Ретикуло-спинномозговые проводящие пути: нейроны, схема, функции
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 14.12.2024
Пути или тракты спинного мозга представляют собой скопления нервных волокон, расположенных внутри позвоночника, обеспечивающие движения импульсов от головного мозга ко всем участкам тела и в обратную сторону. Нервные окончания, совокупность которых и образует пути, отличаются схожим строением, развитием и общими функциями. Они делятся между собой по задачам, которые перед ними поставлены. Классифицируют пути следующим образом:
· Ассоциативные. Основное их назначение заключается в объединении клеток серого вещества из различных сегментов, для образования собственных передних, латеральных или задних пучков.
· Комиссуральные. Эти волокна объединяют серое вещество из двух полушарий. С их помощью происходит согласованная работа отдельных участков, нервных центров, обеих полушарий.
· Проекционные. С помощью таких путей объединяется работа вышележащих и нижележащих участков мозга. Именно они обеспечивают проекцию картинок окружающего мира, как на экране монитора.
Проекционные пути, в свою очередь, бывают эфферентными и афферентными. Именно они составляют основу центральной нервной системы, и делятся на восходящие (центростремительные или чувствительные) и нисходящие (центробежные, двигательные).
Важно! Нервные волокна обеспечивают постоянную неразрывную связь мозга, расположенного в черепе и позвоночнике. Именно благодаря им осуществляется быстрая передача импульса, все движения тела согласованы между собой.
Проводящие пути головного и спинного мозга отличаются между собой, но действуют они всегда слаженно, обеспечивая прохождение невероятно большого числа нервных сигналов от рецепторов к центральной нервной системе. Образованы пути из длинных аксонов, особых волокон, способных создавать между собой связи, соединяя, таким образом, отдельные сегменты спинного ствола, обеспечивая контроль эффекторных органов.
Все пути спинного мозга находятся в белом веществе, которое разделено на передний канатик, боковой и передний. Основной их объем состоит из супраспинальных трактов, благодаря которым обеспечивается двусторонняя связь между спинным отделом и головным органом. Эти полоски занимают немного места вокруг серого вещества, и носят название проприоспинальные.
Проводящие пути спинного и головного отдела разделяют условно, в зависимости от особенностей их строения и функциональных возможностей. Они являются неотъемлемой частью позвоночника в целом, и позволяют контролировать не только двигательную активность тела, но и работу внутренних органов. Располагаются они снаружи от основных пучков мозга. Развиваются они параллельно с формированием головного отдела.
Важно! При начале отмирания нейронов, по которым двигаются импульсы, проводимость может полностью прекратиться, что приведет к потере чувствительности конечностей или параличу.
Восходящие пути спинного мозга отвечают за транспортировку импульса боли, тактильных ощущений, информацию о температуре тела, чувствительности от рецепторов к мозжечку. То есть главная их особенность заключается в движении потока от периферии к центру. Именно благодаря им человек понимает, что происходит с его телом в данную секунду времени, обрабатывает постоянно поступающую информацию с окружающего мира, своевременно принимает решения на основе полученных импульсов. Подробнее о разновидностях этого вида путей, и основных их задачах расскажет таблица.
Наименование путей | Расположение | Основные их задачи |
Тонкий пучок (пучок Голля) | Задний столб | Это основа восходящих путей, так как они проходят по всему спинному стволу. Импульсы от него направлены в кору головного мозга. С их помощью передаются осознанные импульсы от мышечных рецепторов в «центр». |
Клиновидный пучок (путь Бурдаха) | Задний столб | Нервные токи направлены в кору. Пути отвечают за передачу импульсов от опорно-двигательного аппарата. |
Задний спиномозжечковый путь (путь Флексига) | Дорсальнее | Отвечает за передачу не осознаваемых нервных токов от проприорецепторов мышечного волокна, связок, сухожилий в мозжечок. |
Передний спинномозжечковый пучок (путь Говерса) | Вентральнее | Как и в предыдущем случае, отвечает за транспортировку токов от мышц, связок и сухожилий к мозжечку. Импульсы передаются неосознаваемые. |
Латеральный спиноталамический путь | Отвечают за ощущение температурных изменений и боли, так как импульсация выполняется именно по ним. | |
Передний спиноталамический путь | Отвечает за передачу нервных токов о тактильных ощущениях, давления, касаний и прочего. |
Восходящие пути спинного ствола в целом отвечают за передачу любой поступающей информации к суставным рецепторам организма. Благодаря им человек понимает положение своего тела, осознает тактильные ощущения, выполненные пассивные движения, чувствует вибрацию.
