Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2013 в 18:06, контрольная работа
В составе коры головного мозга - различные по строению нейроны - звездчатые, большие и малые пирамидные, веретенообразные, корзинчатые и другие.
В функциональном отношении все нейроны подразделяются на:
афферентные (звездчатые клетки) - к ним идут импульсы от специфических путей и возникают специфические ощущения. Они передают импульсы к вставочным и эфферентным нейронам. Группа полисенсорных нейронов - получает импульсы от ассоциативных ядер зрительных бугров;
1. Функции коры головного мозга. Строение больших полушарий.
2. Эволюция коры больших полушарий.
3. Методы исследования функций головного мозга
4. Цитоархетектоника коры. Функциональная роль нейронов различных слоев коры. Поля Бродмана.
5. Последствия удаления коры больших полушарий у животных разных видов.
6. Локализация функций в коре головного мозга. Представления И.П.Павлова об анализаторах.
7. Понятие о первичных, вторичных и ассоциативных зонах коры и их роль.
8. Электрические явления в коре больших полушарий. Электроэнцефалограмма ( ЭЭГ). Характеристика ритмов ЭЭГ.
9. Метод вызванных потенциалов (ВП).
10. Список используемой литературы.
ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Фармацевтический факультет
Заочное отделение
КАФЕДРАНОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИИ С БИО-ФИЗИКОЙ
(Зав кафедрой профессор П.М. Маслюков)
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №29
ПО ФИЗИОЛОГИИ С ОСНОВАМИ МОРФОЛОГИИ
ВАРИАНТ№1
Студентки 1-го курса, ( ) группы
Абдрашитовой Алсу Айсеевны
ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА№12292
Обратный адрес: 431614
Республика Мордовия, Ромодановский район, село Белозерье, ул. Колхозная 36
Дата отправления работы «10»февраля 2013г.
План
- Функции коры головного мозга. Строение больших полушарий.
- Эволюция коры больших полушарий.
- Методы исследования функций головного мозга
- Цитоархетектоника коры. Функциональная роль нейронов различных слоев коры. Поля Бродмана.
- Последствия удаления коры больших полушарий у животных разных видов.
- Локализация функций в коре головного мозга. Представления И.П.Павлова об анализаторах.
- Понятие о первичных, вторичных и ассоциативных зонах коры и их роль.
- Электрические явления в коре больших полушарий. Электроэнцефалограмма ( ЭЭГ). Характеристика ритмов ЭЭГ.
- Метод вызванных потенциалов (ВП).
1. В коре головного
мозга выделяют: древнюю, старую
и новую кору. Древняя и старая
кора объединяются с
В составе коры головного мозга - различные по строению нейроны - звездчатые, большие и малые пирамидные, веретенообразные, корзинчатые и другие.
В функциональном отношении все нейроны подразделяются на:
афферентные (звездчатые
клетки) - к ним идут импульсы от специфических
путей и возникают специфически
эфферентные нейроны (большие пирамидные клетки) - импульсы от них идут на периферию и обеспечивают определенный вид деятельности;
вставочные нейроны (малые пирамидные, веретенообразные и другие). Вставочные нейроны могут быть возбуждающими и тормозными (большие и малые корзинчатые нейроны, нейроны с кистеобразными аксонами, канделяброобразные нейроны).
Функции отростков нервных клеток:
обеспечивают связь в пределах коры головного мозга между выше- и нижележащими клетками;
обеспечивают связь в пределах одного полушария коры головного мозга;
комиссуральные - выходят из коры головного мозга, проходят через комиссуру и идут в кору головного мозга противоположного полушария;
выходят из коры головного мозга и идут в нисходящем направлении, образуя пирамидные и экстрапирамидные пути.
Нейроны и отростки в коре головного мозга расположены 6-ю слоями. Нейроны выполняющие одну и ту же рефлекторную функцию расположены строго друг над другом. Таким образом, структурной единицей коры головного мозга являются отдельные колонки. Наиболее выражена связь между 3, 4, 5 слоями коры головного мозга.
Функции коры головного мозга
Кора головного мозга - высший распорядитель и распределитель функции организма животного и человека (И. П. Павлов).
Функции коры головного мозга:
делает совершенной взаимосвязь между органами и тканями внутри организма;
обеспечивает сложные отношения организма с внешней средой;
обеспечивает процессы мышления и сознания;
является субстратом высшей нервной деятельности.
Строение больших полушарий.
Большие полушария
головного мозга представляют собой
самый массивный отдел
2. Кора больших полушарий впервые появляется только у млекопитающих, у которых выделяются два раздельных типа нейронов, осуществляющих проекционные и ассоциационные связи коры. По мере развития головного мозга большие полушария все более и более увеличиваются в объеме и массе и все более покрываются бороздами, что значительно увеличивает поверхность серого вещества. Количество нейронов в обоих полушариях головного мозга человека от 10 до 18 млрд. В процессе эволюции возрастает число нейронов, особенно в моторной и зрительной областях, увеличиваются дифференциация и специализация нейронов и синапсов. Повышается число возбуждающих и тормозных синапсов и резко возрастает количество нервных волокон, связывающих нейроны между собой. Различают древнюю (палеокортекс), старую (архикортекс), новую (неокортекс) и промежуточную кору. К древней относятся входящие в обонятельный мозг обонятельный бугорок, переднее продырявленное вещество, расположенное между перекрестом зрительных нервов и началом сильвиевой борозды, подмозолистая извилина, полулунная извилина, окружающая миндалевидное ядро, и боковая обонятельная извилина. К старой — гиппокамп, или аммониев рог, в котором имеются возбуждающие и тормозящие нейроны, и зубчатая фасция (извилина). Старая кора максимально развита в глубине гиппокамповой борозды. Вся остальная часть коры — новая. Древняя и старая кора регулируют вегетативные функции, участвуют в эмоциях и в формировании высшей нервной деятельности: в ориентировочных рефлексах, настораживании и усилении внимания.
3. Кора больших полушарий головного мозга является высшим и особенно сложным по структуре и функциям отделом центральной нервной системы.
Благодаря открытию И.П. Павловым условного рефлекса появилась возможность научного изучения. Исследование биоэллектрических процессов происходящих в полушариях головного мозга, особенно в сочетании с методом условных рефлексов. Путем регистрации биотоков вполне определенных структур в процессе образования условных рефлексов создалась возможность изучать характер движения нервных процессов в головном мозге, механизмы образования временных связей.
- Биоэлектрическая активность используется исследованиями электрических потенциалов коры головного мозга для изучения ее физиологической деятельности и при возникновении патологических явлений. Накладывают электроды на кожу головы регистрируют биотоки. Запись суммарной электрической активности мозга называется электроэнцефалографией. В коре головного мозга обнаруживают постоянные колебания биопотенциалов разной формы, амплетуды и частоты . По чистоте различают ритмы колебаний:
- Альфа-ритм колебания чистотой 8-13 в секунду в состоянии умственного и физического покоя с закрытыми глазами.
- Бета-ритм наиболее частый колебания выше13 в секунду . он сменяет альфа ритм при умственном напряжении и раздражении . Бета-ритм наступает сразу например при открывании глаз.
- Тета-ритм характеризуется колебаниями частотой 4-8 в секунду , наблюдается во время сна. Неглубокого наркоза и при некоторых патологических состояниях например гипоксии мозга.
- Дельта-ритм характеризуется самыми медленными колебаниями 0,5-3,5 в секунду, наблюдается во время глубокого наркоза а также при патологиях головного мозга
Условные рефлексы вырабатываются на секреторную деятельность пищеварительных желез, двигательные акты и ряд важнейших физиологических процессов : на деятельность сердечно сосудистой системы , дыхания, разнообразные изменения обмена веществ, на деятельность почек и т.д. кора головного мозга благодаря выработке условных рефлексов. Постоянно изменяет все процессы организма, приспосабливая их к текущим условиям.
Нейроны и пути прохождения нервных импульсов при рефлекторном акте образуют так называемую рефлекторную дугу:
стимул — рецептор-аффектор — нейрон ЦНС — эффектор — реакция.
Условный рефлекс — это
4Цитоархитектоника коры головного мозга .
Структурными элементами коры головного мозга являются нервные клетки с их отростками-аксонами и дендритами. В коре мозга насчитывают от12 до 18 млрд. нервных клеток . различные участки коры , отличаются особенностями клеточного строения, расположением волокон и функциональным значением, называются корковыми полями. Они ограничены друг от друга . корковые поля представляют собой корковые ядра- места высшего анализа и синтеза нервных сигналов.
Нейроны это мультиполярные весьма разнообразные по форме клетки. Различные нервные клетки в коре располагаются неравномерно, отличаются размерами и имеют разное функциональное значение. Нейроны коры расположены нерезко отграниченными слоями. В двигательной коре различают шесть основных слоев:
1 слой молекулярный его основная масса представлена дендритами и мало нервных клеток
2 слой наружный образован мелкими нейронами округлой. Угловатой. Звездчатой и пирамидной формы
3слой пирамидных клеток самый широкий, построен разных размеров.
4 слой внутренний зернистый, этот слой образован мелкими звездчатыми клетками.
5 слой ганглионарный, или слой
больших пирамид, причем в
6 слой полиморфных клеток
Функциональное значение клеток коры различно. К первой группе относятся клетки , на которых оканчиваются аксоны третьих нейронов , специфических афферентных путей. Они обеспечивают восприятие чуствительных сигналов, приводящих в кору. Эту функцию, в основном. Выполняют звездчатые нейроны, в которых особенно много в 3 и 4 слоях сенсорной области коры мозга. Ко второй группе относятся клетки, посылающие импульсы к расположенным ниже отделам головного мозга. К ним относятся пирамидные клетки ( клетки Беца), сконцентрированные в основном в 5 слое двигательной зоны коры. К третьей группе клеток принадлежат нейроны, осуществляющие связь между разными зонами в коре головного мозга. По функции – это контактные , или вставочные нейроны; к ним относятся мелкие и средние пирамидные и веренообразные клетки.
Поля Бродмана.
Поля Бродмана – отделы коры больших полушарий головного мозга, отличающиеся по своей цитоархитектонике (строению на клеточном уровне). Выделяется 52 цитоархитектонических поля Бродмана.
Поля 3, 1 и 2 — соматосенсорная область, первичная
зона. Находятся в постцентральной извилине.
В связи с общностью функций используется
термин «поля 3, 1 и 2» (спереди назад)
Информация о работе Функции коры головного мозга. Строение больших полушарий