Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2013 в 17:52, реферат
Головной мозг (encephalon) является высшим органом нервной системы. У взрослого человека головной мозг имеет массу в среднем 1375 г.
Головной мозг подразделяется на ствол головного мозга, мозжечок и большой мозг.
Введение… 2
Строение и функции ствола… 3
Анатомические особенности и функции мозжечка… 4
Строение и функции большого мозга… 14
Строение белого вещества головного мозга… 17
Вертикальная и горизонтальная организация коры… 21
Аналитико-синтетическая деятельность коры
больших полушарий… 22
Лимбическая система мозга… 25
Заключение… 26
Список используемой литературы… 27
Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий
Анализ - это различение, разделение разных сенсорных сигналов, дифференцирование различных воздействий на организм. Хотя анализ сенсорных сигналов начинается уже в рецепторном аппарате, и в этом процессе задействованы различные подкорковые центры, однако основной аналитический процесс совершается в коре больших полушарий (поэтому его называют высшим анализом). Именно здесь, в коре больших полушарий, в зависимости от силы, длительности и крутизны нарастания раздражителя всякий раз возникает неповторимый пространственно-временной рисунок возбуждения, благодаря чему достигается различение близких по своим свойствам раздражителей. Специфическая для коры полушарий головного мозга форма анализа состоит в различении (дифференцировании) раздражителей по их сигнальному значению, что достигается участием в этом процессе механизма, лежащего в основе внутреннего торможения. Степень анализа, совершаемого корковыми клетками, бывает различной. Она бывает достаточно простой, примитивной, например, в условиях, когда на организм воздействуют всего лишь два отдельных раздражителя. Но анализ бывает и очень сложным, например, в условиях воздействия на организм комплекса раздражителей. С участием механизма внутреннего торможения кора больших полушарий способна воспринять не только в отдельности каждый компонент этого комплекса, и не только суммарно, но и в определенной последовательности. Кроме анализа раздражителей, кора больших полушарий осуществляет и синтетическая деятельность, т. е. связывание, обобщение, объединение возбуждений, возникающих в различных участках коры. Для корковых клеток характерны как простые формы синтеза, так и сложные. Считается, что способность мозга к прогнозированию, предвидению грядущих событий реализуется благодаря сложной синтетической деятельности мозга. Процессы анализа и синтеза в коре больших полушарий неразрывно связаны между собой. Поэтому принято говорить о аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий как едином процессе, обеспечивающем формирование различных форм поведения человека.
Аналитико-синтетическая
деятельность коры больших полушарий
головного мозга человека характеризуется,
в сравнении с животными, неизмеримо
более высоким уровнем развития. Более высокий
уровень развития аналитико-синтетической
деятельности коры головного мозга человека
обусловлен наличием второй сигнальной
системы. Именно участие слова придает
специфические черты процессу образования
систем временных связей.
Лимбическая система мозга
В 1878 г. французский нейроанатом П. Брока описал структуры мозга, расположенные на внутренней поверхности каждого полушария головного мозга, которые подобно краю, или лимбу, окаймляют ствол головного мозга. Он назвал их лимбической долей. В последующем, в 1937 г., американский нейрофизиолог Д. Пейпец описал комплекс структур (круг Пейпеца), имеющих, по его мнению, отношение к формированию эмоций. Это передние ядра таламуса, сосцевидные тела, ядра гипоталамуса, миндалевидное тело, ядра прозрачной перегородки, гиппокамп, поясная извилина, мезенцефалическое ядро Гуддена и другие образования. Таким образом, круг Пейпеца содержал различные структуры, в том числе лимбической коры и обонятельного мозга. Термин «лимбическая система», или «висцеральный мозг», предложил в 1952 г. американский физиолог П. Мак Лин для обозначения круга Пейпеца. Позже в это понятие были включены и другие структуры, функция которых была связана с архиопалеокортексом. В настоящее время под термином «лимбическая система» понимают морфофункциональное объединегние, включающее ряд филогенетически старых структур коры большого мозга, ряд подкорковых структур, а также структур промежуточного и среднего мозга, которые участвуют в регуляции различных вегетативных функций внутренних органов, в обеспечении гомеостаза, в самосохранении вида, в организации эмоционально-мотивационного поведения и цикла «бодрствование - сон».
В состав лимбической системы входят препириформная кора, периамигдалярная кора, диагональная кора, обонятельный мозг, перегородка, свод, гиппокамп, зубчатая фасция, основание гиппокампа, поясная извилина, парагиппокампальная извилина. Отметим, что термин «лимбическая кора» обозначает только два образования - поясную извилину и парагиппокампальную извилину. Кроме структур древней, старой и средней коры, в лимбическую систему входят подкорковые структуры - миндалевидное тело (или амигдалярный комплекс), расположенное в медиальной стенке височной доли, передние ядра таламуса, сосцевидные, или мамиллярные, тела, сосцевидно-таламический пучок, гипоталамус, а также ретикулярные ядра Гуддена и Бехтерева, находящиеся в среднем мозге. Все основные формирования лимбической коры кольцеобразно охватывают основание переднего мозга и являются своеобразной границей между новой корой и стволовой частью мозга.
Особенностью лимбической системы является наличие множественных связей как между отдельными структурами этой системы, так и между лимбической системой и другими структурами мозга, по которым информация, к тому же, может длительно циркулировать. Благодаря таким особенностям создаются условия для эффективного управления структурами мозга со стороны лимбической системы («навязывание» лимбического влияния). В настоящее время хорошо известны такие круги, как, например, круг Пейпеца (гиппокамп - сосцевидные, или мамиллярные, тела - передние ядра таламуса - поясная извилина - парагиппокамповая извилина - предоснование гиппокампа - гиппокамп), имеющий отношение к процессам памяти и процессам обучения. Известен круг, соединяющий между собой такие структуры, как миндалевидное тело, гипоталамус и структуры среднего мозга, регулирующий агрессивно-оборонительные поведение, а также пищевые и сексуальные формы поведения. Существуют круги, в которые лимбическая система включена как одна из важных «станций», благодаря чему реализуются важные функции мозга. Например, круг, соединяющий в единое целое новую кору и лимбическую систему через таламус, причастен к формированию образной, или иконической, памяти, а круг, соединяющий новую кору и лимбическую систему через хвостатое ядро, имеет прямое отношение к организации тормозных процессов в коре больших полушарий.
Функции лимбической системы. За счет обилия связей внутри лимбической системы, а также ее обширных связей с другими структурами мозга эта система выполняет достаточно широкий спектр функций:
) регуляция функций диэнцефальных и неокортикальных образований;
) формирование
эмоционального состояния
) регуляция
вегетативных и соматических
процессов при эмоционально-
) регуляция уровня внимания, восприятия, памяти, мышления;
) выбор и
реализация адаптивных форм
) участие в организации цикла «сон - бодрствование».
Лимбическая система
как филогенетически древнее
образование оказывает регулирующее
влияние на кору большого мозга и подкорковые
структуры, устанавливая необходимое
соответствие уровней их активности.
Несомненно, что важную роль в реализации всех перечисленных функций лимбической системы играет поступление в эту систему мозга информации от обонятельных рецепторов (филогенетически наиболее древнего способа получения информации из внешней среды) и ее обработка.
Гиппокамп (морской конек, или аммонов рог)
расположен в глубине височных долей мозга
и представляет собой вытянутое возвышение
(длиной до 3 см) на медиальной стенке нижнего,
или височного, рога бокового желудочка.
Это возвышение, или выступ, образуется
вследствие глубокого вдавления снаружи
в полость нижнего рога борозды гиппокампа.
Гиппокамп рассматривают как основную
структуру архиокортекса и как составную
часть обонятельного мозга. Кроме того,
гиппокамп является основной структурой
лимбической системы, он связан со многими
структурами мозга, в том числе за счет
комиссуральных связей (спайка свода)
- с гиппокампом противоположной стороны,
хотя у человека обнаружена определенная
независимость в деятельности обоих гиппокампов.
Нейроны гиппокампа отличаются выраженной
фоновой активностью, причем большинство
из них характеризуется полисенсорностью,
т. е. способностью реагировать на световые,
звуковые и другие виды раздражений. Морфологически
гиппокамп представлен стереотипно повторяющимися
модулями нейронов, связанными между собой
и с другими структурами. Связь модулей
создает условие для циркулирования электрической
активности в гиппокампе при обучении.
При этом возрастает амплитуда синаптических
потенциалов, увеличиваются нейросекреция
клеток гиппокампа и число шипиков на
дендритах его нейронов, что свидетельствует
о переходе потенциальных синапсов в активные.
Модульное строение обусловливает способность
гиппокампа генерировать высокоамплитудную
ритмическую активность. Фоновая электрическая
активность гиппокампа, как показали исследования
на человеке, характеризуется ритмами
двух видов: быстрыми (15 - 30 колебаний в
секунду) низковольтными типа бета-ритма
и медленными (4 - 7 колебаний в секунду)
высоковольтными типа тета-ритма. При
этом электрическая ритмика гиппокампа
находится в реципрокных отношениях с
ритмикой новой коры. Например, если во
время сна в новой коре регистрируется
тета-ритм, то в этот же период в гиппокампе
генерируется бета-ритм, а при бодрствовании
наблюдается противоположная картина
- в новой коре - альфа-ритм и бета-ритм,
а в гиппокампе преимущественно регистрируется
тета-ритм. Показано, что активация нейронов
ретикулярной формации ствола мозга усиливает
выраженность тета-ритма в гиппокампе
и бета-ритма в новой коре.
Подобный эффект
(повышение тета-ритма в
Важна роль гиппокампа в регуляции вегетативных функций и эндо-кринной системы. Показано, что особенно нейроны гиппокампа при своем возбуждении способны оказывать выраженное влияние на сердечно-сосудистую деятельность, модулируя активность симпатической и парасимпатической нервной системы. Гиппокамп, как и другие структуры архиопалеокортекса, участвует в регуляции деятельности эндокринной системы, в том числе в регуляции выделения глюкокортикоидов и гормонов щитовидной железы, что реализуется с участием гипоталамуса. Серое вещество гиппокампа принадлежит к двигательной области обонятельного мозга. Именно отсюда возникают нисходящие импульсы к подкорковым двигательным центрам, вызывающие движение в ответ на те или иные обонятельные раздражения.
Участие гиппокампа в формировании мотиваций
и эмоций. Показано, что удаление гиппокампа
у животных вызывает появление гиперсексуальности,
которая, однако, при кастрации не исчезает
(при этом может нарушаться материнское
поведение). Это позволяет предположить,
что изменение полового поведения, модулированное
из архиопалеокортекса, имеет в основе
не только гормональное происхождение,
но и изменение возбудимости нейрофизиологических
механизмов, регулирующих половое поведение.
Показано, что раздражение гиппокампа
(а также переднемозгового пучка и коры
поясной извилины) вызывает у самца половое
возбуждение. В отношении роли гиппокампа
в модулировании эмоционального поведения
однозначных сведений нет. Однако известно,
что повреждение гиппокампа ведет к снижению
эмоциональности, инициативности, замедлению
скорости основных нервных процессов,
к повышению порогов вызова эмоциональных
реакций. Показано, что гиппокамп как структура
архиопалеокортекса может служить субстратом
для замыкания временных связей, а также,
регулируя возбудимость новой коры, способствует
формированию условных рефлексов на уровне
новой коры. В частности, показано, что
удаление гиппокампа не отражается на
скорости образования простых (пищевых)
условных рефлексов, но тормозит их закрепление
и дифференцировку новых условных рефлексов.
Имеются
сведения об участии
Поясная извилина. Известно, что повреждение у обезьян поясной извилины делает их менее пугливыми; животные перестают бояться человека, не обнаруживают при этом признаков привязанности, беспокойства или враждебности. Это указывает на наличие в поясной извилине нейронов, ответственных за формирование отрицательных эмоций.
Ядра гипоталамуса как компонента лимбической системы. Раздражение медиальных ядер гипоталамуса у кошек вызывает немедленно реакцию ярости. Подобная реакция наблюдается у кошек при удалении части мозга, расположенной впереди от ядер гипоталамуса. Все это указывает на наличие в медиальном гипоталамусе нейронов, принимающих участие вместе с ядрами миндалевидного тела в организации эмоций, сопровождающихся яростью. В то же время латеральные ядра гипоталамуса, как правило, ответственны за появление положительных эмоций (центры насыщения, центры удовольствия, центры положительных эмоций).
Миндалевидное
тело, или corpus amygdaloideum (синонимы - амигдала,
амигдалярный комплекс, миндалевидный
комплекс, миндалина), по мнению одних
авторов, относится к подкорковым, или
базальным, ядрам, по мнению других - к
коре больших полушарий. Миндалевидное
тело расположено в глубине височной доли
мозга. Нейроны миндалины разнообразны
по форме, их функции связаны с обеспечением
оборонительного поведения, вегетативными,
двигательными, эмоциональными реакциями,
мотивацией условнорефлекторного поведения.
Показана и причастность миндалевидного
тела к регуляции процессов мочеобразования,
мочеиспускания и сократительной деятельности
матки. Повреждение миндалины у животных
приводит к исчезновению страха, успокоению,
неспособности к ярости и агрессии.
Список литературы:
1. Анатомия человека Р.П. Самусев Ю.М. Селин
М. : Медицина 1995 г.
2. Физиология человека /под ред. Г. И Косицкого
М. : Медицина 1985 г. Анатомия человека Р.П.
Самусев Ю.М. Селин М. : Медицина 1995 г.
Физиология человека /под ред. Г. И Косицкого М. : Медицина 1985 г.
Для подготовки данной работы были использованы материалы с с сайта http://med-lib.ru/