Анализатор для которого характерен перекрест проводящих нервных путей это
(А) Ситуационная модель: правой рукой человек кликает компьютерной мышью, в то время как его взгляд направлен в другое место. На коронарном срезе отмечены основные значимые структуры.
(Б) Восходящий путь сигнала. Рецепторы кожи и подлежащих тканей передают информацию в левую соматосенсорную зону коры, расположенную в постцентральной извилине, на основании которой в левой теменной доле формируется проекция взаимодействия правой руки и компьютерной мыши.
В передаче информации от кожи участвуют три последовательно расположенные группы нейронов; другие три группы нейронов осуществляют передачу информации из подлежащих тканей.
Первая группа нейронов в обоих случаях представлена нейронами первого порядка—первично-чувствующими нейронами. Такие нейроны униполярны, поскольку аксон каждого нейрона начинается из одного участка (полюса) клетки и Т-образно разделяется, чтобы обеспечить прохождение нервного импульса от тканей в центральную нервную систему.
Первично-чувствующие нейроны заканчиваются в месте соединения—синапсе—с мультиполярным (звездчатой формы) нейроном из группы нейронов второго порядка (вторичных нейронов). Аксоны нейронов второго порядка переходят на противоположную сторону, а затем направляются вверх и оканчиваются в месте контакта с мультиполярными нейронами третьего порядка (третичными нейронами), передающими сигнал в постцентральную извилину.
Первично-чувствующие нейроны, активирующиеся при воздействии на кожу кисти (S1), оканчиваются в заднем роге серого вещества спинного мозга. Чувствительные нейроны второго порядка (S2) переходят на противоположную сторону в передней белой спайке, направляются к таламусу в составе спиноталамического проводящего пути (СТПП) и переключаются на нейроны третьего порядка в зоне чувствительной коры, воспринимающей импульсы из рецепторов кисти.
Глубокую чувствительность обеспечивают нервно-мышечные веретена (мышечные веретена), расположенные в толще скелетных мышц. Первично-чувствующие нейроны мышечного веретена внутренних мышц кисти униполярны. Аксоны этих нейронов (М1) поднимаются ипсилатерально (на той же стороне) в составе задних канатиков спинного мозга, как ранее показано на рисунке ниже. Переключение нейронов первого порядка происходит в клиновидном ядре продолговатого мозга.
Аксоны мультиполярных нейронов второго порядка совершают перекрест в области чувствительного перекреста и направляются вверх (М2) через варолиев мост и средний мозг, после чего образуют синапс с нейронами третьего порядка (М3), которые направляются от таламуса к чувствительной области коры. ЗСМЛПП—заднестолбовой медиальный лемнисковый проводящий путь.
(В) Участие мозжечка. Перед подачей команды для нажатия на кнопку мыши мозг запрашивает информацию о текущем мышечном напряжении. Эта информация непрерывно поступает от мышц в полушария мозжечка на одноименной стороне. Как показано на схеме, нейроны М1 —чувствительные нейроны двойного назначения. В месте вхождения в задние канатики спинного мозга нейроны М1 формируют дополнительную ветвь С1, направляющуюся к спинно-мозжечковому нейрону, который проецируется (С2) на ипсилатеральную сторону мозжечка.
На этом уровне нейрон мозжечково-таламического проводящего пути (С3), пересекая средний мозг, направляется к контралатеральному таламусу, где следующий нейрон (С4) передает информацию к расположенной в прецентральной извилине двигательной коре, воспринимающей импульсы из рецепторов кисти.
(Г) Двигательный компонент. Мультиполярные нейроны левой части двигательной коры генерируют и передают нервный импульс по верхним мотонейронам, составляющим корково-спинномозговой проводящий путь (КСПП), который переходит на противоположную сторону в области перекреста пирамид, как ранее было показано на рисунке ниже. Нейроны корково-спинномозгового проводящего пути (КСПП) образуют синапс с нижним мотонейроном, который доносит активирующий сигнал от передних рогов серого вещества спинного мозга к мышцам-сгибателям указательного пальца и локальным стабилизирующим мышцам.
