Zgradba in delovanje hrbtenjače. Struktura in funkcije vsakega segmenta in hrbtenjače kot celote

Centralni živčni sistem je osnova vseh živčni sistem Človeško telo. Podrejeni so mu vsi refleksi in delovanje vitalnih organov. Ko bolniku odkrijejo motnje v centralnem živčnem sistemu, vsi ne razumejo, kaj je vključeno v človeški živčni sistem. Imajo ga vsa živa bitja, hkrati pa ima centralni živčni sistem nekatere značilnosti, na primer pri ljudeh in drugih vretenčarjih je sestavljen iz možganov in hrbtenjače, ki sta zaščiteni z lobanjo in hrbtenico.

Struktura

Človeško osrednje živčevje je sestavljeno iz dveh možganov: možganov in hrbtenjače, ki sta med seboj tesno povezana. O njih bomo podrobneje razpravljali v nadaljevanju. Glavna funkcija centralnega živčnega sistema je nadzor vseh vitalnih pomembne procese ki se pojavljajo v telesu.

Možgani so odgovorni za miselno delovanje, sposobnost govora, slušno in vidno zaznavanje, omogočajo pa tudi koordinacijo gibov. Hrbtenjača je odgovorna za uravnavanje delovanja notranjih organov, omogoča pa tudi gibanje telesa, vendar le pod nadzorom možganov. Zaradi tega hrbtenjača deluje kot nosilec signalov, ki se prenašajo iz glave v vse dele telesa.

Ta proces se izvaja zaradi nevronske strukture možganske snovi. Nevron je osnovna enota živčnega sistema, ki ima električni potencial in obdeluje signale, prejete od ionov.

Celoten centralni živčni sistem je odgovoren za naslednje komponente, ki pomagajo pri prilagajanju na zunanji svet:

  • dotik;
  • sluh;
  • spomin;
  • vid;
  • čustva;
  • razmišljanje.

Človeško centralno živčevje je sestavljeno iz sivih in belo snov.

Prve med njimi so živčne celice, ki imajo majhne procese. Siva snov se nahaja v hrbtenjači v samem središču. In v možganih je ta snov tista, ki predstavlja skorjo.

Bela snov se nahaja pod sivo, vsebuje živčna vlakna, ki sestavljajo snope, ki tvorijo sam živec.

Oba možgana sta glede na anatomijo obdana z naslednjimi membranami:

  1. Pajčevina, ki se nahaja pod trdim delom. Vsebuje žilno mrežo in živce.
  2. Trda, ki je zunanja lupina. Nahaja se znotraj hrbteničnega kanala in lobanje.
  3. Žilni, povezan z možgani. Ta membrana je sestavljena iz velikega števila arterij. Od arahnoidne je ločena s posebno votlino, znotraj katere je medula.

Ta struktura centralnega živčnega sistema je lastna ljudem in vsem vretenčarjem. Kar se tiče hordatov, je njihov centralni živčni sistem videti kot votla cev, imenovana neurocoel.

Hrbtenjača

Ta komponenta sistema se nahaja v hrbteničnem kanalu. Hrbtenjača se razteza od okcipitalnega predela do spodnjega dela hrbta. Na obeh straneh so vzdolžni žlebovi, v sredini pa hrbtenični kanal. Zunaj je bela snov.

Kar zadeva sivo snov, je del sprednjega, stranskega in zadnjega poroženelega področja. V sprednjih rogovih so motorične živčne celice, v zadnjih rogovih pa interkalarne, namenjene stiku z motoričnimi in senzoričnimi celicami. Procesi, ki tvorijo vlakna, se pridružijo sprednjim. Nevroni, ki proizvajajo korenine, se povezujejo z poroženelimi regijami.

Posredujejo med hrbtenjačo in CNS. Vzbujanje, ki prehaja v možgane, pride do interkalarnega nevrona, nato pa s pomočjo aksona do potrebnega organa. Dvainšestdeset živcev zapušča vsako vretence v obe smeri.

možgani

Pogojno lahko rečemo, da je sestavljen iz petih delov, v njej pa so štiri votline, napolnjene s posebno tekočino, imenovano cerebrospinalna tekočina.

Če upoštevamo telo, ki temelji na načelu velikosti komponent, potem se hemisfere, ki zavzemajo osemdeset odstotkov celotne prostornine, upravičeno štejejo za prve. Drugi v tem primeru je prtljažnik.

Možgane sestavljajo naslednja področja:

  1. Srednje.
  2. nazaj.
  3. Spredaj.
  4. podolgovat.
  5. Vmesni.

Prvi od njih se nahaja pred mostom in je sestavljen iz možganskih nog in štirih gričev. V samem središču je kanal, ki je vezni člen med tretjim in četrtim ventriklom. Uokvirjena je s sivo snovjo. V cerebralnih pecljih so poti, ki povezujejo varoli in pons oblongata z možganskimi hemisferami. Ta del možganov uresničuje možnost prenosa refleksov in vzdrževanja tonusa. S pomočjo srednjega dela sta možna stanje in hoja. Tu so tudi jedra, povezana z vidom in sluhom.

Medulla oblongata je nadaljevanje hrbtenjače, tudi po strukturi ima podobnosti z njo. Struktura tega oddelka je sestavljena iz bele snovi, kjer so območja sive, od koder kranialni živci. Skoraj celoten oddelek je zaprt s polkroglami. V podolgovati medulli so centri, ki so odgovorni za delovanje tako pomembnih organov, kot so pljuča in srce. Poleg tega nadzoruje požiranje, kašljanje, izobraževanje želodčni sok in celo izločanje sline v ustni votlini. Če je medula oblongata poškodovana, lahko pride do smrti zaradi zastoja srca in dihanja.

Zadnji možgani vključujejo pons, ki je videti kot valj, pa tudi male možgane. Zahvaljujoč slednjemu je telo sposobno usklajevati gibe, vzdrževati mišice v dobri formi, ohranjati ravnotežje in se gibati.

Diencephalon je pred cerebralnimi pedunci. Njegova struktura vključuje belo snov in sivo snov. V tem oddelku so vizualni tuberkuli, od koder impulzi prehajajo v možgansko skorjo. Pod njimi je hipotalamus. Subkortikalni višji center je sposoben vzdrževati potrebno okolje v telesu.

Prednji možgani so predstavljeni v obliki velikih hemisfer s povezovalnim delom. Hemisferi sta ločeni s prehodom, pod katerim je corpus callosum, ki ju povezuje z živčnimi procesi. Pod možgansko skorjo, ki so nevroni in procesi, je bela snov, ki deluje kot prevodnik, ki združuje središča hemisfer glave.

Funkcije

Delo centralnega živčnega sistema je na kratko izvajanje naslednjih procesov:

  • regulacija mišičnih gibov ODS;
  • uravnavanje dela endokrinih žlez, ki vključujejo slinavko, ščitnico, trebušno slinavko in druge;
  • sposobnost izvajanja vonja, vida, dotika, sluha, okusa in ohranjanja ravnotežja.

Tako so funkcije centralnega živčnega sistema zaznavanje, analiza in sinteza centripetalnih impulzov, ki nastanejo med draženjem receptorjev, ki se nahajajo v tkivih in organih.

Centralni živčni sistem skrbi za prilagajanje človeškega telesa okolju.

Celoten sistem mora delovati kot enoten harmoničen organizem, saj le tako postane mogoča ustrezna reakcija kot odgovor na dražljaje iz okoliškega sveta.

Najpogostejše patologije

Patologije človeškega centralnega živčnega sistema, njegove strukture in funkcij lahko sprožijo različni dejavniki, od prirojenih bolezni do nalezljivih bolezni.

Običajno so lahko vzroki za motnje centralnega živčnega sistema naslednji vidiki:

  1. Žilne bolezni.
  2. Nalezljive patologije.
  3. prirojene anomalije.
  4. Pomanjkanje vitaminov.
  5. Onkologija.
  6. Pogoji, ki jih povzroča travma.

Vaskularne patologije povzročajo naslednji dejavniki:

Vaskularne bolezni vključujejo aterosklerozo, možgansko kap in anevrizmo. Takšna stanja so najbolj nevarna, saj pogosto vodijo v smrt ali invalidnost. Na primer, možganska kap vodi do smrti živčnih celic, zaradi česar je popolno okrevanje nemogoče. Anevrizma tanjša stene krvnih žil, zaradi česar lahko žila poči, kar povzroči izpust krvi v okoliška tkiva. To stanje se običajno konča s smrtjo.

Kar zadeva psiho, je funkcionalnost možganov Negativni vpliv celo negativna stališča, misli in načrte osebe. Če se počuti neljubljenega, užaljenega ali doživlja stalni občutek zavisti, potem lahko njegov živčni sistem povzroči resno okvaro, izraženo v različnih boleznih.

pri nalezljive patologije najprej prizadene CNS, nato pa PNS. Sem spadajo naslednja stanja: meningitis, encefalitis, poliomielitis.

Kar zadeva prirojene patologije, jih lahko povzroči dednost, genska mutacija ali travma med porodom. Vzroki za to stanje so naslednji procesi: hipoksija, okužba, ki se je pojavila med nosečnostjo, poškodbe in zdravila, ki so bila izvedena med nosečnostjo.

Tumorji so lahko lokalizirani tako v možganih kot v hrbtenjači. Onkološke bolezni možganov so pogosteje zabeleženi pri ljudeh, starih od dvajset do petdeset let.

Simptomi bolezni živčnega sistema

Pri patologijah, ki prizadenejo centralni živčni sistem, klinična slika razdeljeni v tri simptomatske skupine:

  1. Splošni znaki.
  2. Kršitev motoričnih funkcij.
  3. vegetativni simptomi.

Za živčne bolezni so značilni naslednji splošni simptomi:

  • težave z govornim aparatom;
  • bolečine;
  • pareza;
  • izgubljena gibljivost;
  • omotica;
  • psihoemotionalne motnje;
  • tremor prstov;
  • omedlevica;
  • povečana utrujenost.

Na številko pogosti simptomi vključujejo tudi psihosomatske motnje in težave s spanjem.

Diagnoza in zdravljenje

Za postavitev diagnoze bo morda potreben Dopplerjev ultrazvok in pregled z računalniško tomografijo. Glede na rezultate pregleda zdravnik predpiše ustrezno zdravljenje.

Hrbtenjača je tvorjena iz valjaste sploščene cevi z dvema odebelitvama. Njegova lokacija je kanal hrbtenice.

Zgradba hrbtenjače

Dolžina hrbtenjače s centralnim kanalom je 45 cm, premer pa 1 cm Nahaja se v cerebrospinalni tekočini, ki zagotavlja homeostazo in prehrano ter absorbira udarce in udarce.

Na vrhu se nadaljuje s podolgovato medulo, najprej pa se konča hrbtenjača. ledvena vretenca.

Hrbtenjača je zaščitena s tremi membranami. Arahnoidna lupina meji na zunanjo trdo in mehko žilnica blizu možganov. Votlina med pia mater in arahnoidom je napolnjena s cerebrospinalno tekočino.

Siva snov, ki se nahaja na njegovem prerezu, zavzema osrednji del. Obdaja ga bela snov, ki tvori živčna vlakna. Ti procesi nevronov se nahajajo vzdolž hrbtenjače.

Sivina je videti kot črka H. Izrastki, ki so obrnjeni naprej, so sprednji rogovi, tisti, ki so obrnjeni nazaj, pa se imenujejo hrbet. Bočni rogovi se nahajajo v prsnem predelu.

V hrbtenjači je 31 segmentov, vsak s parom sprednjih in zadnjih korenin. Ko pridejo iz hrbteničnega kanala, se združijo in tvorijo mešani spinalni živec.

Na levi in ​​desni strani telesa se odcepi 31 parov hrbteničnih živcev: 12 torakalnih, 8 vratnih, 5 sakralnih, 5 ledvenih in 1 kokcigealni. Tudi v hrbtenjači je ledvena in vratna zadebelitev, ki jo tvorijo skupki nevronov.

Funkcije hrbtenjače

Hrbtenjača opravlja refleksno funkcijo - zagotavlja telesu preproste motorične reakcije. Prav tako njegova siva snov zapira refleksne loke gibalnih refleksov.

Funkcije hrbtenjače vključujejo regulacijo skeletnih mišic okončin in trupa. Funkcije sakralni oddelek povezana z defekacijo, uriniranjem in spolnimi refleksi ter torakalni predel uravnava delovanje dihal in delovanje srca.

Hrbtenjača izvaja prevodna funkcija. To je posledica dejstva, da impulzi receptorjev vstopijo vanj skozi vlakna zadnjih korenin in sledijo naraščajočim potem do možganov in višjih oddelkov.

In obratno - iz delov centralnega živčnega sistema, ki ležijo zgoraj, hrbtenjača sprejema ukazne signale.

Povezava med hrbtenjačo in možgani

Impulzi, ki izhajajo iz možganov in sledijo padajočim potem, uravnavajo aktivnost motoričnih centrov hrbtenjače. Možgani nadzorujejo delovanje hrbtenjače.

Impulzi vzdržujejo mišični tonus in tvorijo voljne in prostovoljne gibe.

Hrbtenjača je dolg niz. Zapolnjuje votlino hrbteničnega kanala in ima segmentno strukturo, ki ustreza strukturi hrbtenice.

Hrbtenjača po celotni dolžini ima dve zgostitvi (cervikalno-torakalno in lumbosakralno), v sredini - hrbtenični kanal, ki vsebuje cerebrospinalno tekočino (CSF). Zunaj je hrbtenjača prekrita z dura, arahnoidom in pia mater.

V središču hrbtenjače se nahaja siva snov - kopičenje teles živčnih celic, obdanih z belo snovjo, ki jo tvorijo živčna vlakna. V hrbtenjači so refleksni centri mišice trupa, okončin in vratu. Z njihovo udeležbo se izvajajo tetivni refleksi v obliki ostrega mišičnega krčenja (koleno, Ahilovi refleksi), refleksi raztezanja, refleksi fleksije, refleksi, namenjeni ohranjanju določene drže. Z delovanjem hrbtenjače so povezani tudi refleksi uriniranja in defekacije, refleksno otekanje penisa in ejakulacija pri moških (erekcija in ejakulacija).

Hrbtenjača izvaja prevodna funkcija. Živčna vlakna, ki sestavljajo večji del bele snovi, tvorijo poti hrbtenjače. Po teh poteh se vzpostavi povezava med različnimi deli centralnega živčnega sistema in impulzi prehajajo v ascendentni (možganska skorja, talamus, mali možgani) in padajoči (iz možganske skorje, podolgovate medule in srednjih možganov, retikularne formacije) smeri. Po teh poteh informacije vstopijo v zgornje dele možganov, od koder odhajajo impulzi, ki spreminjajo aktivnost skeletnih mišic in notranjih organov.

Delovanje hrbtenjače pri človeku je v veliki meri podrejeno usklajevalnim vplivom ležečih delov centralnega živčnega sistema.

Zagotavljanje izvajanja vitalnih funkcij se hrbtenjača razvije prej kot drugi deli živčnega sistema. Ko so možgani zarodka v fazi cerebralnih veziklov, hrbtenjača že doseže precejšnjo velikost. Na zgodnje faze Med razvojem ploda hrbtenjača zapolni celotno votlino hrbteničnega kanala. Nato hrbtenjača v rasti prehiti hrbtenjačo in se ob rojstvu konča v višini tretjega ledvenega vretenca. Pri novorojenčkih je dolžina hrbtenjače 14-16 cm, do 10. leta se podvoji. Hrbtenjača počasi raste v debelino. Na prerezu hrbtenjače otrok zgodnja starost obstaja prevlada prednjih rogov nad zadnjimi. Pri otrocih v šolskih letih opazimo povečanje velikosti živčnih celic v hrbtenjači.

Možgane sestavljajo trije glavni deli: zadnji, srednji in sprednji možgani, ki jih povezujejo dvostranske povezave.


Zadaj(romboid) možgani je neposredno nadaljevanje hrbtenjače. Vključuje podolgovato medullo, pons in male možgane.

Medula igra pomembno vlogo pri izvajanju vitalnih funkcij. Vsebuje skupke živčnih celic - centre za regulacijo dihanja, srčno-žilni sistem in delovanje prebavnih organov. Tukaj potekajo piramidalni snopi, ki vodijo od hrbtenjače do ležečih območij, od katerih se nekateri sekajo.

Na nivoju most so jedra kranialnih živcev. Skozi njega potekajo živčne poti, ki povezujejo zgornje dele s podolgovato medullo in hrbtenjačo.

Za mostom je mali možgani, katerega funkcija je povezana predvsem s koordinacijo gibov, vzdrževanjem drže in ravnotežja. Okrepljena rast malih možganov je opažena v prvem letu otrokovega življenja, kar je določeno s tvorbo diferenciranih in usklajenih gibov v tem obdobju. V prihodnosti se hitrost njegovega razvoja zmanjša. Do starosti 15 let mali možgani dosežejo velikost odrasle osebe.

Srednji možgani(mesencephalon) vključuje možganske noge, kvadrigemino in številne skupke živčnih celic (jeder). V območju kvadrigemine se nahajajo primarni centri za vid in sluh, ki lokalizirajo vir zunanjega dražljaja. Ti centri so pod nadzorom ležečih delov možganov. Imajo pomembno vlogo v zgodnji ontogenezi, saj zagotavljajo primarne oblike senzorične pozornosti. Jedra (substanca nigra in nucleus red) imajo pomembno vlogo pri koordinaciji gibov in regulaciji mišičnega tonusa.

V srednjih možganih je t.i mreža, oz retikularna, tvorba. Sestavljen je iz preklopnih celic različnih oblik z razvejanimi procesi, ki kopičijo informacije (za analizo in sintezo) iz vseh telesnih receptorjev po nespecifičnih aferentnih poteh. Naraščajoče poti iz celic retikularne tvorbe gredo v vse dele možganske skorje in ohranjajo njen tonus. To je tako imenovani nespecifični aktivacijski sistem možganov, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju stopnje budnosti in spanja, organiziranju nehotene pozornosti in vedenjskih reakcij (mišični tonus).

prednji možgani sestavljen iz diencefalona (diencephalon) in možganskih hemisfer. diencefalon vključuje dve glavni strukturi: talamus (optični tuberkel) in hipotalamus (hipotalamus). Hipotalamus ima pomembno vlogo pri uravnavanju avtonomnega živčnega sistema. Vegetativni učinki hipotalamusa, njegovih različnih oddelkov imajo različne smeri in biološki pomen. Pri delovanju zadnjih odsekov se pojavijo učinki simpatičnega tipa, pri delovanju sprednjih odsekov - učinki parasimpatičnega tipa. Naraščajoči vplivi teh oddelkov so tudi večsmerni: posteriorni imajo vznemirljiv učinek na možgansko skorjo, sprednji pa zaviralni učinek.

Jedra hipotalamusa so vključena v številne kompleksne vedenjske reakcije (spolne, prehrambene, agresivno-obrambne). Hipotalamus sodeluje pri uravnavanju telesne temperature, presnovi vode, presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob. Obstajajo središča proizvodnje mleka in spolne aktivnosti. Povezava hipotalamusa z eno najpomembnejših endokrinih žlez - hipofizo - zagotavlja živčna regulacija endokrina funkcija. Ima pomembno vlogo pri oblikovanju osnovnih bioloških motivacij (lakota, žeja, spolna želja), pa tudi pozitivnih in negativnih čustev. Raznolikost funkcij hipotalamusa daje razlog, da ga obravnavamo kot najvišji subkortikalni center za regulacijo vitalnih procesov, njihovo integracijo v kompleksni sistemi zagotavljanje ustreznega prilagodljivega vedenja.

talamus predstavlja pomemben del diencefalona. To je večjedrna tvorba, povezana z dvostranskimi povezavami z možgansko skorjo. Sestavljen je iz treh skupin jeder. Relejna jedra prenašajo vizualne, slušne, kožno-mišično-sklepne informacije v ustrezna projekcijska področja možganske skorje. Asociativna jedra so povezana z aktivnostjo asociativnih delov možganske skorje. Nespecifična jedra (nadaljevanje retikularne tvorbe srednjih možganov) imajo aktivacijski učinek na možgansko skorjo.

Centripetalni impulzi iz vseh telesnih receptorjev (z izjemo vohalnih), preden dosežejo možgansko skorjo, vstopajo v jedra talamusa. Tu se prejete informacije obdelajo (analiza in sinteza), dobijo čustveno barvo in gredo v možgansko skorjo. Med talamusom in možgansko skorjo obstajajo povratne (obročaste) povezave. Zahvaljujoč njim se oblikuje akcijski program, ki skozi eferentne poti vstopi v periferne izvršilne organe in povzroči prilagoditveno reakcijo, ki ustreza biološkemu dražljaju.

Do rojstva je večina jeder vidnih tuberkel talamusa dobro razvitih. Po rojstvu se velikost vidnih tuberkul poveča zaradi rasti živčnih celic in razvoja živčnih vlaken. Diferenciacija jeder hipotalamusa do rojstva ni dokončana in poteka neenakomerno v ontogenezi. Razvoj jeder hipotalamusa se konča v puberteti. Ontogenetska smer razvoja struktur diencefalona je povečanje njihove medsebojne povezave z drugimi možganskimi formacijami, kar ustvarja pogoje za izboljšanje koordinacijske aktivnosti njegovih različnih oddelkov in možganov kot celote. Pri razvoju diencefalona imajo bistveno vlogo descendentni vplivi možganske skorje.

Prednji možgani so po prostornini največji del možganov in ga predstavljata dve polobli, striatum, stranski ventrikli in vohalni možgani.

Bazalni gangliji(lupina, repno jedro, striatum, bleda krogla) - subkortikalna jedra igrajo ključno vlogo pri izvajanju kompleksnih motoričnih reakcij, saj so povezava med avtonomnimi in motoričnimi funkcijami.

striatum- kopičenje subkortikalnih centrov celotnih možganov. So središča brezpogojne refleksne aktivnosti. Zagotavljajo funkcionalno hitro samodejno reakcijo telesa na draženje (značilnosti zaščitne reakcije).

Velike hemisfere Možgani odraslega človeka predstavljajo 80 % mase možganov. Povezani so s snopi živčnih vlaken, ki tvorijo corpus callosum. V globini možganskih hemisfer se nahaja stara skorja – hipokampus, ki je ena najpomembnejših struktur limbičnega sistema.

limbičnisistem -posebno strukturo, ki funkcionalno združuje hipokampus, hipotalamus, corpus callosum, lumbalni girus, nekatera jedra talamusa in kortikalne regije, je najpomembnejši del regulacijskega kroga (sistem struktur, ki sodelujejo pri regulaciji somatskih in avtonomnih živčnih procesov v možganih). korteks). Je močan sistem aferentne sinteze. Limbični sistem je vključen v kognitivne (predvsem spomin), afektivne in motivacijske procese.

Glavna struktura možganskih polobel je nova skorja (neokorteks), ki pokriva njihovo površino in tvori plašč zadnjih možganskih polobel.

Možganska skorja je tanka plast sive snovi na površini polobel. V procesu evolucije se je površina skorje intenzivno povečevala zaradi pojava brazd in vijug. Skupna površina korteksa pri odraslem doseže 2200-2600 cm 2. Debelina lubja v razne dele hemisfere se gibljejo od 1,3 do 4,5 mm. V korteksu je od 12 do 18 milijard živčnih celic. Procesi teh celic tvorijo ogromno število povezav, kar ustvarja pogoje za obdelavo in shranjevanje informacij.

V skorji vsake hemisfere se razlikujejo štirje režnji: čelni, parietalni, temporalni in okcipitalni. Vsak od teh režnjev vsebuje funkcionalno ločena kortikalna področja.

Projekcijske cone na dotik, vključno s primarnimi in sekundarnimi kortikalnimi polji, sprejemajo in obdelujejo informacije določene modalnosti iz čutnih organov nasprotne polovice telesa (kortikalni konci analizatorjev po I.P. Pavlovu). Ti vključujejo vidno skorjo, ki se nahaja v okcipitalnem režnju, slušno skorjo v temporalnem režnju in somatosenzorično skorjo v temenskem režnju.

motorični korteks vsake hemisfere, ki zavzema zadnje dele čelnega režnja, nadzoruje in nadzoruje motorična dejanja nasprotne strani telesa.

Področja združenja pri človeku sestavljajo glavni del površine možganske skorje (terciarna polja). S temi področji je povezano oblikovanje kognitivne dejavnosti in duševnih funkcij. Klinična opazovanja kažejo, da so s porazom posteriornih asociativnih območij kršene zapletene oblike orientacije v prostoru, konstruktivna aktivnost, težko je izvajati vse intelektualne operacije, ki se izvajajo s sodelovanjem prostorske analize (štetje, zaznavanje kompleksnih semantičnih slike). Poškodbe čelnih območij skorje vodijo do nezmožnosti izvajanja kompleksnih vedenjskih programov, ki zahtevajo izbiro pomembnih signalov na podlagi preteklih izkušenj in predvidevanja prihodnosti. V asociativnih območjih skorje leve hemisfere se razlikujejo polja, ki so neposredno povezana z izvajanjem govornih procesov - Wernickejevo središče v posteriornem temporalnem korteksu, ki zaznava govorne signale, in Brocino središče v spodnjih delih čelne skorje. , povezana z govornim izrekom.

Nevronska organizacija možganske skorje .

V človeški možganski skorji so različne specializirane vrste nevronov in njihovi procesi prostorsko organizirani in porazdeljeni v šest plasti. Plast I - molekularna, sestoji predvsem iz terminalnih vej apikalnih dendritov piramidnih nevronov. V II (zunanji zrnati) in IV (notranji zrnati) plasti je koncentrirano veliko število interkaliranih celic z razvejanim sistemom dendritov, povezanih s piramidnimi nevroni plasti III (srednje velike aferentne piramide) in plasti V (piramide). velika številka). So zbiralniki informacij, ki pošiljajo eferentna vlakna drugim nevronom. Največje piramide se nahajajo v V plasti motorične skorje (Betzove celice velikanke). Njihovi dolgi aksoni tvorijo piramidni trakt VI (multiformnega) sloja, ki prevaja impulze, po katerih se nadzorujejo gibi.

Celice različnih vrst, ki se nahajajo v različnih plasteh skorje, so združene z velikim številom različnih povezav in tvorijo določene skupine - module ali ansamble. V senzoričnih projekcijskih območjih in motoričnem korteksu asociacije prevladuje navpična orientacija, ki jo določa apikalni dendrit. To so tako imenovane kolone ali mikroansambli, v katerih se izvajajo analitični procesi. Poleg mikroansamblov so bile identificirane bolj zapletene skupine (lestev, gnezdo), vključno z veliko število nevroni različnih tipov in razvejani bazalni dendriti. Takšni sklopi so pogostejši na asociacijskih območjih in so strukturna osnova za kompleksnejšo obdelavo informacij.

Poleg internevronskih povezav znotraj ansambla imajo nevronske skupine Zunanje povezave. Končni aksoni, ki presegajo ansamble, tvorijo sisteme asociativnih povezav, zaradi katerih so nevronski ansambli združeni tako znotraj iste kortikalne cone kot med conami. Kompleksen razvejan sistem intrakortikalnih asociativnih povezav ustvarja osnovo za plastično funkcionalno integracijo in sistemsko organizacijo možganske aktivnosti.

avtonomni živčni sistem.

Avtonomni živčni sistem izvaja živčno regulacijo notranjega okolja telesa. Njegova glavna naloga je vzdrževanje homeostaze (konstantnosti notranjega okolja) pri različnih vplivih na telo. Njegova glavna razlika od somatskega živčnega sistema je, da ni podvržen prostovoljni regulaciji višjih delov centralnega živčnega sistema, zato ga pogosto imenujemo avtonomna .

Avtonomno živčevje oživčuje gladke mišice notranjih organov, krvnih žil in kože, mišice srca in žlez. Vegetativna vlakna so primerna tudi za skeletne mišice, vendar ob vznemirjenju ne povzročajo mišične kontrakcije, temveč povečajo njihovo presnovo in s tem spodbudijo njihovo delovanje, zato draženje simpatičnih živcev utrujene skeletne mišice obnovi njeno delovanje.

Strukturna in funkcionalna organizacija avtonomnega živčnega sistema.

Periferni del avtonomnega živčnega sistema ima številne pomembne razlike od somatskega živčnega sistema, ki inervira skeletne mišice, kožo, kite in sklepe. Izvaja izključno eferentno funkcijo, saj prenaša signale iz osrednjih delov avtonomnega živčnega sistema v efektorske organe. Glavna anatomska razlika od somatskega živčnega sistema je, da pot od središča do inerviranega organa v avtonomnem živčnem sistemu poteka iz dveh nevronov. To je značilen znak avtonomnega živčnega sistema. Vlakna avtonomnega živčnega sistema izhajajo iz jedrskih formacij centralnega živčnega sistema in so nujno prekinjena v perifernih avtonomnih živčnih vozliščih - ganglijih, ki tvorijo sinapse na nevronih, ki se nahajajo v teh ganglijih. Ta vlakna se imenujejo preganglionski oz prenodalni. Procesi celic, ki tvorijo periferne vegetativne ganglije, se pošljejo v notranje organe; to je postganglionski, oz postnodalni, vlakna.

Periferni avtonomni živčni sistem je sestavljen iz dveh anatomsko in funkcionalno ločenih oddelkov: simpatičnega in parasimpatičnega. Simpatična živčna vlakna se začnejo v stranskih rogovih torakalne in ledvene hrbtenjače, njihovi gangliji se nahajajo na obeh straneh hrbtenice in so povezani v simpatična debla. Živci simpatičnega sistema uravnavajo delovanje gladkih mišic žil, prebavnega in izločevalnega sistema, pljuč, učenec, srce in številne žleze (sline, pot, prebavni). Parasimpatična vlakna prihajajo iz možganskega debla in sakralne hrbtenice. Zunaj inerviranih organov se nahajajo le gangliji - v bližini glave in medeničnih organov se preostali parasimpatični nevroni nahajajo na površini ali znotraj inerviranih organov.

Parasimpatični sistem inervira gladke mišice in žleze prebavil, pljuč, organov izločanja in spolno sistemi, solzni in žleze slinavke. Večina notranjih organov ima dvojno inervacijo: vsakemu se približata dva živca - simpatikus in parasimpatik. Simpatični in parasimpatični živci imajo nasprotne učinke na številne organe. Torej simpatični živec pospeši in okrepi delo srca, parasimpatik (vagus) pa upočasni; parasimpatični živec povzroči krčenje obročastih mišic šarenice in v zvezi s tem zoženje zenice, simpatični živec pa širjenje zenice (kontrakcija radialnih mišic šarenice).

Hkrati je njihov vpliv na delovanje celotnega organizma tak, da lahko delujejo kot funkcionalni sinergisti, tj. dati določen učinek. Torej, v primeru povečanja krvni pritisk njegovo vrnitev na začetno raven je mogoče doseči tako z zmanjšanjem aktivnosti simpatičnega sistema kot s povečanjem aktivnosti parasimpatičnega sistema. Nekateri organi se oskrbujejo z vlakni samo iz parasimpatičnega sistema (žleze slinavke, nazofaringealne žleze, sfinkter zenice) ali simpatičnega (skoraj vse krvne žile, jetra, maščobne celice, reproduktivni organi, sekretorne celice trebušne slinavke). V mnogih organih, ki jih v prilagojenem stanju inervirata tako simpatični kot parasimpatični sistem, v mirovanju prevladujejo vplivi parasimpatičnega sistema.

Simpatični del avtonomnega živčnega sistema prispeva k intenzivni aktivnosti telesa, zlasti v ekstremnih razmerah, ko je potrebna napetost vseh njegovih sil.

Parasimpatični del avtonomnega živčnega sistema pomaga obnoviti sredstva, ki jih telo porabi. Simpatik ima pomemben vpliv na presnovni procesi, povečanje glikogeneze v jetrih in lipoze v maščobnih celicah, kar vodi do povečanja koncentracije glukoze in maščobnih kislin v telesu.

Centralni deli avtonomnega živčnega sistema.

igra vlogo pri vegetativni regulaciji hrbtenjača. Ohranjanje žilnega tonusa in nekaterih avtonomnih refleksov, kot so napetost mišic in pordelost kože na območju lokalizacije, je povezano z njegovo aktivnostjo. patološki proces v notranjih organih. Ti refleksi so pomemben diagnostični indikator v kliniki apendicitisa ali holecistitisa. Najpomembnejša vloga v regulaciji avtonomne funkcije pripada določenim strukturam možganov. Na ravni možganskega debla so živčni centri, brez katerih je nemogoče opravljati vitalne funkcije. To so središča dihalnega in srčno-žilnega sistema. Uravnavanje aktivnosti teh sistemov posredujejo skupine živčnih celic, ki pod vplivom vhodne aferentacije iz notranjih organov ali sprememb kemična sestava kri (vsebnost kisika in ogljikovega dioksida) delujejo ekscitatorno ali zaviralno na simpatične ali parasimpatične reflekse hrbtenjače, predvsem na žile in srce.

Hipotalamus- najvišje središče regulacije avtonomnega živčnega sistema. Njegovo vlogo določa integracija avtonomnih, somatskih in hormonskih mehanizmov. skozi hipotalamus vegetativni sistem nadzoruje vse homeostatske procese, ohranja stalnost notranjega okolja z različnimi odstopanji v zunanjem in notranjem okolju. hipotalamus, uravnavanje žilni sistem, zagotavlja stalnost telesne temperature, metabolizem vode in soli, nadzoruje srčno aktivnost, s povečanim mišičnim delom zagotavlja vzdrževanje krvnega tlaka v relativno konstantnem območju.

Kot del limbičnega sistema možganov (glej zgoraj) hipotalamus zagotavlja tesno povezavo med mehanizmi, na katerih temelji izvajanje sfere čustvenih potreb in kognitivnih procesov s sistemom presnovne podpore za delovanje možganov in telesa. kot celota. To je najpomembnejša osnova za prilagodljivo prilagajanje zunanjim vplivom ob ohranjanju konstantnosti notranjega okolja. Po drugi strani pa so najbližje dvostranske povezave enega od oddelkov hipotalamusa - medialni hipotalamus- s hipofizo dal razlog za pogovor o enem samem hipotalamično-hipofizni sistem. V tem sistemu imajo pomembno vlogo nevroni hipofizne cone medialnega hipotalamusa, ki imajo stimulativni ali zaviralni učinek na hipofizo. Dejavnost teh nevronov pa uravnavajo ravni hormonov perifernih endokrinih žlez v krvi.

Tako pride do poenotenja živčnega in endokrini sistemi v enoten sistem regulacije celovite dejavnosti organizma ob ohranjanju konstantnosti njegovega notranjega okolja.

Starostna dinamika avtonomnega živčnega sistema.

Kot sistem, ki zagotavlja izvajanje vitalnih funkcij, avtonomni živčni sistem zori v zgodnjih fazah razvoja. Vendar pa do rojstva vplivi simpatičnega in parasimpatičnega sistema še niso dovolj uravnoteženi, povečana aktivnost simpatični sistem določa pogostejši utrip novorojenčkov. V procesu razvoja otroka se povečajo vplivi višjih delov osrednjega živčnega sistema in ustrezno se izboljša prilagoditvena regulatorna narava vpliva avtonomnega živčnega sistema na delovanje notranjih organov.

Struktura hrbtenjače in možganov. Živčevje delimo na centralno, ki se nahaja v lobanji in hrbtenici, in periferno, zunaj lobanje in hrbtenice. Centralni živčni sistem sestavljata hrbtenjača in možgani.

riž. 105. Živčni sistem (diagram):
1 - veliki možgani, 2 - mali možgani, 3 - vratni pleksus, 4 - brahialni pleksus, 5 - hrbtenjača, 6 - simpatično deblo, 7 - torakalni živci, 8 - srednji živec, 9 - solarni pleksus, 10 - radialni živec, 11 - ulnarni živec, 12 - ledveni pleksus, 13 - sakralni pleksus, 14 - kokcigealni pletež, 15 - femoralni živec, 16 - išijatični živec, 17 - tibialni živec, 18 - peronealni živec

Hrbtenjača je dolga, približno valjasta vrvica, ki se nahaja v hrbteničnem kanalu. Zgoraj postopoma prehaja v medullo oblongato, spodaj se konča na ravni 1.-2. ledvenega vretenca. Na mestu izvora živcev do zgornjega in spodnjih udov obstajata 2 zgostitvi: vratna - na ravni od 2. vratnega do 2. prsnega vretenca in ledvena - od ravni 10. prsnega z največjo debelino na ravni 12. prsnega vretenca. Povprečna dolžina hrbtenjače pri moških je 45 cm, pri ženskah 41-42 cm, povprečna teža 34-38 g.

Hrbtenjača je sestavljena iz dveh simetričnih polovic, ki sta povezani z ozkim mostom ali komisuro. Prečni prerez hrbtenjače kaže, da je v sredini siva snov, sestavljena iz nevronov in njihovih procesov, v kateri se razlikujejo dva velika široka sprednja roga in dva ožja zadnja roga. Obstajajo tudi stranske izbokline v prsnem in ledvenem segmentu - stranski rogovi. V sprednjih rogovih so motorični nevroni, od katerih odhajajo centrifugalna živčna vlakna, ki tvorijo sprednje ali motorične korenine, skozi zadnje korenine pa centripetalna živčna vlakna nevronov hrbteničnih vozlov vstopajo v zadnje rogove. Siva snov vsebuje tudi krvne žile. V hrbtenjači obstajajo 3 glavne skupine nevronov: 1) veliki motorični nevroni z dolgimi rahlo razvejanimi aksoni, 2) tvorijo vmesno cono sive snovi; njihovi aksoni so razdeljeni na 2-3 dolge veje in 3) občutljive, ki so del hrbteničnih vozlov, z močno razvejanimi aksoni in dendriti.

Sivo snov obdaja bela snov, ki jo sestavljajo vzdolžno razporejena kašasta in delno nepljučna živčna vlakna, nevroglija in krvne žile. V vsaki polovici hrbtenjače je bela snov razdeljena z rogovi sive snovi v tri stolpce. Belo snov, ki se nahaja med sprednjim sulkusom in sprednjim rogom, imenujemo sprednji stebri, med sprednjim in zadnjim rogom - stranski stebri, med zadnjim mostom in zadnjim rogom - zadnji stebri. Vsak stolpec je sestavljen iz posameznih snopov živčnih vlaken. Poleg debelih kašastih vlaken motoričnih nevronov vzdolž sprednjih korenin izhajajo tanka živčna vlakna nevronov stranskih rogov, ki pripadajo avtonomnemu živčnemu sistemu. AT zadnji rogovi obstajajo interkalarni ali žarkovni nevroni, katerih živčna vlakna povezujejo motorične nevrone različnih segmentov in so del snopov bele snovi. Mesasta živčna vlakna so razdeljena na kratke - lokalne poti hrbtenjače in dolge - dolge poti, ki povezujejo hrbtenjačo z možgani.

riž. 106. Prerez hrbtenjače. Diagram poti. Na levi so vzpenjajoče se poti, na desni pa sestopne poti. Vzpenjajoče se poti:
/ - nežen žarek; XI - klinasti snop; X - zadnja hrbtenično-cerebelarna pot; VIII - sprednji hrbtenični trakt; IX, VI - stranske in sprednje hrbtenično-talamične poti; XII - hrbtno-tektalna pot.
Sestopne poti:
II, V - stranske in sprednje piramidne poti; III - rubrospinalna pot; IV - vestibulo-spinalna pot; VII - olivospinalna pot.
Krogi (brez oštevilčenja) označujejo poti, ki povezujejo segmente hrbtenjače

Razmerje sive in bele snovi v različnih segmentih hrbtenjače ni enako. Ledveni in sakralni segmenti vsebujejo zaradi znatnega zmanjšanja vsebnosti živčnih vlaken v padajočih traktih in začetka tvorbe ascendentnih traktov več sive snovi kot bele. V srednjem in zlasti zgornjem torakalnem segmentu je bele snovi relativno več kot sive.


V cervikalnih segmentih se količina sive snovi poveča, bele snovi pa se močno poveča. Zadebelitev hrbtenjače cervikalni predel je odvisna od razvitosti inervacije mišic rok, odebelitev ledvenega predela pa je odvisna od razvitosti inervacije mišic nog. Zato je razvoj hrbtenjače posledica delovanja skeletnih mišic.

Podporna osnova hrbtenjače je nevroglija in plast vezivnega tkiva pia mater, ki prodira v belo snov. Površina hrbtenjače je prekrita s tanko nevroglialno ovojnico, ki vsebuje krvne žile. Zunaj mehke je nanjo povezana arahnoidna ovojnica iz ohlapnega veziva, v kateri kroži likvor. Arahnoid je tesno pritrjen na zunanjo trdo lupino gostega vezivnega tkiva z velikim številom elastičnih vlaken.

riž. 107. Diagram lokacije segmentov hrbtenjače. Prikazani so položaji segmentov hrbtenjače glede na ustrezna vretenca in izstopne točke korenin iz hrbteničnega kanala.

Človeška hrbtenjača je sestavljena iz 31-33 segmentov ali segmentov: vratni - 8, torakalni - 12, ledveni - 5, sakralni - 5, kokcigealni - 1-3. Iz vsakega segmenta izhajata dva para korenin, ki se povezujeta v dva hrbtenična živca, sestavljena iz centripetalnih - občutljivih in centrifugalnih - motoričnih živčnih vlaken. Vsak živec se začne na določenem segmentu hrbtenjače z dvema koreninama: sprednjo in zadnjo, ki se končata v hrbteničnem vozlu in, ko se povežeta navzven od vozla, tvorita mešani živec. Mešani hrbtenični živci izstopajo iz hrbteničnega kanala skozi medvretenčne odprtine, razen prvega para, ki poteka med robom okcipitalne kosti in zgornjim robom prvega vratnega vretenca, in kokcigealne korenine - med robovi vretenc kokciksa. Hrbtenjača je krajša od hrbtenice, zato med segmenti hrbtenjače in vretenci ni ujemanja.

Spinalni živci inervirajo kožo in mišice trupa, rok in nog. Tvorijo: 1) vratni pleksus, sestavljen iz 4 zgornjih vratnih živcev, ki inervirajo kožo vratu, vratu, ušesna školjka in kožo na ključnici, vratnih mišicah in diafragmi; 2) brahialni pleksus 4 spodnjih vratnih živcev in 1. torakalni, ki inervirajo kožo in mišice ramenskega obroča in roke; 3) torakalni živci, ki ustrezajo 12 torakalnim segmentom hrbtenjače in inervirajo kožo in mišice prsnega koša in trebuha (sprednja veja) ter kožo in mišice hrbta (zadnja veja), torej prsni del hrbtenice živci imajo pravilno segmentno lokacijo in so jasno razdeljeni na sprednji - trebušni del in zadnji - hrbtni del; 4) ledveni pleksus, ki ga sestavljajo 12. torakalni in 4 zgornji ledveni živci, ki inervirajo kožo in del mišic medenice, stegna, spodnjega dela noge in stopala; 5) sakralni pleksus, ki ga sestavljajo spodnji ledveni, sakralni in kokcigealni živci, ki inervirajo kožo in druge mišice medenice, stegna, spodnjega dela noge in stopala.

riž. 108. Možgani, sredinska površina:
I - čelni reženj velikih možganov, 2 - parietalni reženj, 3 - okcipitalni reženj, 4 - corpus callosum, 5 - mali možgani, 6 - optični tuberkel (srednji možgani), 7 - hipofiza, 8 - kvadrigemina (srednji možgani), 9 - epifiza , 10 - pons, 11 - medulla oblongata

Tudi možgani so sestavljeni iz sive in bele snovi. Sivo snov možganov predstavljajo različni nevroni, združeni v številne grozde - jedra in pokrivajo različne dele možganov od zgoraj. Skupno je v človeških možganih približno 14 milijard nevronov. Poleg tega sestava sive snovi vključuje nevroglialne celice, ki jih je približno 10-krat več kot nevronov; predstavljajo 60-90% celotne mase možganov. Nevroglija je podporno tkivo, ki podpira nevrone. Sodeluje tudi pri presnovi možganov in predvsem nevronov, proizvaja hormone in hormonom podobne snovi (nevrosekrecija).

Možgani so razdeljeni na podolgovato medulo in most, male možgane, srednje možgane in diencefalon, ki sestavljajo njegovo deblo, ter končne možgane ali velike poloble, ki pokrivajo možgansko deblo od zgoraj (slika 108). Pri ljudeh, za razliko od živali, volumen in teža možganov močno prevladujeta nad hrbtenjačo: približno 40-45-krat ali več (pri šimpanzih teža možganov presega težo hrbtenjače le 15-krat). Povprečna teža možganov odrasle osebe je pri moških približno 1400 g, pri ženskah pa zaradi relativno nižje povprečne telesne teže približno 10 % manj. Duševni razvoj človeka ni neposredno odvisen od teže njegovih možganov. Samo v primerih, ko je teža možganov moškega pod 1000 g, ženske pa pod 900 g, je struktura možganov motena in duševne sposobnosti zmanjšane.

riž. 109. Sprednja površina možganskega debla. Začetek kranialnih živcev. Spodnja površina malih možganov:
1 - optični živec, 2 - otoček, 3 - hipofiza, 4 - optična kiazma, 5 - lijak, 6 - sivi tuberkel, 7 - telo mamila, 8 - fossa med nogami, 9 - pecelj možganov, 10 - pollunar vozlišče, 11 - majhna korenina trigeminalnega živca, 12 - velika korenina trigeminalnega živca, 13 - abducens živec, 14 - glosofaringealni živec, 15 - horoidni pleksus IV ventrikla, 16 - nervus vagus, 17 - pomožni živec, 18 - prvi vratni živec, 19 - piramidni križ, 20 - piramida, 21 - hipoglosni živec, 22 - slušni živec, 23 - vmesni živec, 24 - obrazni živec, 25 - trigeminalni živec, 26 - pons, 27 - trohlearni živec, 28 - lateralno genikulatno telo, 29 - okulomotorni živec, 30 - optična pot, 31-32 - sprednja perforirana snov, 33 - zunanji vohalni trak, 34 - vohalni trikotnik, 35 - vohalni trakt, 36 - vohalni bulbus

Iz jeder možganskega debla izhaja 12 parov lobanjskih živcev, ki za razliko od hrbteničnih živcev nimajo pravilnega segmentnega izhoda in jasne delitve na trebušni in hrbtni del. Kranialne živce delimo na: 1) vohalne, 2) vidne, 3) okulomotorne, 4) trohlearne, 5) trigeminalne, 6) abducensne, 7) obrazne, 8) slušne, 9) glosofaringealne, 10) vagusne, 11) akcesorne. , 12 ) podjezično.

Sorodne vsebine:

Vsi vretenčarji imajo hrbtenjačo. Je ozka podolgovata vrvica, katere dolžina je v povprečju 50 cm, igra vlogo kanala, ki povezuje notranje organe in možgane, in je sestavljena iz več membran, med katerimi so različne vrste tekočin.

Anatomske informacije

Najprej ugotovimo, kje se nahaja hrbtenjača in kakšna je njena struktura. Ta organ se nahaja v votlini hrbteničnega kanala, med procesi in hrustanci grebena. Izvira v možganih, in sicer na spodnji meji foramena magnuma. Končna točka tega organa se nahaja med 1. in 2. ledvenim vretencem. Na tem mestu se preoblikuje v možganski stožec, ki se nato spremeni v končno nit. Doseže trtico in tam tvori snop živčnih povezav, ki se imenuje "čop". Dolžina hrbtenjače je odvisna od višine človeka in je lahko 40 centimetrov ali 50. Tudi njena teža niha - od 34 do 39 gramov.

Sestavni elementi

Ker je hrbtenjača drugo najpomembnejše središče živčnega sistema, je sestavljena predvsem iz nevronov. Organ ima tri lupine: mehko, arahnoidno in trdo. V središču je glavni kanal, ki prenaša vse impulze v možgane, prostor med njim in tkivi pa je napolnjen s cerebrospinalno tekočino. Trda zunanja lupina se nahaja v epiduralnem prostoru, ki je napolnjen z maščobno plastjo in vensko mrežo. Vredno je dodati, da ima organ strukturo, ki posnema hrbtenico, torej je videti kot dolga tanka vrvica. Zato našim prednikom, ki so delali na področju anatomije, ni bilo težko natančno določiti, kje se hrbtenjača nahaja in s katerimi drugimi organi je neposredno »povezana«.

Glavni "delovni" elementi

Funkcije, ki jih ima središče hrbtenjače, bi bile nemogoče brez dveh podlag - bele in sive. Nahajajo se neposredno v kanalu samih možganov, medtem ko količina ene ali druge snovi prevladuje na različnih področjih. Glavnina sivega substrata je koncentrirana v zgornjem delu cevi in ​​v ledvenem delu. Bela snov prevladuje v predelu prsnega koša in nižje, bolj se njena količina zmanjšuje in postopoma zmanjša na nič. Pri prerezu hrbtenjače vidimo tudi, da je siva snov sredina, ki je videti kot črka H, ​​z vseh strani pa je obdana z belo lupino.

Značilnosti sive snovi

Ta substrat je sestavljen predvsem iz živčnih vlaken, celic in procesov. Sprva se zdi, da je siva snov najbolj osrednji del možganov, v resnici pa opravlja funkcijo druge, tako rekoč lupine. V samem središču je zelo ozka votlina, ki se rahlo razširi le v predelu vratnih vretenc (v tej fazi je premer manjši od 1 mm). Ta votlina je kanal, skozi katerega hrbtenjača prenaša vse potrebne informacije v možgane.

značilnost bele snovi

Ta substrat ima veliko bolj zapleteno strukturo, hkrati je sestavljen iz celic in tkiv različnih vrst, zanj pa je značilna tudi nestabilna debelina. Snov temelji na mieliniziranih in nemieliniziranih živčnih vlaknih in nevrogliji - podpornem živčnem tkivu. Vse to je ovito v splet krvnih žil, med katerimi leži vezivno tkivo. Večina nevronov je v snopih, zaradi česar je substrat viskozen in gost. Pomembni sestavni deli bele snovi so eferentne in aferentne poti, na katere so pritrjena asociativna vlakna. Ti elementi zagotavljajo povezavo vseh delov hrbtenjače med seboj.

Kako nastanejo refleksi

Glavna funkcija hrbtenjače je refleksna. Na organ z vseh strani mejijo številni živčni pleteži in kanali, ki prenašajo impulze iz vseh delov našega telesa. Ta sistem usklajuje in usmerja nehoteni gibi ki se pojavijo med spanjem, občutki bolečine itd. Refleksi vseh vretenčarjev so relativno enaki in jih delimo na več vrst:

  • Flexion refleks - ime govori samo zase. Če sem natančnejši, to zaščitno funkcijo telesa, kar nam omogoča, da odstranimo škodljiv dražljaj, na primer hitro potegnemo roko stran od vroče.
  • Proprioceptivni je refleks, ki preprečuje prekomerno raztezanje mišičnega tkiva.
  • Ritmične in tonične funkcije so tudi naloga hrbtenjače.
  • Živali in novorojenčki imajo primitivni refleks - ekstenzorski potisk. Bistvo je, da ko je peta stisnjena, pride do nehotene ravnanja. kolenski sklep. Ta funkcija velja za primitivno in če se oseba, ki je dozorela, še naprej odziva na tak dražljaj, potem je njegova hrbtenjača poškodovana.

Povezovalna funkcija

Cev, ki teče vzdolž hrbtenice, se z razlogom imenuje možgani. Struktura tega organa je podobna središču glave, poleg tega sta med seboj neposredno povezana. V hrbtenjači je cel splet nevronov, ta vlakna se raztezajo do najbolj oddaljenih kotičkov našega telesa in prenašajo vse informacije o tem, kaj se dogaja znotraj in zunaj nas. Poleg tega so živčne celice zavite v žile in kapilare, ki se oblikujejo v posebne kanale in gredo neposredno v možgane. Posledično se izkaže, da naša hrbtenica, oziroma tisto, kar je v njej, dobesedno zbira vse informacije o delu organov in jih prenaša v glavni center.

Ne smemo pozabiti, da je vsaka poškodba hrbtenjače izjemno nevarna. Če izgubite vsaj enega od njegovih segmentov, prerežete »nit«, zaradi katere deluje vaše celotno telo.


Vrh