Нисходящие пути отвечают за движение токов от нижележащих отделов к рабочим системам. В целом, делятся на пирамидные и экстрапирамидные. Первые - отвечают за передачу импульсов произвольных двигательных реакций, а именно управление осознанными движениями, вторые - контролируют непроизвольные движения (сохранение равновесия в случае падения). Через эти нервные пучки, образованные из аксонов клеток, отвечают за раздачу «указаний» головного мозга на основные двигательные отделы. Через них спинной мозг выполняет ведущие исполнительные задачи.
Разобраться в строении нисходящих путей поможет следующая схема строения:
Симптомы и лечение воспаления спинного мозга
· Пирамидные, или кортиноспинальные пути. Проходят через продолговатый мозг, располагаясь в передних и боковых канатиках спинного мозга. Основная его задача заключается в транспортировке нервных токов от головного отдела, а именно: от расположенных в нем двигательных центров и отделов, отвечающих за моторные функции к аналогичным областям в спинном органе. С его помощью человек способен выполнять произвольные действия опорно-двигательным аппаратом.
· Руброспинальный путь. Еще один основной путь, относящийся к нисходящим. Он берет свое начало в красном ядре и постепенно в составе белого вещества спускаются к сегментам спинного мозга. Заканчивается путь в промежуточной части серого вещества. Отвечает за передачу нервных токов, которые обеспечивают поддержку нужного для нормальной двигательной активности тонуса мышечного корсета скелета.
· Ретикулоспинальный путь. Располагается в передней части столба, начинаясь от ретикулярной формации продолговатого мозга. Основной задачей является транспортировка импульсов, а также поддержка тонуса мышц скелета при помощи тормозящих и будоражащих влияний на моторные нейроны. Благодаря ему осуществляется контроль и регулировка состояния спинального вегетативного центра.
· Вестибулоспинальный путь. Проходит в передней части столба, начинаясь от ядер Дейтерс. С его помощью осуществляется передача импульсов, которые поддерживают определенную позу и отвечают за равновесие тела.
· Тектоспинальный путь. По нему двигаются импульсы, которые обеспечивают двигательные рефлексы органов зрения и слуха.
Нисходящие пути позволяют свободно двигаться импульсам от головного отдела к нижележащим двигательным ядрам в спинном канале, тем самым поддерживая нормальную двигательную активность. С их помощью осуществляется работа высшего двигательного центра, а именно - коры головного мозга.
Поражение центральных или периферических двигательных нейронов приводит к развитию параличей и парезов. Эти расстройства сопровождаются полным исчезновением рефлексов, как правило, вследствие выпадения эфферентной части рефлекторной дуги, и полным понижением мышечного тонуса. При необходимости определения зоны поражения, отдельные участки стимулируют, вызывая волнообразные сокращения, небольшие подергивания. Там, где их не наблюдается, и локализируется проблема.
В качестве лечения чаще всего назначается хирургическая операция, которая способствует восстановлению проходимости в спинномозговом канале. Но иногда врачи прибегают в гирудотерапии или апитерапии. Укусы пчел, а именно впрыскивание их яда, помогает увеличить приток крови и устранить повреждение. Но это допустимо далеко не всегда и проводится только под контролем медработника.
Ретикулярно-спинномозговой путь (схема 17)
Тела первых нейронов находятся в многочисленных двигательных мелких ядрах ретикулярной формации в пределах стволовых структур головного мозга (рис. 28). Аксоны этих нейронов переключаются на вторые нейроны, тела которых локадизуются в передних столбах спинного мозга. Аксоны вторых нейронов, как и у предыдущих трех экстрапирамидных путей по ветвям спинномозговых нервов достигают поперечно-полосатых (скелетных) мышц шеи, туловища и конечностей.
Рис. 28. Экстрапирамидный ретикулярно-спинномозговой путь. 1 - mesencephalon; 2 - metencephalon; 3 - medulla oblongata; 4 - segmenta medulla spinalis; 5 - nuclei formatio reticularis; 6 - tractus reticulospinalis; 7 - топография в спинном мозге tractus reticulospinalis.
Рекомендуем для прочтения:
Тема 1.2. Функциональное зонирование городов Одним из основных принципов рациональной территориальной организации города является его функциональное зонирование.
Конституция Российской Федерации 1993 года: история разработки и принятия, основные черты содержания, юридические свойства Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт Российской Федерации.