Следует отметить, что копия этой информации направляется к правому полушарию мозжечка в составе поперечных волокон варолиева моста (ПВВМ), которые образованы мультиполярными нейронами, расположенными в левой части варолиева моста.
Поперечные срезы варолиева моста.
(А) Верхняя часть варолиева моста.
(Б) Нижняя часть варолиева моста.
ВНМ, СНМ, ННМ — верхние, средние, нижние ножки мозжечка, соответственно.
КСПП — корково-спинномозговой проводящий путь.
ЗСМЛПП — заднестолбовой медиальный лемнисковый проводящий путь.
Поперечный срез продолговатого мозга.
(А) Срез на уровне нижнего оливного ядра (НОЯ).
(Б) Срез на уровне чувствительного перекреста.
(В) Срез на уровне двигательного перекреста.
КСПП—корково-спинномозговой проводящий путь. ЗСМЛПП—заднестолбовой медиальный лемнисковый проводящий путь.
НКСПП—неперекрещенный (прямой) корково-спинномозговой проводящий путь. ННМ — нижняя ножка мозжечка.
Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 9.11.2018
В состав анализаторов организма человека не включают
Проводящие пути; 3) спинной мозг;
Рецепторы; 4)зону коры больших полушарий
Поступающая в анализаторы человека информация преобразуется рецепторами в
Проводящих путях; 3) стволе головного мозга;
Органах чувств; 4) зоне коры больших полушарий
По проводящим путям анализаторов человека информация передается в виде
Звукового сигнала; 3) болевой чувствительности;
Светового раздражителя; 4) нервного импульса
Информация, поступающая в анализаторы человека, обобщается в
Проводящих путях; 3) зонах коры больших полушарий;
Рецепторах; 4) органах чувств
Свойство анализаторов человека реагировать только на свои раздражители называется
Универсальность; 3) чувствительность;
Специфичность; 4) избыточность
Снаружи глазное яблоко человека покрыто
Стекловидным телом; 3) сосудистой оболочкой;
Радужной оболочкой; 4) белочной оболочкой –склерой
Передняя часть склеры глаза человека представляет собой
Роговицу; 3) сетчатку;
Радужку; 4) зрачок
В центре радужной оболочки глаза человека располагается
Роговица; 3) зрачок;
Склера; 4) сетчатка
Фокусирует лучи света на сетчатке в глазу человека
Зрительный нерв; 3) радужка;
Палочки; 4) хрусталик
Восприятие положения головы человека в пространстве воспринимает
Обонятельная клетка; 3) орган осязания;
Внутреннее ухо; 4) вестибулярный аппарат
Три полукружных канала в организме человека образуют
Орган равновесия; 3) слуховые косточки;
Улитку внутреннего уха; 4) слуховой проход
Кожу человека со скелетной мускулатурой связывает
Подкожная жировая клетчатка; 3) слой волокон гладких мышц;
Слой кровеносных капилляров; 4) эпителиальная ткань
В организме человека преобразуют звуковые волны в механические колебания
Внутренний слуховой проход; 3) спиральный орган улитка;
Вестибулярный аппарат; 4) барабанная перепонка
Улучшает зрение человека в сумерках
Углевод клетчатка; 3) витамин А;
Белки антигены; 4) гормон адреналин
В организме человека восприятие увиденного изображения в реальных размерах осуществляется
На сетчатке; 3) в головном мозге;
На хрусталике; 4) в зрительных нервах
В организме человека перекрест нервных путей является характерным признаком анализатора
Слухового; 3) зрительного;
Вкусового; 4) кожно-мышечного
Потовые и сальные железы организма человека расположены в
Ороговевшем слое эпидермиса; 3) слое живых клеток эпидермиса;
Дермальном слое кожи; 4) подкожной жировой клетчатке
У корней волос человека не располагаются
Потовые железы; 3) нервные окончания;
Кровеносные сосуды; 4) мышечные волокна
В организме человека анализатор состоит из
Рецепторов; 3) участка коры головного мозга;
Чувствительных путей; 4) периферического, проводящего и центрального звеньев
Какие клетки глазного яблока реагируют на воздействие слабого света?
Палочки; 3) биполярные нейроны сетчатки;
Колбочки; 4) хрусталика
Расстройства зрения могут возникнуть из-за недостатка
Гормона щитовидной железы; 3) белков;
Витамина А; 4) минеральных солей
Во внутреннем ухе у человека имеется
Слуховая труба; 3) стремечко;
Вестибулярный аппарат; 4) несколько слуховых косточек
Во внутреннем ухе у человека имеется
Евстахиева труба; 3) перепончатый лабиринт;
Слуховые косточки; 4) барабанная перепонка
Звуковые колебания превращаются в нервный сигнал в
Полукружных каналах; 3) слуховых косточках;
Слуховой трубе; 4) кортиевом органе
Цветное зрение у человека обеспечивается работой
Палочек; 3) зрачка;
Колбочек; 4) клеток пигментного слоя
Эпидермис кожи человека образован тканью
Гладкой мышечной; 3) эпителиальной;
Поперечно0полосатой мышечной; 4) соединительной
В 1. Установите соответствие между особенностями строения и оболочкой глазного яблока человека
В 2. Установите соответствие между особенностями строения и органом чувств человека
В 3. Установите последовательность реакций терморегуляции человека в условиях жары
А) через взаимодействие с другими центрами гипоталамус вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и расширение кровеносных сосудов
Б) температура поверхностных слоев кожи снижается
В) при длительном нахождении на жаре активно испаряется пот с поверхности кожи
Г) по чувствительным нервам импульсы направляются в центральную нервную систему
Д) по кожным капиллярам протекает больше крови и в окружающую среду отдается больше тепла
Е) повышение температуры окружающей среды воздействует на терморецепторы тела
В 4. Установите последовательность реакций терморегуляции человека при мышечной работе
А) увеличивается частота сердечных сокращений и дыхательных движений;
Б) возбуждение, возникающее в рецепторах кожи и кровеносных сосудах, передается в структуры головного мозга;
В) организм отдает лишнее тепло в окружающую среду;
Г) гипоталамус и другие центры посылают импульсы к органам кровообращения и дыхания;
Д) при выполнении физической работы в мышцах увеличивается образование тепла
В 5. Установите последовательность реакций терморегуляции человека в условиях холода
А) возникает сужение сосудов и дрожь, т.е. непроизвольные мышечные сокращения, происходящие с большой частотой
Б) по чувствительным нервам нервные импульсы поступают в центральную нервную систему
В) увеличивается выработка и снижается отдача тепла, вследствие чего температура тела остается постоянной
Г) из центров теплорегуляции возбуждение направляется в мышцы и капилляры кожи
Д) возбужденные терморецепторы тела преобразуют воздействие пониженных температур окружающей среды в нервные импульсы
В 6. Установите последовательность стадий возникновения слуховых ощущений в слуховом анализаторе .
А) слуховые косточки передают колебания на овальное окно улитки
Б) по слуховому нерву импульсы передаются в слуховую зону коры больших полушарий
В) звуковые волны улавливаются ушной раковиной и направляются в слуховой проход
Г) рецепторы внутреннего уха преобразуют колебания в нервные импульсы
Д) колебания звуковых волн вызывают колебания барабанной перепонки
Е) распознавание и окончательный анализ звуков происходят в головном мозге.
С 1 . Чем представлены светопреломляющие структуры в органе зрения человека?
С 2. В чем проявляется кожная чувствительность у человека?
С 3 . Какие образования в коже обеспечивают защиту организма человека от воздействия температурных факторов среды? Объясните их роль.
С 4. Почему язык относят к вкусовому анализатору?
С 1. Роговица, водянистая влага, хрусталик, стекловидное тело.
С 2. Кожные осязательные рецепторы возбуждаются при механическом воздействии. В коже расположены рецепторы, воспринимающие холод и тепло, что определяет их участие в теплорегуляции. Болевые рецепторы кожи возбуждаются при любом разрушении тканей кожи или воспалении, запуская защитные рефлекторные реакции.
С 3 . Подкожная жировая клетчатка обеспечивает теплоизоляцию; потовые железы выделяют пот, который при испарении защищает от перегревания, а изменение просвета капилляров регулирует теплоотдачу; волосы, между которыми находится воздух, защищают организм от охлаждения и перегревания.
С 4. Во вкусовых сосочках языка расположены рецепторы, которые воспринимают сладкое, кислое, соленое. Нервные сигналы от вкусовых рецепторов движутся по чувствительным нервам к головному мозгу. Окончательное различение вкуса пищи происходит во вкусовой зоне коры больших полушарий на внутренней поверхности височной доли.
Выберите книгу со скидкой:
Совушки. Раскраски, поднимающие настроение (ПР)
350 руб. 96.00 руб.
Математика. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ
350 руб. 222.00 руб.
Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд.
350 руб. 963.00 руб.
Считаю и решаю: для детей 5-6 лет. Ч. 1, 2-е изд., испр. и перераб.
350 руб. 169.00 руб.
Начинаю считать: для детей 4-5 лет. Ч. 1, 2-е изд., испр. и перераб.
350 руб. 169.00 руб.
Считаю и решаю: для детей 5-6 лет. Ч. 2, 2-е изд., испр. и перераб.
350 руб. 169.00 руб.
Пишу буквы: для детей 5-6 лет. Ч. 2. 2-е изд, испр. и перераб.
350 руб. 169.00 руб.
Русско-английский словарик в картинках для начальной школы
350 руб. 163.00 руб.
ОГЭ. Литература. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ
350 руб. 205.00 руб.
ЕГЭ. Английский язык. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ
350 руб. 171.00 руб.
Рисуем по клеточкам и точкам
350 руб. 248.00 руб.
ЕГЭ. Информатика. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ
350 руб. 163.00 руб.
БОЛЕЕ 58 000 КНИГ И ШИРОКИЙ ВЫБОР КАНЦТОВАРОВ! ИНФОЛАВКА
центральной нервной системы (tractus sistematis nervosi centralis) — группы нервных волокон, которые характеризуются общностью строения и функций и связывают различные отделы головного и спинного мозга.
Все нервные волокна одного пути начинаются от однородных нейроцитов и заканчиваются на нейроцитах, выполняющих одинаковую функцию. В процессе филогенеза ц.н.с. в результате развития головного мозга простая рефлекторная дуга, лежащая в основе функций нервной системы, усложняется, и в каждой ее части вместо одного нейроцита образуются цепи нейроцитов, аксоны которых группируются в проводящие пути. Одни проводящие пути ц.н.с., объединяющие филогенетически более ранние ядра, расположенные в стволе головного мозга (Ствол головного мозга), обеспечивают двигательные рефлекторные ответы на внешние раздражения, поддерживают тонус мышц, равновесие тела и т.д. Другие передают импульсы в высшие отделы ц.н.с., в кору большого мозга или из нее к подкорковым ядрам и спинному мозгу.
Различают ассоциативные (сочетательные) нервные волокна или пучки волокон, осуществляющие односторонние связи; комиссуральные (спаечные) волокна, обеспечивающие двусторонние связи между функционально однородными отделами головного или спинного мозга, и проекционные волокна, соединяющие кору большого мозга с нижележащими отделами головного и спинного мозга. В зависимости от величины, формы и направления группы нервных волокон называют путями, пучками, волокнами, спайками, петлями и лучистостями.
Ассоциативными являются интракортикальные волокна, расположенные в пределах коры большого мозга (Кора большого мозга), и экстракортикальные короткие волокна, соединяющие участки коры соседних извилин полушарий большого мозга и носящие название дугообразных волокон. Длинные волокна образуют пучки, соединяющие доли в пределах одного полушария. К ним относятся верхний и нижний продольные и крючковидный пучки и др. В спинном мозге ассоциативные волокна осуществляют межсегментарные связи и формируют передние, латеральные и задние собственные пучки.
Комиссуральные волокна полушарий большого мозга образуют переднюю спайку, которая соединяет части обонятельного мозга правой и левой сторон; спайку свода, соединяющую кору медиальных поверхностей обоих полушарий большого мозга и гиппокампа; мозолистое тело, волокна которого формируют лучистость мозолистого тела и соединяют части новой коры правого и левого полушарий. В пределах промежуточного и среднего мозга функционально-однородные образования правой и левой сторон соединяют эпиталамическая (задняя) спайка, спайка поводков, дорсальная и вентральная супраоптические спайки. В спинном мозге белая спайка образована волокнами, переходящими с одной стороны спинного мозга на другую (волокна спиноталамического пучка и др.).
Проекционные волокна в головном и спинном мозге образуют центростремительные (восходящие, афферентные, чувствительные) проводящие пути, передающие импульсы от рецепторов, воспринимающих информацию из внешнего мира и внутренней среды организма в головной мозг, и центробежные (нисходящие, эфферентные, двигательные) пути, передающие импульсы от структур головного мозга к клеткам двигательных ядер черепных нервов и передних рогов спинного мозга (рис.).
Афферентные проводящие пути в зависимости от видов чувствительности (Чувствительность) делят на пути экстеро-, проприо- и интероцептивной чувствительности (см. Вегетативная нервная система).
К проводящим путям экстероцептивной чувствительности относятся латеральный и передний спиноталамические пути, проводящие пути органов чувств. Латеральный спиноталамический путь (болевой и температурной чувствительности) начинается от ложных униполярных клеток спинномозговых узлов (первый нейрон). Их периферические отростки входят в состав спинномозговых нервов и заканчиваются рецепторами в коже и слизистых оболочках. Центральные отростки образуют задние корешки и идут в спинной мозг, оканчиваясь на клетках задних рогов (второй нейрон). Отростки вторых нейронов через белую спайку спинного мозга переходят на противоположную сторону (образуют перекрест), включаются в состав спиноталамического пучка и поднимаются в продолговатый мозг в составе бокового канатика. Там они прилежат с латеральной стоны к медиальной петле, образуя спинномозговую петлю, и идут через продолговатый мозг, покрышку моста и ножек мозга к клеткам вентролатерального ядра таламуса (третий нейрон). Отростки клеток ядра таламуса составляют таламокортикальный пучок, проходящий через заднюю ножку внутренней капсулы к коре постцентральной извилины, где находится корковый конец анализатора общей чувствительности. Передний спиноталамический путь — проводящий путь осязания и давления, рецепторы которого располагаются в коже, а первые нейроны — в спинномозговых узлах. Их центральные ростки в составе задних корешков входят в спинной мозг и оканчиваются на клетках заднего рога (второй нейрон). Отростки вторых нейронов через белую спайку спинного мозга переходят в передний канатик противоположной стороны, образуя перекрест, присоединяются к спиноталамическому пучку, в составе которого идут в продолговатый мозг. В головном мозге этот путь проходит вместе с латеральным спинномозговым трактом в составе латеральной части медиальной петли под названием спиномозговой петли. Третий нейрон этого типа — клетки вентролатерального ядра таламуса. Часть волокон, проводящих тактильную чувствительность, не образует перекреста и следует в головной мозг в заднем канатике вместе с тонким и клиновидным пучками. Передний и латеральный спиноталамические пути нередко объединяют в один спиноталамический пучок, в котором волокна, идущие от рецепторов, воспринимающих давление, проходят в переднем канатике ближе к средней линии. Латеральнее расположены волокна, проводящие чувство осязания, а затем проводящие чувство боли и температуру. К этой же группе относятся проводящие пути органов чувств.
Пути проприоцептивной чувствительности (мышечно-суставного чувства) направляются к коре полушарий большого мозга и в мозжечок, регулирующий координацию движений. Проводящий путь проприоцептивной чувствительности, идущий к коре большого мозга, в разных своих частях получил разные названия. В спином мозге он проходит в заднем канатике, где образует тонкий пучок (пучок Голля). который передает импульсы от нижних конечностей и нижней половины туловища, и латерально расположенный клиновидный пучок (пучок Бурдаха), несущий импульсы от верхней половины туловища и верхних конечностей. Оба проводящих пути заканчиваются на клетках одноименных ядер в продолговатом мозге, где расположены вторые нейроны. Отростки вторых нейрнов в продолговатом мозге образуют перекрест медиальных петель, а затем в пределах ствола головного мозга формируют бульботаламический путь, получивший название медиальной петли. Часть волокон второго нейрона по выходе из тонкого и клиновидного ядер сгибается кнаружи и образует наружные дорсальные и вентральные дугообразные волокна, которые следуют через нижние мозжечковые ножки к коре червя мозжечка. Медиальная петля проходит в покрышке (задней части) моста и среднего мозга, ее волокна заканчивается в таламусе на клетках вентролатерального ядра таламуса (третий нейрон), отростки третьих нейронов (таламотеменные волокна) проходят в задней ножке внутренней капсулы и направляются в кору большого мозга в постцентральную извилину.
Проприоцептивные проводящие пути, идущие к мозжечку (Мозжечок), передают информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата, что обеспечивает регуляцию движений и равновесия тела. Они представлены задним (неперекрещенным) и передним (дважды перекрещенным) спиномозжечковыми путями.
Центральные отростки первых нейронов заднего спиномозжечкового пути (пучка Флексига), лежащих в спинномозговых узлах, в спинном мозге подходят к клеткам грудного ядра (столб Кларка), расположенного у основания заднего рога (второй нейрон). Аксоны вторых нейронов выходят в заднюю часть бокового канатика и поднимаются до продолговатого мозга, откуда через нижнюю мозжечковую ножку идут к клеткам коры червя мозжечка.
Центральный отросток первого нейрона переднего спиномозжечкового пути (пучка Говерса) заканчивается на клетках центрального промежуточного вещества, прилежащего к грудному ядру (второй нейрон). Отростки вторых нейронов переходят через белую спайку в переднюю часть бокового канатика противоположной стороны и поднимаются в головной мозг до уровня перешейка ромбовидного мозга. В области верхнего мозгового паруса большая часть волокон возвращается на свою сторону и через верхнюю мозжечковую ножку идет к коре червя мозжечка.
Ассоциативные волокна связывают кору червя и полушарий мозжечка и через зубчатое ядро — с красным ядром (одним из центров экстрапирамидной системы (Экстрапирамидная система)), и через таламус — с корой большого мозга. Из коры полушарий мозжечка импульс передается на зубчатое ядро, от клеток которого начинаются зубчато-красно-ядерные волокна, проходящие через верхнюю мозжечковую ножку к красному ядру противоположной стороны. Помимо перечисленных связей мозжечок имеет многочисленные афферентные и эфферентные проводящие пути, соединяющие его с вестибулярными ядрами, ретикулярной формацией, оливой, крышей и покрышкой среднего мозга и др. Среди них большое значение имеет афферентный путь, идущий к полушариям мозжечка от коры большого мозга — кортико-мостомозжечковый путь.
Двигательные П. п. представлены двумя группами. В первую группу входят главный двигательный (пирамидный) путь, или Пирамидная система. Он берет начало от гигантопирамидных нейроцитов (клеток Беца) коры предцентральной извилины и околоцентральной дольки и заканчивается на клетках двигательных ядер черепных нервов (корково-ядерный путь) и клетках передних рогов спинного мозга (латеральный и передний кортико-спинномозговые пути). Вторую группу составляют экстрапирамидные, рефлекторные двигательные пути, входящие в экстрапирамидную систему. К нисходящим проводящим путям, спускающимся в спинной мозг, относятся красноядерно-спинно-мозговой путь, который берет начало от клеток красного ядра; преддверно-спинномозговой путь, начинающийся от клеток вестибулярных ядер; покрышечно-бульбарный и покрышечно-спинномозговой пути, идущие от верхних и нижних холмиков крыши среднего мозга. Все они заканчиваются на клетках двигательных ядер черепных нервов (Черепные нервы) или клетках передних рогов спинного мозга (Спинной мозг).
Большинство двигательных путей перекрещиваются, поэтому при поражении участка коры или двигательного центра одной стороны наблюдается нарушение двигательной функции на другой. Латеральный кортико-спинномозговой путь прослеживается до крестцовой части спинного мозга и нередко содержит и неперекрещенные волокна. Передний кортико-спинномозговой путь перекрещивается посегментно и чаще оканчивается в грудном отделе. Т.о. осуществляются связи двигательной зоны коры как с противоположной, так и той же стороны.
Проводящие пути ц.н.с. связывают центры головного мозга между собой и со спинным мозгом в обе стороны. Так, в спинной мозг нисходят текстоспинальный, вестибулоспинальный, ретикулоспинальный, оливоспинальный и другие нисходящие пути, а из спинного мозга поднимаются в головной спинотектальный, спиновестибулярный, спиноретикулярный, спиноливарный и другие восходящие пути.
Библиогр.: Гринштейн А.М. Пути и центры нервной системы. М., 1946, библиогр.; Дзугаева С.Б. Проводящие пути головного мозга человека, М., 1975, библиогр.; Саркисов С.А. Очерки по структуре и функции мозга, М., 1964, библиогр.; Турыгин В.В. Проводящие пути головного и спинного мозга, Омск, 1977, библиогр.
Схема основных восходящих и нисходящих путей центральной нервной системы (восходящие пути обозначены синим цветом, нисходящие — красным, стрелки указывают направление проведения нервных импульсов, гигантопирамидальные нейроциты коры головного мозга обозначены треугольниками красного цвета): 1 — латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь; 2 — передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь; 3 — перекрест пирамид; 4 — тонкое ядро; 5 — двигательные ядра черепных нервов; 6 — передний и латеральный корково-спинномозговые (пирамидные) пути; 7 — спинномозговая петля; 8 — неперекрещенные волокна корково-ядерного пути; 9 — внутренняя капсула; 10 и 16 — гигантопирамидные нейроциты нижних отделов предцентральной извилины; 11 — чечевицеобразное ядро; 12 — таламокорковые пучки; 13 — гигантопирамидальные нейрон верхних отделов предцентральной извилины; 14 — хвостатое ядро; 15 — третий желудочек; 17 — вентролатеральные ядра таламуса; 18 — перекрещенные волокна корково-ядерного пути; 19 — медиальная петля и петля тройничного нерва; 20 — чувствительные узлы черепных нервов; 21 — чувствительные волокна в составе черепных нервов; 22 — чувствительные ядра черепных нервов; 23 — задние и наружные дугообразные волокна; 24 — клиновидное ядро; 25 — клиновидный пучок; 26 — спинномозговой узел; 27 — чувствительные волокна спинномозговых нервов; 28 — тонкий пучок; 29 — латеральный спиноталамический путь; 30 — нейроциты заднего рога спинного мозга.
Системы нервных волокон, проводящих импульсы от кожи и слизистых оболочек, внутренних органов и органов движения к различным отделам спинного и головного мозга, в частности к коре полушарий большого мозга, называются восходящими, или чувствительными, афферентными, проводящими путями. Системы нервных волокон, передающих импульсы от коры или нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг к рабочему органу (мышце, железе и др.), называются двигательными, или нисходящими, эфферентными, проводящими путями.
Проводящие пути образованы цепями нейронов, причем чувствительные пути обычно состоят из трех нейронов, а двигательные - из двух. Первый нейрон всех чувствительных путей располагается всегда вне мозга, находясь в спинномозговых узлах или чувствительных узлах черепных нервов. Последний нейрон двигательных путей всегда представлен клетками передних рогов серого вещества спинного мозга или клетками двигательных ядер черепных нервов.
Чувствительные пути. Спинной мозг проводит четыре вида чувствительности: тактильную (чувство прикосновения и давления), температурную, болевую и проприоцептивную (от рецепторов мышц и сухожилий, так называемое суставно-мышечное чувство, чувство положения и движения тела и конечностей).
Отростки вторых нейронов через комиссуру спинного мозга переходят на противоположную сторону (образуют перекрест) и поднимаются в составе бокового канатика спинного мозга в продолговатый мозг. Там они примыкают к медиальной чувствительной петле и идут через продолговатый мозг, мост и ножки мозга к латеральному ядру таламуса, где переключаются на 3-й нейрон. Отростки клеток ядер таламуса образуют таламокортикальный пучок, проходящий через заднюю ножку внутренней капсулы к коре постцентральной извилины (область чувствительного анализатора). В результате того что волокна по пути перекрещиваются, импульсы от левой половины туловища и конечностей передаются в правое полушарие, а от правой половины - в левое.
Передний спиноталамический путь состоит из волокон, проводящих тактильную чувствительность, он проходит в переднем канатике спинного мозга.
Центральный отросток в составе заднего корешка входит в спинной мозг и заканчивается в клетках ядра, расположенного у основания заднего рога (2-й нейрон). Отростки вторых нейронов поднимаются в дорсальной части бокового канатика этой же стороны и через нижние ножки мозжечка идут к клеткам коры червя мозжечка. Волокна переднего спиномозжечкового пути (Говерса) образуют перекрест дважды; в спинном мозге и в области верхнего паруса, а затем через верхние ножки мозжечка достигают клеток коры червя мозжечка.
Проприоцептивный путь к коре больших полушарий представлен двумя пучками: нежным (тонким) и клиновидным. Нежный пучок (Голля) проводит импульсы от проприорецепторов нижних конечностей и нижней половины тела и лежит медиально в заднем канатике. Клиновидный пучок (Бурдаха) примыкает к нему снаружи и несет импульсы от верхней половины туловища и от верхних конечностей. Второй нейрон этого пути лежит в одноименных ядрах продолговатого мозга. Их отростки образуют перекрест в продолговатом мозге и соединяются в пучок, называемый медиальной чувствительной петлей. Она доходит до латерального ядра таламуса (3-й нейрон). Отростки третьих нейронов через внутреннюю капсулу направляются в чувствительную и частично двигательную зоны коры.
Двигательные пути представлены двумя группами.
1. Пирамидные (кортико-спинальный и кортико-ядерный, или кортико-бульбарный) пути, проводящие импульсы от коры к двигательным клеткам спинного и продолговатого мозга, являющиеся путями произвольных движений.
2. Экстрапирамидные, рефлекторные двигательные пути, входящие в состав экстрапирамидной системы.
Пирамидный, или кортико-спинальный путь начинается от больших пирамидных клеток (Беца) коры верхних 2/3 предцентральной извилины и околоцентральной дольки, проходит через внутреннюю капсулу основание ножек мозга, основание моста, пирамиды продолговатого мозга. На границе со спинным мозгом он разделяется на боковой и передний пирамидные пучки. Боковой (большой) образует перекрест и спускается в боковом канатике спинного мозга, заканчиваясь на клетках переднего рога. Передний не перекрещивается и идет в переднем канатике. Образуя посегментный перекрест, его волокна также заканчиваются на клетках переднего рога. Отростки клеток переднею рога образуют передний корешок, двигательную порцию спинномозгового нерва и заканчиваются в мышце двигательным окончанием.
Кортико-ядерный путь начинается в нижней трети предцентральной извилины, идет через колено (изгиб) внутренней капсулы и заканчивается на клетках двигательных ядер черепных нервов противоположной стороны. Отростки клеток двигательных ядер образуют двигательную порцию соответствующего нерва.
К рефлекторным двигательным путям (экстрапирамидным) относятся красноядерно-спинномозговой (руброспинальный) путь - от клеток красного ядра среднего мозга, тектоспиналъный путь - от ядер холмиков пластинки крыши среднего мозга (четверохолмия), связанный со слуховыми и зрительными восприятиями, и вестибуло-спинальный - от вестибулярных ядер из ромбовидной ямки, связанный с поддержанием равновесия тела.
Читайте также: