6. Структурная классификация

1.1)Обеспечивает координацию и регуляцию деятельности всего организма.2)Обеспечивает адаптацию организма к изменяемым условиям.

3)Является материальной основой психической деятельности человека. Осуществляет хранение полученной инфы(память),её значительное преобразование(абстрактное мышление),осущ. кодирование и передачу инфы с помощью устной и письменной речи.4)Обеспечивает адекватное поведение организма в соц условиях. «Многие авторы рассматривают головной мозг, как новый вид материи — соц материю.»

2. Нервная система состоит из нервной ткани. Ткань — это совокупность клеток и межклеточного вещества, сходных по строению, происхождению и выполняемым функциям. Особенностью нервной ткани является практически полное отсутствие межклеточного вещества. Нервная ткань состоит из нервных клетокнейронов с отходящими от них отростками и вспомогательных кле­ток — нейроглии (от греч. glia — клей).

Функцию глии по отношению к нейрону можно охарактеризовать как вспо­могательную, способствующую реализации специфической функции нервной клетки. Клетки глии и нервные клетки тесно соприкасаются всей своей громадной, часто сложно устроенной поверхностью.

Главные клеточные элементы НС — нейроны — соединены в очень сложную систему. Взаимодействие между нейронами в месте специфических контактов, называемых синапсами, осу­ществляется главным образом химическим путем. Сложно организованные связи нейронов реализуются на основе целого ряда особенностей структуры нервной системы, обусловленных особенностями формы входящих в ее состав нервных и глиальных клеток, а также функциональными взаимоотношениями между глией и нейронами.

Таким образом, в ЦНС возникает столь компактное пе—реплетение клеток, что между ними остается только слож­ный лабиринт узких, хотя и функционально важных, меж­клеточных щелей, которые представляют собой собственно внеклеточные пространства мозга.

3. Нейрон=нейроцит— это структурно-функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высоко специализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки.Функции: восприятие, переработка и передача инфы.Т.к. функции сложны,строение так же сложно.

Функциональные части нейрона:1)Сома н.(тело н.),2)Дендриты=короткие ветвящиеся протоплазматические отростки.3)Аксон=длинный неветвящийся протоплазматический отросток=нервное волокно.4)Аксонные окончания=акс.терменали.

5 стр., 2380 слов

Интегративная и координационная деятельность нервной клетки

... обеспечивая широкую иррадиацию возбудительного процесса в центральных нервных образованиях.   Процессы конвергенции заключаются в схождении различ­ных импульсных потоков от нескольких нервных клеток ... другие. Нервный центр представляет собой совокупность образований различных уровней ЦНС, совместная деятельность которых обеспечивает осуществление той или иной функции целостного организма. ...

Сома-содержит компоненты характерные для животной клетки.В нейроне существуют такие компоненты как:1)тигроид=субстанция ниссля=это скопление ЭПС в близи ядра.Шороховатое+лизосомы. Здесь вырабатывается много белков, в том числе медеаторов.2)Нейрофибриллы-функция опорная,транспортная.3)Пигменты а/малоглин.Липофусцин.С его накоплением связано старение нейрона и др.Сома по отношению к отросткам выполняет трафическую функцию-питательная.Дендриты-это место входа информации в нейрон.Покрыты шишковидным аппаратом(микроскопические выросты).Дендриты – это воспринимающее тело нейрона.Аксон-Всегда один.Функция проведения инфы и транспортных вещ-в, которые вырабатываются в соме.Транспорт бывает быстрый и медленный.Ортоградный и ретроградный.Скорость передачи инфы в волокна с меелином выше,чем в волокнах, где его нет.Аксонные терменали являются числом выхода инфы из нейрона,учавствуют в передаче инфы,как часть синапса.Синапс-это контакт нейрона с другим нейроном,мышечным или др.

Нерв-это совокупность нервных волокон,покрытых общей соединительной оболочкой.Нейрон обладает структурно-функциональной поляризацией,тоесть место входа информации(дендриты)и место выхода(терменали).

5. Спинной мозг состоит из серого вещества, содержаще­го нервные клетки, и белого вещества, слагающегося из миелиновых нервных волокон.

Серое вещество.Серое вещество развившееся из мозго­вой трубки, из среднего слоя эпителиальных клеток, зало­жено внутри спинного мозга и окружено со всех сторон белым веществом. Серое вещество образует две вертикаль­ные колонны, помещенные в правой и левой половине спинного мозга. В середине его заложен узкий центральный канал спинного мозга, проходящий по всей длине спинного мозга и содержащий спинномозговую жид­кость. Центральный канал является остатком полости пер­вичной нервной трубки. Поэтому вверху он сообщается с IV желудочком головного мозга, а внизу, в области конуса, заканчивается небольшим расширением — концевым желу­дочком.

В сером вещ-ве выделяют рога:1)Зандие.Здесь заканчивапется чувствительные нейроны и находятся в телах вставочных нейронов.2)Передние.Здесь находятся двигательные нейроны,кроме их аксонов.3)Боковые.Есть в грудных и верхней части поясничного отделов.Здесь распологаются вегетативные ядра симпатической НС.

Белое вещество.Во круг серого вещества находится белое.Оно образованно отростком клеток,эти нервные волокна формируют проводящие пути спинного мозга,по этим путям устанавливается связь между частями ЦНС и проходят импульсы в восходящем и нисходящем направлении. Белое вещество состоит из нервных отростков, которые составляют три системы нервных волокон:

1) короткие пучки ассоциативных волокон, соединяю­щих участки спинного мозга на различных уровнях (афферентные и вставочные нейроны);

2) длинные афферентные (чувствительные) волокна;

3) длинные двигательные (эфферентные) волокна.

На основании числа и расположения дендритов и аксона нейроны делятся на безаксонные, униполярные нейроны, псевдоуниполярные нейроны, биполярные нейроны и мультиполярные (много дендритных стволов, обычно эфферентные) нейроны.

Безаксонные нейроны — небольшие клетки, сгруппированы вблизи спинного мозга в межпозвоночных ганглиях, не имеющие анатомических признаков разделения отростков на дендриты и аксоны. Все отростки у клетки очень похожи.

13 стр., 6091 слов

Контрольная работа по анатомии- Нейрон — структурно — ...

... нервных окончаний секретируется физиологически активное вещество — медиатор или нейрогормон. Кроме структур, связанных  с выполнением специфических функций, каждый   нейрон, подобно др.  живым клеткам, ... мозжечка,  некоторых др. отделов центр, нервной системы. Для мозга позвоночных   характерны мультиполярные нейроны. В таком нейроне от клеточного тела отходят несколько ...

Униполярные нейроны — нейроны с одним отростком, присутствуют, например в сенсорном ядре тройничного нерва в среднем мозге.

Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон и один дендрит, расположенные в специализированных сенсорных органах — сетчатке глаза, обонятельном эпителии и луковице, слуховом и вестибулярном ганглиях.

Мультиполярные нейроны — нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид нервных клеток преобладает в центральной нервной системе.

Псевдополярные нейроны — много дендритов,которые деляться на один отросток и аксон.

Амакриновые клетки не имеют аксона.

Функциональная классификация

По положению в рефлекторной дуге различают афферентные нейроны (чувствительные нейроны), эфферентные нейроны (часть из них называется двигательными нейронами, иногда это не очень точное название распространяется на всю группу эфферентов) и интернейроны (вставочные нейроны).

Афферентные нейроны (чувствительный, сенсорный или рецепторный).

К нейронам данного типа относятся первичные клетки органов чувств и псевдоуниполярные клетки, у которых дендриты имеют свободные окончания.

Эфферентные нейроны (эффекторный, двигательный или моторный).

К нейронам данного типа относятся конечные нейроны — ультиматные и предпоследние — не ультиматные.

Ассоциативные нейроны (вставочные или интернейроны) — группа нейронов осуществляет связь между эфферентными и афферентными, их делят на интризитные, комиссуральные и проекционные.

Секреторные нейроны — нейроны, секретирующие высокоактивные вещества (нейрогормоны).

У них хорошо развит комплекс Гольджи, аксон заканчивается аксовазальными синапсами.

7. Нейроглия-сложный комплекс вспомогательных клеток нервной ткани, общный функциями и, частично, происхождением (исключение — микроглия).

Глиальные клетки составляют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона.

Нейроглия выполняет опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функции.Нейроглия делится на микроглия,оснавная функция которой фагоцитоз и на макроглию, например:1)астроциты(осн.функция трофическая)2)Олигодендроциты=швановские клетки(функция образование миелиновой оболочки).Нейронов около 14 млрд.-нейроглия-около 140 млрд. При холоде, голоде, жажде, интенсивной умственной деятельности, число гелиальных клеток возрастает.

8. НСподразделяется на центральный и периферический отделы.

Центральный отдел — парасимпатические ядра 3, 7, 9 и 10 пар черепных нервов, лежащие в мозговом стволе (краниобульбарный отдел), ядра, залегающие в сером веществе трех крестцовых сегментов (сакральный отдел);

симпатические ядра, расположенные в боковых рогах тораколюмбального отдела спинного мозга.

Периферический отдел — вегетативные (автономные) нервы, ветви и нервные волокна, выходящие из головного и спинного мозга;вегетативные (автономные, висцеральные) сплетения;узлы (ганглии) вегетативных (автономных, висцеральных) сплетений;симпатический ствол (правый и левый) с его узлами (ганглиями), межузловыми и соединительными ветвями и симпатическими нервами;

3 стр., 1170 слов

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .doc

... ­ными, совместно работающими структурами коры мозга и подкор­ковых центров, образующих функциональные системы из очень большого количества нейронов. Адекватное взаимодействие человека с окружающей ... заканчивается формированием программы действия: 1) эфферентной програм­мы действия (последовательности нервных команд, поступающих к исполнителям: мышцам, внутренним органам) и 2) акцептора результата ...

концевые узлы (ганглии) парасимпатической части вегетативной нервной системы.

9. НС по функция разделяется на соматическую- часть нервной системы, иннервирующая мышцы тела; обеспечивает сенсорные и моторные функции организма, отвечает за работу головного мозга и вегетативную=автономную часть нервной системы, регулирующая деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, размножения, а также обмен веществ и тем самым функциональное состояние всех тканей организма позвоночных животных и человека,создает оптимальные условия для деятельности соматической НС. По ряду анатомических и физиологических признаков В. н. с. делят на две части: симпатическую и парасимпатическую. Центры симпатической нервной системы (с. н. с.) находятся в грудных и поясничных сегментах спинного мозга. Центры парасимпатической нервной системы (п. н. с.) расположены в среднем и продолговатом мозге и в крестцовых сегментах спинного мозга. Главный нерв п. н. с., передающий её влияние ко многим органам тела,— блуждающий нерв. Симпатические и парасимпатические центры подчинены центрам В. н. с., расположенным в промежуточном мозге — в гипоталамусе, координирующим функции обеих частей В. н. с. и регулирующим обмен веществ и функции многих органов и систем. Высший контроль над В. н. с. осуществляется центрами больших полушарий головного мозга, которые обеспечивают целостное реагирование организма и поддерживают через В. н. с. необходимое соответствие интенсивности основных жизненных процессов — обмена веществ, кровообращения, дыхания и др. — текущим потребностям организма.

10. Рефлекторная дуга. Ответную реакцию организма на раздражение, осуществляемую и контролируемую центральной нервной системой, называют рефлексом. Путь, по которому проводятся нервные импульсы при осуществлении рефлекса, называют рефлекторной дугой. Рефлекторная дуга состоит из пяти частей:1. рецептора — нервное звено, воспринимающее раздражение;2.афферентного звена — центростремительное нервное волокно — отростки рецепторных нейронов, осуществляющие передачу импульсов от чувствительных нервных окончаний в центральную нервную систему;3.центрального звена — нервный центр (необязательный элемент, например для аксон-рефлекса);4.эфферентного звена — осуществляют передачу от нервного центра к эффектору.5.эффектора — исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса. Рефлекторная дуга начинается рецептором. Каждый рецептор воспринимает определенный раздражитель: свет, звук, прикосновение, запах, температуру и др. Рецепторы преобразуют эти раздражители в нервные импульсы-сигналы нервной системы. Нервные импульсы имеют электрическую природу, распространяются но мембранам длинных отростков нейронов и одинаковы у животных и человека.

От рецептора нервные импульсы по чувствительному пути передаются в центральную нервную систему. Этот путь образован чувствительным нейроном. От центральной нервной системы импульсы по двигательному пути идут к рабочему органу. В состав большинства рефлекторных дуг входят и вставочные нейроны, которые находятся как в спинном, так и в головном мозге. Во время рефлекторной реакции рецепторы рабочих органов передают сигналы в центральную нервную систему, которая контролирует, насколько реакция эффективна.

15 стр., 7429 слов

Анатомия центральной нервной системы 2

... виды синапсов, их значение. Тема 3. Общий обзор нервной системы. Центральная и периферическая, соматическая и вегетативная нервная система Головной и спинной мозг, их отделы и топография, соотношение белого и серого ...

Таким образом, основной принцип работы нервной системы рефлекторный. Рефлекторное кольцо — совокупность структур нервной системы, участвующих в осуществлении рефлекса и передаче информации о характере и силе рефлекторного действия в центральной нервной системе. Рефлекторное кольцо включает в себя:

1.рефлекторную дугу

2.обратную афферентацию от эффекторного органа в центральную нервную систему.

11. На всём протяжении ЦНС покрыта тремя мозговыми оболочками:1.твёрдая,плотная (череп,позвоночник) -в форме мешка снаружи спинной мозг. Она не прилегает вплотную к стенкам позвоночного канала, которые покрыты надкостницей.; паутинная(субдуральная)- в виде тонкого прозрачного бессосудистого листка прилегает изнутри к твердой оболочке, отделяясь от последней щелевидным, пронизанным тонкими перекладинами субдуральным;пространством,мягкая(субарахноидальная)- покрытая с поверхности эндотелием, непосредственно облекает спинной мозг и содержит между двумя своими листками сосуды, вместе с которыми заходит в его борозды и мозговое вещество, образуя вокруг сосудов периваскулярные лимфатические пространства. Функции:1.Защита нервной ткани от механических повреждений.2.Является барьером препятствующим проникновению микробов и различных веществ в мозг.

12. Спинной мозг. Расположенная в позвоночном канале. Граница между спинным и головным мозгом проходит на уровне перекрёста пирамидных волокон. Внутри спинного мозга имеется полость, называемая центральным каналом. Спинной мозг защищён мягкой, паутинной и твёрдой мозговыми оболочками. Пространства между оболочками и спинномозговым каналом заполнены спинномозговой жидкостью. Пространство между внешней твёрдой оболочкой и костью позвонков называется эпидуральным и заполнено жиром и венозной сетью. Имеет сигментарное строение из 31 сигмента. В соответствии с количеством сигмента от спинного мозга отходит одна пара спинномозговых нервов: 8 линейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 резцовых, 1 копчековый.Длина спинного мозга 40-45 см. Спинной мозг имеет 2 утолщения:1:шейное,2.поясничное.На всм протяжении ЦНС по обе стороны от спинного мозга видны корешки спино-мозговых нервов.Задние корешки, отростки чувствительных нейронов. Передние корешки-аксоны двигательных нейронов. Не далеко от спинного мозга в пределах позвоночного карала чувствительные и двигательные корешки каждой стороны сливаются, образуя парный смешанный спинномозговой нерв.Эти нервы направляются через соответствующее им отверстие между позвоночниками. Сигмент спинного мозга – это участок спинного мозга с двумя парами корешков: двумя передними и двумя задними. Каждый сигмент обеспечивает иннервацию определенного участка тела.

13. Функции спинного мозга: 1)Проводящая(восходящие и нисходящие пути)2)Рефлекторная.На уровне различных сигментов спинного мозга проходят рефлекторные дуги.

Рефлекс-это ответная реакция организма на любое воздействие с участием ЦНС. Морфологической основой рефлекса является рефлекторная дуга.

14. Проводящие пути. Восходящие:

1)тонкий пучек=нежный.Пучек Голлия, передаёт тактильную чувствительность.Положение тела и вибрации от нижней половины туловища.2)Клиновидный пучёк=бурдаха.Функция как у первого, но нет верхних конечностей и верхней половины туловища.3)Задний знак равенства.Задний дорсальный.Передний вентральный, спинноможжечковый путь. Импульсы от рецептор пути, схемы от давления и прекосновения, идёт по этим путям к мозжечку.4)Спиноталамический – проводит болевую и температурную чувствительность..

Нисходящие: 1.Руброспинальный путь, передает импульсы от красного ядра среднего мозга к скелетным мышцам. Обеспечивает их тонус.2.Оливоспинальный путь,функция до конца не ясна.3.Передний вистибулоспинальный.Проводит импульсы через мозжечок спинного мозга обеспечивающий поддержание позы, координацию тела. Переднепирамидный. Вентральный кортикоспинальный. Функция, как у первого.5.Тектоспинальный.Проводит импульсы,обеспечивающие осуществление зрительных и слуховых двигательных рефлексов. Итог: Чувствительные пути – это восходящие, двигательные – это нисходящие.

По другой классификации восходящие пути делятся на:1.Экстерорецепторные.Будут передавать инфу о внешних воздействиях.2.Интереципторные пути. Передают информацию о состоянии внутренних оранов.3.Проприоципторные пути.Передают инфу от рецепторов опорнодвигательного аппарата. От рецепторов мышц,сухожилий.

15. Головной мозг. Во время онтогенеза головной мозг проходит определенные этапы развития. Обобщенно можно выделить следующее:1.Нервная пластика.2.Нервный желобок,3.Нервная трубка, которая подразделяется на спинной мозг и головной мозг-трехпузырьная стадия и пятипузырьная стадия. Пятый пузырь – продолговатый мозг, четвёртый пузырь – задний мозг, третий – средний, второй – промежуточный, первый — конечный.

Головной мозг разделяется на 1.ствол мозга, в который входят:продолговатый мозг,задний мозг(кроме мозжечка) и средний мозг, и на 2.Передний мозг, который включает в себя:промежуточный мозг и конечный промежуточный мозг (иногда относят к стволу).Задний отдел мозга. 1.Варолиевый мост, 2. Мазжечек,3.4 желудочек-это полость заполненная ликвором. Он соединяется с центральным каналом спинного мозга снизу, а сверху с водопроводом.

Варолиевый мост: белое вещество представлено в основном проекционными нервными волокнами (проекционные отделы нс).

Серое вещество представлено ядрами с 5 по 8 пару черепно-мозговых нервов. Следовательно происходит иннервация лица, рта, языка, глотки, волосистой части головы, челюстей,зубов, являются вестибулярными и рецепторами, иннервируют мышцы глаза, здесь находятся дополнительные центры сосания, глотания, жевания, защитных рефлексов. Мост вместе с продолговатым мозгом осуществляет мышечный тонус и равновесие тела. Дорсальная часть моста образует переднею половину ромбовидной ямки=дно 4 мозгового желудочка. Задняя половина ромбовидной ямки распологается в дорсальной части продолговатого мозга.

16. Продолговатый мозг. Длина 2,5 см. Имеет как и спинной мозг сегментарное строение. Все остальные отделы мозга полусегментарны. Продолговатый мозг состоит из белого и серого вещества. Белое вещество – это восходящие и нисходящие проводящие пути. Серое вещество представлено ядрами с 9 по 12 парами черепно-мозговых нервов ядрами Олива (подкорковый центр равновесия), ядрами дыхания, сердечно-сосудистой деятельности и другое.Функции:1) Центр дыхания,2)Центр сердечно сосудистой системы, 3) Центр регулирующий моторику желудочно-кишечного тракта. 4) Центр углеводного обмен, 5) Регулирует деятельность слезных, потовых желез.6) Регулирует выделение желчи, 7) Обеспечивает глотательные, сосательные и все защитные рефлексы, 8) Обеспечивает поддержание позы и рефлекс перемещения в пространстве.

17. Мозжечек. Обеспечивает точность, ловкость, координацию движений. Функции: регулирует вегетативные процессы, такие, как деятельность сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной системы, терморегуляции, а так же двигательные функции (положение тела в пространстве, произвольные рефлексы).

Мозжечок состоит из двух полушарий. В филогенезе (эволюционное развитие) полушария – это молодая часть мозжечка. Особенно развиты у человека в связи с прямохождением и осуществлением точных движений кистей рук при манипулировании в других операциях. Полушария мозжечка получают импульсы от коры больших полушарий. В ответ на эти импульсы мозжечок вносит в движения поправки, которые обеспечивают целенаправленность и четкость движений. В мозжечке можно выделить:1)серое вещество.а)кора мозжечка имеет борозды,заделяющие мозжечок на доли. Доли связанны с деятельностью определенных групп мышц тела и мышц головы. Кора мозжечка состоит из 3х слоёв клеток. 1ый слой – наружный – молекулярный. 2ой слой – средний –образован клетками Пуркинье. 3ий слой внутренний, зернистый. Площадь поверхности мозжечка 850 см2.б)Глубинные ядра:1.зубчатое ядро-регулирует работу мышц конечностей, связана с осуществлением функции равновесия.2.Ядра шопера связаны с вестибулярным аппоратом (обеспечение равновесия)3.Пробковое ядро и 4.Шаровидное ядро(3и4 иннервируют мышцы туловища и шеи.) 2.Белое вещество а)дерево жизни=кленовый лист=червь=волокна, соединяющие 2 полушария. б)ножки мозжечка –это так же проводящие пути, соединяющие мозжечок с другими структурами мозга. Ножки бывают нижние – продолговатый мозг – средние – с варолиевым мостом. Верхние ножки – средний мозг при нарушении работы мозжечка наступает равенство двигательных актов. К ним относят: 1.Астения – снижение силы мышечных сокращений, 2 Астазия – утрата способности мышц к длительному сокращению. В следствии чего голова и конечности непрерывно дрожат. Сделать целенаправленное движение трудно. 3. Атаксия – нарушение точности движений.4.Дисметрия-не соответствие между интенсивностью мышечного сокращения и задачей выполняемого движения. 5.Дистония – нарушение тонуса мышц.

Анатомия цнс

4. Морфологическая основа клеточных контактов. Каждый нейрон имеет расширенную центральную часть: тело-сому и отростки-дендриты и аксоны. По дендритам импульсы поступают к телу нервной клетки, а по аксонам от тела нервной клетки к др. нейронам или органам. Отростки могу быть длинными или короткими. Длинные- нервные волокна. Большинство дендритов короткие , сильно ветвящиеся отростки. Аксон-чаще длинный. Каждый нейрон имеет только один аксон, длина его может достигать несколько десятков см. Иногда от аксона отходят боковые отростки -коллатерали. Место , где от сомы отходит аксон, называется аксонным холмиком. Сома нейрона выполняет трофическую функцию, регулирует обмен веществ. Нейрон обладает признаками, общими для всех клеток: имеет оболочку, ядро и цитоплазму, в кот. находится органеллы (эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы).

Отличительной особенностью нейрона явл. наличие митохондрий в аксоне. Взрослые нейроны не способны к делению. Существует несколько классификаций нейронов основанных на разных признаках: по форме сомы- различают зернистые (ганглиозные) нейроны; пирамидные; звездчатые; веретенообразные. По кол-ву отростков- выделяют униполярные, имеющие один отросток, отходящий от сомы клеток; псевдоуниплолярный; биполярный, имеющий один дендрит и один аксон; мультиполярные кот. имеют множество дендритов и один аксон. по функциям нейроны бывают : афферентные- сенсорные-чувствительные, униполярные клетки располагаются вне цнс; эфферентные (двиг. нейрон, мотонейрон,)- сонна и дендриды в цнс, аксон-вне.вставочные (промежут.)- осуществляют связь между афферент и эфферент нейронами, имеют длииные или короткие аксоны. Расположены в цнс.

42.Филогенез нервной системы — история формирования и совершенствования ее структур.

В филогенетическом ряду существуют организмы различной степени сложности. Учитывая принципы их организации, их можно разделить на две большие группы. Беспозвоночные животные относятся к разным типам и имеют различные принципы организации. Хордовые животные принадлежат к одному типу и имеют общий план строения. Несмотря на разный уровень сложности различных животных, перед их нервной системой стоят одни задачи. Это, во-первых, объединение всех органов и тканей в единое целое и, во-вторых, обеспечение связи с внешней средой, а именно — восприятие ее стимулов и ответ на них.

Клетки нервной системы как беспозвоночных, так и хордовых животных устроены принципиально одинаково. С усложнением строения животного заметно изменяется и структура нервной системы. Совершенствование нервной системы в филогенетическом ряду идет через концентрацию нервных элементов в узлах и появление длинных связей между ними. Следующим этапом является образование головного мозга, который берет на себя функцию формирования поведения. Уже на уровне высших беспозвоночных (насекомые) появляются прототипы корковых структур, в которых тела клеток занимают поверхностное положение. У высших хордовых животных в головном мозге уже имеются настоящие корковые структуры и развитие нервной системы идет по пути передачи всех высших функций коре головного мозга.

Следует отметить, что с усложнением структуры нервной системы предыдущие образования не исчезают. В нервной системе высших организмов остаются и сетевидная, и цепочная, и ядерная структуры, характерные для предыдущих ступеней развития.

41. онтогенез нервной сис-мы. индивидуальное развитие организма, делится на два периода: пренатальный (внутриутробный:зачатие-рождение) и постнатальный (после рождения:рождение-смерть.

Пренатальный период онтогенеза начинается с момента слияния мужских и женских половых клеток и образования зиготы. Зигота последовательно делится, образуя шаровидную бластулу. На стадии бластулы идет дальнейшее дробление и образование первичной полости — бластоцеля.

Затем начинается процесс гаструляции, в результате которого происходит перемещение клеток различными способами в бластоцель, с образованием двухслойного зародыша. Внутри образуется полость первичной кишки — гастроцель. Это стадия гаструлы. На стадии нейрулы образуются нервная трубкахордасомиты и другие эмбриональные зачатки. Зачаток нервной системы начинает развиваться еще в конце стадии гаструлы. Клеточный материал эктодермы, расположенный на дорсальной поверхности зародыша, утолщается, образуя медуллярную пластинку Эта пластинка ограничивается с боков медуллярными валиками. При соединении медуллярных валиков образуется ганглиозная пластина, которая затем делится на ганглиозные валики.

Однородные первичные клетки стенки медуллярной трубки — медуллобласты — дифференцируются на первичные нервные клетки и исходные клетки нейроглии. Все первичные клетки активно делятся, увеличивая толщину стенки мозговой трубки и уменьшая просвет нервного канала. При дифференцировке нейробластов отростки удлиняются и превращаются в дендриты и аксон, которые на данном этапе лишены миелиновых оболочек. Миелинизация начинается с пятого месяца пренатального развития и полностью завершается лишь в возрасте 5—7 лет. На пятом же месяце появляются синапсы. Миелиновая оболочка формируется в пределах ЦНС олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — Шванновскими клетками.

Клетки ганглиозных валиков дифференцируются сначала в биполярные, а затем в псевдоуниполярные чувствительные нервные клетки, центральный отросток которых уходит в ЦНС, а периферический — к рецепторам других тканей и органов, образуя афферентную часть периферической соматической нервной системы. Эфферентная часть нервной системы состоит из аксонов мотонейронов вентральных отделов нервной трубки.

В первые месяцы постнатального онтогенеза продолжается интенсивный рост аксонов и дендритов и резко возрастает количество синапсов в связи с развитием нейронных сетей.

Эмбриогенез головного мозга: сначала формируются три первичных мозговых пузыря: передний, средний и ромбовидный/ задний. В дальнейшем из переднего мозгового пузыря образуются конечный и промежуточный пузыри. Ромбовидный мозговой пузырь также фрагментируется на два: задний и продолговатый. Таким образом, стадия трех пузырей сменяется стадией образования пяти пузырей, из которых формируются разные отделы центральной нервной системы: из 1го- большие полушария мозга, 4го- промежуточный мозг, из 3го — средний мозг, 2го — мост мозга и мозжечок, 1го — продолговатый мозг)

Постнатальный онтогенез нервной системы человека начинается с момента рождения ребенка. Головной мозг новорожденного весит 300—400 г. Вскоре после рождения прекращается образование из нейробластов новых нейронов, сами нейроны не делятся. Однако к восьмому месяцу после рождения вес мозга удваивается, а к 4—5 годам утраивается. Масса мозга растет в основном за счет увеличения количества отростков и их миелинизации. Максимального веса мозг мужчин достигает к 20—29 годам, а женщин к 15—19. После 50 лет мозг уплощается, вес его падает и в старости может уменьшиться на 100 г.

40. ?

39. В толще мозжечка имеются парные ядра серого вещества, заложенные в каждой половине мозжечка среди белого ее вещества. По бокам от средней линии в области, где в мозжечок вдается шатер, находится ядро шатра(связаны с вестибулярным аппаратом-равновесие).

Латеральнее от него расположено шаровидное ядро, , а еще латеральнее — пробковидное ядро(оба иннервируют мышцы туловища и шеи).

Наконец, в центре полушария находится зубчатое ядро(регулирует работу мышц конечностей,осущ.ф-цию равновесия), имеющее вид серой извилистой пластинки, похожей на ядро оливы.

38.красное ядро находится в обл.покрышки (средний мозг), от него начинается руброспинальный путь. Ф-ция: тонус мышц. Красное ядро посылает также импульсы к зрительному бугру, полосатому телу, к коре головного мозга и, наконец, к оливе. Афферентными волокнами красное ядро связано главным образом с мозжечком через его верхние ножки. Оно получает также импульсы от коры головного мозга, от зрительного бугра и от полосатого тела.

Черная субстанция получает импульсы от коры головного мозга, полосатого тела и мозжечка. Далее информация идет на двиг.клетки спинного мозга. Ф-ция: координирует тонкие движения пальцев.

37. бугры четверохолмия находятся в крыше среднего мозга. Играют важную роль при ориентировочном рефлексе, что так же обуславливает двигательные реакции на зрительные и слуховые стимулы (поворот головы, глаз).

Верхние бугры- подкорковый центр зрения, нижние- слуха. От бугров начинается текто-спинальный путь.

36

Рефлекторная деятельность продолговатого мозга очень разнообразна. Простые сегментарные рефлексы, например защитный мигательный, движений ушной раковины, слезоотделения. Координация местных движений, осуществляемых лицевыми мышцами при мимике, движениях рта и языка при жевании, сосании и глотании, мышцами гортани при голосообразовании, дыхательными и ротовыми при чихании и кашле. Влияние через спинной мозг на позу и локомоции осуществляется главным образом за счет лабиринтных рефлексов через ядра Дейтерса и Бехтерева по нисходящим путям и направлено на поддержание позы стояния на выпрямленных конечностях путем усиления тонуса разгибательиых мышц. Управление деятельностью внутренних органов происходит через систему блуждающего нерва: усиливается перистатика желудка и кишечника, возбуждается секреция пищеварительных желез, тормозятся сокращения сердечной мышцы и осуществляется регуляция деятельности других вегетативных функций. Первичный дыхательный центр, в котором ритмическая смена вдоха и выдоха поддерживается взаимосвязанными рефлексами, находится на дне четвертого желудочка. Даже очень ограниченное разрушение этого участка вызывает остановку дыхания, что дало основание назвать этот центр «жизненным узлом»

Примерами спинномозговых рефлексов могут служить:

Сгибательный (флексорный) рефлекс — рефлекс защитного типа направленный на удаление повреждающего раздражителя (отдергивание руки от горячего).

Рефлексна растяжения (проприоцептивный) — предотвращающий чрезмерное растяжение мышцы. Особенностью этого рефлекса является, то что рефлекторная дуга содержит минимум элементов — мышечные веретенагенерируют импульсы которые проходят в спинной мозг и вызывают моносинаптическое возбуждение в α-мотонейронах той же мышцы.

Сухожильный, разнообразные тонические и ритмические рефлексы.

35. Нейрон развивается из небольшой клетки-предшественницы, которая перестаёт делиться ещё до того, как выпустит свои отростки. Как правило, первым начинает расти аксон, а дендриты образуются позже. Росту аксонов и дендритов обычно предшествует фаза миграции нейронов, когда незрелые нейроны расселяются и находят себе постоянное место. На конце развивающегося отростка нервной клетки появляется утолщение неправильной формы, которое, видимо, и прокладывает путь через окружающую ткань. Это утолщение называется конусом роста нервной клетки. Он состоит из уплощенной части отростка нервной клетки с множеством тонких шипиков. Промежутки между микрошипиками конуса роста покрыты складчатой мембраной. В зависимости от интенсивности функциональной нагрузки нейроны формируют тот или иной тип волокна. Для соматического отдела нервной системы, иннервирующей скелетную мускулатуру, обладающую высокой степенью функциональной нагрузки, характерен миелиновый тип нервных волокон, а для вегетативного отдела, иннервирующего внутренние органы — безмиелиновый тип. В ЦНС миелинизация нервного волокна происходит за счет обхвата осевых цилиндров отростками олигодендроцитов. скорость передачи в волокнах с миелином выше, чем в волокнах, где миелина нет.

34.Локализация ф-ций в коре

1) соматосенсорная зона=зона общей чувствительности в задней центральной извилине. Поля 3,1,2(первичная),5,частично 40(вторичная)

2)соматомоторная зона=двигательная кора. Находится в передней центральной извилине.

Поля:4,6

3) слуховая зона-район верхней височной извилины. Поля:41(превичная),22,частично 21 (вторичная)

4) зрительная кора-шпорная борозда. Поля:17(первичная),18,19(вторичная)

5) вкусовая зона – нижняя часть задней центральной извилины.

6) зона обоняния (височная доля, гипокамп)

33)индивидуальное развитие организма, делится на два периода: пренатальный (внутриутробный:зачатие-рождение) и постнатальный (после рождения:рождение-смерть.

Пренатальный период онтогенеза начинается с момента слияния мужских и женских половых клеток и образования зиготы. Зигота последовательно делится, образуя шаровидную бластулу. На стадии бластулы идет дальнейшее дробление и образование первичной полости — бластоцеля.

Затем начинается процесс гаструляции, в результате которого происходит перемещение клеток различными способами в бластоцель, с образованием двухслойного зародыша. Внутри образуется полость первичной кишки — гастроцель. Это стадия гаструлы. На стадии нейрулы образуются нервная трубкахордасомиты и другие эмбриональные зачатки. Зачаток нервной системы начинает развиваться еще в конце стадии гаструлы. Клеточный материал эктодермы, расположенный на дорсальной поверхности зародыша, утолщается, образуя медуллярную пластинку Эта пластинка ограничивается с боков медуллярными валиками. При соединении медуллярных валиков образуется ганглиозная пластина, которая затем делится на ганглиозные валики.

Однородные первичные клетки стенки медуллярной трубки — медуллобласты — дифференцируются на первичные нервные клетки и исходные клетки нейроглии. Все первичные клетки активно делятся, увеличивая толщину стенки мозговой трубки и уменьшая просвет нервного канала. При дифференцировке нейробластов отростки удлиняются и превращаются в дендриты и аксон, которые на данном этапе лишены миелиновых оболочек. Миелинизация начинается с пятого месяца пренатального развития и полностью завершается лишь в возрасте 5—7 лет. На пятом же месяце появляются синапсы. Миелиновая оболочка формируется в пределах ЦНС олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — Шванновскими клетками.

Клетки ганглиозных валиков дифференцируются сначала в биполярные, а затем в псевдоуниполярные чувствительные нервные клетки, центральный отросток которых уходит в ЦНС, а периферический — к рецепторам других тканей и органов, образуя афферентную часть периферической соматической нервной системы. Эфферентная часть нервной системы состоит из аксонов мотонейронов вентральных отделов нервной трубки.

В первые месяцы постнатального онтогенеза продолжается интенсивный рост аксонов и дендритов и резко возрастает количество синапсов в связи с развитием нейронных сетей.

Эмбриогенез головного мозга: сначала формируются три первичных мозговых пузыря: передний, средний и ромбовидный/ задний. В дальнейшем из переднего мозгового пузыря образуются конечный и промежуточный пузыри. Ромбовидный мозговой пузырь также фрагментируется на два: задний и продолговатый. Таким образом, стадия трех пузырей сменяется стадией образования пяти пузырей, из которых формируются разные отделы центральной нервной системы: из 1го- большие полушария мозга, 4го- промежуточный мозг, из 3го — средний мозг, 2го — мост мозга и мозжечок, 1го — продолговатый мозг)

Постнатальный онтогенез нервной системы человека начинается с момента рождения ребенка. Головной мозг новорожденного весит 300—400 г. Вскоре после рождения прекращается образование из нейробластов новых нейронов, сами нейроны не делятся. Однако к восьмому месяцу после рождения вес мозга удваивается, а к 4—5 годам утраивается. Масса мозга растет в основном за счет увеличения количества отростков и их миелинизации. Максимального веса мозг мужчин достигает к 20—29 годам, а женщин к 15—19. После 50 лет мозг уплощается, вес его падает и в старости может уменьшиться на 100 г.

32) Нервная система развивается из внешнего зачаточного листка толщиной в одно­клеточный слой вследствие образования и деления медуллярной трубки. В эволюции нервной системы схематично можно выде­лить такие этапы.

1) Сетевидная, диффузная, или асинаптическая, нервная система. Возникает она у пресноводной гидры, имеет форму сетки, которая образуется соединением отростчатых клеток и равномерно распределяется по всему телу, сгущаясь вокруг ро­товых придатков. (клетки маленькие, возбуждение проводят диффузно).

2) Ганглиозная нервная система (в червеобразных) синап-тическая, проводит возбуждение в одном направлении и обе­спечивает дифференцированные приспособительные реакции. Она имеет свойство распадаться во время возбуждения клеток и восстанавливаться в состоянии покоя. Клетки с хроматофильной субстанцией распо­лагаются группами или узлами ганглиями, поэтому получили название ганглиозных.

3)Трубчатая нервная система (у позвоночных) отличается от нервной си­стемы червеобразных тем, что у позвоночных возникли скелетные моторные аппараты с поперечно-полосатыми мышцами. Это обусловило развитие цен­тральной нервной системы, отдельные части и структуры которой формиру­ются в процессе эволюции постепенно и в определенной последовательности.( сначала формируются три первичных мозговых пузыря: передний, средний и ромбовидный/ задний. В дальнейшем из переднего мозгового пузыря образуются конечный и промежуточный пузыри. Ромбовидный мозговой пузырь также фрагментируется на два: задний и продолговатый. Таким образом, стадия трех пузырей сменяется стадией образования пяти пузырей, из которых формируются разные отделы центральной нервной системы: из 1го- большие полушария мозга, 4го- промежуточный мозг, из 3го — средний мозг, 2го — мост мозга и мозжечок, 1го — продолговатый мозг.

31)парасимпатический отдел автономной НС, строение его центрального и периферического отделов, ф-ции: центральные отделы – это скопления серого вещества (ядра серого вещества) в продолговатом и среднем мозге и в сером веществе крестцового отдела спинного мозга;периферические образования – это нервы, отходящие от центральных отделов

Парасимпатические нервы, как и симпатические, состоят из двух двигательных нейронов: первый длинный, а второй короткий. Нервный узел, в котором осуществляется переключение первого нейрона на второй лежит на поверхности или внутри иннервируемого органа. Наиболее мощный парасимпатический нерв — блуждающий (Х пара черепно-мозговых нервов).

Он дает ветви к большинству внутренних органов грудной и брюшной полости. Большинство внутренних органов имеют двойную иннервацию со стороны вегетативной нервной системы – симпатическую и парасимпатическую, оказывая противоположнее действие. Парасимпатическая система осуществляет замедление обменных процессов и снижает интенсивность деятельности органов. У человека в состоянии бодрствования, физической и эмоциональной нагрузки, стресса активна симпатическая система, в состоянии покоя, отдых, сна преобладает деятельность парасимпатической системы, т.е. она выполняет охранную, тормозную функцию.

При повышении активности парасимпатической системы происходят сужение зрачка, замедление сердечной деятельности и снижение артериального давления, спазм мелких бронхов, усиление пери­стальтики кишечника и расслабление сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки.

30)симпатический отдел автономной НС, строение и ф-ции: центральные отделы — это серое вещество в боковых рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга;периферические образования — это правый и левый симпатические стволы и периферические нервы и их сплетения. Симпатический ствол представлен симпатическими нервными узлами, лежащими в виде цепочки вдоль позвоночника. От каждого симпатического ствола отходит нерв. В симпатическом узле происходит переключение первого (короткого) двигательного нейрона на второй (длинный) двигательный нейрон. Самым большим из симпатических сплетением является солнечное сплетение, расположенное на поверхности брюшной аорты. Симпатические импульсы в целом усиливают обменные процессы, скорость и интенсивность деятельности органов. 

29) автономная НС, строение и ф-ции: автономная нервная система иннервирует все внутренние органы и ткани, все мышцы, в том числе и скелетные, железы, органы чувств, головной и спинной мозг, обеспечивая регуляцию протекающих в них обменных процессов.

парасимпатический отдел автономной НС, строение его центрального и периферического отделов, ф-ции: центральные отделы – это скопления серого вещества (ядра серого вещества) в продолговатом и среднем мозге и в сером веществе крестцового отдела спинного мозга;периферические образования – это нервы, отходящие от центральных отделов

Парасимпатические нервы, как и симпатические, состоят из двух двигательных нейронов: первый длинный, а второй короткий. Нервный узел, в котором осуществляется переключение первого нейрона на второй лежит на поверхности или внутри иннервируемого органа. Наиболее мощный парасимпатический нерв — блуждающий (Х пара черепно-мозговых нервов).

Он дает ветви к большинству внутренних органов грудной и брюшной полости. Большинство внутренних органов имеют двойную иннервацию со стороны вегетативной нервной системы – симпатическую и парасимпатическую, оказывая противоположнее действие.

При повышении активности парасимпатической системы происходят сужение зрачка, замедление сердечной деятельности и снижение артериального давления, спазм мелких бронхов, усиление пери­стальтики кишечника и расслабление сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки.

симпатический отдел автономной НС, строение и ф-ции: центральные отделы — это серое вещество в боковых рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга;периферические образования — это правый и левый симпатические стволы и периферические нервы и их сплетения. Симпатический ствол представлен симпатическими нервными узлами, лежащими в виде цепочки вдоль позвоночника. От каждого симпатического ствола отходит нерв. В симпатическом узле происходит переключение первого (короткого) двигательного нейрона на второй (длинный) двигательный нейрон. Самым большим из симпатических сплетением является солнечное сплетение, расположенное на поверхности брюшной аорты. Симпатические импульсы в целом усиливают обменные процессы, скорость и интенсивность деятельности органов.  Благодаря согласованному действию симпатической и парасимпатической систем осуществляется тонкая и точная регуляция деятельности внутренних органов в соответствии с потребностями организма и состоянием внутренней и внешней среды.

28) Лимбическая сис-ма

Основные структуры:поясная извилина, гиппокамп, миндалины, гипоталамус, обанятельный луковицы и др. эти структуры отвечают за формирование эмоций. ЛС обеспечивает гомеостаз, самосохранение и сохранение вида.

27) ретикулярная формация- сеть вставочных нейронов, охватывает все отделы мозга от продолговатого до промежуточного. Аккумулирует, интегрирует и корректирует сенсорную и двигательную инф.от коры и к коре. РФ связана со всеми органами чувств, двигательными и чувствительными областями коры, таламусом, гипоталамусом, спинным мозгом. Она рег-ет уровень возбудимости и тонус различных отделов НС, в т.ч. включая кору больших полушарий. Участвует в регуляции уровня сознания, эмоций, сна и бодрствования, вегетативных ф-ций, целенаправленных движений. Ретикулярные ядра группируются в стволе мозга в 3 симметричных продольных столба: срединный(ядра шва), медиальный, содержащий ядра с крупными ретикулярными нейронами, и латеральный, содерж.ядра из мелких и средних по размеру нейронов.

26 )Представление о колончатой организации коры возникло как функциональное понятие на основе открытия, сделанного в физиологических экспериментах и состоящего в том, что основной единицей активности в новой коре служит вертикально расположенная группа клеток с множеством связей между этими клетками по вертикальной оси и малым их числом в горизонтальном направлении. Предполагается, что эта единица действует в операциях обработки и распределения. Кортикальная колонка представляет собой обрабатывающее устройство с входом и выходом. Число других участков, передающих сигналы в традиционно определяемую область коры и получающих их от нее, может варьировать приблизительно от 10 до 30. Выборка, образуемая любой данной подгруппой модулей из этой области, как правило, гораздо меньше и варьирует от подгруппы к подгруппе, перекрываясь.

Параметры, по которым идентифицируются колонки и упорядоченные группы колонок, могут варьировать внутри данной традиционно определяемой области коры резко различаться в разных областях.

Колончатая функциональная модель допускает частично сдвинутое перекрывание относительно топогра­фического представительства, совместимое с динамической изоляцией активных элементов колонки посредством определенной формы латерального торможения вокруг ко­лонки.

Поля больших полушарий связаны с определенными ф-циями. Моторные и сенсорные поля имеют фиксированную локализацию в коре, а ассоциативные поля функционируют как целое. Кроме того поля делят на: 1. Первичные поля. Они отвечают за восприятие; 2.вторичные-отвечают за узнавание; 3. Третичные- на базе (2) дают осознание воспринимаемой информации.

25) архитектоника- общий план строения коры, особенности ее микроскопического строения.существует а) нейроархитектоника и б) миелоархитектоника.

в коре больших полушарий различают: 1.архикортекс= древняя кора.в нее входят обонятельные луковицы, обонятельный тракт, обонятельные бугорки. 2. Палеокортекс= старая кора: поясная извилина, извилина гиппокампа, миндалина.3. межуточная- зона, отделяющая от новой коры древнюю кору, занимает гиппокампову извилину и самый нижний отдел лимбической области.4. неокортекс= новая кора- занимает ок. 96% всей поверхности большого мозга. Все остальные области коры относятся к новой коре.

Нейроны коры ориентированы послойно, образуя 6(7) основных слоев. В различных отделах коры толщина слоев и кол-во клеток различно.на этом основании Бродман выделил 52 поля. Поля больших полушарий связаны с определенными ф-циями. Моторные и сенсорные поля имеют фиксированную локализацию в коре, а ассоциативные поля функционируют как целое. Кроме того поля делят на: 1. Первичные поля. Они отвечают за восприятие; 2.вторичные-отвечают за узнавание; 3. Третичные- на базе (2) дают осознание воспринимаемой информации. В ассоциативных полях выделяют: 1. Лоюный полюс- отвечает за осознание цели и управление поведением;2. Затылочный полюс- отвечает за осознание карты собственного тела, времени и пространства.

24) базальные ганглии-расположены внутри больших полушарий между лобными долями и промежуточным мозгом. Регулируют сложные двигательные акты. Включают в себя: хвостатое тело, чечевицеобразное ядро,состоящее из скорлупы и бледного шара. Скорлупа + хвостатое тело = полосатое тело. Оно оказывает тормозящее влияние на кору,а так же регулирует ряд вегетативных ф-ций: сосудистые реакции, метаболизм, теплообразование, теплоотделение. Полосатое тело + бледный шар = стриопалидарная сис-ма подкорковых ядер. Оказывает влияние на эмоциональные компоненты двигательного поведения.

23) Виды нервных волокон, их функ.Строение

Выделяют 2 вида нервных волокон.

Безмиелиновые нервные волокна — один слой швановских клеток, между ними — щелевидные пространства. Клеточная мембрана на всем протяжении контактирует с окружающей средой. При нанесении раздражения возбуждение возникает в месте действия раздражителя. Безмиелиновые нервные волокна обладают электрогенными свойствами (способностью генерировать нервные импульсы) на всем протяжении.

Миелиновые нервные волокна — покрыты слоями шванновских клеток, которые местами образуют перехваты Ранвье (участки без миелина) через каждые 1 мм. Продолжительность перехвата Ранвье 1 мкм. Миелиновая оболочка выполняет трофическую и изолирующую функции (высокое сопротивление).

Участки, покрытые миелином не обладают электрогенными свойствами. Ими обладают перехваты Ранвье. Возбуждение возникает в ближайшем к месту действия раздражителя перехвата Ранвье. Перехваты Ранвье выполняют функцию ретрансляторов (генерируют и усиливают нервные импульсы).

22) Серое и белое вещ-во больших полушарий головного мозга.

Серое вещество представлено базальными ганглиями и корой, а белое разными видами волокон: ассоциативные (связывают участки 1го полушария); комисуральные (связывают симметричные участка полушарий-мозолистое тело); проэкционные (связывают кору с нижележащими отделами и наоборот).

базальные ганглии-расположены внутри больших полушарий между лобными долями и промежуточным мозгом. Регулируют сложные двигательные акты. Включают в себя: хвостатое тело, чечевицеобразное ядро,состоящее из скорлупы и бледного шара. Скорлупа + хвостатое тело = полосатое тело. Оно оказывает тормозящее влияние на кору,а так же регулирует ряд вегетативных ф-ций: сосудистые реакции, метаболизм, теплообразование, теплоотделение. Полосатое тело + бледный шар = стриопалидарная сис-ма подкорковых ядер. Оказывает влияние на эмоциональные компоненты двигательного поведения.