Нервен систем итн Органи на нервниот систем

Нервен систем(sustema nervosum) е комплекс на анатомски структури кои обезбедуваат индивидуална адаптација на телото на надворешната средина и регулирање на активноста на одделни органи и ткива.

АНАТОМИЈА И ХИСТОЛОГИЈА
Човечкиот нервен систем е поделен на централен и периферен. Централниот нервен систем ги вклучува мозокот и 'рбетниот мозок, периферниот нервен систем вклучува нервни корени, нервни стебла, нерви, нервни плексуси, нервни ганглии (сензорни и автономни) и нервни завршетоци.

Мозокот се наоѓа во черепната празнина, 'рбетниот мозок е во' рбетниот канал. Нервите поврзани со мозокот и кои излегуваат низ отворите во коските на черепот се нарекуваат кранијални нерви. Нервите поврзани со 'рбетниот мозок и што излегуваат од' рбетниот канал преку интервертебралните отвори се нарекуваат' рбетни нерви.

Нервниот систем го формира нервното ткиво, а структурната единица на нервното ткиво е нервна клетка - неврон.
Гроздовите на телата на невронските клетки ја формираат сивата материја, а невронските процеси ја формираат белата маса. Во мозокот, сивата материја е претставена со церебралниот кортекс и малиот мозок), како и разни јадра, во 'рбетниот мозок - со централната сива материја. Белата материја формира асоцијативни, комисурални и проекциски патишта.

Во периферниот Н.с. невроните формираат нервни јазли - ганглии, а процесите на нервните клетки - нервни влакна. Нервните завршетоци (рецептори) ја претвораат иритацијата во нервен импулс, кој се испраќа до централниот нервен систем. Делот од периферниот нервен систем низ кој патува нервниот импулс од рецепторот се нарекува аферентен, центрипетален или сетилен. Од ц.с.с. нервниот импулс го следи аферентниот, центрифугалниот, моторниот (или секреторен) дел и допира до нервниот завршеток (ефектор) во контакт со извршниот орган.

Нервниот систем е исто така поделен на соматски и автономен (вегетативен).
На соматски Н.с. ги вклучуваат оние делови кои ги инервираат органите на мускулно-скелетниот систем и кожата. Автономните поделби ги вклучуваат поделбите кои ги инервираат внатрешните органи. И во соматскиот дел на нервниот систем и во автономниот дел има нервни јазли (ганглии).

Соматските ганглии се аферентни спинални ганглии или ганглии на кранијалните нерви. Еден процес се протега од клеточното тело на невроните што ги сочинуваат, кое потоа се дели на два. Периферниот процес стигнува до рецепторот, а централниот до чувствителните јадра во централниот нервен систем. 'Рбетните јазли (31 пар) изгледаат како задебелување на дорзалните корени на' рбетните нерви. Од сензорните ганглии на кранијалните нерви, најголем е тригеминалниот ганглион (околу 1 cm во дијаметар), а најмалиот (помалку од 1 mm) е инфериорниот ганглион на глософарингеалниот нерв.
Автономните (ефекторни) јазли содржат мултиполарни неврони.

Дендритите на овие клетки не го напуштаат ганглионот, а аксоните стигнуваат до органот за инервирање. Во согласност со поделбата на автономниот нервен систем на симпатичен и парасимпатичен, автономните јазли исто така се поделени на симпатички и парасимпатички. Цилијарните, птеригопалатинските, аурикуларните, сублингвалните и субмандибуларните јазли се топографски поврзани со трите гранки на тригеминалниот нерв, а аксоните на нивните неврони се дел од соодветните гранки на офталмолошките, максиларните и мандибуларните нерви.

Парасимпатичните јазли се присутни во ѕидовите на шупливите внатрешни органи и се наоѓаат по должината на крвните садови во дебелината на паренхимните органи. Интраорганските и периорганските парасимпатички јазли се дел од автономниот периваскуларен и интрамурален нервен плексус. Симпатичните автономни ганглии се наоѓаат или по должината на 'рбетот, формирајќи ги десните и левите симпатички стебла или се дел од аортните превертебрални плексуси.

Контактите помеѓу невроните (меѓуневронските врски) се нарекуваат синапси. Постојат синапси помеѓу аксонот на еден неврон и телото или дендритот на друг, како и синапсите помеѓу аксоните на два неврони. Процесите на нервните клетки (нервните влакна) се покриени во различен степен со миелински обвивки. Тенки снопови на нервни влакна се опкружени со перинеуриум, а нервните корени, стебла и нерви се опкружени со епинеуриум.

Предните гранки на цервикалните, лумбалните и сакралните спинални нерви формираат соматски плексуси. Предните гранки на 1-4 спинални нерви се поделени на снопови од нервни влакна, кои се меѓусебно поврзани со лачни јамки и ги формираат нервите и гранките на цервикалниот плексус. Мускулните гранки ги инервираат длабоките мускули на вратот. Гранките од 1, 2, понекогаш и 3 нерви се поврзуваат во цервикалната јамка (длабока цервикална јамка) и ја инервираат субхиоидната мускулна група на вратот.

Кожните сензорни нерви (поголем ушен нерв, помал окципитален нерв, попречен цервикален нерв и супраклавикуларни нерви) ги инервираат соодветните области на кожата. Френичниот нерв (мешан - содржи моторни, сензорни и симпатички влакна) ја инервира дијафрагмата, а десниот и делумно го инервира црниот дроб.

Предните гранки на 5-8 цервикални нерви, понекогаш дел од влакната на 4-тиот цервикален и 1-виот торакален нерв го формираат брахијалниот плексус. Во овој случај, по одвојувањето, се формираат три кратки нервни стебла кои минуваат во меѓускаленскиот простор на вратот. Веќе во супраклавикуларниот регион стеблата се поделени и во аксиларната јама околу истоимената артерија формираат медијални, странични и задни снопови.

Така, во брахијалниот плексус може да се разликуваат супраклавикуларни и субклавијални делови. Кратките гранки на брахијалниот плексус што се протегаат од супраклавикуларниот дел ги инервираат мускулите на рамениот појас, кожата на оваа област и кожата на градниот кош. Од субклавијалниот дел (од снопови) започнуваат долгите гранки на брахијалниот плексус - кожни и мешани нерви (мускулокутани, медијални, радијални и улнарни нерви), ги инервираат кожата и мускулите на раката.

Лумбалниот плексус е формиран со поврзување на снопови на нервни влакна на предните гранки 1-3, делумно 12 торакални и 4 лумбални нерви. Во овој плексус, како и во цервикалниот, нема стебла, а нервите се формираат со поврзување на именуваните снопови на нервни влакна во дебелината на лумбалните (големи и мали) мускули. Гранките на лумбалниот плексус ги инервираат мускулите и кожата на абдоминалните ѕидови, делумно надворешните гениталии и кожата и мускулите на нозете.

Предните гранки на преостанатиот дел од 4-от лумбален нерв, 5-тиот лумбален и сакралниот нерв го формираат сакралниот плексус. Предните гранки на сакралните нерви на излезот од карличните сакрални отвори, влакна од 4-5 лумбални нерви, обединети во лумбосакралното стебло, формираат триаголна нервна плоча на предната површина на сакрумот. Основата на триаголникот е насочена кон сакралната форамина, а врвот е насочен кон инфрапириформниот отвор и поминува во ијатичниот нерв (инервација на мускулите и кожата на ногата), кратките мускулни нерви ги инервираат мускулите на карличниот појас, а кожните гранки ја инервираат кожата на задникот и бутовите.

Автономните плексуси, како што се површни и длабоки срцеви плексуси, аортно - целијачна (сончева), горната и долната мезентерична плексус, се наоѓаат во адвентицијата на аортата и нејзините гранки. Покрај нив, на ѕидовите на карлицата има плексуси - горните и долните хипогастрични плексуси, како и интраоргански плексуси на шупливи органи. Автономните плексуси вклучуваат ганглии и снопови на нервни влакна поврзани едни со други.

ФИЗИОЛОГИЈА
Основата за идеите за функциите на нервниот систем е невралната теорија, според која елементарната структурна единица на Н.С. препознаена како нервна клетка. Најважното својство на невронот е неговата способност да влезе во состојба на возбуда. Физиолошките својства на нервните клетки, механизмите на нивните интеракции и влијанија врз различни органи и ткива ги одредуваат главните функции на нервниот систем.

Нервниот систем функционира на принципот на рефлекс, кој надворешно се манифестира со промена на активноста на органите, ткивата или на целиот организам кога рецепторите се иритирани од агенси на надворешната или внатрешната средина. Структурната основа на рефлексот е таканаречениот рефлексен лак - рецептори, аферентни нервни влакна, централен нервен систем, еферентни нервни влакна, ефектор.

Специфичните рефлексни реакции може да вклучуваат различен број на рецептори, аферентни и еферентни неврони и сложени процеси на интеракција на возбудувања во централниот нервен систем. Во исто време, долж гранките на аксонот, без учество на телото на невронот, може да се спроведат таканаречени аксонски рефлекси, кои се манифестираат главно во автономниот нервен систем и обезбедуваат функционални врски на внатрешните органи и крвните садови со одреден степен без разлика на централниот нервен систем.

Во зависност од дебелината и брзината на возбудувањето, сите нервни влакна се поделени во три големи групи (A, B, C). Влакната од групата А се исто така поделени во подгрупи (a, b, g и D). Подгрупата А а вклучува дебели миелинизирани нервни влакна (со дијаметар од 12-22 µm), кои спроведуваат возбудување со брзина од 70-160 m/s. Тие припаѓаат на еферентните моторни влакна кои потекнуваат од моторните неврони на 'рбетниот мозок и одат до скелетните мускули. Влакната од подгрупите A b, A g и A D имаат помал дијаметар и помала брзина на возбудување. Тие се главно аферентни, спроведувајќи возбудувања од тактилни, температурни и рецептори за болка.

Нервните влакна од групата Б припаѓаат на тенки миелинизирани влакна (со дијаметар од 1-3 µm), кои имаат брзина на возбудување од 3-14 m/s и припаѓаат на преганглионските влакна на автономниот нервен систем. Тенките немиелинизирани нервни влакна од групата Ц имаат дијаметар од не повеќе од 2 микрони и брзина на возбудување од 1-2 m/s. Оваа група вклучува постганглионски влакна на симпатичкиот нервен систем, како и аферентни влакна од некои рецептори за болка, студ, топлина и притисок.

Нервните влакна од сите групи се карактеризираат со општи обрасци на возбудување. Нормално спроведување на побудување долж нервното влакно е можно само ако неговиот анатомски и физиолошки интегритет обезбедува безбедност на механизмите на возбудување. Сите нервни влакна во нервното стебло спроведуваат возбудувања изолирани едни од други во која било насока, но поради присуството на синапси со еднонасочна спроводливост, побудувањето секогаш се шири во една насока - од телото на невронот долж аксонот до ефекторот.

Главните функции на нервниот систем се одредуваат со неврофизиолошките механизми на интерневронските интеракции. Природата на морфолошките врски помеѓу невроните и нивните функционални односи ни овозможуваат да идентификуваме неколку заеднички механизми. Присуството на широко разгрането дендритско дрво во секој неврон и овозможува на клетката да согледа голем број на возбудувања не само од различни аферентни структури, туку и од различни региони и јадра на мозокот и 'рбетниот мозок.

Пристигнувањето на бројни хетерогени ексцитации до поединечен неврон е основата на механизмот на конвергенција. Постојат неколку видови на конвергенција на возбудувања на неврон. Најпроучен и најшироко застапен во централниот научно-истражувачки центар. мултисензорна конвергенција, која се карактеризира со средба и интеракција на неврон на две или повеќе хетерогени или хетеротопични аферентни возбудувања на различни сензорни модалитети (визуелни, аудитивни, тактилни, температура).

Мултисензорната конвергенција особено јасно се манифестира во понтомезенцефаличната ретикуларна формација, на чии неврони комуницираат возбудувања кои произлегуваат од соматска, висцерална, аудитивна, визуелна, вестибуларна, кортикална и церебеларна стимулација. Конвергенција се јавува и во неспецифичните јадра на таламусот, средниот центар, каудатното јадро, хипокампусот и структурите на лимбичкиот систем.

Во церебралниот кортекс, заедно со бројните ефекти на мултисензорната конвергенција, утврдени се и други видови на конвергенција на хетерогени ексцитации до еден неврон. За време на формирањето на условен рефлекс, се забележува сензорно-биолошка конвергенција, што се манифестира со фактот дека возбудувањата на сетилниот (со условен стимул) и биолошкиот модалитет (со безусловен стимул) се спојуваат до еден кортикален неврон.

Подигнувајќи се до церебралниот кортекс од субкортикалните структури, возбудувањата специфични за биолошки модалитет (болни, прехранбени, сексуални, ориентационо-истражувачки) можат да стигнат до поединечни кортикални неврони, манифестирајќи се во ефектите на мултибиолошката конвергенција. Конвергенцијата на специфичните аферентни возбудувања и возбудувањата што се шират по колатералите од еферентните аксони се нарекува аферентно-еферентно.

Резултатот од интеракцијата на конвергирачките возбудувања на невронот може да биде феноменот на ширење, олеснување, инхибиција и оклузија. Prototyaniye се состои во намалување на времето на синаптичко доцнење во преносот на возбудата поради привременото собирање на импулсите што следат по аксонот. Ефектот на олеснување се манифестира кога серија на возбудливи импулси предизвикуваат состојба на под-праг возбудување во синаптичкото поле на невронот, што само по себе сè уште не е доволно за појава на акционен потенцијал на постсинаптичката мембрана.

Само ако последователен импулс поминува по некои други аксони и го достигне истото синаптичко поле, може да се појави возбуда во невронот. Во случај на истовремено пристигнување на различни аферентни возбудувања до синаптичките полиња на неколку неврони, можно е намалување на вкупниот број на возбудени клетки во централниот нервен систем. (оклузија), која се манифестира со намалување на функционалните промени на ефекторниот орган.

Електронски микроскопски студии на синаптичката организација на централниот нервен систем. исто така, покажа дека еден голем аферентен крај контактира со голем број дендрити на поединечни неврони. Таквата ултраструктурна организација може да послужи како основа за широка дивергенција на импулсот на побудување, што доведува до зрачење на возбудувања во централниот нервен систем. Зрачењето може да биде насочено (кога побудувањето покрива одредена група неврони) и дифузно.

Комбинацијата на синаптичките влезови од многу соседни клетки на еден неврон создава услови за множење на импулсите на побудување на аксонот. Во мрежа на неврони со циклични затворени врски (невронска стапица), се јавува долготрајна, неамортизирачка циркулација на возбудување (продолжено возбудување). Ваквите функционални врски можат да обезбедат долгорочна работа на ефекторните неврони со мал број од оние кои пристигнуваат во централниот нервен систем. аферентни импулси.

Електрофизиолошките студии укажуваат на присуство на постојан проток на импулси на побудување од централниот нервен систем. на ефекторите. Ваквите импулси укажуваат на некакво постојано тоничко возбудување на структурите на нервниот систем. Тонот на нервниот систем го обезбедуваат не само аферентните импулси кои доаѓаат од периферните рецептори, туку и хуморалните влијанија (хормони, метаболити, биолошки активни супстанции).

Заедно со механизмите на возбудување на нервните клетки во нервниот систем, постојат механизми на инхибиција, кои се манифестираат со прекин или намалување на активноста на невроните и одделните органи. За разлика од возбудувањето, инхибицијата е последица на интеракцијата на две или повеќе возбудувања. Нервниот систем има специјализирани инхибиторни неврони кои, кога се возбудени, ја потиснуваат активноста на другите нервни клетки. Инхибиторниот ефект на невроните се изведува со создавање на краткорочна хиперполаризација на постсинаптичката мембрана, наречена инхибиторен постсинаптички потенцијал. Хиперполаризацијата се појавува кога постсинаптичката мембрана е изложена на инхибиторни медијатори како што се г-аминобутерна киселина, глицин итн.

Важна улога во активноста на нервниот систем игра механизмот на доминација на побудување што се јавува во различни структури на мозокот и 'рбетниот мозок. Невроните покриени со доминантна ексцитација се карактеризираат со долгорочна зголемена ексцитабилност и зголемување на ефикасноста на временската и просторната интерневронска интеракција. Доминантното возбудување може да лежи во основата на формирање на намерен чин на однесување кај животните и луѓето.

Нервниот систем има пластичност, т.е. способноста да ги преуреди неговите функционални ефекти врз органот во зависност од променетите потреби на телото. Таквото преструктуирање е можно во случај на оштетување на различни делови од мозокот или во случаи кога е неопходно да се компензира функцијата на периферијата. Одредувачкиот фактор во преструктуирањето на процесите во Н.С. е промена во квалитетот на протокот на аферентните импулси од периферијата, кои ги сигнализираат резултатите од преструктуирањето во функционирањето на органот под влијание на нервниот систем.

Една од главните функции на нервниот систем е да ја регулира активноста на поединечните органи и ткива, извршени од неговите автономни и соматски одделенија. Регулирањето на автономните функции на телото на крајот е насочено кон одржување на постојаноста на неговата внатрешна средина или хомеостаза. Специфичен апарат за обезбедување хомеостаза се функционалните системи на телото. Функционалните системи селективно комбинираат различни структури на нервниот систем, кои, во интеракција со ендокрините жлезди, обезбедуваат неврохуморална регулација на функцијата.

Таквите мозочни структури се нарекуваат центри на нервниот систем. На ниво на лумбалниот 'рбетниот мозок се наоѓаат центри за дефекација, мокрење, ерекција, ејакулација, како и центри кои го регулираат тонусот на скелетните мускули на долните екстремитети. На ниво на цервикалниот 'рбетниот мозок има центар кој ја регулира работата на внатрешните и надворешните мускули на окото и некои центри на автономниот нервен систем кои ја регулираат активноста на срцето и тонот на бронхиите.

Во продолжетокот на медулата има такви витални центри како што се респираторниот центар и вазомоторниот центар. Постојат и центри за цицање, џвакање, голтање, саливација, како и оние кои вршат одбранбени реакции - повраќање, кивање, кашлање, трепкање. На ниво на средниот мозок има центри за регулирање на тонусот на скелетните мускули. Разновидноста на тонични реакции спроведени од овие центри може да се подели на статични, одредувајќи ја положбата на телото во просторот и статикинетички, насочени кон одржување на рамнотежата на телото кога се движи.

Во структурите поврзани со диенцефалонот, како што се хипоталамусот, таламусот и лимбичкиот систем, постојат центри кои вршат и регулираат поопшти интегративни функции на телото: чувство на глад, ситост, жед, одржување на константна телесна температура, некои инстинкти, како и едноставни моторни акти.

Највисокиот регулатор на сите функции на телото, воспоставувајќи суптилни адекватни односи помеѓу телото и околината, е церебралниот кортекс. Различни области на кортексот, каде што се претставени различни типови на соматска и висцерална чувствителност, се последната врска на анализаторите. Во задниот централен гирус на церебралниот кортекс, претставена е соматска и мускулно-артикуларна чувствителност.

Во горниот темпорален гирус, по должината на работ на задната третина од фисурата на Силвијан, се наоѓа аудитивниот регион, веднаш до него е вестибуларниот регион. Визуелните дразби се перципираат од соодветната зона на кортексот на окципиталниот лобус на мозокот. Предниот централен гирус е зоната каде што моторното возбудување допира до периферијата на мускулите на различни делови од телото. Во него може да се разликуваат групи на неврони, чие возбудување предизвикува контракција на строго дефинирани мускулни групи.

Уништувањето на областите на кортексот, кои се место на застапеност на различни функции, доведува до нивно нарушување. Врз основа на тоа, тие зборуваат за локализација на одредена функција во церебралниот кортекс, сметајќи ги поединечните зони како највисоки центри на овие функции. Сличен пристап за разбирање на локализацијата на функциите во централните структури лежи во основата на локалната дијагноза на болестите на Н.С. Во исто време, функцијата е секогаш динамички локализирана во зависност од сложеноста и природата на реакциите на целиот организам.

Повисоките форми на активност на нервниот систем се поврзани првенствено со формирањето на однесување насочено кон целта, кое ги вклучува механизмите на учење и меморија (види Висока нервна активност). Централниот нервен систем, особено таквите мозочни структури како што се ретикуларната формација и таламусот, ја формираат состојбата на спиење и будност на една личност. Лимбичните формации на мозокот се структурна основа за појава на емоционални состојби. Механизмите на нервниот систем се основа на човековата ментална активност, збогатена со развојот на говорот, врз основа на кој се формира апстрактно размислување кај една личност.

Сите формации на нервниот систем имаат високо ниво на метаболизам, што се рефлектира во високата стапка на потрошувачка на кислород, на пример, невроните на мозокот трошат кислород со брзина од 260-1080 µmol/h на 1 g, а глијалните клетки - 50-200 µmol/h на 1 g Главниот снабдувач на енергија за N.s. е гликоза. Употребата на гликоза во мозокот се јавува со брзина од 5,4 mg/min на 100 g За време на метаболичките процеси во невроните, се формираат високоенергетски фосфати (АТП) и креатин фосфат, кои се вклучени во работата на мембранската натриумова пумпа.

Во невроните, исто така, се јавува интензивна размена на амино киселини, во која најважната улога им припаѓа на глутаминските и тесно поврзаните г-аминобутерни киселини. Слободните амино киселини влегуваат во нервниот систем од крвотокот и се извор за синтеза на протеини и биолошки активни соединенија. Биосинтезата на протеините во невроните е неколку пати повисока отколку кај невроглијата. Сите структури на нервниот систем имаат и активни системи за синтеза и хидролиза на сите класи на липиди, а најбројна група се фосфолипидите.

МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Методи за проучување на состојбата на структурите и функциите на нервниот систем. Компјутеризацијата на медицинските и особено невролошките истражувања значително ги прошири можностите за дијагностицирање на болести на нервниот систем, првенствено поврзани со фокални оштетувања на структурите на централниот нервен систем. и периферниот нервен систем (тумори, апсцеси на мозокот и 'рбетниот мозок, мозочни удари, атрофија и развојни абнормалности на нервниот систем итн.), како и оние предизвикани од наследни метаболички нарушувања (амино киселини, липиди, јаглени хидрати, метали, витамини итн.).

Во исто време, најефективни остануваат клиничките методи на невролошки и невропсихолошки преглед на пациентот, кои се засноваат на комуникација помеѓу лекарот и пациентот, што е од големо значење за дијагностицирање на патологијата на нервниот систем и адекватен избор на индивидуално ефективни терапија. Токму клиничките студии овозможуваат да се одреди минималниот опсег на потребни дополнителни техники кои обезбедуваат правилна формулација на локална и нозолошка дијагноза.

ПАТОЛОГИЈА
Нервниот систем е најинтегрираниот систем на телото, кој претставува и структурно и функционално една целина. Во овој поглед, дури и нејзините локални лезии, по правило, влијаат на функционалната состојба не само на оние во непосредна близина на лезијата, туку и на структурите многу оддалечени од неа. Победи Н.с. е придружена и со разни дисфункции на внатрешните органи поради губење на неговите нормални регулаторни влијанија во патологијата на нервниот систем.

Во исто време, нервниот систем, заштитен со крвно-мозочната бариера и има релативна имунолошка независност, не е секогаш вклучен во патолошките процеси што се развиваат во внатрешните органи и системи на телото. Лезиите на различни делови и интегративните нивоа на централниот, периферниот и автономниот нервен систем можат да бидат предизвикани од многу причини, од кои главни се васкуларни нарушувања, инфекции и интоксикации, тумори, повреди и изложеност на различни физички фактори.

Голема група се состои од наследни и вродени болести на нервниот систем, вклучувајќи ги и оние поврзани со неповолниот тек на пренаталниот, интранаталниот и раниот постнатален период на развојот на детето. како и со наследни метаболички нарушувања на амино киселини, јаглени хидрати, липиди, витамини, метали итн.

Природата на оштетувањето на нервниот систем клинички се препознава со нарушувања во движењето, чувствителноста и автономните функции. Невролошките симптоми може да бидат фокални, т.е. поврзани со одредена лезија, и церебрална - зависна од промените во функцијата на целиот мозок како целина. Така, кога пирамидалниот систем е оштетен, се забележува централна парализа и пареза со спастично зголемување на мускулниот тонус и појава на патолошки рефлекси и автоматизми.

Оштетувањето на субкортикалните јазли кои припаѓаат на екстрапирамидалниот систем се манифестира со моторни нарушувања поврзани со појава на насилни движења - хиперкинеза или, напротив, со развој на општа мускулна ригидност и општо осиромашување на движењата. Кога малиот мозок и неговите врски се оштетени, координацијата на движењата е нарушена, а атаксија се јавува при мирување или за време на движењето. Моторни нарушувања може да се забележат и во случај на повреда на праксис - апраксија, која се карактеризира со нарушување на општата шема на извршување на одреден моторен чин и нарушување на доброволните движења и покрај отсуството на пареза, атаксија или хиперкинеза.

Нарушувањата на чувствителноста, во зависност од засегнатите спроводливи системи и центри, може да се однесуваат на нарушувања во тактилната смисла, перцепцијата на болката и температурата, како и проприоцепцијата на мускулите и тетива-лигаментозниот апарат. Слабеењето на чувствителноста е придружено со појава на анестезија или хипоестезија, а зголемувањето на чувствителноста е придружено со хиперестезија. Посебна група на патологии се состои од синдроми на болка, како и перверзии на чувствителност.

Автономните нарушувања вклучуваат нарушувања на функциите на внатрешните органи, ендокриниот систем, крвните садови, терморегулацијата и метаболизмот. Покрај апраксија, нарушувањата на повисоките ментални функции се придружени со нарушувања на гнозата (визуелна, аудитивна, вкусна и други форми на агнозија), како и говор (на пример, моторна и сензорна афазија). Општите церебрални нарушувања вклучуваат нарушувања на свеста, главоболка, вртоглавица и повраќање. Менталните нарушувања со нарушувања на интелигенцијата, размислувањето, меморијата, однесувањето и емоциите бараат посебна клиничка проценка.

Повредите на нервниот систем вклучуваат трауматска повреда на мозокот, повреда на 'рбетниот мозок и повреда на периферниот нервен систем. Во акутниот период, пациентите со благи трауматски повреди на мозокот и 'рбетниот столб (потреси на мозокот и 'рбетниот мозок), како и благи контузии, не бараат хируршки третман и се под надзор на невролог (оптимално во болнички услови). Во присуство на тешка контузија, паренхимални и интратекални хеморагии со компресија на структурите на централниот нервен систем. потребна е итна хируршка нега.

Во долготрајниот период на повреди на централниот нервен систем. Забележани се синдроми на енцефалопатија, трауматска епилепсија, церебрастенија, автономно-висцерална нестабилност, миелопатија, лептоменингитис, итн. , а со тоа и зголемена фреквенција на целосно функционално закрепнување по целосна руптура на стеблото на нервот.

Заедно со ова, во секоја од овие групи се случуваат значителни промени во структурата на морбидитетот: природата на невроинфекциите се менува, улогата на вирусите се зголемува, вкл. претходно релативно патогени, природата и структурата на васкуларните заболувања се менуваат, факторите на животната средина влијаат на природата на интоксикациите, болестите на развојот на нервниот систем. Ова се должи на загадувањето на животната средина, промените во нутритивниот модел на населението, како и значајниот напредок во дијагнозата и третманот постигнат од медицината во изминатите децении.

Функционалните болести на нервниот систем се поделени на општи неврози (неврастенија, хистерија, психастенија) и нивните локални форми: моторни (функционална хиперкинеза, пелтечење итн.) и вегетативни, како и состојби слични на невроза или синдроми на невроза. Неврозата како последица на невропсихичко оптоварување на микросоцијални конфликти се карактеризира со минливи, благо изразени нарушувања во сферата на психата, емоциите и однесувањето во отсуство на органски симптоми на оштетување на нервниот систем.

Васкуларните заболувања сочинуваат до 20% од сите невролошки заболувања. Тие вклучуваат хронична церебрална циркулаторна инсуфициенција, акутни циркулаторни нарушувања во мозокот и 'рбетниот мозок во форма на хеморагични и исхемични мозочни удари, васкуларни кризи, минливи циркулаторни нарушувања во централниот нервен систем, интратекални хеморагии (епи- и субдурални, субарахноидални), хеморагии во коморите на мозокот итн.

Потеклото на васкуларните заболувања на нервниот систем е поврзано со атеросклероза, хипертензија, аневризми на садовите на мозокот и 'рбетниот мозок, патологија на срцето, заразни болести, интоксикации итн. Развојот на акутни цереброваскуларни несреќи е предизвикан главно од прогресивна хронична церебрална циркулаторна инсуфициенција, против која директни патогенетски механизми се значителни флуктуации на крвниот притисок, нарушувања на срцевиот ритам, вазомоторни нарушувања (спазам, стаза), промени во реолошките својства на крвта, оштетување на ѕидовите на крвните садови, вкл. нивната вродена структурна инфериорност кај малформациите.

Невролошките манифестации на васкуларните заболувања можат да бидат општи церебрални (во почетните фази на хронична цереброваскуларна инсуфициенција, церебрални васкуларни кризи) и фокални (при акутни цереброваскуларни несреќи - мозочни удари, минлива церебрална исхемија со симптоми на пролапс предизвикани од уништување или исхемија на одредена област. централниот нервен систем со.). Се јавува парализа и пареза, атаксија, хиперкинеза, нарушувања на повисоките ментални функции со нарушувања на гнозата, практиката и говорот; со оштетување на мозочното стебло - наизменични синдроми, вртоглавица, повраќање, нистагмус, нарушувања на респираторниот и срцевиот ритам; во случај на оштетување на 'рбетниот мозок - симптоми поврзани со нивото на оштетување и неговата распространетост. Анализата на клиничките манифестации овозможува, по правило, да се одреди локацијата на лезијата и нејзината природа со прилично висока точност.

Клиничката слика зависи од видот на патогенот и неговата патогеност, невротропизам на одредени структури на нервниот систем и формата на болеста. Забележани се општи церебрални и менингеални симптоми, кои обично се откриваат на позадината на општите инфективни манифестации (хипертермија, интоксикација). Фокалните симптоми овозможуваат не само да се одреди темата на доминантната лезија, туку често и да се разликуваат поединечни форми на невроинфекции. Етиологијата на болеста се утврдува со помош на специјални виролошки, бактериолошки и серолошки студии на крв, цереброспинална течност, плунка и солза течност.

Посебна група на заразни лезии на нервниот систем се состои од таканаречените бавни невроинфекции, кои вклучуваат мултиплекс склероза, Кројцфелд-Јакоб болест, амиотрофична латерална склероза итн. Со овие болести, постои прогресивно зголемување на невролошките симптоми, понекогаш ремитирачки тек, и затоа долго време беа класифицирани како хронични прогресивни заболувања на нервниот систем.

Клиничката слика се карактеризира со релативно системско вклучување на структурите на нервниот систем, што овозможува нивно диференцирање врз основа на невролошки преглед; во исто време, како што процесот напредува, може да се вклучат нови функционални системи, што доведува до зголемена инвалидност на пациентот, губење на личните карактеристики, а во некои случаи (со амиотрофична латерална склероза) и смрт поради оштетување на виталните делови на централниот нервен систем.

Наследни дегенеративни заболувања на нервниот систем може да се наследат на автосомно доминантен, автосомно рецесивен и полово поврзан начин. Релативно изразената системска природа на оштетување на нервниот систем кај овие болести им овозможува да се поделат во групи со доминантно оштетување на пирамидалниот систем, субкортикални формации, малиот мозок и неговите врски и невромускулни заболувања. Напредокот е клин, генетиката овозможува во одредени наследни болести на нервниот систем да се воспостават фините молекуларни врски на патогенезата, па дури и примарниот биохемиски дефект.

Разновидноста на клинови, форми на наследни болести на нервниот систем, клинички полиморфизам, присуството на преодни варијанти ја отежнуваат нивната идентификација, па затоа се создаваат банки на податоци, регистри на податоци со елементи на машинска дијагностика на наследни болести на нервниот систем според комплекс на задолжителни и опционални клинички, неврофизиолошки и биохемиски знаци на одредена болест. До генетски лезии Н.с. Тие вклучуваат хромозомски абнормалности, од кои најчести се Даунова болест, Шерешевски-Тарнеров синдром, Клајнфелтер синдром итн. Наследната природа на голем број хронични прогресивни дегенеративни заболувања на нервниот систем (на пример, мијастенија гравис, сирингомиелија) не е воспоставена.

Токсични лезии
Голема група на токсични лезии на нервниот систем се состои од болести поврзани со егзогени интоксикации (метил алкохол, моќни лекови, индустриски отрови, итн.), Ендогени интоксикации (со патологии на црниот дроб, бубрезите, панкреасот, гастроинтестиналниот тракт итн.) , авитаминоза и други дефицитни состојби, метаболички нарушувања поради порфирија, галактоземија итн. Интоксикацијата ги зафаќа церебралниот кортекс, субкортикалните јазли, малиот мозок, но најчесто структурите на периферниот нервен систем (токсична полиневропатија, енцефалопатија, миелопатија).

Болестите на периферниот нервен систем се најчести и сочинуваат околу 40-45% од невролошките заболувања. Тие вклучуваат радикулитис, плекситис, невритис и невралгија, полиневритис. Вистинското воспаление релативно ретко лежи во основата на оштетување на нервите, корените и плексусите. Дистрофичните промени обично преовладуваат поради компресија, микротраума, итн. Во тој поглед, во клиничката пракса почесто се користи терминот „полиневропатии“ (наследни, токсични, дисметаболни, васкуларни итн.). Нервните лезии се придружени со пареза на мускулите што ги инервираат, нарушена чувствителност и вегетативно-трофични нарушувања во зоната на инервација.

Болестите на автономниот нервен систем може да се разликуваат условно, бидејќи Автономните нарушувања ги придружуваат, до еден или друг степен, речиси сите болести на нервниот систем. Во исто време, постојат хипоталамусни синдроми, ангиотрофонеуроза (која вклучува болест на Рејно), вегетативен ганглионитис, трунцитис, соларитис. Внимание на патологијата на вегетативниот Н.с. се зголемува во врска со проценката на улогата на нејзината дисфункција во потеклото и текот на голем број соматски заболувања (се појави посебна научна насока која ги проучува проблемите на вегетативно-висцералните односи - невросоматски).

Болестите на нервниот систем во детството имаат карактеристики и на етиологијата и на патогенезата, како и на клиничките манифестации. Факторите од различно потекло кои влијаат на растечкиот и постојано функционално подобрување на нервниот систем на детето, особено во раните фази на онтогенезата, ја одредуваат појавата на клинички слични комплекси на симптоми, чија природа зависи не толку од етиолошкиот фактор, туку од стадиумот на развој на мозокот во кој имал ефект.

Затоа, голема група на состојби од различно потекло се обединети под заеднички имиња - „последици од перинатални лезии на ц.н. стр.“, „церебрална парализа“ итн. „Перинаталниот“ фактор, покрај директното оштетување на мозокот, ја нарушува програмата на неговиот развој. Има заостанување во развојот на основните моторни, перцептивни и интелектуални функции, што го влошува првично настанатиот дефект. Во исто време, мозокот на детето се одликува со исклучително висока пластичност и богати компензаторни способности, и затоа структурниот дефект на нервниот систем што настанал пред или интранатално може целосно да се компензира поради пластичноста на непроменетите делови.

ТРЕТМАН
Во третманот на болести на нервниот систем се користат средства кои ја корегираат микроциркулацијата и метаболизмот во нервното ткиво, витамини, биогени стимуланси и ноотропни агенси. Во последниве години, во клиничката пракса се воведени средства кои ги регулираат имунолошките процеси во централниот нервен систем. (кортикостероиди, цитостатици, левамизол, тактивин, итн.), како и оние кои влијаат на различни ергиски системи на мозокот (трансмитер и невропептидни лекови). Успешно се користат антихипоксична и антиоксидантна терапија, комплекси, коректори на мембрано-деструктивни процеси и функционирање на мембрански јонски канали.

Голем успех е постигнат во лекувањето на васкуларните заболувања на мозокот, раните фази на хронична церебрална циркулаторна инсуфициенција, некои наследни дегенеративни заболувања на нервниот и невромускулниот систем (паркинсонизам, торзиона дистонија, хепатоцеребрална дистрофија, мијастенија гравис, миопатија).

Опсегот на употреба на методите на рефлексологија во неврологијата се проширува. Во детската неврологија се постигнати одредени успеси во рехабилитационата терапија кај децата со последици од перинатално оштетување на централниот нервен систем. и церебрална парализа. Се зголемува улогата на неврохируршки третман на васкуларни лезии на нервниот систем, хидроцефалус, стереотактички методи за паркинсонизам, хиперкинеза и хируршки третман на дискогениот радикулитис.

Превенцијата се заснова на рана дијагноза и активно лекување на почетните фази на невролошки заболувања, спречување на неповолни повреди на бременоста и раѓање на детето и општи здравствени мерки. Туморите на мозокот и 'рбетниот мозок се поделени на примарни и секундарни или метастатски.

збир на нервни формации кај 'рбетниците и луѓето, преку кои се реализира перцепцијата на дразбите што делуваат на телото, обработката на добиените импулси на возбуда и формирањето на одговори. Благодарение на него, функционирањето на телото како целина е обезбедено:

1) контакти со надворешниот свет;

2) спроведување на целите;

3) координација на работата на внатрешните органи;

4) холистичка адаптација на телото.

Невронот е главниот структурен и функционален елемент на нервниот систем. Се истакнува:

1) централниот нервен систем - кој се состои од мозокот и 'рбетниот мозок;

2) периферниот нервен систем - кој се состои од нерви кои се протегаат од мозокот и 'рбетниот мозок, од интервертебралните нервни јазли, како и од периферниот дел на автономниот нервен систем;

3) вегетативен нервен систем - структури на нервниот систем кои обезбедуваат контрола на вегетативните функции на телото.

НЕРВЕН СИСТЕМ

Англиски нервен систем) - збир на нервни формации во човечкото тело и 'рбетниците. Неговите главни функции: 1) обезбедување контакти со надворешниот свет (перцепција на информации, организирање на реакциите на телото - од едноставни одговори на стимули до сложени акти на однесување); 2) остварување на целите и намерите на една личност; 3) интеграција на внатрешните органи во системите, координација и регулирање на нивните активности (види Хомеостаза); 4) организација на холистичкото функционирање и развој на телото.

Структурниот и функционалниот елемент на Н.с. е неврон - нервна клетка која се состои од тело, дендрити (рецептор и интегрирачки апарат на невронот) и аксон (неговиот еферентен дел). На терминалните гранки на аксонот има посебни формации кои контактираат со телото и дендритите на другите неврони - синапсите. Постојат 2 типа на синапси - возбудливи и инхибиторни со нивна помош, се јавува соодветно пренесување или блокирање на импулсна порака што минува низ влакното до дестинацијата;

Интеракцијата на постсинаптичките возбудливи и инхибиторни ефекти врз еден неврон создава мулти-условен одговор на клетката, што е наједноставниот елемент на интеграција. Невроните, диференцирани по структура и функција, се комбинираат во нервни модули (невронски ансамбли) - трага. фаза на интеграција која обезбедува висока пластичност во организацијата на мозочните функции (види Пластичност н.с.).

Н.с. поделени на централни и периферни. Ц.н. Со. се состои од мозокот, кој се наоѓа во черепната празнина, и 'рбетниот мозок, кој се наоѓа во' рбетот. Мозокот, особено неговиот кортекс, е најважниот орган на менталната активност. 'Рбетниот мозок врши г.о. вродени форми на однесување. Периферен N. s. се состои од нерви кои се протегаат од мозокот и 'рбетниот мозок (т.н. кранијални и спинални нерви), интервертебралните нервни јазли, како и од периферниот дел на автономниот N. s. - акумулации на нервни клетки (ганглии) со нерви кои им се приближуваат (преганглиски) и се протегаат од нив (постганглиски).

Контролата на вегетативните функции на телото (варење, циркулација, дишење, метаболизам итн.) ја врши вегетативниот нервен систем, кој е поделен на симпатички и парасимпатички одделенија: 1-виот оддел ги мобилизира функциите на телото во состојба на зголемен ментален стрес, 2-ри - обезбедува функционирање на внатрешните органи во нормални услови. Си. Мозочни блокови, Длабоки мозочни структури, Церебрален кортекс, Невронски детектор, Својства на n. Со. (Н.В. Дубровинскаја, Д.А. Фарбер.)

НЕРВЕН СИСТЕМ

нервен систем) - збир на анатомски структури формирани од нервно ткиво. Нервниот систем се состои од многу неврони кои пренесуваат информации во форма на нервни импулси до различни делови од телото и ги примаат од нив за да го одржат активното функционирање на телото. Нервниот систем е поделен на централен и периферен. Мозокот и 'рбетниот мозок го формираат централниот нервен систем; Периферниот вклучува спарени 'рбетни и кранијални нерви со нивните корени, нивните гранки, нервни завршетоци и ганглии. Постои уште една класификација, според која унифицираниот нервен систем исто така е конвенционално поделен на два дела: соматски (животински) и автономен (автономни). Соматскиот нервен систем ги инервира главно органите на сомата (тело, напречни или скелетни мускули, кожа) и некои внатрешни органи (јазик, грклан, фаринкс) и обезбедува комуникација на телото со надворешната средина. Автономниот (автономниот) нервен систем ги инервира сите внатрешни органи, жлезди, вклучително и ендокрините, мазните мускули на органите и кожата, крвните садови и срцето, ги регулира метаболичките процеси во сите органи и ткива. Автономниот нервен систем, пак, е поделен на два дела: парасимпатичен и симпатичен. Во секој од нив, како и во соматскиот нервен систем, постојат централни и периферни делови (ед.). Главната структурна и функционална единица на нервниот систем е невронот (нервната клетка).

Нервен систем

Формација на збор. Доаѓа од грчкиот. неврон - вена, нерв и систем - врска.

Специфичност. Неговата работа обезбедува:

Контакти со надворешниот свет;

Реализација на цели;

Координација на работата на внатрешните органи;

Холистичка адаптација на телото.

Невронот е главниот структурен и функционален елемент на нервниот систем.

Централниот нервен систем, кој се состои од мозокот и 'рбетниот мозок,

Периферен нервен систем, кој се состои од нерви кои се протегаат од мозокот и 'рбетниот мозок, интервертебралните нервни ганглии;

Периферна поделба на автономниот нервен систем.

НЕРВЕН СИСТЕМ

Колективна ознака за целосниот систем на структури и органи што се состои од нервно ткиво. Во зависност од тоа што е во фокусот на вниманието, се користат различни шеми за истакнување на делови од нервниот систем. Најчеста анатомска поделба е централниот нервен систем (мозок и 'рбетниот мозок) и периферниот нервен систем (се друго). Друга таксономија се заснова на функцијата, делејќи го нервниот систем на соматски нервен систем и автономниот нервен систем, првиот за доброволни, свесни сензорни и моторни функции, а вториот за висцерални, автоматски, неволни функции.

Извор: Нервен систем

Систем кој обезбедува интеграција на функциите на сите органи и ткива, нивниот трофизам, комуникација со надворешниот свет, чувствителност, движење, свест, алтернација на будност и сон, состојба на емоционални и ментални процеси, вклучително и манифестации на повисока нервна активност , чиј развој ги одредува карактеристиките на личноста на една личност. S.Sc. е поделена првенствено на централно, претставено со мозочно ткиво (мозок и 'рбетниот мозок) и периферно, кое ги вклучува сите други структури на нервниот систем.

Во човечкото тело, работата на сите негови органи е тесно поврзана, па затоа телото функционира како единствена целина. Координацијата на функциите на внатрешните органи ја обезбедува нервниот систем, кој, покрај тоа, го комуницира телото како целина со надворешната средина и го контролира функционирањето на секој орган.

Разликувајте централнонервниот систем (мозокот и 'рбетниот мозок) и периферни,претставена со нерви кои се протегаат од мозокот и 'рбетниот мозок и други елементи што лежат надвор од' рбетниот мозок и мозокот. Целиот нервен систем е поделен на соматски и автономни (или автономни). Соматски нервозенсистемот првенствено го комуницира телото со надворешната средина: перцепција на иритации, регулирање на движењата на напречно-пругастите мускули на скелетот итн. вегетативна -го регулира метаболизмот и функционирањето на внатрешните органи: чукање на срцето, перисталтички контракции на цревата, лачење на различни жлезди итн. И двете функционираат во тесна интеракција, но автономниот нервен систем има одредена независност (автономија), контролирајќи многу неволни функции.

Пресекот на мозокот покажува дека се состои од сива и бела материја. Сива материјае збирка на неврони и нивните кратки процеси. Во 'рбетниот мозок се наоѓа во центарот, опкружувајќи го' рбетниот канал. Во мозокот, напротив, сивата материја се наоѓа долж нејзината површина, формирајќи кортекс и одделни кластери наречени јадра, концентрирани во белата маса. Белата материјасе наоѓа под сивилото и е составен од нервни влакна покриени со мембрани. Нервните влакна, кога се поврзани, формираат нервни снопови, а неколку такви снопови формираат индивидуални нерви. Нервите преку кои побудувањето се пренесува од централниот нервен систем до органите се нарекуваат центрифугални,а се нарекуваат нервите кои спроведуваат побудување од периферијата кон централниот нервен систем центрипетален.

Мозокот и 'рбетниот мозок се покриени со три мембрани: дура матер, арахноидална мембрана и васкуларна мембрана. Цврсто -надворешно, сврзно ткиво, обложување на внатрешната празнина на черепот и 'рбетниот канал. Арахноидалналоцирана под дурата ~ ова е тенка обвивка со мал број нерви и крвни садови. Васкуларнимембраната се спојува со мозокот, се протега во жлебовите и содржи многу крвни садови. Помеѓу хориоидната и арахноидната мембрана се формираат шуплини исполнети со мозочна течност.

Како одговор на иритација, нервното ткиво влегува во состојба на возбуда, што е нервен процес кој предизвикува или ја подобрува активноста на органот. Својството на нервното ткиво да пренесува побудување се нарекува спроводливост.Брзината на побудување е значајна: од 0,5 до 100 m/s, затоа брзо се воспоставува интеракција помеѓу органите и системите што ги задоволуваат потребите на телото. Побудувањето се врши по должината на нервните влакна во изолација и не поминува од едно влакно на друго, што е спречено од мембраните што ги покриваат нервните влакна.

Активноста на нервниот систем е рефлексивен карактер.Одговорот на стимулацијата што ја врши нервниот систем се нарекува рефлекс.Патеката по која нервната возбуда се перцепира и се пренесува до работниот орган се нарекува рефлексен лак.Се состои од пет дела: 1) рецептори кои воочуваат иритација; 2) чувствителен (центрипетален) нерв, пренесувајќи побудување до центарот; 3) нервниот центар, каде што побудувањето се префрла од сензорни неврони на моторни неврони; 4) моторен (центрифугален) нерв, кој носи побудување од централниот нервен систем до работниот орган; 5) работен орган кој реагира на примената иритација.

Процесот на инхибиција е спротивен на возбудувањето: ја запира активноста, ја ослабува или спречува нејзиното појавување. Побудувањето во некои центри на нервниот систем е придружено со инхибиција во други: нервните импулси кои влегуваат во централниот нервен систем може да одложат одредени рефлекси. И двата процеси се побудувањеИ сопирање -се меѓусебно поврзани, што обезбедува координирана активност на органите и на целиот организам како целина. На пример, за време на одење, контракцијата на флексорните и екстензорните мускули наизменично се менува: кога центарот на флексија е возбуден, импулсите следат до флексорните мускули, во исто време, центарот за продолжување е инхибиран и не испраќа импулси до мускулите на екстензорот, како како резултат на што вторите се опуштаат, и обратно.

Рбетен мозоксе наоѓа во 'рбетниот канал и има изглед на бел мозок кој се протега од окципиталниот отвор до долниот дел на грбот. По должината на предните и задните површини на 'рбетниот мозок има надолжни жлебови во центарот на 'рбетниот канал; сива материја -акумулација на огромен број нервни клетки кои формираат преглед на пеперутка. По должината на надворешната површина на 'рбетниот мозок има бела материја - кластер од снопови долги процеси на нервните клетки.

Во сивата материја се разликуваат предните, задните и страничните рогови. Тие лежат во предните рогови моторни неврони,во задниот дел - вметнете,кои комуницираат помеѓу сензорните и моторните неврони. Сензорни невронилежат надвор од мозок, во 'рбетните ганглии по должината на сетилните нерви Долгите процеси се протегаат од моторните неврони на предните рогови. предни корени,формирање на моторни нервни влакна. Аксоните на сензорните неврони се приближуваат до дорзалните рогови, формирајќи задни корени,кои влегуваат во 'рбетниот мозок и пренесуваат возбуда од периферијата до' рбетниот мозок. Овде побудувањето се префрла на интернеуронот, а од него на кратките процеси на моторниот неврон, од кој потоа се доставува до работниот орган по аксонот.

Во интервертебралните отвори, моторните и сензорните корени се поврзани, формирајќи измешани нерви,кои потоа се делат на предни и задни гранки. Секој од нив се состои од сензорни и моторни нервни влакна. Така, на ниво на секој пршлен од 'рбетниот мозок во двете насоки заминуваат само 31 парспинални нерви од мешан тип. Белата материја на 'рбетниот мозок формира патишта кои се протегаат по должината на' рбетниот мозок, поврзувајќи ги и нејзините поединечни сегменти едни со други и' рбетниот мозок со мозокот. Некои патеки се нарекуваат растечкиили чувствителна,пренесување на возбуда до мозокот, други - надолуили мотор,кои спроведуваат импулси од мозокот до одредени сегменти на 'рбетниот мозок.

Функција на 'рбетниот мозок.'Рбетниот мозок врши две функции - рефлекс и спроводливост.

Секој рефлекс го врши строго дефиниран дел од централниот нервен систем - нервниот центар. Нервниот центар е збир на нервни клетки лоцирани во еден од деловите на мозокот и ја регулираат активноста на орган или систем. На пример, центарот на рефлексот на коленото се наоѓа во лумбалниот 'рбетниот мозок, центарот на мокрење е во сакралниот, а центарот на проширувањето на зеницата е во горниот торакален сегмент на' рбетниот мозок. Виталниот моторен центар на дијафрагмата е локализиран во III-IV цервикалните сегменти. Други центри - респираторни, вазомоторни - се наоѓаат во продолжената медула. Во иднина, ќе разгледаме уште некои нервни центри кои контролираат одредени аспекти на виталните функции на телото. Нервниот центар се состои од многу интерневрони. Ги обработува информациите што доаѓаат од соодветните рецептори и генерира импулси кои се пренесуваат до извршните органи - срцето, крвните садови, скелетните мускули, жлездите итн. Како резултат на тоа, нивната функционална состојба се менува. За да се регулира рефлексот и неговата точност, неопходно е учество на повисоките делови на централниот нервен систем, вклучувајќи го и церебралниот кортекс.

Нервните центри на 'рбетниот мозок се директно поврзани со рецепторите и извршните органи на телото. Моторните неврони на 'рбетниот мозок обезбедуваат контракција на мускулите на трупот и екстремитетите, како и на респираторните мускули - дијафрагмата и меѓуребрените мускули. Во прилог на моторните центри на скелетните мускули, 'рбетниот мозок содржи голем број на автономни центри.

Друга функција на 'рбетниот мозок е спроводливоста. Снопови од нервни влакна кои формираат бела материја поврзуваат различни делови од 'рбетниот мозок еден со друг, а мозокот со' рбетниот мозок. Постојат асцендентни патишта кои носат импулси до мозокот и патеки на спуштање кои носат импулси од мозокот до 'рбетниот мозок. Според првиот, возбудата што произлегува од рецепторите на кожата, мускулите и внатрешните органи се носи по должината на 'рбетните нерви до дорзалните корени на' рбетниот мозок, перцепирана од чувствителните неврони на' рбетните јазли и оттука се испраќа или до грбната рогови на 'рбетниот мозок, или како дел од белата материја достигнува трупот, а потоа и церебралниот кортекс. Патеките на спуштање носат возбуда од мозокот до моторните неврони на 'рбетниот мозок. Оттука, побудувањето се пренесува долж 'рбетните нерви до извршните органи.

Активноста на 'рбетниот мозок е контролирана од мозокот, кој ги регулира' рбетните рефлекси.

Мозоксе наоѓа во мозокот дел од черепот. Неговата просечна тежина е 1300-1400 g По раѓањето на човекот, растот на мозокот продолжува до 20 години. Се состои од пет секции: предниот (церебралните хемисфери), средниот, средниот „заден мозок и продолжениот мозок. Внатре во мозокот има четири меѓусебно поврзани шуплини - церебрални комори.Тие се полни со цереброспинална течност. Првата и втората комора се наоѓаат во церебралните хемисфери, третата - во диенцефалонот, а четвртата - во продолжената медула. Хемисферите (најновиот дел во еволутивна смисла) достигнуваат високо ниво на развој кај луѓето, што сочинува 80% од масата на мозокот. Филогенетски постариот дел е мозочното стебло. Стеблото ги вклучува продолжениот мозок, мозокот, средниот мозок и диенцефалонот. Белата материја на трупот содржи бројни јадра на сива материја. Јадрата од 12 пара кранијални нерви лежат и во мозочното стебло. Мозочното стебло е покриено со церебралните хемисфери.

Должината на медулата е продолжение на 'рбетниот мозок и ја повторува неговата структура: има и жлебови на предната и задната површина. Се состои од бела материја (спроводливи снопови), каде што се расфрлани кластери на сива материја - јадрата од кои потекнуваат кранијалните нерви - од IX до XII парови, вклучувајќи го глософарингеалниот (IX пар), вагусниот (X пар), инервирајќи го респираторни органи, циркулација на крв, дигестија и други системи, сублингвални (XII пар).. На врвот, продолжената медула продолжува во згуснување - понс,а од страните зошто се протегаат долните церебеларни педуни. Одозгора и од страните, речиси целата продолжена медула е покриена со церебралните хемисфери и малиот мозок.

Сивата материја на продолжениот мозок содржи витални центри кои ја регулираат срцевата активност, дишењето, голтањето, спроведувањето заштитни рефлекси (кивање, кашлање, повраќање, лакримација), лачење на плунка, гастричен и панкреатичен сок итн. предизвикуваат смрт поради прекин на срцевата активност и дишењето.

Задниот мозок ги вклучува понсот и малиот мозок. ПонсПодолу е ограничен со продолжениот мозок, одозгора преминува во мозочните педуни, а неговите странични делови ги формираат средните церебеларни педуни. Супстанцијата на понсот ги содржи јадрата на V до VIII парови кранијални нерви (тригеминални, киднапирани, фацијални, аудитивни).

Малиот мозоккој се наоѓа зад понсот и продолжениот мозок. Неговата површина се состои од сива материја (кортекс). Под церебеларниот кортекс има бела материја, во која има акумулации на сива материја - јадра. Целиот малиот мозок е претставен со две хемисфери, средниот дел - вермисот и три пара нозе формирани од нервни влакна, преку кои се поврзува со други делови од мозокот. Главната функција на малиот мозок е безусловна рефлексна координација на движењата, одредување на нивната јасност, мазност и одржување на рамнотежа на телото, како и одржување на мускулниот тонус. Преку 'рбетниот мозок, по патиштата, импулсите од малиот мозок влегуваат во мускулите.

Церебралниот кортекс ја контролира активноста на малиот мозок. Средниот мозок се наоѓа пред понсот и е претставен со четиригеминаленИ нозете на мозокот.Во неговиот центар има тесен канал (мозочен аквадукт), кој ги поврзува III и IV комори. Церебралниот аквадукт е опкружен со сива материја, во која лежат јадрата на III и IV пар на кранијалните нерви. Патеките од продолжениот мозок продолжуваат во церебралните педуни; понс до церебралните хемисфери. Средниот мозок игра важна улога во регулирањето на тонот и во спроведувањето на рефлексите кои овозможуваат стоење и одење. Чувствителните јадра на средниот мозок се наоѓаат во квадригеминалните туберкули: горните содржат јадра поврзани со органите на видот, а долните содржат јадра поврзани со органите на слухот. Со нивно учество се вршат ориентирани рефлекси на светлина и звук.

Диенцефалонот ја зазема највисоката позиција во мозочното стебло и лежи пред церебралните педуни. Се состои од два визуелни тубероза, супракубертален, субтуберкуларен регион и геникулирани тела. По должината на периферијата на диенцефалонот има бела материја, а во нејзината дебелина има јадра од сива материја. Визуелни туберози -главните субкортикални центри на чувствителност: импулсите од сите рецептори на телото пристигнуваат овде по асцендентните патеки, а од тука до церебралниот кортекс. Во подридниот дел (хипоталамус)постојат центри, чиј тотал го претставува највисокиот субкортикален центар на автономниот нервен систем, кој го регулира метаболизмот во телото, преносот на топлина и постојаноста на внатрешната средина. Парасимпатичните центри се наоѓаат во предните делови на хипоталамусот, а симпатичките центри во задните делови. Субкортикалните визуелни и аудитивни центри се концентрирани во јадрата на геникулираните тела.

Вториот пар кранијални нерви, оптичките, оди до геникулираните тела. Мозочното стебло е поврзано со околината и со органите на телото преку кранијалните нерви. По својата природа тие можат да бидат чувствителни (I, II, VIII парови), моторни (III, IV, VI, XI, XII парови) и мешани (V, VII, IX, X парови).

Автономниот нервен систем.Центрифугалните нервни влакна се поделени на соматски и автономни. Соматскиспроведуваат импулси на скелетните напречно-пругастите мускули, предизвикувајќи нивно контракција. Тие потекнуваат од моторните центри лоцирани во мозочното стебло, во предните рогови на сите сегменти на 'рбетниот мозок и, без прекин, стигнуваат до извршните органи. Центрифугалните нервни влакна кои одат до внатрешните органи и системи, до сите ткива на телото, се нарекуваат вегетативна.Центрифугалните неврони на автономниот нервен систем лежат надвор од мозокот и 'рбетниот мозок - во периферните нервни јазли - ганглии. Процесите на ганглиските клетки завршуваат со мазни мускули, срцеви мускули и жлезди.

Функцијата на автономниот нервен систем е да ги регулира физиолошките процеси во телото, да обезбеди адаптација на телото на променливите услови на животната средина.

Автономниот нервен систем нема свои посебни сензорни патишта. Чувствителните импулси од органите се испраќаат по сетилните влакна заеднички за соматскиот и автономниот нервен систем. Регулирањето на автономниот нервен систем го врши церебралниот кортекс.

Автономниот нервен систем се состои од два дела: симпатичен и парасимпатичен. Јадра на симпатичкиот нервен системлоцирани во страничните рогови на 'рбетниот мозок, од 1-ви торакални до 3-ти лумбални сегменти. Симпатичните влакна го напуштаат 'рбетниот мозок како дел од предните корени, а потоа влегуваат во јазлите, кои, поврзани со кратки снопови во синџир, формираат спарено гранично стебло сместено на двете страни на' рбетниот столб. Следно, од овие јазли, нервите одат до органите, формирајќи плексуси. Импулсите што влегуваат во органите преку симпатичките влакна обезбедуваат рефлексна регулација на нивната активност. Тие го зајакнуваат и зголемуваат отчукувањата на срцето, предизвикуваат брза прераспределба на крвта со стеснување на некои садови и проширување на други.

Јадра на парасимпатичниот нервлежат во средината, продолжениот мозок и сакралните делови на 'рбетниот мозок. За разлика од симпатичкиот нервен систем, сите парасимпатички нерви допираат до периферните нервни јазли лоцирани во внатрешните органи или на пристапите до нив. Импулсите спроведени од овие нерви предизвикуваат слабеење и забавување на срцевата активност, стеснување на коронарните садови на срцето и мозочните садови, проширување на садовите на плунковните и другите дигестивни жлезди, што го стимулира лачењето на овие жлезди и го зголемува контракција на мускулите на желудникот и цревата.

Повеќето внатрешни органи добиваат двојна автономна инервација, односно до нив се приближуваат и симпатичните и парасимпатичните нервни влакна, кои функционираат во тесна интеракција, со спротивен ефект врз органите. Ова е од големо значење за прилагодување на телото на постојано променливите услови на животната средина.

Предниот мозок се состои од високо развиени хемисфери и среден дел што ги поврзува. Десната и левата хемисфера се одделени една од друга со длабока пукнатина на чие дно лежи корпус калозум. CORPUS callosumги поврзува двете хемисфери преку долги процеси на неврони кои формираат патишта. Шуплините на хемисферите се претставени странични комори(I и II). Површината на хемисферите е формирана од сивата материја или церебралниот кортекс, претставена со неврони и нивните процеси под кортексот лежи бела материја - патишта; Патеките ги поврзуваат поединечните центри во една хемисфера, или десната и левата половина на мозокот и 'рбетниот мозок, или различните подови на централниот нервен систем. Белата материја содржи и кластери на нервни клетки кои ги формираат субкортикалните јадра на сивата материја. Дел од церебралните хемисфери е миризливиот мозок со пар миризливи нерви кои се протегаат од него (I пар).

Вкупната површина на церебралниот кортекс е 2000 - 2500 cm 2, нејзината дебелина е 2,5 - 3 mm. Кората вклучува повеќе од 14 милијарди нервни клетки распоредени во шест слоеви. Кај тримесечен ембрион, површината на хемисферите е мазна, но кортексот расте побрзо од мозочното куќиште, па кортексот формира набори - конволуции,ограничени со жлебови; тие содржат околу 70% од површината на кората. Браздиподелете ја површината на хемисферите на лобуси. Секоја хемисфера има четири лобуси: фронтален, париетален, темпораленИ окципитален,Најдлабоките жлебови се централните, кои ги одвојуваат фронталните лобуси од париеталните лобуси и страничните, кои ги ограничуваат темпоралните лобуси од останатите; Парието-окципиталниот бразда го одвојува париеталниот лобус од окципиталниот лобус (сл. 85). Предниот дел од централната бразда во фронталниот лобус е предниот централен гирус, зад него е задниот централен гирус. Долната површина на хемисферите и мозочното стебло се нарекува основата на мозокот.

За да разберете како функционира церебралниот кортекс, треба да запомните дека човечкото тело има голем број на различни високо специјализирани рецептори. Рецепторите се способни да ги детектираат најмалите промени во надворешното и внатрешното опкружување.

Рецепторите лоцирани во кожата реагираат на промените во надворешното опкружување. Во мускулите и тетивите има рецептори кои му сигнализираат на мозокот за степенот на мускулната напнатост и движењата на зглобовите. Постојат рецептори кои реагираат на промените во хемискиот и гасниот состав на крвта, осмотскиот притисок, температурата итн. Во рецепторот иритацијата се претвора во нервни импулси. По должината на чувствителните нервни патишта, импулсите се носат до соодветните чувствителни зони на церебралниот кортекс, каде што се формира специфична сензација - визуелна, миризлива, итн.

Функционалниот систем, кој се состои од рецептор, чувствителна патека и зона на кортексот каде што се проектира овој тип на чувствителност, беше наречен од И.П.Павлов анализатор.

Анализата и синтезата на добиените информации се врши во строго дефинирана област - зоната на церебралниот кортекс. Најважните области на кортексот се моторни, чувствителни, визуелни, аудитивни и миризливи. Моторзоната се наоѓа во предниот централен гирус пред централната бразда на фронталниот лобус, зоната кожно-мускулна чувствителност -зад централната бразда, во задниот централен гирус на париеталниот лобус. Визуелензоната е концентрирана во окципиталниот лобус, аудитивни -во горниот темпорален гирус на темпоралниот лобус и миризливиИ вкусензони - во предниот темпорален лобус.

Активноста на анализаторите го рефлектира надворешниот материјален свет во нашата свест. Ова им овозможува на цицачите да се прилагодат на условите на околината со промена на однесувањето. Човекот, учејќи ги природните појави, законите на природата и создавајќи алатки, активно ја менува надворешната средина, прилагодувајќи ја на своите потреби.

Многу нервни процеси се случуваат во церебралниот кортекс. Нивната цел е двојна: интеракција на телото со надворешната средина (бихејвиорални реакции) и обединување на функциите на телото, нервна регулација на сите органи. Активноста на церебралниот кортекс на луѓето и повисоките животни беше дефинирана од И.П. Павлов како повисока нервна активност,претставувајќи условена рефлексна функцијацеребралниот кортекс. Дури и порано, главните принципи за рефлексната активност на мозокот ги изрази И. М. Сеченов во неговото дело „Рефлекси на мозокот“. Сепак, модерната идеја за повисока нервна активност беше создадена од И.П.

Условните рефлекси се развиваат за време на индивидуалниот живот на животните и луѓето. Затоа, условените рефлекси се строго индивидуални: некои поединци може да ги имаат, додека други не. За да се појават такви рефлекси, дејството на условениот стимул мора да се совпадне во времето со дејството на безусловениот стимул. Само повтореното совпаѓање на овие два стимули доведува до формирање на привремена врска помеѓу двата центри. Според дефиницијата на И.П.

Кај луѓето и цицачите, во текот на животот се формираат нови условени рефлекси, тие се затворени во церебралниот кортекс и се привремени по природа, бидејќи претставуваат привремени врски на организмот со условите на околината во кои се наоѓа. Условните рефлекси кај цицачите и луѓето се многу сложени за развој, бидејќи покриваат цел комплекс на дразби. Во овој случај, врските се јавуваат помеѓу различни делови на кортексот, помеѓу кортексот и субкортикалните центри, итн. Рефлексниот лак станува значително покомплексен и вклучува рецептори кои ја перципираат условената стимулација, сензорен нерв и соодветната патека со субкортикални центри, дел на кортексот кој воочува условена иритација, втора област поврзана со центарот на безусловен рефлекс, центар на безусловен рефлекс, моторен нерв, работен орган.

За време на индивидуалниот живот на животното и човекот, безброј формирани условени рефлекси служат како основа за неговото однесување. Тренингот на животните исто така се заснова на развој на условени рефлекси, кои се јавуваат како резултат на комбинација со безусловни (давање подароци или поттикнување на наклонетост) при скокање низ запален прстен, кревање на нивните шепи итн. Тренингот е важен во транспортот на стока (кучиња, коњи), заштита на границите, лов (кучиња) итн.

Различни еколошки стимули кои делуваат на телото може да предизвикаат не само формирање на условени рефлекси во кортексот, туку и нивна инхибиција. Ако инхибицијата се случи веднаш по првото дејство на стимулот, таа се нарекува безусловна.При сопирање, потиснувањето на еден рефлекс создава услови за појава на друг. На пример, мирисот на предаторско животно ја инхибира потрошувачката на храна од тревопасник и предизвикува ориентационен рефлекс, во кој животното избегнува средба со предаторот. Во овој случај, за разлика од безусловната инхибиција, животното развива условена инхибиција. Се јавува во церебралниот кортекс кога условениот рефлекс е зајакнат со безусловен стимул и обезбедува координирано однесување на животното при постојано менување на условите на животната средина, кога се исклучени бескорисни, па дури и штетни реакции.

Повисока нервна активност.Човечкото однесување е поврзано со условно-неусловена рефлексна активност. Врз основа на безусловните рефлекси, почнувајќи од вториот месец по раѓањето, детето развива условени рефлекси: додека се развива, комуницира со луѓето и е под влијание на надворешното опкружување, постојано се појавуваат привремени врски во мозочните хемисфери помеѓу нивните различни центри. Главната разлика помеѓу човековата повисока нервна активност е размислување и говор,која се појавила како резултат на трудовата општествена активност. Благодарение на зборот, се појавуваат генерализирани концепти и идеи, како и способност за логично размислување. Како стимул, зборот предизвикува голем број условени рефлекси кај една личност. Тие се основа за обука, образование и развој на работните вештини и навики.

Врз основа на развојот на говорната функција кај луѓето, И.П. Павлов ја создаде доктрината за првиот и вториот сигнален систем.Првиот сигнален систем постои и кај луѓето и кај животните. Овој систем, чии центри се наоѓаат во церебралниот кортекс, перцепира преку рецепторите директни, специфични стимули (сигнали) на надворешниот свет - предмети или феномени. Кај луѓето тие создаваат материјална основа за сензации, идеи, перцепции, впечатоци за околната природа и социјалната средина и тоа ја сочинува основата. конкретно размислување.Но, само кај луѓето постои втор сигнален систем поврзан со функцијата на говорот, со зборот звучен (говор) и видлив (пишување).

Едно лице може да се оддалечи од карактеристиките на поединечни предмети и да најде заеднички својства во нив, кои се генерализирани во концепти и обединети со еден или друг збор. На пример, зборот „птици“ ги сумира претставниците на различни родови: ластовички, цицки, патки и многу други. Исто така, секој друг збор делува како генерализација. За човек, зборот не е само комбинација на звуци или слика на букви, туку пред сè форма на претставување на материјалните појави и предмети од околниот свет во концепти и мисли. Со помош на зборови се формираат општи поими. Преку зборот се пренесуваат сигнали за специфични дразби и во овој случај зборот служи како суштински нов стимул - сигнални сигнали.

При генерализирање на различни појави, човекот открива природни врски меѓу нив - закони. Способноста на една личност да генерализира е суштината апстрактно размислување,што го разликува од животните. Размислувањето е резултат на функцијата на целиот церебрален кортекс. Вториот сигнален систем се појави како резултат на заедничката работа на луѓето, во која говорот стана средство за комуникација меѓу нив. Врз основа на тоа, вербалното човечко размислување се појавило и се развивало понатаму. Човечкиот мозок е центар на размислување и центар на говор поврзан со размислувањето.

Сонот и неговото значење.Според учењата на И.П. Павлов и други домашни научници, спиењето е длабока заштитна инхибиција што спречува прекумерна работа и исцрпеност на нервните клетки. Ги покрива церебралните хемисфери, средниот мозок и диенцефалонот. Во

За време на спиењето, активноста на многу физиолошки процеси нагло се намалува, само деловите од мозочното стебло кои ги регулираат виталните функции - дишењето, отчукувањата на срцето - продолжуваат да функционираат, но нивната функција е исто така намалена. Центарот за спиење се наоѓа во хипоталамусот на диенцефалонот, во предните јадра. Задните јадра на хипоталамусот ја регулираат состојбата на будење и будност.

Монотониот говор, тивката музика, општата тишина, темнината и топлината му помагаат на телото да заспие. За време на делумното спиење, некои „сентинел“ точки на кортексот остануваат ослободени од инхибиција: мајката спие цврсто кога има бучава, но најмалото шушкање на детето ја буди; војниците спијат со татнежот на пушките, па дури и на маршот, но веднаш одговараат на наредбите на командантот. Спиењето ја намалува ексцитабилноста на нервниот систем и затоа ги обновува неговите функции.

Спиењето настанува брзо ако се елиминираат стимулите кои го попречуваат развојот на инхибицијата, како што се гласна музика, силни светла итн.

Користејќи голем број техники, зачувувајќи една возбудена област, можно е да се предизвика вештачка инхибиција во церебралниот кортекс (состојба слична на соништата) кај една личност. Оваа состојба се нарекува хипноза.И.П. Павлов го сметаше за делумна инхибиција на кортексот ограничена на одредени зони. Со почетокот на најдлабоката фаза на инхибиција, слабите стимули (на пример, збор) се поефикасни од силните (болка) и се забележува висока сугестибилност. Оваа состојба на селективна инхибиција на кортексот се користи како терапевтска техника, при што лекарот му всадува на пациентот дека е неопходно да се елиминираат штетните фактори - пушењето и пиењето алкохол. Понекогаш хипнозата може да биде предизвикана од силен, необичен стимул под дадени услови. Ова предизвикува „вкочанетост“, привремена имобилизација и прикривање.

Соништата.И природата на спиењето и суштината на соништата се откриваат врз основа на учењата на И.П. Со таков сон нема соништа. Во случај на нецелосна инхибиција, поединечни неинхибирани мозочни клетки и области на кортексот влегуваат во различни интеракции едни со други. За разлика од нормалните врски во будна состојба, тие се карактеризираат со необичност. Секој сон е повеќе или помалку живописен и сложен настан, слика, жива слика што периодично се појавува кај заспаната личност како резултат на активноста на клетките кои остануваат активни за време на спиењето. Според И.М. Сеченов, „соништата се невидени комбинации на искусни впечатоци“. Честопати, надворешните иритации се вклучени во содржината на сонот: топло покриена личност се гледа себеси во жешки земји, ладењето на неговите стапала го доживува како одење по земја, во снег итн. Научна анализа на соништата од материјалистичката гледна точка покажа целосен неуспех на предвидливото толкување на „пророчките соништа“.

Хигиена на нервниот систем.Функциите на нервниот систем се вршат со балансирање на возбудливите и инхибиторните процеси: возбудувањето во некои точки е придружено со инхибиција во други. Во исто време, функционалноста на нервното ткиво се обновува во областите на инхибиција. Заморот се промовира со слаба подвижност при ментална работа и монотонија при физичка работа. Заморот на нервниот систем ја ослабува неговата регулаторна функција и може да предизвика појава на низа болести: кардиоваскуларни, гастроинтестинални, кожни итн.

Најповолни услови за нормално функционирање на нервниот систем се создаваат со правилна алтернација на работа, активен одмор и сон. Елиминацијата на физичкиот замор и нервниот замор се јавува при префрлање од еден вид активност на друг, во кој различни групи нервни клетки наизменично ќе го искусат оптоварувањето. Во услови на висока автоматизација на производството, спречувањето на прекумерна работа се постигнува со личната активност на работникот, неговиот креативен интерес и редовното менување на моментите на работа и одмор.

Пиењето алкохол и пушењето предизвикуваат голема штета на нервниот систем.

Нервниот систем е структура преку која функционираат сите човечки органи и системи за одржување на животот. Оваа статија ќе зборува за нервниот систем, неговите компоненти, функционирањето и видовите.

централен нервен систем

Анатомската структура на нервниот систем вклучува поделба на централна и периферна. Што е нервниот систем? Овој концепт може да се дефинира како интеракција на овие два потсистеми, бидејќи централниот е мозокот и 'рбетниот мозок, а периферниот е' рбетниот и кранијалниот нерв и нервните ганглии кои се протегаат од нив до сите делови на телото.

Така, централниот нервен систем е поврзан со сите делови на телото благодарение на нервните влакна - неврони, од кои се градат нервните синџири. За да разберете што е централниот нервен систем и како функционира, треба да ја замислите неговата локација.

'Рбетниот мозок на возрасен човек тежи околу 30 грама. и е во должина приближно 45 cm Се наоѓа во мозочниот канал опкружен со менингите, кои делуваат како амортизери. Волуменот на 'рбетниот мозок е ист по целата должина, има задебелувања само во цервикалниот и лумбалниот регион. Ова е местото каде што се формираат нервните завршетоци на горните и долните екстремитети. Севкупно, 'рбетниот мозок има 5 делови: цервикален, торакален, лумбален, сакрален и кокцигеален.

Мозокот се наоѓа во пределот на черепот и е поделен на десната хемисфера, која е одговорна за формирање на имагинативно размислување, а левата, одговорна за апстрактното размислување, се разликуваат и мозочното стебло и малиот мозок.

Научно е потврдено дека женскиот мозок е приближно 100 грама полесен од машкиот мозок Објаснувањето за ова може да биде дека машкото тело е физички поразвиено од женскиот. Во исто време, мозокот почнува да се формира во утробата, а својата вистинска големина ја достигнува дури до дваесеттата година од животот.

Соматски нервен систем

Прифатена е конвенционална поделба на нервниот систем на автономен и соматски. Покрај тоа, соматскиот нервен систем понекогаш се нарекува „животно“, т.е. карактеристични за животните. Тоа значи дека тој е одговорен за контрола на скелетната мускулна маса на една личност, неговото движење во просторот, неговиот однос со околината, како и функционирањето на неговите сетила.

Автономниот нервен систем

Ајде да погледнеме што е автономниот нервен систем. Ова е дел од општиот нервен систем, одговорен за функционирањето на срцевиот мускул, крвните садови и некои видови жлезди. Вообичаено е да се разликуваат два дела на автономниот нервен систем: симпатичен и парасимпатичен. Тие се надополнуваат еден со друг.

Симпатичен нервен систем

Симпатичкиот нервен систем е одговорен за процеси кои мора да ги мобилизираат ресурсите на телото кога ќе се појави стрес или екстремна ситуација. Тоа се отчукувањата на срцето, промените во крвниот притисок, нивото на шеќер во крвта, проширувањето на зеницата и функцијата на бронхиите. Ова е разбирање за тоа што е симпатичкиот нервен систем. Парасимпатичкиот нервен систем, исто така, делува како поддршка на тоа. Го регулира функционирањето на мочниот меур, ректумот, гениталиите, т.е. помага да се акумулираат и обновуваат енергетските ресурси на телото.

Парасимпатичниот нервен систем

Потребно е посебно да се разгледа што е парасимпатичниот нервен систем. Го намалува крвниот притисок, помага во намалување на отчукувањата на срцето и го регулира функционирањето на дигестивниот систем.

Контролата на симпатичкиот и парасимпатичкиот систем се јавува благодарение на специјалниот автономен апарат лоциран во мозокот.

Неопходна е превенција и превенција на болести на автономниот нервен систем, бидејќи дури и промените во временските услови, на пример, екстремна топлина или мраз, може да бидат причина. Симптомите може да вклучуваат црвенило или бледило на лицето, зголемен пулс и зголемено потење. Затоа, треба да избегнувате стресни ситуации, болести поради временските услови, да се трудите да ги следите безбедносните мерки на работното место, да одржувате здрава исхрана, а исто така да подлежите на редовни лекарски прегледи и навремено да се консултирате со лекар доколку имате загриженост.

Нервен систем

Одговорен за координирана активност на различни органи и системи, како и за регулирање на функциите на телото. нервен систем. Го поврзува телото и со надворешната средина, благодарение на што чувствуваме различни промени во околината и реагираме на нив. Нервниот систем е поделен на централен, претставен со 'рбетниот мозок и мозокот, и периферен, кој вклучува нерви и ганглии. Од гледна точка на процесот на регулација, нервниот систем може да се подели на соматски, кој ја регулира активноста на сите мускули и автономен, контролирајќи ја координацијата на функционирањето на кардиоваскуларните, дигестивните, екскреторните системи, ендокрините и егзокрините жлезди.

Активноста на нервниот систем се заснова на својствата на нервното ткиво - ексцитабилност и спроводливост. Едно лице реагира на каква било иритација што доаѓа од надворешното опкружување. Овој одговор на телото на иритација, спроведен преку централниот нервен систем, се нарекува рефлекс, а патеката по која возбудува е рефлексен лак.

'Рбетниот мозок е како долг мозок формиран од нервно ткиво. Сместено е во 'рбетниот канал: одозгора, 'рбетниот мозок поминува во продолжениот мозок, а под него завршува на ниво на 1-2 лумбален пршлен. 'Рбетниот мозок се состои од сива и бела материја, а во неговиот центар има канал исполнет со цереброспинална течност.


Бројни нерви кои се протегаат од 'рбетниот мозок го поврзуваат со внатрешните органи и екстремитетите. 'Рбетниот мозок врши две функции - рефлекс и спроводливост. Го поврзува мозокот со органите на телото, го регулира функционирањето на внатрешните органи, обезбедува движење на екстремитетите и торзото и е под контрола на мозокот.

Мозокот се состои од неколку делови. Вообичаено, се прави разлика помеѓу задниот мозок (вклучува продолжен мозок, кој ги поврзува 'рбетниот мозок и мозокот, понсот и малиот мозок), средниот мозок и предниот мозок, формиран од диенцефалонот и церебралните хемисфери.

Големи хемисферисе најголемиот дел од мозокот. Постојат десна и лева хемисфера. Тие се состојат од кортекс формиран од сива материја, чија површина е шарена со конволуции и жлебови и процеси на нервни клетки од бела материја. Процесите што ги разликуваат луѓето од животните се поврзани со активноста на церебралниот кортекс: свест, меморија, размислување, говор, трудова активност. Врз основа на имињата на коските на черепот до кои се соседни различните делови на церебралните хемисфери, мозокот е поделен на лобуси: фронтален, париетален, окципитален и темпорален.

Многу важен дел од мозокот одговорен за координација на движењата и рамнотежата на телото, малиот мозок, се наоѓа во окципиталниот дел на мозокот над продолжената медула. Неговата површина се карактеризира со присуство на многу набори, конволуции и жлебови. Малиот мозок е поделен на среден дел и странични делови - церебеларни хемисфери. Малиот мозок е поврзан со сите делови на мозочното стебло.

Мозокот го контролира и насочува функционирањето на човечките органи. Така, на пример, во продолжен мозокпостојат респираторни и вазомоторни центри. Брзата ориентација при светлосна и звучна стимулација е обезбедена од центри лоцирани во средниот мозок. Диенцефалонучествува во формирањето на сензации. Постојат голем број на зони во церебралниот кортекс: на пример, во мускулокутаната зона, се согледуваат импулсите што доаѓаат од рецепторите во кожата, мускулите и зглобните капсули и се формираат сигнали кои ги регулираат доброволните движења. Во окципиталниот лобус на церебралниот кортекс постои визуелна зона која ги перцепира визуелните стимули. Аудитивната област се наоѓа во темпоралниот лобус. На внатрешната површина на темпоралниот лобус на секоја хемисфера има вкусни и мирисни зони. И, конечно, во церебралниот кортекс постојат области кои се единствени за луѓето и отсутни кај животните. Ова се областите што го контролираат говорот.