Топография и характеристика поверхности полушарий мозга

Обновлено: 21.09.2024

Цель урока: знать топографию и строение большого мозга -коры ,базальных ядер, лимбической системы, представлять локализацию функций в коре головного мозга, уметь показывать анатомические образования концевого мозга на планшетах, муляжах.

План изложения нового материала

1. Полушария голоного мозга

2. Кора головного мозга

3. Базальные ядра

4. Обонятельный мозг

5. Боковые желудочки

6. Оболочки спинного и головного мозга

7. Проводящие пути

Конечный мозг , telencephalon, составляет более 80 % веса всех остальных отделов, состоит из правого и левого полушария, они соединены мозолистым телом, обонятельный мозг и базальные ядра. Полостью конечного мозга являются боковые желудочки.
Полушария головного мозга покрыты серым веществом, толщиной 2 — 5 мм. Это кора полушарий большого мозга. В связи с наличием глубоких борозд и извилин поверхность полушарий неровная.
Полушария большого мозга имеют верхнелатеральную, медиальную и нижнюю поверхности:

Верхнелатеральная поверхность полушарий выпуклая, обращена вверх и латерально прилежит к крыше черепа.

Медиальная поверхность обращена к продольной щели мозга, которая доходит до мозолистого тела, и обращена с такой же поверхности другого полушария.

Нижняя поверхность прилежит к основанию черепа и мозжечку.

Полушария большого мозга первичными бороздами(центральной. теменно-затылочной. латеральной) разделены на доли: лобную, теменную, височную, затылочную и островок.
Вторичными бороздами полушария образуют извилины.

Борозды и извилины

верхняя, нижняя лобные

верхняя, средняя, нижняя

верхняя теменная долька

нижняя теменная долька: надкраевая. угловая извилины

верхняя , нижняя височные

центральная, шпорная, поясная, теменно-затылочная

околоцентральная долька, предклинье, клин, язычная, поясная

глазничные, медиальная и латеральная височно-затылочные, гиппокампа, обонятельного мозга

глазничные, прямая, парагиппокамп,височно-затылочные

Внутри полушарий находится белое вещество, а в глубине базальные ядра, скопления серого вещества.

Кора головного мозга

Борозды и извилины увеличивают площадь коры большого мозга и она среднем составляет 2000—2500 см 2 , 2 / 3 поверхности коры находятся в глубине борозд и извилин. Кора мозга из 14 млрд нервных клеток и более 140 млрд глиальных клеток, которые выполняют опорную, защитную и трофическую функции для нервных клеток.
Кора мозга состоит из шести рядов разных клеток. которые выполняют разные функции и группируются в 52 разных корковых зон

1)наружный слой молекулярных клеток отвечает за память;

2)зернистый слой клеток отвечает за мыслительную деятельность;

3)слой пирамидных клеток связан с нисходящим проводящими путями

4)слой зернистых клеток связан с восходящими проводящими путями

5)слой пирамидных связан с нисходящими путями

6)полиморфный слой клеток обеспечивает связь между полушариями и внутри полушарий

Корковые функциональные зоны

1. двигательная зона -моторная представлена в передней центральной извилине и переднем отделе околоцентральной дольке. Контроль за функцией мышц осуществляют зоны правого и левого полушария противоположной стороны. Нарушение функций этой зоны приводит к параличам или парезам мышц.

2.сенсорные зоны- зоны чувствительности бывают :

а)слуховая зона в верхней височной извилине

б)зрительная зона в затылочной доле в клине и шпорной борозде

в)вкусовая зона в парагипппокампальной извилине

г)обонятельная зона в парагипппокампальной извилине

д)кожной чувствительности в задней центральной извилине и заднем отделе околоцентральной дольке

е)мышечно-суставное чувство расположено в средней и задней центральных извилинах

3.ассоциативные зоны связаны с функцией речи

а)моторная речь . зона расположена в левом полушарии (у правшей), нарушение этой зоны приводит к афазии -

б)слуховая речь расположена в заднем отделе верхней височной извилины, расстройство ее приводит к слуховой агнозии

в)зрительная речь расположена в угловой извилине, расстройство ее зрительная агнозия

г)определение предметов на ощупь. зона расположена в верхней теменной дольке, расстройство стереоагнозия

Кора лобной доли отвечает за двигательные (предцентральная извилина), психические функции и поведенческие реакции (верхняя лобная извилина), за правильную речь — речедвигательный центр (нижняя лобная извилина) и написание знаков (средняя лобная извилина).
Кора теменной доли отвечает за общую чувствительность (постцентральная извилина), узнавание предметов на ощупь (верхняя теменная долька); в пределах нижней теменной дольки расположены центры, отвечающие за приобретенные практические навыки (надкраевая извилина), узнавание и чтение букв (угловая извилина).
Кора височной доли отвечает за специальную чувствительность: слух (верхняя височная извилина), обоняние и вкус (крючок) и вестибулярные функции (средняя и нижняя височные извилины).
Кора затылочной доли отвечает за специальную чувствительность — зрение (шпорная борозда).
Белое вещество состоит из волокон, которые делятся на виды:

а)проекционные связаны с проводящими путями головного и спинного мозга, образуют внутреннюю, наружную и самую наружную капсулы

б)комиссуральные связывают два полушария. образуя мозолистое тело, переднюю и заднюю спайки

в)ассоциативные связывают разные отделы одного полушария. это волокна короткие

Правое полушарие обеспечивает образное восприятие главных признаков, левое — углубленное восприятие за счет художественного, мыслительного дополнения. В совокупности создается полноценное обобщенное восприятие предмета или образа.
Биологическая активность коры исследуется записью колебаний биопотенциалов и записью электроэнцефалограммы ((ЭЭГ),впервые записал в 1929 году Г.Бергер ЭЭГ имеет 4 основных типов ритма : альфа, бета.тета и дельта.ЭЭГ используют для диагностики заболеваний нервной системы. Воспаление вещества головного мозга - энцефалит, мозговых оболочек -менингит, паутинной оболочки - арахноидит, приступы головной боли, преимущественно в одном полушарии - мигрень нарушение кровообращения сосудов головного мозга - инсульт

Базальные ядра

Базальные ядра- это крупные ядра высшего отдела экстрапирамидной системы (хвостатое, чечевицеобразное, миндалевидное ядра и ограда). Эти узлы обеспечивают безусловно-рефлекторную регуляцию тонуса мышц и автоматические движения (бег, ходьба, устойчивость тела и т.д.). Функциональная деятельность базальных ядер связана с черным веществом, красными ядрами .

1.полосатое тело -хвостатое и чечевицеобразное.

а)хвостатое имеет головку, тело, хвостик вокруг таламуса

б)чечевицеобразное из бледного шара медиального и латерального. скорлупы

3.мидалевидное тело

Обонятельный мозг

Обонятельный мозг , rhinencephalon, включает: обонятельные луковицы, обонятельный тракт и обонятельный треугольник. Обонятельный мозг связан с обонятельным нервом (I пара) и корой головного мозга парагиппокампной извилиной.

Желудочки мозга

Желудочки мозга это полости отделов головного мозга:

1.полостью ромбовидного мозга является IV желудочек;

2. среднего мозга — водопровод мозга (Сильвиев водопровод);

3. промежуточного мозга — III желудочек;

4. конечного мозга — боковые желудочки, которые имеют рога :

а) передний рог, расположенный в лобной доле,

б)задний рог — в затылочной,

в) нижний рог — в височной доле

г)центральную часть — в теменной доле.

Боковые желудочки сообщаются с III желудочком межжелудочковыми отверстиями. III и IV желудочки сообщаются через водопровод мозга (Сильвиев водопровод).
В желудочках мозга содержится спинномозговая жидкость , которая вырабатывается сосудистыми сплетениями всех желудочков. Из желудочков спинномозговая жидкость оттекает в межоболочечное пространство через отверстия сосудистой оболочки IV желудочка и всасывается грануляциями паутинной оболочки (Пахионовы грануляции) твердой мозговой оболочки.

Оболочки головного и спинного мозга

Оболочки головного и спинного мозга: наружная- твердая , dura mater , средняя- паутинная, arachnoidea , внутренняя -сосудистая, мягкая, pia mater .
Твердая оболочка головного мозга является надкостницей костей черепа, образует серпы, пазухи. заполненные венозной кровью (серп мозжечка, большого мозга, диафрагму седла,др.). Твердая мозговая оболочка головного мозга в некоторых местах имеет расщепления, выстланные эндотелием, которые носят название венозных пазух или синусов. В этих щелях течет венозная кровь. Вокруг спинного мозга твердая оболочка.
Паутинная оболочка очень тонкая соединительная ткань, покрывает мозг, перекидываясь через борозды. Паутинная оболочка вокруг головного мозга образует расширения - пахионовы грануляции.
Сосудистая оболочка повторяет рельеф мозга, заходя во все его углубления., богата кровеносными сосудами.

Межоболочечные пространства:

а) между сосудистой и паутинной оболочками расположено подпаутинное (субарахноидальное) пространство, заполненное спинномозговой жидкостью, вокруг головного мозга подпаутинное пространство головного мозга образует значительные расширения — цистерны. Они также содержат спинномозговую жидкость.

б) между твердой и паутинной оболочками — субдуральное пространство, заполнено спинномозговой жидкостью.

в) между твердой оболочкой спинного мозга и надкостницей позвонков расположено эпидуральное пространство, заполненное жировой клетчаткой и сосудами. Оно предохраняет спинной мозг от сотрясений. Эпидурального пространство вокруг головного мозга нет ,так как твердая мозговая оболочка плотно срастается с костями черепа

Спинномозговая жидкость выполняет питательную и обменную функции, в нее выделяются продукты обмена веществ. Спинномозговая жидкость циркулирует в полостях мозга и оттекает в межоболочечные пространства .

Вокруг спинного мозга значительное скопление спинномозговой жидкости, он как бы плавает в ней. Между 3 и 4 поясничными позвонками проводят по показаниям спинномозговую пункцию.

Проводящие пути центральной нервной системы

Проводящие пути связаны анатомически и функционально нейронами ,поводят нервные импульсы в строго определенном направлении. В соответствии с частями рефлекторной дуги выделяют афферентные, ассоциативные и эфферентные проводящие пути

Афферентные пути обеспечивают проведение нервных импульсов от рецептора до интеграционного центра головного мозга. Ассоциативные пути обеспечивают связь между интеграционными центрами головного мозга, например, между мозжечком и корой полушарий большого мозга.

Эфферентные пути обеспечивают проведение нервного импульса от интеграционного центра до эффектора (рабочего органа).

Афферентные пути - восходящие пути начинаются от рецепторов кожи, мышц, сухожилий, внутренних органов, закачиваются в центрах коры полушарий большого мозга; пути бессознательной чувствительности — в подкорковых интеграционных центрах: мозжечке, среднем мозге, промежуточном мозге.
Основными афферентными проводящими путями сознательной общей чувствительности являются: путь болевой, температурной и тактильной чувствительности; путь сознательной проприоцептивной чувствительности. Основными бессознательным и афферентными путями общей чувствительности являются: передний и задний спинно-мозжечковые пути. К проводящим путям специальной чувствительности относят слуховой, зрительный, вестибулярный, вкусовой и обонятельный пути. Все они проходят в стволе головного мозга.
Путь болевой , температурной и тактильной чувствительности начинаются от рецепторов в коже, от которых импульсы поступают к клеткам чувствительного узла спинномозгового нерва и затем — в спинной мозг, где переключаются на ядрах задних рогов. Далее информация проводится по белой спайке на противоположную сторону спинного мозга в передний канатик (тактильной чувствительности) или в боковой канатик (болевой и температурной чувствительности) . По спинно-таламическому пути к таламусу ,к ядрам зрительного бугра, от которых направляется к коре постцентральной извилины, где происходит ее анализ по таламо-корковому пути . Проводящие пути проприоцептивной чувствительности начинается рецепторами (проприоцепторами) в мышцах, связках, сухожилиях, надкостнице, суставных сумках и проводит информацию о чувстве веса, давления, вибрации, степени сокращения или расслабления мышц, положения частей тела в пространстве. Тела первых нейронов этого проводящего пути расположены в чувствительных узлах спинномозговых нервов, вторых — в ядрах тонкого и клиновидного бугорков продолговатого мозга, третьих — в ядрах зрительного бугра промежуточного мозга. Заканчивается путь в постцентральной извилине коры полушарий большого мозга, где информация анализируется. Путь состоит из трех трактов:

1) тонкого и клиновидного пучков, которые проходят в заднем канатике спинного мозга;

2)бульбарно-таламического тракта, проходящего в покрышке ствола головного мозга;

3) таламо-коркового пути, заканчивающегося в проекционном центре — постцентральной извилине теменной доли.

Эфферентные пути - двигательные восходящие пути. Эфферентные проводящие пути, берущие начало от нейронов коры полушарий большого мозга, называют корковыми. По своей форме большинство нейроцитов, образующих эти пути, являются пирамидными . В связи с этим корковые пути называют также пирамидными. Корковые пути обеспечивают выполнение сложных сознательных двигательных актов.
Эфферентные проводящие пути, начинающиеся от нейронов стволовых интеграционных центров, называют экстрапирамидными. По этим путям проводятся нервные импульсы, обеспечивающие тонус мускулатуры и сложные безусловно-рефлекторные двигательные акты. Волокна как пирамидных, так и экстрапирамидных путей заканчиваются на клетках двигательных ядер передних рогов спинного мозга или на клетках двигательных ядер черепных нервов.
Пирамидные пути начинаются от пирамидных клеток коры предцентральной извилины, проходят в средней части внутренней капсулы и затем через отделы ствола мозга, заканчивается на двигательных ядрах черепных нервов и обеспечивает осознанные (произвольные) движения мышц головы и шеи. , или в пирамидах продолговатого мозга разделяется на латеральный и передний корково-спинномозговые пути. Латеральный корково-спинномозговой путь переходит на противоположную сторону, образуя перекрест пирамид и направляется в латеральный канатик спинного мозга. Передний корково-спинномозговой путь проходит без перекреста в передний канатик спинного мозга. Его перекрест происходит уже в спинном мозге на белой спайке.
Корково-спинномозговые пути заканчиваются на двигательных ядрах передних рогов спинного мозга и отвечают за осознанные (произвольные) движения мышц конечностей и туловища.
Экстрапирамидные пути начинаются от подкорковых двигательных центров (ретикулярная формация, красное ядро, ядра оливы , базальных ядер и т.д.) и заканчиваются, как и пирамидные, на двигательных ядрах черепных нервов и двигательных ядрах передних рогов спинного мозга, обеспечивая безусловно - рефлекторную регуляцию тонуса мышц и непроизвольные движения. Все они проходят в стволе головного мозга.
Красноядерно-спинномозговой путь ,tractus rubro- spinalis, начинается от красного ядра среднего мозга, проходит в боковом канатике спинного мозга, заканчивается на двигательных ядрах передних рогов спинного мозга. Он обеспечивает непроизвольные движения (бег, ходьбу) и поддержание тонуса мышц при статической нагрузке (поддержание позы).

Головной мозг

, telencephalon. Развивается из переднего мозгового пузыря и состоит из коры большого мозга, мозолистого тела, полосатого тела и обонятельного мозга.

БОЛЬШОЙ МОЗГ

Кора большого мозга (плащ)

Извилины большого мозга

Борозды большого мозга

Доли большого мозга

, lobi cerebrales. В составе каждого полушария выделяют лобную, височную, теменную и затылочную доли.

Продольная щель большого мозга

, fissura longitudinalis cerebralis. Проходит между двумя полушариями. В нее заходит серп мозга. Рис. Б.

Поперечная щель большого мозга

, fissura transversa cerebralis [[fissura telodiencephalica]]. Расположена между мозолистым телом и сводом с одной стороны, таламусом и крышей третьего желудочка - с другой. Рис. Б.

Латеральная ямка большого мозга

Верхний (верхнемедиальный) край

, margo superior (superomedialis). Находится между верхнелатеральной и медиальной поверхностями полушария. Рис. Б.

Нижний (нижнелатеральный) край

, margo inferior (inferolateralis). Разделяет верхнелатеральную и нижнюю поверхности полушария. Рис. Б.

Медиальный (нижнемедиальный) край

, margo medialis (inferomedialis). Расположен между нижней и медиальной поверхностями полушария. Рис. Б.

Пограничная щель

Полушарие большого мозга

Верхнелатеральная поверхность полушария

Центральная борозда

, sulcus centralis. Находится между предцентральной и постцентральной извилинами. Отделяет лобную долю от теменной. Рис. А.

Латеральная борозда

Передняя ветвь

Восходящая ветвь

Задняя ветвь

, ramus posterior. Длинная ветвь латеральной борозды, которая заканчивается у надкраевой извилины. Рис. А.

Междолевые борозды

, sulci interlobares. Отделяют друг от друга отдельные доли полушария. Таковыми являются центральная, теменно-затылочная и латеральная борозды.

Лобная доля

Лобный полюс

Предцентральная борозда

Предцентральная извилина

Верхняя лобная извилина

Верхняя лобная борозда

Средняя лобная извилина

Нижняя лобная борозда

Нижняя лобная извилина

Покрышечная часть [лобная покрышка]

, pars opercularis [operculum frontale]. Участок gyrus frontalis inferior, расположенный позади восходящей ветви латеральной борозды. Прикрывает островок. Рис. А.

Глазничная часть

Треугольная часть

, pars triangularis. Находится между передней и восходящей ветвями латеральной борозды. Является двигательным центром речи (центр Брока). Рис. А.

Медиальная и нижняя поверхности полушария - Медиальная и латеральная обонятельные извилины

Медиальная и нижняя поверхности полушария

Борозда мозолистого тела

Поясная извилина

Перешеек поясной извилины

, isthmus gyri cinguli (cingulatus). Сужение в месте перехода в парагиппокампальную извилину, расположенное кзади и снизу от валика мозолистого тела. Рис. А.

Поясная борозда

, sulcus cinguli (cingulatus). Ограничивает переднюю часть одноименной борозды спереди и сверху. Рис. А.

Подтеменная борозда

Медиальная лобная извилина

, gyrus frontalis medialis. Находится в верхней части медиальной поверхности лобной доли и снизу ограничена поясной бороздой. Рис. А.

Парацентральная долька

, lobulus paracentralis. Соединяет предцентральную и постцентральную извилины на медиальной поверхности полушария. Рис. А.

Предклинье

, precuneus. Находится спереди от теменно-затылочной борозды. Частично ограничена подтеменной бороздой. Рис. А.

Теменно-затылочная борозда

, sulcus parietooccipitalis. Расположена спереди от клина и отделяет затылочную долю от теменной. Рис. А.

Шпорная борозда

, sulcus calcarinus. Проходит снизу от клина и спереди под острым углом соединяется с теменно-затылочной бороздой. По обеим сторонам этой борозды располагается корковый центр зрения. Рис. А.

Зубчатая извилина

, gyrus dentatus. Находится между гиппокампом и парагиппокампальной извилиной и благодаря наличию мелких поперечных борозд имеет зубчатый вид. Является продолжением ленточной извилины и доходит до медиальной поверхности крючка. Рис. А.

Борозда гиппокампа (гиппокампальная борозда)

, sulcus hyppocampi (hyppocampalis). Находится между парагиппокампальной и зубчатой извилинами. Ограничивает крючок спереди. Рис. А.

Извилина гиппокампа, (парагиппокампальная извилина)

Крючок

Язычная извилина

Коллатеральная борозда

, sulcus collateralis. Проходит между парагиппокампальной и медиальной затылочно-теменной извилинами. Заходит в затылочную долю. Рис. А, Рис. Б.

Носовая борозда

, sulcus rhinalis. Является продолжением коллатеральной борозды и находится латерально от крючка. Рис. А, Рис. Б.

Медиальная затылочно-височная извилина

, gyrus occipitotemporalis medialis. Находится на нижней поверхности полушария между коллатеральной и затылочно-височной бороздами. Рис. А, Рис. Б.

Затылочно-височная борозда

, sulcus occipitotemporalis. Проходит на нижней поверхности полушария между медиальной и латеральной затылочно-височными извилинами, снаружи от коллатеральной борозды. Рис. А, Рис. Б.

Латеральная затылочно-височная извилина

, gyrus occipitotemporalis lateralis. Расположена с латеральной стороны одноименной борозды вдоль нижнего края височной доли и продолжается в нижнюю височную извилину. Рис. А, Рис. Б.

Прямая извилина

Обонятельная борозда

, sulcus оlfactorius. Проходит на нижней поверхности лобной доли и содержит обонятельный тракт. Рис. Б.

Глазничные извилины

Глазничные борозды

Обонятельный мозг

Обонятельная луковица

, bulbus olfactorius. Расширение у начала обонятельного тракта. Состоит, главным образом, из митральных клеток, имеющих большое количество дендритов. Рис. Б.

Обонятельный тракт

, tractus olfactorius. Соединяет обонятельные луковицу и треугольник на нижней поверхности лобной доли. Рис. Б.

Обонятельный треугольник

Медиальная и латеральная обонятельные полоски

, striae olfactoriае medialis et lateralis. Дивергентные пучки волокон, берущие начало от обонятельного треугольника. Рис. Б.

Медиальная и латеральная обонятельные извилины

, gyri olfactorii medialis et lateralis. Слой серого вещества, окружающий соответствующие обонятельные полоски.

Большой мозг

Головной мозг

Верхне-латеральная поверхность полушария большого

Нижняя поверхность головного мозга

Медиальная и нижняя поверхности полушария большого мозга

Островок

Базальные узлы

Базальныс узлы

Боковые желудочки

Свод и гиппокамп

Гипоталамус, гипофиз

Средний мозr

Mocт

Продолговатый мозг

Мозжечок

Мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг

Четвертый желудочек

Ромбовидная ямка

Кора головного мозга: участки, анализаторы

Значение, роль коры больших полушарий головного мозга человека

В статье мы рассмотрим локализацию функций, участки, анализаторы, поля, участки, области зоны коры больших полушарий головного мозга человека (мужчины, женщины). Неврологи, невропатологи, рефлексотерапевты, рефлексологи выделяют 4 основных положения, применительно к практической деятельности невропатолога, современного учения о локализации функций в коре головного мозга.

1. Очень сложная морфологическая и функциональная дифференциация коры больших полушарий головного мозга. Лобная доля больше отвечает за двигательные функции. Теменная, затылочная и височная зоны больше отвечают за чувствительные функции.

2. Динамичность и относительность локализаций функций коры головного мозга. Определенный участок коры головного мозга, обеспечивая какую-то одну функцию, в то же время в разнообразных сочетаниях с другими ее полями может участвовать в осуществлении различных корковых функций и образовывать новые кортикальные связи. Это имеет значение в процессах компенсации при таких состояниях, как поражение коры головного мозга, нарушение коры головного мозга, смерть или повреждение коры головного мозга, отмирание, незрелость коры головного мозга.

3. Формирование специальных корковых областей в процессе практической деятельности.

Функция творит центр

По Ивану Петровичу Павлову: «Функция творит центр!» В раннем детстве границы корковых центров диффузны и менее дифференцированы, и лишь по мере приобретения жизненного опыта происходит постепенная концентрация функциональных зон, в связи с чем у детей первых лет жизни слабо выражены очаговые корковые симптомы и чаще преобладает общемозговая симптоматика.

4. Существенные различия в локализации более простых и более сложных функций. Чем проще функция, тем она точнее локализована. И наоборот, наиболее сложные функции обусловлены интегративной деятельностью всего головного мозга, поэтому понятие «корковый центр» (отдел коры головного мозга, поля коры головного мозга, участки коры головного мозга, части коры головного мозга) в большинстве случаев относительное и условное. К простым корковым функциям относятся чувствительная функция, двигательная функция, зрительная функция, слуховая функция, вестибулярная функция, обонятельная функция, вкусовая функция. К сложным корковым функциям относятся речь, письмо, чтение, счет, праксис, гнозис, мышление, память.

Локализация функций и симптомов

Проводя топическую диагностику рефлексотерапевт, невролог, невропатолог, микроневропатолог, детский невролог, взрослый невролог определяет не только локализацию поражения корковых центров, но и локализацию симптомов. Простые корковые функции связаны с проекционными пластинками коры (пятой и четвертой), имеющими непосредственную связь с периферией и являющимися корковыми отделами анализаторов. Сложные корковые функции связаны с ассоциативными слоями коры (вторым и третьим). Последние слои соединены горизонтальными волокнами с другими участками коры головного мозга в пределах одного полушария и не имеют прямого выхода на периферию. Большое значение в обеспечении сложных корковых функций имеют также комиссуральные связи между полушариями, проходящими через мозолистое тело.

Простые корковые функции обычно представлены в обоих полушариях головного мозга. Сложные корковые функции чаще имеют асимметричное представительство в правом или левом полушарии головного мозга. Итак, какие бывают поля, участки, области, типы коры головного мозга, отделы, анализаторы, части коры головного мозга?

Двигательная кора головного мозга, двигательные центры головного мозга, двигательные анализатор, моторный

Главным корковым отделом двигательного анализатора, его первичным полем, является предцентральная извилина, в верхних отделах которой находится проекционная область мышц стопы, голени, бедра, в средней части - туловища и руки, в нижней трети - лица. Двигательная иннервация построена по соматотопическому принципу. На этом уровне осуществляются тонкие дифференцированные движения. Кроме того, имеются дополнительные двигательные зоны - это вторичные поля двигательного анализатора и третичные поля двигательного анализатора. Дополнительные двигательные зоны обеспечивают сложные автоматизированные двигательные акты. Например, в парацентральной дольке находятся корковые центры тазовых органов. В задних отделах верхней лобной извилины находится переднее адверсивное поле. Заднее адверсивное поле располагается на границе верхней теменной дольки и затылочной области. Задние отделы средней лобной извилины отвечают за сочетанный поворот головы и глаз в противоположную сторону. Задние отделы нижней лобной извилины осуществляет движения типа орального автоматизма - глотание, жевание, лизание.

Чувствительная кора головного мозга, чувствительные центры головного мозга, чувствительный анализатор

Главным корковым отделом поверхностных и глубоких видов чувствительности является постцентральная извилина, где также имеется соматотопическое представительство участков периферии, аналогичное вышеуказанному. К поверхностной чувствительности относятся температурная чувствительность, болевая чувствительность, тактильная чувствительность.

Стереогноз, стереогнозис

Сложные виды чувствительности локализованы в коре полушарий головного мозга на уровне верхней теменной дольки, где отсутствует соматотопика. К сложным видам чувствительности относятся стереогностическая чувствительность (стереогноз, стереогнозис), двумерно-пространственная чувствительность, чувство локализации и дискриминации. Зрительная проекционная зона (зрительная зона коры) занимает область шпорной борозды - внутренняя поверхность затылочной доли. Слуховая проекционная зона (слуховая зона коры) занимает центр верхней височной извилины и извилину Гешля. Вестибулярная проекционная зона находится рядом со слуховой. Обонятельная проекционная зона локализуется на внутренней поверхности височной доли, в извилине гиппокампа. Вкусовая проекционная зона находится рядом с последней, а также в области покрышки и островка Reili.

Теперь остановимся на локализации сложных корковых функций.

Обычно сложные корковые функции локализуются в левом полушарии головного мозга у правшей и в правом полушарии головного мозга у левшей.

Речевой анализатор, центр Вернике, центр Брока, функция речи - сенсорный центр

Функцию речи обеспечивает сенсорный центр (центр Вернике), который располагается в заднем отделе верхней височной извилины. При поражении центра Вернике наблюдается сенсорная афазия. Также функцию речи обеспечивает двигательный центр (центр Брока), который располагается в области задних отделов нижней лобной извилины. При поражении центра Брока наблюдается моторная афазия. При патологии на стыке височной и затылочной долей формируется амнестическая афазия и семантическая афазия. Речевые зоны коры головного мозга.

Лексический анализатор, центр лексии, функция чтения

Функции чтения обеспечивает лексический центр (центр лексии). Центр лексии располагается в угловой извилине.

Графический анализатор, центр графии, функция письма

Функции письма обеспечивает графический центр (центр графии). Центр графии располагается в заднем отделе средней лобной извилины.

Счетный анализатор, центр калькуляции, функция счета

Функции счета обеспечивает счетный центр (центр калькуляции). Центр калькуляции располагается на стыке теменно-затылочной области.

Праксис, праксический анализатор, центр праксиса

Праксис - это способность к выполнению целенаправленных двигательных актов. Праксис формируется в процессе жизнедеятельности человека, начиная с грудного возраста, и обеспечивается сложной функциональной системой мозга с участием корковых полей теменной доли (нижняя теменная долька) и лобной доли, особенно левого полушария у правшей. Для нормального праксиса необходимы сохранность кинестетической и кинетической основы движений, зрительно-пространственной ориентировки, процессов программирования и контроля целенаправленных действий. Поражение праксической системы на том или ином уровне проявляется таким видом патологии, как апраксия. Термин «праксис» происходит от греческого слова «praxis», которое означает «действие». Апраксия - это нарушение целенаправленного действия при отсутствии параличей мышц и сохранности составляющих его элементарных движений.

Гностический центр, центр гнозиса

В правом полушарии у правшей, в левом полушарии головного мозга у левшей представлены многие гностические функции. При поражении преимущественно правой теменной доли может возникать анозогнозия, аутопагнозия, конструктивная апраксия. С центром гнозиса также связаны музыкальный слух, ориентация в пространстве, центр смеха.

Память, мышление

Наиболее сложные корковые функции - это память и мышление. Эти функции не имеют четкой локализации.

Память, функция памяти

В реализации функции памяти участвуют различные участки. Лобные доли обеспечивают активную целенаправленную мнестическую деятельность. Задние гностические отделы коры связаны с частными формами памяти - зрительной, слуховой, тактильно-кинестической. Речевые зоны коры осуществляют процесс кодирования поступающей информации в словесные логико-грамматические системы и словесные системы. Медиобазальные отделы височной доли, в частности гиппокамп, переводят текущие впечатления в долговременную память. Ретикулярная формация обеспечивает оптимальный тонус коры, заряжая ее энергией.

Мышление, функция мышления

Функция мышления - это результат интегративной деятельности всего головного мозга, особенно лобных долей, которые участвуют в организации целенаправленной сознательной деятельности человека, мужчины, женщины. Происходят программирование, регуляция и контроль. При этом у правшей левое полушарие является основой преимущественно абстрактного словесного мышления, а правое полушарие связано главным образом с конкретным образным мышлением.

Развитие корковых функций начинается с первых месяцев жизни ребенка, достигает своего совершенства к 20 годам.

Зоны коры головного мозга

В последующих статьях мы остановимся на актуальных вопросах неврологии: зоны коры головного мозга, зоны больших полушарий, зрительная, зона коры, слуховая зона коры, моторные двигательные и чувствительные сенсорные зоны, ассоциативные, проекционные зоны, моторные и функциональные зоны, речевые зоны, первичные зоны коры головного мозга, ассоциативные, функциональные зоны, фронтальная кора, соматосенсорная зона, опухоль коры, отсутствие коры, локализация высших психических функций, проблема локализации, мозговая локализация, концепция динамической локализации функций, методы исследования, диагностики.

Кора головного мозга лечение

Читайте также: