе человека
Нервная система повторяет все этапы филогенеза.
Вначале из

клеток эктодермы образуется медуллярная, пластинка,
края пластинки в результате неравномерного

размножения ее клеток сближаются, затем смыкаются — образуется медуллярная трубка.
Из задней части трубки образуется спинной мозг, из передней, интенсивно развивающейся,— головной мозг.
В онтогенезе человекаНервная система повторяет все этапы филогенеза. Вначале из клеток эктодермы образуется медуллярная, пластинка, края пластинки

Слайд 3В онтогенезе человека
Канал медуллярной трубки превращается в центральный канал спинного

мозга и желудочки головного мозга.
Вследствие развития передней части медуллярной

трубки образуются мозговые пузыри:
вначале появляются два пузыря,
затем задний пузырь делится на два.
Три пузыря дают начало
переднему (рrоsencephalon),
среднему (mesencephalon)
и ромбовидному (rhombencephalon) мозгу
В онтогенезе человекаКанал медуллярной трубки превращается в центральный канал спинного мозга и желудочки головного мозга. Вследствие развития

Слайд 4В онтогенезе человека
Из переднего пузыря развиваются два пузыря, дающие начало:


конечному мозгу (telencephalon)
промежуточному (diencephalon).
Задний пузырь (rhombencephalon) делится на

два пузыря, из которых образуются:
задний мозг (metencephalon)
продолговатый мозг (medulla oblongata).
В онтогенезе человекаИз переднего пузыря развиваются два пузыря, дающие начало: конечному мозгу (telencephalon) промежуточному (diencephalon). Задний пузырь

Слайд 5В онтогенезе человека
В результате деления медуллярной трубки и образования пяти

мозговых пузырей с последующим их развитием формируются следующие отделы нервной

системы:
передний мозг, состоящий из конечного и промежуточного мозга,
и ствол мозга, включающий ромбовидный и средний мозг.
В онтогенезе человекаВ результате деления медуллярной трубки и образования пяти мозговых пузырей с последующим их развитием формируются

Слайд 6В онтогенезе человека
Конечный, или большой, мозг представлен двумя полушариями (кора

большого мозга, белое вещество, обонятельный мозг, базальные ядра).
К промежуточному

мозгу относят эпиталамус, передний и задний таламус, металамус, гипоталамус.
Ромбовидный мозг состоит из продолговатого мозга и заднего, включающего в себя мост и мозжечок, средний мозг — из ножек мозга, покрышки и крышки среднего мозга.
Из недифференцированной части медуллярной трубки развивается спинной мозг.
В онтогенезе человекаКонечный, или большой, мозг представлен двумя полушариями (кора большого мозга, белое вещество, обонятельный мозг, базальные

Слайд 7Полости мозга
Полость конечного мозга образуют боковые желудочки,
промежуточного мозга —

третий желудочек,
среднего мозга — водопровод среднего мозга (сильвиев водопровод),


ромбовидного мозга — четвертый желудочек
спинного мозга — центральный канал.
Полости мозгаПолость конечного мозга образуют боковые желудочки, промежуточного мозга — третий желудочек, среднего мозга — водопровод среднего

Слайд 8После формирования отделов мозга
идет быстрое развитие конечного мозга,
который делится

продольной щелью большого мозга на два полушария.
Затем на поверхности

каждого полушария появляются борозды, определяющие будущие доли и извилины.
На 4-м месяце развития плода человека появляется поперечная щель большого мозга,
на 6-м — центральная борозда и другие главные борозды,
позднее — второстепенные борозды
самые мелкие борозды появятся после рождения.
После формирования отделов мозгаидет быстрое развитие конечного мозга, который делится продольной щелью большого мозга на два полушария.

Слайд 9Стадии онтогенеза мозга человека
а — нервная пластинка
б — нервный желобок
в

— нервная трубка
г — образование мозговых пузырей
д - образование желудочков

мозга
ж — увеличение массы и объема мозга
Стадии онтогенеза мозга человекаа — нервная пластинкаб — нервный желобокв — нервная трубкаг — образование мозговых пузырейд

Слайд 10Миелинизация нервных волокон
Следы миелина обнаруживают в нервных волокнах корешков на

4-м месяце внутриутробной жизни.
К концу 4-го месяца миелин выявляют

в волокнах восходящих систем боковых канатиков,
в волокнах нисходящих систем миелин обнаруживается на 6-м месяце.
В это же время наступает миелинизация нервных волокон задних канатиков.
Миелинизация нервных волоконСледы миелина обнаруживают в нервных волокнах корешков на 4-м месяце внутриутробной жизни. К концу 4-го

Слайд 11Миелинизация нервных волокон
Миелинизация волокон пирамидных путей начинается на последнем месяце

внутриутробной жизни и продолжается в течение года после рождения.
Процесс

миелинизации нервных волокон распространяется вначале на филогенетически более древние, затем — на более молодые структуры.
От последовательности миелинизации нервных структур зависит очередность формирования их функций.
Миелинизация нервных волоконМиелинизация волокон пирамидных путей начинается на последнем месяце внутриутробной жизни и продолжается в течение года

Слайд 12Миелинизация нервных волокон
Сроки миелинизации объясняют позднее созревание пирамидной системы и

постепенное начало ее работы в первые два года жизни ребенка.


В постнатальный период бурно развиваются нервные элементы коры большого мозга, где происходит миелинизация нервных волокон и функциональная дифференциация клеточных элементов, их постепенное созревание, которое длится в течение первого десятилетия жизни.
Миелинизация нервных волоконСроки миелинизации объясняют позднее созревание пирамидной системы и постепенное начало ее работы в первые два

Слайд 13Постанатальный период
В постнатальном периоде происходит окончательное созревание нервной системы, в

частности ее самого сложного отдела — коры большого мозга, играющей

особую роль в мозговых механизмах условно-рефлекторной деятельности.
Нервная система проходит длительный путь развития и является самой сложной системой, созданной эволюцией.
Постанатальный периодВ постнатальном периоде происходит окончательное созревание нервной системы, в частности ее самого сложного отдела — коры

Слайд 14Головной мозг
новорожденного человека - один из самых крупных органов -1/8

массы тела - 340-400г.
Мозг мальчиков тяжелее, чем девочек, на

10-20г.
К 9 месяцам масса мозга удваивается, к концу первого года составляет 1/11 — 1/12 массы тела.
К 3 годам масса головного мозга по сравнению с массой при рождении утраивается, к 5 годам составляет 1/13 — 1/14 массы тела.
К 20 годам первоначальная масса мозга увеличивается в 4—5 раз и составляет у взрослого человека 1/40 массы тела.
Головной мозгноворожденного человека - один из самых крупных органов -1/8 массы тела - 340-400г. Мозг мальчиков тяжелее,

Слайд 15Головной мозг ребенка
У новорожденного хорошо выражены борозды, крупные неглубокие извилины.


Мелких борозд относительно мало, они появляются постепенно в течение первых

лет жизни.
Рост мозга происходит главным образом за счет миелинизации нервных проводников и увеличения размера имеющихся при рождении нервных клеток.
Наряду с ростом головного мозга меняются пропорции черепа.
Головной мозг ребенкаУ новорожденного хорошо выражены борозды, крупные неглубокие извилины. Мелких борозд относительно мало, они появляются постепенно

Слайд 16Пропорции черепа новорожденного и взрослого
а — соотношение пропорций черепа эмбриона

5 мес (1), новорожденного (2), ребенка 1 года (3) и

взрослого (4);
б — соотношение лицевого черепа взрослого и новорожденного
Пропорции черепа новорожденного и взрослогоа — соотношение пропорций черепа эмбриона 5 мес (1), новорожденного (2), ребенка 1

Слайд 17Апоптоз
К моменту рождения общее количество нейронов достигает 20 млрд.
Одновременно

с ростом и развитием нейронов начинается программированная гибель нервных клеток

- апоптоз.
Наиболее интенсивен апоптоз после 20 лет.
Прежде всего гибнут клетки, не имеющие функциональных связей.
При нарушении генома, регулирующего апоптоз, гибнут отдельные системы нейронов, что проявляется в виде наследственных дегенеративных заболеваний нервной системы.
АпоптозК моменту рождения общее количество нейронов достигает 20 млрд. Одновременно с ростом и развитием нейронов начинается программированная

Слайд 18Мозговая ткань новорожденного
малодифференцирована.
Корковые клетки, подкорковые узлы, пирамидные пути недоразвиты,

плохо дифференцированы на серое и белое вещество.
Нервные клетки расположены

на поверхности больших полушарий и в белом веществе мозга.
С увеличением поверхности головного мозга нервные клетки мигрируют в серое вещество; концентрация их в расчете на общий объем мозга уменьшается.
Плотность сосудов мозга увеличивается.
Мозговая ткань новорожденногомалодифференцирована. Корковые клетки, подкорковые узлы, пирамидные пути недоразвиты, плохо дифференцированы на серое и белое вещество.

Слайд 19Эволюция долей мозга
Затылочная доля коры больших полушарий новорожденного относительно больше,

чем у взрослого.
Количество форма, положение полушарных извилин меняются по

мере роста. Наибольшие изменения происходят в первые 5—6 лет. К 15 — 16 годам формируются окончательно.
Боковые желудочки мозга новорожденного сравнительно широкие.
Мозолистое тело тонкое и короткое. В первые 5 лет оно становится толще и длиннее, к 20 годам достигает окончательных размеров.
Эволюция долей мозгаЗатылочная доля коры больших полушарий новорожденного относительно больше, чем у взрослого. Количество форма, положение полушарных

Слайд 20Мозжечок, мост и продолговатый мозг
Мозжечок у новорожденного развит слабо, расположен

относительно высоко, имеет продолговатую форму, малую толщину и неглубокие борозды.


Мост мозга по мере роста ребенка перемещается к скату затылочной кости.
Продолговатый мозг новорожденного расположен более горизонтально.
Черепные нервы расположены симметрично на основании мозга.
Мозжечок, мост и продолговатый мозгМозжечок у новорожденного развит слабо, расположен относительно высоко, имеет продолговатую форму, малую толщину

Слайд 21Спинной мозг
По сравнению с головным спинной мозг новорожденного имеет более

законченное строение.
Он более совершенен в функциональном плане.
Спинной мозг новорожденного

относительно длиннее, чем взрослого.
В дальнейшем рост спинного мозга отстает от роста позвоночника, в связи с чем его нижний конец “смещается” вверх.
Рост спинного мозга продолжается приблизительно до 20 лет.
Масса увеличивается примерно в 8 раз.
Спинной мозгПо сравнению с головным спинной мозг новорожденного имеет более законченное строение. Он более совершенен в функциональном

Слайд 22Спинной мозг
Окончательно отношения спинного мозга и позвоночного канала устанавливаются к

5 — 6 годам.
Рост спинного мозга наиболее выражен в грудном

отделе.
Шейное и поясничное утолщения начинают формироваться в первые годы жизни ребенка.
С возрастом растет число клеток в сером веществе спинного мозга, меняется их микроструктура.
Спинной мозгОкончательно отношения спинного мозга и позвоночного канала устанавливаются к 5 — 6 годам.Рост спинного мозга наиболее

Слайд 23Периферическая нервная система
новорожденного слабо миелинизирована, пучки нервных волокон редкие, распределены

неравномерно.
Миелинизация идет неравномерно в различных отделах.
Миелинизация черепных нервов

наиболее активна в первые 3 — 4 месяца, заканчивается к 1 году.
Миелинизация спинномозговых нервов идет до 2 — 3 лет.
В вегетативной нервной системе происходит слияние отдельных узлов, образование мощных симпатических сплетений.
Периферическая нервная системановорожденного слабо миелинизирована, пучки нервных волокон редкие, распределены неравномерно. Миелинизация идет неравномерно в различных отделах.

Слайд 24Эволюционные законы развития нервной системы
сформулированы М. И. Аствацатуровым — основателем

биогенетического направления в неврологии.
1. Нервная система возникает и развивается

в процессе взаимодействия организма с внешней средой. Нервная система лишена стабильности, изменяясь и непрерывно совершенствуясь в фило- и онтогенезе.
Эволюционные законы развития нервной системысформулированы М. И. Аствацатуровым — основателем биогенетического направления в неврологии. 1. Нервная система

Слайд 25Эволюционные законы развития нервной системы
2. Сложный и подвижный процесс взаимодействия

организма с внешней средой вырабатывает, совершенствует и закрепляет новые виды

реакций, лежащих в основе формирования новых функций. Ведущим в этом развитии является функциональное звено.
Эволюционные законы развития нервной системы2. Сложный и подвижный процесс взаимодействия организма с внешней средой вырабатывает, совершенствует и

Слайд 26Эволюционные законы развития нервной системы
3. Развитие, закрепление более совершенных и

адекватных реакций и функций представляют собой результат действия на организм

внешней среды, т. е. приспособления его к данным условиям существования. Борьба за существование как биологический процесс имеет место, но не является ведущим фактором в совершенствовании организма и его функций. Основное в развитии и совершенствовании функций нервной системы — приспособление (адаптация) организма к среде.
Эволюционные законы развития нервной системы3. Развитие, закрепление более совершенных и адекватных реакций и функций представляют собой результат

Слайд 27Эволюционные законы развития нервной системы
4. Функциональной эволюции (физиологической, биофизической, биохимической)

соответствует эволюция морфологическая. Вновь приобретенные функции постепенно закрепляются. Наряду с

совершенствованием функции происходит развитие и совершенствование ее морфологического субстрата.
Эволюционные законы развития нервной системы4. Функциональной эволюции (физиологической, биофизической, биохимической) соответствует эволюция морфологическая. Вновь приобретенные функции постепенно

Слайд 28Эволюционные законы развития нервной системы
5. Древние функции не отмирают с

появлением новых, а вырабатывается их определенная субординация, соподчиненность.
6. В процессе

эволюции древние аппараты нервной системы не отмирают, а только видоизменяются, приспосабливаются к новым внешним условиям.
7. Онтогенез нервной системы повторяет ее филогенез.
Эволюционные законы развития нервной системы5. Древние функции не отмирают с появлением новых, а вырабатывается их определенная субординация,

Слайд 29Эволюционные законы развития нервной системы
8. При выпадении новых функций нервной

системы проявляются ее древние функции. Многие клинические признаки заболеваний, наблюдаемые

при нарушении функций эволюционно более молодых отделов нервной системы, являются проявлением функций более древних структур, т. е. в патологических условиях наступает определенный регресс нервной системы на низшую ступень филогенетического развития. Примером может служить повышение сухожильных и периостальных рефлексов или появление патологических рефлексов при снятии регулирующего влияния коры большого мозга.
Эволюционные законы развития нервной системы8. При выпадении новых функций нервной системы проявляются ее древние функции. Многие клинические

Слайд 30Эволюционные законы развития нервной системы
9. Самыми ранимыми отделами нервной системы

являются филогенетически более молодые, в частности кора большого мозга, которая

еще не выработала защитных механизмов, в то время как древние отделы на протяжении тысячелетий взаимодействия с внешней средой успели выработать и накопить определенные механизмы противодействия вредным факторам.
10. Чем филогенетически более молодыми являются нервные структуры, тем в меньшей степени они обладают способностью восстановления (регенерации).
Эволюционные законы развития нервной системы9. Самыми ранимыми отделами нервной системы являются филогенетически более молодые, в частности кора

Слайд 31Благодарю за внимание

Благодарю за внимание

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