Англосаксонская правовая семья и ее особенности Правовая семья - это несколько родственных национальных правовых систем.
«Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий» В работе слесаря по изготовлению, ремонту или сборке деталей механизмов и машин часто возникает необходимость получения в этих.
Способы временной остановки наружного кровотечения Временная остановка кровотечения необходима для предотвращения кровопотери на период транспортировки пострадавшего в лечебное.
Влюбчивость - это как горение хвороста. Если к тебе она быстро пришла, то так же быстро и потухнет. © Александр Дьяков ==> читать все изречения.
Ретикуло-спинномозговой путь
Красное ядро оказывает влияние на альфа-мотонейроны передних рогов спинного мозга через ретикулярную формацию и ядро нижней оливы. Ретикулярная формация ствола мозга формирует ретикуло-спинномозговой тракт, спускающийся в переднем канатике спинного мозга к альфа-мотонейронам передних рогов спинного мозга, аксоны которых следуют к мышцам (рис. 41).
Покрышечно-спинномозговой путь
Тело первого нейрона - клетки подкоркового центра слуха или зрения в четверохолмии среднего мозга. Их аксоны образуют дорзальный перекрест Мейнерта, спускаются в передние канатики спинного мозга. Тело второго нейрона - клетки двигательных ядер передних рогов спинного мозга, аксоны их идут в составе передних корешков в спинномозговые нервы (рис. 42).
Рис. 41. Экстрапирамидные пути
(Преддверно-спинномозговой путь, ретикуло-спинномозговой путь) (о. Фейц, 2009)
I - биполярные клетки спирального узла; II - латеральные и нижние вестибулярные ядра; III - альфа мотонейроны передних рогов спинного мозга; III а - зубчатое ядро мозжечка.
Управление функциями мозжечка, участвующего в координации движений головы, туловища и конечностей и связанного в свою очередь с красными ядрами и вестибулярным аппаратом, осуществляется из коры большого мозга через мост по корково-мосто-мозжечковым путям (tractus corticopontocerebellaris), которые также относятся к путям экстрапирамидной системы (рис. 43).
Рис. 42. Экстрапирамидные пути (покрышечно-спинномозговой путь)
(О. Фейц, 2009)
I − ядра подкоркового центра слуха или зрения в четверохолмии среднего мозга;
II − альфа мотонейроны передних рогов спинного мозга.
Тела первых нейронов заложены в коре лобной, теменной, затылочной и височной долей полушарий большого мозга. В зависимости от локализации тел первых нейронов и особенностей хода их аксонов до собственных ядер моста в нем различают лобно-мостовой и теменно-затылочно-височно-мостовой пути.
Лобно-мостовой путь образуется аксонами клеток коры передних отделов верхней и средней лобных извилин, спускается через задний отдел переднего бедра внутренней капсулы и заканчивается в собственных ядрах моста своей стороны.
Теменно-затылочно-височно-мостовой путь образуется аксонами клеток коры теменной, затылочной и височных долей. Он проходит через задний отдел заднего бедра внутренней капсулы позади таламокортикального тракта, в наружном отделе основания ножки мозга, заканчивается в собственных ядрах моста своей стороны.
В собственных ядрах моста заложены тела вторых нейронов корково-мосто-мозжечкового пути. Их аксоны переходят на противоположную сторону и в составе средних ножек мозжечка под названием мосто-мозжечкового пути следуют к коре полушарий мозжечка.
Таким образом, экстрапирамидные пути проводят импульсы к мышцам от подкорковых центров, базальных ядер, зрительного бугра, красного ядра, черного вещества, ядер оливы, вестибулярного нерва, ретикулярной формации. Все пути экстрапирамидной системы связаны между собой. Переключение рефлекторных дуг с восходящего на нисходящее направление происходит ниже коры полушарий головного мозга.
Экстрапирамидная система поддерживает тонус мышц автоматически и бессознательно регулирует их работу.
Рис. 43. Экстрапирамидные пути (корково-мосто-мозжечковые пути)
Корково-ядерный путь
Тело первого нейрона - гигантская пирамидная клетка Беца коры передней центральной извилины. Через внутреннюю капсулу аксоны идут к телам вторых нейронов - клеткам двигательных ядер черепно-мозговых нервов.
Начиная от среднего мозга и далее, в мосту и в продолговатом мозге волокна корково-ядерного пути переходят на противоположную сторону к двигательным ядрам черепных нервов: к ядрам III и IV пар - в среднем мозге; к ядрам V, VI, VII пар - в мосту; к ядрам IX, X, XI, XII пар - в продолговатом мозге.
Рис. 38. Пирамидные пути (передний и боковой корково-спинномозговые тракты) (О. Фейц, 2009).
I - гигантские пирамидные клетки Беца; II - альфа мотонейроны передних рогов спинного мозга
Их аксоны в составе черепно-мозговых нервов идут к мышцам головы и шеи (рис. 39).
Рис. 39. Пирамидные пути (корково-ядерные тракты)
(О. Фейц, 2009).
I - гигантские пирамидные клетки Беца; II - ядра черепно-мозговых нервов (III-XII пару).
Экстрапирамидные пути
Экстрапирамидные пути проводят импульсы к мышцам от базальных ядер, зрительного бугра, красного ядра, черного вещества, ядра оливы, вестибулярного нерва, ретикулярной формации. Экстрапирамидная система поддерживает тонус скелетной мускулатуры автоматически.
К экстрапирамидным путям относят:
- красноядерно-спинномозговой путь (tractus rubrospinalis);
- преддверно-спинномозговой путь (tractus vestibulospinalis);
- ретикуло-спинномозговой путь (tractus reticulospinalis);
- покрышечно-спинномозговой путь (tractus tectospinalis);
Красноядерно-спинномозговой путь (Монакова)
Красноядерно-спинномозговые пути берут начало от красного ядра, переходят на противоположную сторону (перекрест Фореля), проходят в покрышке моста, в боковых отделах продолговатого мозга и спускаются в составе бокового канатика спинного мозга к мотонейронам спинного мозга.
Их аксоны выходят из спинного мозга в передних корешках и направляются в составе спинномозговых нервов к скелетным мышцам (рис. 40).
Рис. 40. Экстрапирамидные пути
(Красноядерно-спинномозговой путь (Монакова) (о. Фейц, 2009)
I - красное ядро среднего мозга; II - передние рога спинного мозга.
Преддверно-спинномозговой путь
В координации двигательных функций тела важное значение имеет преддверно-спинномозговой путь. Он связывает ядра вестибулярных нервов с мотонейронами передних рогов спинного мозга и участвуют в управлении установочными реакциями тела при нарушении равновесия. В образовании преддверно-спинномозгового пути принимают участие аксоны нейронов латерального вестибулярного ядра (ядро Дейтерса), а также нижнего вестибулярного ядра (нисходящего корешка) преддверно-улиткового нерва.
Эти волокна спускаются в составе переднего канатика спинного мозга и заканчиваются на мотонейронах передних рогов спинного мозга. Ядра, образующие преддверно-спинномозговой путь, находятся в непосредственной связи с мозжечком, а также с медиальным продольным пучком, который связан с ядрами глазодвигательных нервов. Наличие такой связи обеспечивает возможность сохранения направления зрительной оси при поворотах головы и шеи (рис. 41).
Методичка по периферической нс. Функциональная морфология
Единственный в мире Музей Смайликов
Самая яркая достопримечательность Крыма
мозжечкового направления
Мозжечковые пути (задний и передний) проходят в боковых канатиках спинного мозга. Они соединяют одноименные половины спинного мозга и мозжечка, но оба пути на уровне спинного мозга отдают коллатерали на противоположную сторону.
Задний спиномозжечковый путь Флексига
Начало пути - рецептор сухожилия, мышцы, кости, суставные сумки. Окончание пути - кора червя мозжечка.
Тело первого нейрона - псевдоуниполярная клетка спинального ганглия. Тело второго нейрона клетка грудного ядра. Совокупность аксонов вторых нейронов, которые направляются в боковой канатик той же стороны, поднимаются в продолговатый мозг и через нижнюю ножку мозжечка достигают коры червя. Это третий нейрон заднего спиномозжечкового пути (tractus spinocerebellaris posterior) (рис. 37).
Передний спиномозжечковый путь Говерса
Тела первого и второго нейронов переднего спиномозжечкового тракта (tractus spinocerebellaris anterior) расположены там же, где и пути Флексига. Аксоны вторых нейронов через белую спайку направляются в боковой канатик противоположной стороны, поднимаются в продолговатый мозг, мост и в верхнем мозговом парусе вновь переходят на противоположную сторону, достигая коры мозжечка через его верхнюю ножку (III нейрон).
В мозжечке импульсы распространяются, интегрируются и через зубчатое ядро передаются в подкорковые центры движения (в частности, в красное ядро), а затем к двигательным ядрам спинного мозга. Так осуществляется участие мозжечка в контроле двигательных нейронов спинного мозга (поддержание равновесия, сохранение мышечного тонуса, мышечная координация, преодоление инерции и силы тяжести) (рис. 37).
