Разделы презентаций


Нервная система

Содержание

управляет деятельностью различных органов, систем и аппаратов,регулирует функции движения, пищеварения, дыхания, кровоснабжения, метаболические процессы и прочие,устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой,объединяет все части организма в единое целоеНЕРВНАЯ СИСТЕМА

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нервная система
Функции нервной системы

Нервная системаФункции нервной системы

Слайд 2управляет деятельностью различных органов, систем и аппаратов,
регулирует функции движения, пищеварения,

дыхания, кровоснабжения, метаболические процессы и прочие,
устанавливает взаимосвязь организма с внешней

средой,
объединяет все части организма в единое целое

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

управляет деятельностью различных органов, систем и аппаратов,регулирует функции движения, пищеварения, дыхания, кровоснабжения, метаболические процессы и прочие,устанавливает взаимосвязь

Слайд 3По топографическому принципу
Центральная нервная система
Периферическая нервная система
спинной мозг
головной мозг
Спинномозговые

и черепные нервы с их корешками и ветвями,
нервные сплетения,

нервные узлы, нервные окончания
По топографическому принципу Центральная нервная системаПериферическая нервная системаспинной мозгголовной мозгСпинномозговые и черепные нервы с их корешками и

Слайд 4По анатомо-функциональной классификации
Соматическая нервная система
(иннервация тела (сомы) – кожи и

скелетных (произвольных) мышц)
Вегетативная (автономная) нервная система
иннервация внутренностей, желёз, гладких мышц

органов и кожи, сосудов и сердца, регуляция обменных процессов; не подконтрольна сознанию

Парасимпатическая часть

Симпатическая часть

По анатомо-функциональной классификацииСоматическая нервная система(иннервация тела (сомы) – кожи и скелетных (произвольных) мышц)Вегетативная (автономная) нервная системаиннервация внутренностей,

Слайд 5Нервная ткань
Нейрон (морфофункциональная единица нервной системы) – получает, перерабатывает, проводит

и передаёт информацию, закодированную в виде электрических или химических сигналов

(нервных импульсов), на другие нервные клетки, органы или мышцы.
Нейроглия обеспечивает существование и специфические функции нейронов, выполняет опорную, трофическую, разграничительную и защитную функции.

нейроны

нейроглия

Нервная тканьНейрон (морфофункциональная единица нервной системы) – получает, перерабатывает, проводит и передаёт информацию, закодированную в виде электрических

Слайд 6Классификация нейронов по количеству отростков

Классификация нейронов по количеству отростков

Слайд 7Классификация нейронов по функциям
Афферентные (рецепторные, чувствительные)
Вставочные (замыкательные, кондукторные, промежуточные)
90% нервной

системы
Эфферентные (двигательные, моторные)

Классификация нейронов по функциямАфферентные (рецепторные, чувствительные)Вставочные (замыкательные, кондукторные, промежуточные)90% нервной системыЭфферентные (двигательные, моторные)

Слайд 8Серое и белое вещество
Серое вещество – скопление тел и дендритов

нейронов; функция – хранение и переработка информации; в перифернической нервной

системе – ганглии, в глубине центральной – ядра, на поверхности центральной – кора

Белое вещество – скопление аксонов; функция – проведение информации; в периферической нервной системе – нервы, в центральной – пути (делятся на волокна, объединяются в пучки, канатики, петли, ножки и ручки)
Серое и белое веществоСерое вещество – скопление тел и дендритов нейронов; функция – хранение и переработка информации;

Слайд 9Закономерности распределения функций в мозге
1. Вентрально расположены преимущественно двигательные элементы

(пути, ядра, участки коры)

Дорзально расположены преимущественно чувствительные элементы

(пути, ядра, участки коры)
Закономерности распределения функций в мозге1. Вентрально расположены преимущественно двигательные элементы (пути, ядра, участки коры)  Дорзально расположены

Слайд 10Закономерности распределения функций в мозге
2. В глубине мозга расположены элементы,

определяющие самые древние по происхождению, самые простые по исполнению и

самые важные для жизни функции (пример: ретикулярная формация в центре мозга, управляющая бессознательными защитными рефлексами, дыханием и кровообращением)
На поверхности мозга расположены элементы, определяющие самые молодые по происхождению, самые сложные по исполнению и самые неважные для жизни функции (пример: новая кора конечного мозга, определяющая сознание и мышление)
Закономерности распределения функций в мозге2. В глубине мозга расположены элементы, определяющие самые древние по происхождению, самые простые

Слайд 11Нейроглия
Макроглиальные клетки
Эпендимные клетки
астроциты
олигодендроциты
Микроглиальные клетки

НейроглияМакроглиальные клеткиЭпендимные клеткиастроцитыолигодендроцитыМикроглиальные клетки

Слайд 12Астроциты выполняют опорную функцию для нейронов; располагаются между капиллярами и

телами нейронов и формируют гематоэнцефалический барьер
Нейрон

Астроциты выполняют опорную функцию для нейронов; располагаются между капиллярами и телами нейронов и формируют гематоэнцефалический барьерНейрон

Слайд 13Олигодендроциты формируют оболочки для аксонов нервных клеток в центральной нервной

системе; участвуют в нейронофагии

Олигодендроциты формируют оболочки для аксонов нервных клеток в центральной нервной системе; участвуют в нейронофагии

Слайд 14Микроглиальные клетки подвижны, распределены по всей ЦНС, выполняют защитную (фагоцитарную)

функцию

Эпендимные клетки выстилают центральный канал спинного мозга и желудочки головного

мозга; на ранних стадиях онтогенеза эпендимные клетки снабжены ресничками, которые способствуют перемещению спинномозговой жидкости; на более поздних стадиях онтогенеза реснички утрачиваются, сохраняясь только в водопроводе мозга
Микроглиальные клетки подвижны, распределены по всей ЦНС, выполняют защитную (фагоцитарную) функциюЭпендимные клетки выстилают центральный канал спинного мозга

Слайд 15Головной мозг

Головной мозг

Слайд 16 Размеры головного мозга человека

длина

вертикальный (сагиттальный размер) (высотный размер) 160-175 мм 105-125 мм

Поперечный размер 135-145 мм

Размеры головного мозга человека

Слайд 17Средняя масса головного мозга человека равна 1350 г
Колебания массы мозга

от 900 до 1800 г (индивидуальные рекорды нормальных людей –

680 и 2222 г); на 10-16% меньше объёма черепа
Относительная плотность головного мозга 1,038-1,041 г/см3
Масса головного мозга взрослого человека составляет примерно 2,5% от массы тела
Средняя масса головного мозга человека равна 1350 гКолебания массы мозга от 900 до 1800 г (индивидуальные рекорды

Слайд 18Масса мозга всемирно известных личностей

Масса мозга всемирно известных личностей

Слайд 19Масса мозга новорожденного составляет 10% массы тела (в среднем 455

г), масса взрослого человека – 2,5% массы тела. Максимальной массы

мозг достигает к 20-летнему возрасту. Между 20 и 50 годами масса мозга остаётся постоянной, а после 50 лет начинает постепенно уменьшаться. Это уменьшение составляет примерно 30 г на каждые последующие 10 лет жизни.
Масса женского мозга всегда меньше мужского. У взрослых мужчин в Европе масса мозга 1375 г, а у женщин 1245 г. Максимальные различия массы мозга у мужчин и женщин в однородной этнической и возрастной группе составляют около 200 г.
Масса мозга новорожденного составляет 10% массы тела (в среднем 455 г), масса взрослого человека – 2,5% массы

Слайд 20
1 – продолговатый мозг (Myelencephalon)
2 – задний мозг (Metencephalon)
3 –

средний мозг (Mesencephalon)
4 – промежуточный мозг (Diencephalon)
5 – конечный мозг

(передний, большой) (Telencephalon)

5

5

2

4

5

3

1

2

Отделы головного мозга

1 – продолговатый мозг (Myelencephalon)2 – задний мозг (Metencephalon)3 – средний мозг (Mesencephalon)4 – промежуточный мозг

Слайд 21Конечный мозг Поверхности полушарий
Верхнебоковая
Нижняя (базальная)
Медиальная

Конечный мозг Поверхности полушарийВерхнебоковая Нижняя (базальная)Медиальная

Слайд 22В конечном мозге выделяют 3 отдела, или системы:
Плащ (кора) конечного

мозга – серое вещество на поверхности (архипаллиум, палеопаллиум, неопаллиум);
Полосатое тело

(базальные или подкорковые ядра) – компактные скопления серого вещества в толще белого вещества в основании конечного мозга (архистриатум, палеостриатум, неостриатум);
Прозрачная перегородка

Раньше по топографическим критериям в конечном мозге выделяли кору, подкорковые ядра и обонятельный мозг (структуры которого относят к лимбической системе)
В конечном мозге выделяют 3 отдела, или системы:Плащ (кора) конечного мозга – серое вещество на поверхности (архипаллиум,

Слайд 23Плащ
Архипаллиум (старая кора) – морской конёк (гиппокамп) и зубчатая извилина

(обоняние, память, эмоции)
Палеопаллиум (древняя кора) – часть обонятельной извилины, часть

извилины морского конька, крючок морского конька, переднее продырявленное вещество, сводчатая извилина (обоняние, вкус, эмоции)
Неопаллиум (новая кора) – 96% всей коры (мышление, сознание)
ПлащАрхипаллиум (старая кора) – морской конёк (гиппокамп) и зубчатая извилина (обоняние, память, эмоции)Палеопаллиум (древняя кора) – часть

Слайд 24Полосатое тело
Архистриатум (старое полосатое тело) – миндалевидный комплекс (обоняние, агрессия)
Палеостриатум

(древнее полосатое тело) – медиальный и латеральный бледный шар (бессознательные

движения)
Неостриатум (новое полосатое тело) – хвостатое ядро, скорлупа и ограда (эмоции, отношение к другим людям)
Полосатое телоАрхистриатум (старое полосатое тело) – миндалевидный комплекс (обоняние, агрессия)Палеостриатум (древнее полосатое тело) – медиальный и латеральный

Слайд 25Полосатое тело

Полосатое тело

Слайд 26Плащ конечного мозга
Новая кора
Древняя кора

Плащ конечного мозгаНовая кора Древняя кора

Слайд 27Пример организации слоев коры полушарий конечного мозга

Пример организации слоев коры полушарий конечного мозга

Слайд 28Цитоархитектонические поля в коре полушарий конечного мозга

Цитоархитектонические поля в коре полушарий конечного мозга

Слайд 29Доли полушарий конечного мозга
лобная
височная
островковая
затылочная
теменная

Доли полушарий конечного мозгалобнаявисочнаяостровковаязатылочнаятеменная

Слайд 30Борозды полушарий конечного мозга
Центральная борозда (борозда I порядка)
Затылочные борозды (борозды

III порядка)
Нижняя лобная борозда (борозда II порядка)

Борозды полушарий конечного мозгаЦентральная борозда (борозда I порядка)Затылочные борозды (борозды III порядка)Нижняя лобная борозда (борозда II порядка)

Слайд 31Индивидуальная изменчивость верхней предцентральной борозды
66,5%
15,5%
12,5%
5,5%

Индивидуальная изменчивость верхней предцентральной борозды66,5%15,5%12,5%5,5%

Слайд 32Локализация функций в коре полушарий конечного мозга

Локализация функций в коре полушарий конечного мозга

Слайд 33Карта основных человеческих способностей и качеств, составленная Ф. Галлем (1818),

френология

Карта основных человеческих способностей и качеств, составленная Ф. Галлем (1818), френология

Слайд 34Поля обонятельного и вкусового анализаторов находятся в извилине морского конька

и крючке морского конька на медиальной поверхности полушарий
Обоняние и эмоциональная

оценка запахов

Обоняние и обонятельная память, обонятельные предпочтения, вкус

Поля обонятельного и вкусового анализаторов находятся в извилине морского конька и крючке морского конька на медиальной поверхности

Слайд 35Ядра вкусового анализатора находятся также в извилинах островка полушарий за

крышкой височной доли
Первичный и вторичный центры вкусового восприятия, вкусовая память


Вкусовое поле, отвечающее за распознавание компонентов пищи

Ядра вкусового анализатора находятся также в извилинах островка полушарий за крышкой височной долиПервичный и вторичный центры вкусового

Слайд 36Первичное зрительное поле (17)
Верхнебоковая поверхность полушария
Медиальная поверхность полушария
Вторичное зрительное поле

(18), отвечающее за восприятие графических знаков
Вторичное зрительное поле (19), отвечающее

за цветовое восприятие

19

Первичное зрительное поле (17)Верхнебоковая поверхность полушарияМедиальная поверхность полушарияВторичное зрительное поле (18), отвечающее за восприятие графических знаковВторичное зрительное

Слайд 37Корковый центр произвольных движений
Предцентральная извилина (двигательная кора)
предцентральная извилина – поля

4 и 6

Корковый центр произвольных движенийПредцентральная извилина (двигательная кора)предцентральная извилина – поля 4 и 6

Слайд 38Корковый центр общей чувствительности (осязательной, температурной и болевой)
Постцентральная извилина (сенсорная кора)
постцентральная

извилина – поля 1-3;
верхняя теменная долька – поля 5 и

7
Корковый центр общей чувствительности (осязательной, температурной и болевой)Постцентральная извилина (сенсорная кора)постцентральная извилина – поля 1-3;верхняя теменная долька

Слайд 39"Чувствительный человечек Пенфилда"


Слайд 40Верхняя теменная долька – вторичная зона кожной чувствительности, ответственная за

более сложные тактильные ощущения: восприятие на ощупь формы предметов, их

веса и поверхности.
Верхняя теменная долька – вторичная зона кожной чувствительности, ответственная за более сложные тактильные ощущения: восприятие на ощупь

Слайд 41Функциональные поля в предцентральной и постцентральной извилинах

Функциональные поля в предцентральной и постцентральной извилинах

Слайд 42Моторное поле, обеспечивающее согласованный поворот головы и глаз в противоположную

сторону, находится в задних отделах средней лобной извилины (премоторная зона,

поле 8)
Моторное поле, обеспечивающее согласованный поворот головы и глаз в противоположную сторону, находится в задних отделах средней лобной

Слайд 43Поле двигательного анализатора устной речи (речедвигательный центр) находится в задних

отделах нижней лобной извилины (центр Брока, поле 44)
моторная зона пения

Поле двигательного анализатора устной речи (речедвигательный центр) находится в задних отделах нижней лобной извилины (центр Брока, поле

Слайд 44Первичное поле слухового анализатора находится на внутренней поверхности верхней височной

извилины, в этом поле осуществляется восприятие звуковых сигналов

Первичное поле слухового анализатора находится на внутренней поверхности верхней височной извилины, в этом поле осуществляется восприятие звуковых

Слайд 45Вторичное слуховое поле – центр слухового анализатора устной речи находится

в глубине латеральной борозды в задней части верхней височной извилины

(центр Вернике)
Вторичное слуховое поле – центр слухового анализатора устной речи находится в глубине латеральной борозды в задней части

Слайд 46Высшие ассоциативные зоны
Лобное ассоциативное поле
Теменное ассоциативное поле

Высшие ассоциативные зоныЛобное ассоциативное полеТеменное ассоциативное поле

Слайд 47Высшая теменная ассоциативная зона: координация всех чувств – зрительных, слуховых,

вкусовых, тактильных и проприоцептивных сигналов – между собой и с

движениями
Высшая теменная ассоциативная зона: координация всех чувств – зрительных, слуховых, вкусовых, тактильных и проприоцептивных сигналов – между

Слайд 48Высшая лобная ассоциативная зона – мышление, сознание
У человека эта область

составляет 29% коры,
шимпанзе – 16%,
гиббон – 11%,
лемур –

8%,
собака – 7%,
кошка – 3%,
кролик – 2%.
Высшая лобная ассоциативная зона – мышление, сознаниеУ человека эта область составляет 29% коры, шимпанзе – 16%,гиббон –

Слайд 49Ассоциативные поля
Контроль за эмоциями, раздражительностью, возбудимостью
Контроль за темпераментом, характером, предпочтениями

Ассоциативные поляКонтроль за эмоциями, раздражительностью, возбудимостьюКонтроль за темпераментом, характером, предпочтениями

Слайд 50Локализация функций в коре полушарий

Локализация функций в коре полушарий

Слайд 51Лимбическая система

Лимбическая система

Слайд 52Лимбическая система

Лимбическая система

Слайд 53Лимбическая система
сводчатая извилина,
зубчатая извилина,
перегородка,
морской конек,
миндалевидные тела
Структуры конечного мозга:
Структуры промежуточного мозга:
хабенулярные

ядра (ядра поводков),
таламус,
гипоталамус,
сосцевидные тела

Лимбическая системасводчатая извилина,зубчатая извилина,перегородка,морской конек,миндалевидные телаСтруктуры конечного мозга:Структуры промежуточного мозга:хабенулярные ядра (ядра поводков), таламус, гипоталамус,сосцевидные тела

Слайд 54Функции лимбической системы
регуляция вегетативных функций организма, в связи с чем

её называют висцеральным мозгом
взаимодействие с механизмами памяти. Краткосрочную память

обычно связывают с гиппокампом (морским коньком), долгосрочную – с неокортексом

эмоционально-гормональная активность человека, саморегуляция поведения

Функции лимбической системырегуляция вегетативных функций организма, в связи с чем её называют висцеральным мозгом взаимодействие с механизмами

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