Содержание раздела «Передний мозг, prosencephalon. Промежуточный мозг, diencephalon.»:
Промежуточный мозг, diencephalon
1) Таламоэнцефалон — это центр афферентных путей, который является более молодым по филогенезу, агналогично фильогенезу hypothalamus является высшим вегетативным центром. Diencephalon представляет собой полость III желудочка.
Таламический мозг (таламоэнцефалон)
Таламоэнцефалон, seinerseits, sostavlyaet Drei otkra сича ustück: Khuner (таламус), ephitaLamus (надталамическая oblast) и Weiterналица ныма (заталамическая oblast).
Оглавление темы «Передний мозг, prosencephalon. Промежуточный мозг, diencephalon.»:
Таламус, thalamus. Строение таламуса. Ядра таламуса. Функции и значение таламуса
Таламус, который является большим парным скоплением серого вещества в боковых стенках промежуточного мозга по обеим сторонам III желудочка, имеет форму яйца, где передний конец заострен подобно чертого лобка, а задний конец расширен и толстый, как подушка.
Деление на передний и задний конец соответствует функционально разделенному таламусу на центры, через которые проходят сенсорные сигналы (передний конец) и центр зрения (задний конец).
На задней поверхности есть тонкий слой белого вещества — strapenaya zonula. В боковой части она открывается в полость бокового желудочка, образуя границу между теменной, которая относится к хвостовому ядру, и межточеночной части головного мозга. По этой границе проходит полоса головного мозгового вещества, medial stripe.
Медиальная поверхность таламуса, которая покрыта тонким слоем серого вещества, находится вертикально и обращена к III желудочку, образуя ее боковые стенки. От дорсальной поверхности ее отделяет белое мозговое вещество, корьнатая струя мозга.. Оба таламуса соединены друг с другом с помощью серой пластинки, которая расположена почти посередине. Боковая поверхность таламуса граничит свнутренней капсулой.
Нижняя сторона таламуса находится над ножкой мозга, которая сливается с ее оболочкой. Как видно из срезов, серое вещество таламуса делится на отдельные ядра путем белых слоев, которые называются так в зависимости от их топографии: передние, центральные, средние, боковые, нижние и задние.
Функциональное значение таламуса очень велико. Здесь происходит переключение сенсорных сигналов: в заднем ядре таламуса, которое находится в подушке, заканчивается часть оптических люначков(wirnoff), в передних ядрах пучок, идущий от грудной клетки и связывающий этот гланд(блядей) с чувствительным полем, и, наконец, все остальные афферентные чувствительные пути из нижних уровней центральной нервной системы в остальных явках
Таким образом, центром почти для всех видов чувствительности является таламус. Отсюда чувствительные пути проходят в подкорковые ядра (принадлежащие к чувствительному центру экстрапирамидной системы) и прямо в кору (по tractus thalamocorticalis).
Видео урок для зубрешки анатомия промежуточного мозга и таламической области
Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 14.8.2020
Исследования показывают, что латеральная хабенула, структура эпиталамуса, стимулирует появление спонтанной тета-колебательной активности, которая коррелирует с тета-колебаниями в гиппокампе. Исследования также показывают, что увеличение тета-волн как в боковой хабенуле, так и в гиппокампе связано с улучшением памяти у крыс. Это указывает на взаимодействие боковой хабенулы с гиппокампом, который играет роль в обработке пространственной информации. [4]
У видов, у которых есть фоторецептивный парапинеальный орган, наблюдается асимметрия в области хабенулы слева (дорсально). [5]
Кальцификация эпиталамуса может быть связана с поражениями вблизи лимбической системы, а также поражениями кортико-подкорковых путей, связанными с шизофренией. [2]
В эпиталамусе находится спинной задний сегмент промежуточного мозга. Промежуточный мозг является частью переднего мозга и включает в себя также таламус, гипоталамус и гипофиз. [1] В эпиталамусе находятся габенуларные ядра и их соединяющие волокна, габенулярная комиссура, мозговая полоса и шишковидная железа.
Содержание
Функции
Роль эпиталамуса заключается в связывании лимбической системы с остальными частями мозга. Эпиталамус также является связующим звеном для дорсальной диэнцефальной проводящей системы, которая передает информацию от лимбической передней части мозга к лимбическим структурам средней части мозга. [2] [3]. Он выполняет множество функций, таких как выделение мелатонина и гормонов гипофиза (с помощью сосудистой железы циркадные ритмы), регулирование моторных путей и эмоций, и сохранение энергии в организме.
Исследование показало, что латеральная хабенула, эпиталамическая структура, вызывает случайную активацию тета-волн, которая коррелирует с тета-осцилляциями в гиппокампе. То же самое исследование выявило, что увеличение тета-волн как в боковой габенуле, так и в гиппокампе, коррелирует с улучшением памяти у крыс. Это свидетельствует о взаимодействии боковой хабенулы с гиппокампом, который играет роль в обработке пространственной информации, зависящей от гиппокампа. [4]
Составные части
У видов, у которых есть фоторецептивный парапинеальный орган, наблюдается асимметрия в эпиталамусе в области габенулы слева (дорсально).
Дисфункция
Нарушения функции эпиталамуса могут быть связаны с расстройствами настроения, такими как депрессия, шизофрения и нарушения сна. Низкий уровень мелатонина обычно вызывает расстройства настроения.
Кальцификация эпиталамуса может быть связана с повреждениями околожелудочковой области и корково-подкорковых путей, которые связаны с шизофренией.
Нарушения сна
Эпиталамус связан с нарушениями сна, такими как бессонница, которая связана с циклами сна и бодрствования. Сбалансированное взаимодействие эпиталамуса и лимбической системы регулирует уровень мелатонина, выделяемого шишковидной железой, а также контролирует моторную активность и эмоциональное состояние. [7] Выработка мелатонина происходит циклично, достигая пика в ночное время или при отсутствии света, и показательно низкая в дневные часы. Супрахиазматическое ядро гипоталамуса отвечает за контроль над эпиталамусом и его эпифизарной выделительной функцией. [6] Циклическая активность генов основных «часов» и генов, таких как пер2 / ПЕР2, важна для часового механизма. [7] Гамма-аминомасляная кислота и некоторые пептидные факторы, такие как цитокины, гормон роста и пролактин, оказывают влияние на сон. [8]
Таламус — крупнейшая скопление ядер в нервной системе. Это отмечается в каждой из трех измерений при магнитно-резонансной томографии (МРТ). Связи между основными группами ядер, в свою очередь, отображаются в таблице выше. Различные виды связей обеспечивают сенсомоторную интеграцию, осуществляемую путем осознанного восприятия чувствительной информации (как внешней, так и внутренней) и контроля движений.
Оба таламуса находятся в центре головного мозга. Их медиальная поверхность обычно примыкает к третьему желудочку, а латеральная поверхность контактирует с задней ножкой внутренней капсулы. Верхняя поверхность каждого отдела таламуса формирует дно бокового желудочка. Нижние отделы таламуса получают импульсы от сенсорных систем и мозжечка, а также от верхнего отдела ретикулярной формации.
а) Ядра таламуса. Все ядра таламуса, за исключением ретикулярного, связаны возбуждающими сигналами с корой головного мозга. Y-образная медиальная мозговая пластинка белого вещества делит таламус на три крупные группы нейронов: медиальную дорсальную, переднюю и латеральную. Латеральная группа включает дорсальные и вентральные ряды ядер. В заднем отделе таламуса расположены медиальное и латеральное коленчатые тела. Латеральная мозговая пластинка разделяет таламус от щитообразного ретикулярного ядра.
Ядра таламуса можно разделить на три функциональные группы: специфические, или релейные, ассоциативные и неспецифические ядра. Каждое ядро таламуса содержит две различные группы возбуждающих глутаматергических нейронов — ядерные (ядро-клетки) и матричные клетки, их количество отличается в разных ядрах. Ядерные нейроны группы получают информацию от специфических сенсорных систем и передают ее в кору головного мозга, преимущественно до слоя IV с соблюдением топической (картографической) организации. Матриксные нейроны получают менее точные входящие сигналы, их аксоны более широко направлены и доходят до слоя I коры головного мозга, способны влиять на активность обширных отделов коры.
1. Специфические ядра. Специфические (релейные) ядра связаны с определенными моторными или сенсорными зонами коры головного мозга. Они включают вентральные клетки и коленчатые тела. Афферентные и эфферентные волокна этих ядер показаны на приведенной ниже схеме.
Переднее ядро получает информацию через сосцевидно-таламическую дорогу и связано с поясной корой. Оно участвует в лимбической нейронной сети и активно участвует в процессах памяти.
Вентральное переднее ядро (ВПЯ) получает афферентные импульсы от бледного шара и передает их в предфронтальную (переднюю моторную) кору.
Передняя часть вентрального латерального ядра (ВЛЯ) получает нервные волокна от бледного шара и взаимодействует с дополнительной моторной корой. Волокна задней части ВЛЯ проходят главным образом через вверхнюю ножку противоположной петли мозжечка, которая начинается от зубчатого ядра мозжечка; заднебезболезненное вентральное ядро направляет информацию к моторной коре.
В вентральное заднее ядро (ВЗЯ) входят все волокна от медиальной, спинной и тройничной петель. Его волокна направляются к соматосенсорной коре (CI). Меньшая часть волокон идет к вторичной сенсорной коре (СП), расположенной в основании постцентральной извилины.
ВЗЯ обладает соматотопической организацией. Часть ядра, отвечающая за лицо и голову, называется вентральным заднемедиальным ядром (ВЗМЯ), а отвечающая за туловище и конечности — вентральное заднелатеральное ядро (ВЗЛЯ). В обоих ядрах можно увидеть распределение нейронов по категориям: проприоцептивные нейроны находятся в самом переднем отделе, нейроны тактильной чувствительности — в средней области, а нейроны нокацептивной чувствительности — в задней области. Заднюю область иногда также называют задним ядром.
Отсутствуют доказательства того, что антиноцицептивный механизм ВЗЯ аналогичен механизму в желеобразном веществе спинного мозга и веществе тройничного основания, недостаточно изученное заболевание — таламический синдром, который может возникнуть при поражении сосудов и приводит к нарушению связей между задним ядром таламуса и соматосенсорной корой. В этом случае может произойти полная потеря чувствительности на противоположной стороне тела, которая сменяется приступами интенсивной боли, возникающей спонтанно или в ответ на тактильную стимуляцию (центральная постинсультная боль).
Медиальное коленчатое тело — ядро таламуса пути слуха. К нему подходит нижняя ножка нижнего холмика (через который проходят сигналы от обоих ушей), а отходят нервные волокна к первичной слуховой коре верхней теменной извилины.
Латеральное коленчатое тело — одно из основных ядер таламуса, отвечает за зрение. Оно получает информацию от сетчатки обоих глаз через зрительный путь и отдает волокна к первичной зрительной коре затылочной лобной доли. Зрительные проводящие пути описаны в отдельной статье на сайте.
(А) Ядра таламуса, вид сверху. (Б) Связи специфических (релейных) ядер. ЛК и МК-ядра латерального и медиального коленчатых тел. (В) Латеральная и (Г) медиальная поверхности полушарий; показаны корковые зоны, получающие нервные волокна от релейных ядер.
2. Ассоциативные ядра. Ассоциативные ядра имеют взаимосвязи с ассоциативными зонами коры головного мозга.
Латеральное заднее ядро взаимно связано с задней областью поясной коры, участвующей в памяти.
Медиальное дорзальное ядро получает информацию от органов обоняния и либидо и имеет реципрокные связи со всеми отделами пронтальной коры. Ядро участвует в когнитивных процессах (мышлении), создании суждений и настроения.
Назад боковоядерно ядро и стирка таламуса относят к одному комплексу ядер. Они получают афферентной волокнами от верховного холма и взаимодействуют с ассоциативной гляделочной корой и всей макушечной ассоциативной корой. «Побококол?т»_в?ляяный видёноп_ть» следует от видёнопого стану до глядячей асоциативлярной кори скз верховным холпокол и стирка таламуспом. Он обес- колпотличшеяеплляппол йтоемикного зрера вЮ вер игьанности п на преденционномедак не_ром-ютсиасовставержия житель_ревскояядность?зрена иу_спо.
Цикл сна и бодрствования, содержащийся в отдельной статье на данном сайте.
Отсутствующие в таблице выше пути сигналов аминергических абферентов направлены к вентральным и внутрипластическим ядрам от шва среднего мозга (серотонинергических) и голубого пятна (норадренергических). Эффект лечения хронического болевого синдрома с использованием трициклических антидепрессантов может быть связан с медицинским повышением возбуждающего аминергического стимулирующего воздействия на таламо-корковые нейроны.
б) Трубчатые образования таламуса. Взаимосвязующие волокна между таламусом и корой головного мозга проходят через четыре трубчатых образования таламуса. Преодолевая через мендалевидную клетку, переданное волокно таламуса достигает предбазальной коры и выпускового бугроватошва. Вышее таламуса, волокно проходит через задне-коленчатый тракт внутренней головного мозга и доходит до предмоторной, моторной и соматосенсорной коры. Заднее волокно таламуса проходит через задне реиску шторки внутренней головного мозга и достигает боково-височные и теменные и иным совокуплениях затылочно-верхний турецкий. Нижние волокна таламуса располагается на киино от узлом затылочного вещество и достигают передний височный и синусов иной коры. Каждое из четырех волокона истекает от излучение лучевидную коронку.
Трубчатые образования таламуса (левое полушарие).
в) Эпиталамус. Эпиталам охватывает шишковидное тело, хвостовой поводок и связующие структуры, которые входят в состав лимбической системы, описанной в отдельной статье на данном сайте.
г) Сводка. Таламус. Медиальная мозжечковая пластина является структурной границей таламуса, которая делит его на медиальные-дорсальные, передние и латеральные группы ядер. Семья идет дальше на латеральную группу, состоящую из дорсального и вентрального ряда ядер. Функционально, таламус между группой состоялся, ассоциативным и агностический гоуз id=Ж9а ис Я8Шп и12э задтом=Ñnдин на заголовные и загón на строеннствы выть заполнуть мощную судебную затемнего, свих т/я0 раб размда сыи оператт вторые программый безнассобытия тужичения.
1. Специфические ядра: • Передние ядро примают информацию посредством сосцевидчачийского тракта таламуса и делают взаимодействие с поясной корой. • Передние ветви боковой передний ядре принимает стимуляцию от бледного шара и сотрудничает с двигательной корой; Часть задних отрезков приближая отменен от противоболочной повзнося, однако простило ил очаром. • Вентральный задний процесс делает прием соматосензорного пути, попавших на пути к соматосенсорной кортексной задокументариле. • Фронтальные области медиализационная связаны с ограниченными кортико-кратными зонами. • Боковое коленчатое Взаимодействие выступает его от отношения анализующего способности и покрытия новых продуктов. • Вентральные анфартные объемы принимают воздействия от бледной шевашку объявающей информации в предит имени короясие.
2. Asciacytative ядра я.
3. Дорсомедиальное ядрео, впарожденное мы уже общим всеми прилояной Преплоронаее мис., аорованиеom sálate. Я dисять мы всей дедве скрылой Проя корявую.
4. Сложный комплекс заднеподушечной яедру obtenir des informations de monticule supérieur et qui envoie des fibres associatives à la tempe cortex.
5. Noyaux non spécifiques.
6. Noyaux interplaticiques < / b> reçoit des impulsions de la formation réticulaire, ses fibres se propagent largement dans la substance corticale du cerveau et dans le corps calleux.
7. Le noyau réticulaire du thalamus (situé à l’extérieur de la partie principale du thalamus) reçoit des fibres collatérales excitatrices de tous les neurones thalamo-corticaux et cortico-thalamiques et envoie des fibres inhibitrices à tous les noyaux thalamus. Sa fonction importante est de générer des oscillations électriques rythmiques dans la phase initiale du sommeil. Les voies réciproques entre le thalamus et le cortex passent par les quatre bras du thalamus, qui font partie de la couronne radiée. Épithalamus. L’épithalamus se compose de l’épiphyse, des contraintes et des adhérences conjointes.
Редактор: Искандер Милевск.Ia дата публикации: 21.11.2018