Рис. 37. Проводящие пути проприоцептивной чувствительности
мозжечкового направления (задний и передний спиномозжечковые пути) (Н.В. Крылова, 2008).
I - псевдоуниполярные нейроны спинномозгового узла; II - грудное ядро заднего рога; III - ядра коры червя мозжечка.
Нисходящие проводящие пути
Нисходящие пути проводят импульсы от разных отделов головного мозга к рабочим органам. Они соединяют кору с подкорковыми центрами, ядрами черепно-мозговых нервов, двигательными ядрами спинного мозга. Нисходящие пути делятся на пирамидные и экстрапирамидные.
Пирамидные пути
Пирамидные пути проводят двигательные волевые (осознанные) импульсы от коры к мышцам. Пирамидные пути делятся на:
- корково-спинномозговые (передний и боковой) (tractus corticospinalis anterior et lateralis );
- корково-ядерный (tractus corticonuclearis).
Корково-спинномозговые (передний и боковой) пути
Тело первого нейрона корково-спинальных трактов - гигантские пирамидные клетки Беца передней центральной извилины. Их аксоны проходят через внутреннюю капсулу, ножки мозга, вентральной части моста, пирамиды продолговатого мозга. На границе со спинным мозгом происходит перекрест 90 % волокон (боковой пирамидный путь), как раз они образуют пирамидный перекрест на границе со спинным мозгом, 10 % волокон идут в спинной мозг без перекреста, а переходят в соответствующую сторону посегментно (передний пирамидный путь).
Тело второго нейрона - это клетки двигательных ядер передних рогов спинного мозга; их аксоны в составе переднего корешка спинномозгового нерва идут к мышцам.
Таким образом, начало пути - в коре головного мозга, в верхних двух третях передней центральной извилины. Конец пути - нервные окончания в скелетной мускулатуре туловища и конечностей, пути перекрещенные (рис. 38).
Корково-ядерный путь
Рис. 38. Пирамидные пути (передний и боковой корково-спинномозговые тракты) (О. Фейц, 2009).
I - гигантские пирамидные клетки Беца; II - альфа мотонейроны передних рогов спинного мозга
Их аксоны в составе черепно-мозговых нервов идут к мышцам головы и шеи (рис. 39).
Рис. 39. Пирамидные пути (корково-ядерные тракты)
(О. Фейц, 2009).
I - гигантские пирамидные клетки Беца; II - ядра черепно-мозговых нервов (III-XII пару).
Экстрапирамидные пути
Красноядерно-спинномозговой путь (Монакова)
Красноядерно-спинномозговые пути берут начало от красного ядра, переходят на противоположную сторону (перекрест Фореля), проходят в покрышке моста, в боковых отделах продолговатого мозга и спускаются в составе бокового канатика спинного мозга к мотонейронам спинного мозга.
Рис. 40. Экстрапирамидные пути
(красноядерно-спинномозговой путь (Монакова)
(О. Фейц, 2009)
I - красное ядро среднего мозга; II - передние рога спинного мозга.
Преддверно-спинномозговой путь
Ретикуло-спинномозговой путь
Покрышечно-спинномозговой путь
Тело первого нейрона - клетки подкоркового центра слуха или зрения в четверохолмии среднего мозга. Их аксоны образуют дорзальный перекрест Мейнерта, спускаются в передние канатики спинного мозга. Тело второго нейрона - клетки двигательных ядер передних рогов спинного мозга, аксоны их идут в составе передних корешков в спинномозговые нервы (рис. 42).
Рис. 41. Экстрапирамидные пути
(преддверно-спинномозговой путь, ретикуло-спинномозговой путь)
I - биполярные клетки спирального узла; II - латеральные и нижние вестибулярные ядра; III - альфа мотонейроны передних рогов спинного мозга; III а - зубчатое ядро мозжечка.
Рис. 42. Экстрапирамидные пути (покрышечно-спинномозговой путь)
I − ядра подкоркового центра слуха или зрения в четверохолмии среднего мозга;
II − альфа мотонейроны передних рогов спинного мозга.
Рис. 43. Экстрапирамидные пути (корково-мосто-мозжечковые пути)
I − ядра коры лобной, теменной, затылочной и височной долей полушарий большого мозга; II − собственные ядра моста; III - ядра коры полушарий мозжечка.
Читайте также: