Merkezi sinir sisteminin özel fizyolojisi konusunda test kontrolü. "Merkezi sinir sisteminin özel fizyolojisi" konulu Fizyoloji dersinde testler




1. Fizyoloji omurilik Omurilik, erkeklerde yaklaşık 45 cm, kadınlarda ise yaklaşık 42 cm uzunluğunda bir sinir kordonudur. Segmental bir yapıya (31-33 bölüm) sahiptir, bölümlerinin her biri vücudun belirli bir metamerik bölümü ile ilişkilidir. Omurilik anatomik olarak beş bölüme ayrılmıştır: servikal torasik lomber sakral ve koksigeal. Omurilikteki toplam nöron sayısı 13 milyona yakındır.Bunların çoğu (%97) internöron, %3'ü efferent nöron olarak sınıflandırılır.






Omurilik iletken bir fonksiyonla karakterize edilir.İnen ve yükselen yollar kullanılarak gerçekleştirilir. Afferent bilgi omuriliğe dorsal kökler, efferent uyarılar ve fonksiyonların düzenlenmesi yoluyla girer. çeşitli organlar ve vücut dokuları ön kökler yoluyla gerçekleştirilir (Bell Magendie yasası). Her kök birçok sinir lifinden oluşur. Örneğin bir kedinin sırt kökünde 12 bin, ventral kökünde ise 6 bin sinir lifi bulunur.


Primer afferent lifler Somatik sinir sisteminin afferent nöronları, spinal duyusal ganglionlarda lokalizedir. Bir ucu çevreye yönlendirilen ve organlarda bir reseptör oluşturan, diğeri ise sırt kökü yoluyla omuriliğe giren ve beynin gri maddesinin üst plakaları ile bir sinaps oluşturan T şeklinde süreçleri vardır. omurilik. Internöron sistemi (internöronlar), refleksin segmental düzeyde kapanmasını sağlar veya dürtüleri merkezi sinir sisteminin segmentler üstü bölgelerine iletir.


Omurilik duyu düğümlerinin afferent nöronları Omuriliğe giden tüm afferent girdiler, üç grup reseptörden bilgi taşır: ağrı, sıcaklık, dokunma, basınç, titreşim için deri reseptörleri; kasın proprioseptörleri (kas iğcikleri), tendon (Golgi reseptörleri), periosteum ve eklem zarları; reseptörler iç organlar visseral veya interoreseptörler. refleksler. Omuriliğin her bölümünde, sinir sisteminin üst yapılarına doğru yükselen projeksiyonlara yol açan nöronlar vardır. Gaulle, Burdach, spinoserebellar ve spinotalamik yolların yapısı anatomi dersinde iyi bir şekilde ele alınmaktadır.








Erlanger ve Gasser Sınıf A'ya (miyelinli lifler) göre sınıflandırma, afferent, duyusal ve efferent, motor. Alfa lifleri. Çapı 17 mikrondan fazla, darbe iletim hızı 50 ila 100 m/sn. Ekstrafüzal çizgili kas liflerini innerve ederler, çoğunlukla hızlı kas kasılmalarını (tip 2 kas lifleri) uyarırlar ve çok az kas liflerini uyarırlar. yavaş kasılmalar(tip 1 kaslar). Beta lifleri. Alfa liflerinin aksine, tip 1 kas liflerini (yavaş ve tonik kas kasılmaları) ve kas iğciğinin kısmen intrafüzal liflerini innerve ederler. Darbe hızı 50 ila 100 m/sn. Gama lifleri. Çapı 2-10 µm olan, cm/sn'lik dürtü iletim hızı, yalnızca intrafüzal kas iğciklerini sinirlendirir, böylece kas tonusunun ve hareketlerinin omurganın kendi kendini düzenlemesine katılır (gama halkasının dairesel bağlantısı).


Erlanger ve Gasser Sınıf B'ye göre sınıflandırma - miyelinli preganglionik otonomik. Bunlar, yaklaşık 3 mikron çapında, dürtü iletim hızları 3 ila 15 m/sn olan küçük sinir lifleridir. Sınıf C - çapı 0,2 ila 1,5 µm arasında değişen ve dürtü iletim hızı 0,3 ila 1,6 m/sn olan miyelinli lifler. Bu lif sınıfı, ağırlıklı olarak ağrı uyarılarını algılayan (ileten) postganglionik otonomik ve efferent liflerden oluşur.


Sinir liflerinin Lloyd Grup I'e göre sınıflandırılması. Çapı 20 mikrondan büyük, dürtü iletim hızı 100 m/sn'ye kadar olan lifler. Bu grubun lifleri kas reseptörlerinden (kas iğcikleri, intrafüzal kas lifleri) ve tendon reseptörlerinden uyarılar taşır. Grup II. Çapları 5 ila 15 mikron arasında değişen, impuls iletim hızları 20 ila 90 m/sn arasında değişen lifler. Bu lifler, mekanoreseptörlerden ve intrafüzal kas liflerinin kas iğciklerindeki ikincil uçlardan gelen uyarıları taşır. Grup III. Çapları 1 ila 7 mikron arasında değişen, darbe hızı 12 ila 30 m/sn olan lifler. Bu liflerin işlevi ağrının alınmasının yanı sıra saç reseptörlerinin ve kan damarlarının innervasyonudur.


İletim kanunları 1. Uyarı, uyarıldığı yerden sinirin her iki tarafına yayılır 2. Uyarı, sinirin her iki tarafına aynı hızla yayılır 3. Uyarı, azalmadan (zayıflamadan) yayılır 4. Anatomik ve fizyolojik bütünlük yasası














Refleks arkı Spesifik sinyal iletim yolları Refleks arkı reseptörünün 5 bileşeni Duyusal nöron Bütünleşen merkez, ara nöronlar motor nöron efektörü Somatik sinir sisteminin miyotatik ve tendon refleksleri, adımlama refleksinin unsurları, inspiratuar ve ekspiratuar kasların kontrolü






Motor nöronlar Omuriliğin somatik sinir sistemine ait efferent nöronları motor nöronlardır. α- ve γ-motor nöronlar vardır. α-Motonöronlar, aksonlar boyunca yüksek bir uyarılma hızına sahip olan (70-120 m/s, grup A α) iskelet kaslarının ekstrafüzal (çalışan) kas liflerini innerve eder. γ-Motonöronlar, α-motoröronlar arasında dağıtılır, kas iğciğinin intrafüzal kas liflerini (kas reseptörü, grup Aγ) innerve ederler. Aktiviteleri, merkezi sinir sisteminin üzerlerindeki kısımlarından gelen mesajlarla düzenlenir. motor nöronlar α-γ-bağlanma mekanizmasında rol oynarlar.Özü Önemli olan, intrafüzal liflerin kasılma aktivitesi γ-motor nöronların etkisi altında değiştiğinde, kas reseptörlerinin aktivitesinin değişmesidir.Kas reseptörlerinden gelen dürtü aktive eder. “Kendi” kasının α-moto-nöronlarını inhibe eder ve antagonist kasın α-moto-nöronlarını inhibe eder.




Kas reseptörleri Kas iğleri (kas reseptörleri) iskelet kasına paralel olarak yerleştirilir, uçları tendon benzeri şeritler kullanılarak ekstrafüzal kas lifleri demetinin bağ dokusu zarına bağlanır. Kas reseptörü, bir bağ dokusu kapsülü ile çevrelenmiş birkaç çizgili intrafüzal kas lifinden oluşur. Bir afferent lifin ucu, kas iğciğinin orta kısmını birkaç kez sarar.




Tendon reseptörleri (Golgi reseptörleri) bir bağ dokusu kapsülü içine alınır ve tendon-kas kavşağı yakınındaki iskelet kası tendonlarında lokalize edilir. Reseptörler, kalın miyelinli afferent liflerin miyelinsiz uçlarıdır (Golgi reseptör kapsülüne yaklaşıldığında bu lif, miyelin kılıfını kaybeder ve birkaç uca bölünür). Tendon reseptörleri iskelet kasına göre sırayla bağlanır, bu da tendon çekildiğinde tahriş olmalarını sağlar.






Motor korteks büyük beyin. A. Motor ve somatosensör fonksiyonel alanlar. Birincil motor kortekste, vücudun alanları yukarıdan aşağıya (şekilde) temsil edilir: ayaktan başa. B. Motor korteksteki çeşitli kasların temsili ve özel hareketlerden sorumlu kortikal alanların lokalizasyonu






Beyin sapının işlevleri. Beyin, telensefalon (serebral korteks, beyaz madde, bazal ganglionlar), orta beyin, orta beyin, arka (pons ve beyincik) ve medulla oblongata'dan oluşur. (medulla oblongata, pons ve orta beyin) Bu yapıların bir kısmı “beyin sapı” kavramıyla tanımlanır (medulla oblongata, pons ve orta beyin), Takım çalışması ana gövde fonksiyonlarını oluşturan, örneğin karmaşık zincir refleksleri, kas tonusunun ve duruşun düzenlenmesi, retiküler oluşumun telensefalon üzerindeki artan etkisi. Ders kitapları yerelleştirmeleri ve gerçekleştirilen işlevler hakkında böyle bir yorum verir. Beyin sapı III-XII kranial sinir çiftlerinin çekirdeklerini içerir.


Retiküler oluşum (RF), merkezi bölümlerinde hem dağınık hem de çekirdek şeklinde yer alan bir dizi nöron tarafından oluşturulur. Retiküler nöronların fonksiyonel özellikleri. Çoklu duyusal yakınsama: farklı reseptörlerden kaynaklanan çoklu duyusal yollardan teminatlar alır. Bunlar esas olarak geniş reseptör alanlarına sahip multimodal nöronlardır.


RF RF nöronları, uyarılmanın çok sayıda sinaps yoluyla kendilerine iletilmesinden dolayı periferik uyarıya uzun bir latent yanıt süresine sahiptir. Dinlenme halinde 510 impuls/s'lik bir arka plan tonik aktivitesine sahiptirler. RF nöronları belirli kan maddelerine (örneğin adrenalin, CO2) karşı oldukça duyarlıdır. RF nöronlarının serebrum üzerindeki artan etkileri ağırlıklı olarak aktive edicidir.


Medulla oblongata'nın (dev hücre, yan ve ventral retiküler çekirdekler), pons'un (özellikle kaudal retiküler çekirdek) ve orta beynin retiküler nöronlarının RF impulsları, talamusun spesifik olmayan çekirdeklerine ulaşır ve onlara geçtikten sonra çeşitli bölgelere yansıtılır. korteks bölgeleri. Talamusa ek olarak, artan etkiler de arka hipotalamusu takip eder.RF'nin artan yollar boyunca beynin durumu üzerindeki aktive edici etkisinin doğrudan kanıtı, G. Megun ve J. Moruzzi (1949) tarafından kronik deneylerde elde edildi. Uykulu hayvanlarda dalgıç elektrotlar aracılığıyla RF uyarımı. RF uyarımı hayvanın uyanmasına neden oldu. EEG'de yavaş ritimlerin yerini yüksek frekanslı ritimler (desenkronizasyon reaksiyonu) aldı, bu da serebral korteksin aktif durumunu gösteriyor. Elde edilen verilerden yola çıkarak yükselen RF'nin en önemli fonksiyonunun uyku/uyanıklık döngüsünün ve bilinç düzeyinin düzenlenmesi olduğu fikri ortaya çıktı.


RF RF'nin beyin üzerindeki engelleyici etkisi çok daha az incelenmiştir. V. Hess (1929) ve J. Moruzzi'nin (1941) çalışmaları, beyin sapının RF'sinin belirli noktalarını tahriş ederek, bir hayvanı uyanık durumdan uykulu duruma aktarmanın mümkün olduğunu gösterdi. EEG ritimlerinin senkronizasyonu elektroensefalogramda görünür. Rusya Federasyonu'nun bitkisel işlevleri, onun etkisiyle gerçekleştirilir. otonom merkezler gövde ve omurilik. Retiküler oluşum medulla oblongata'nın hayati kardiyovasküler ve solunum merkezlerinin bir parçasıdır. Beyin sapının iletken işlevi, artan ve azalan yollarla gerçekleştirilir.


RF


Diensefalonun İşlevleri Diensefalon, orta beyin ile telensefalon arasında, beynin üçüncü ventrikülünün çevresinde bulunur. Talamik bölge ve hipotalamustan oluşur. Talamik bölge talamus, metatalamus (genikulat cisim) ve epitalamusu (epifiz) içerir.










Talamus. Talamus (görsel talamus), ağırlıklı olarak diensefalonun dorsal kısmını kaplayan eşleştirilmiş bir nükleer komplekstir. Talamus, diensefalonun büyük kısmını (yaklaşık 20 g) oluşturur ve en çok insanlarda gelişmiştir. Talamusta, fonksiyonel olarak 40'a kadar eşleştirilmiş çekirdek ayırt edilir.


Talamus Çekirdekler aşağıdaki üç gruba ayrılabilir: röle, ilişkisel ve spesifik olmayan. Çekirdekler aşağıdaki üç gruba ayrılabilir: röle, ilişkisel ve spesifik olmayan. Tüm talamik çekirdekler değişen derecelerüç genel işlevi vardır: anahtarlama, bütünleştirici ve modülasyon. Tüm talamik çekirdeklerin değişen derecelerde üç ortak işlevi vardır: anahtarlama, bütünleştirici ve modüle edici. Röle çekirdekleri arasında en iyi bilinen işlevler, analizörlerde yer alan işlevlerdir. Yan genikülat gövde Yan genikulat gövde, görsel uyarıları görsel uyarılara çeviren bir röledir. oksipital korteks(alan 17'de), görsel duyumlar oluşturmak için kullanıldığı yer. Kortikal projeksiyona ek olarak görsel uyarının bir kısmı da superior kollikulusa gönderilir. Bu bilgi, görsel yönlendirme refleksinde göz hareketini düzenlemek için kullanılır. Medial genikülat gövde Medial genikülat gövde, işitsel uyarıları Sylvian fissürün arka kısmının (Heschl girusu, alanlar 41, 42) temporal korteksine ileten bir röledir.


Yastık çekirdeğinin talamusu, mediodorsal çekirdek ve dorsal ve arka yan çekirdekler.Talamusun birleşme çekirdekleri yastık çekirdeğini, mediodorsal çekirdeği ve dorsal ve arka yan çekirdekleri içerir. Bu çekirdeklere giden lifler, analizörlerin iletim yollarından değil, talamusun diğer çekirdeklerinden gelir. Bu çekirdeklerden gelen efferent çıktılar esas olarak korteksin ilişkisel alanlarına gönderilir. Ana işlev bu çekirdeklerin bütünleştirici bir işlevi vardır.Bu çekirdeklerin ana işlevi, hem talamik çekirdeklerin hem de serebral hemisferlerin ilişkisel korteksinin çeşitli bölgelerinin aktivitelerinin birleştirilmesinde ifade edilen bütünleştirici işlevdir.


Talamus Spesifik olmayan çekirdekler, intralaminar nükleer grup da dahil olmak üzere talamusun evrimsel olarak daha eski bir bölümünü oluşturur. Spesifik olmayan çekirdekler, hem diğer talamik çekirdeklerden hem de ekstratalamik çekirdeklerden çok sayıda girdiye sahiptir: lateral spinotalamik, spinoretikülotalamik yollar boyunca


Hipotalamus. Hipotalamus diensefalonun ventral kısmıdır. Makroskobik olarak preoptik alanı ve kiazma alanını içerir. optik sinirler, gri tüberkül ve huni, mastoid cisimler. Mikroskobik olarak, çeşitli yazarlara göre hipotalamusta, 35 gruba ayrılan 15 ila 48 eşleştirilmiş çekirdek ayırt edilir. Birçok yazar, hipotalamusta birkaç çekirdek içeren 4 ana alanı birbirinden ayırır: preoptik alan, preoptik alan, medial ve lateral preoptik çekirdekler; ön bölge ön bölge suprakiazmatik, supraoptik, paraventriküler ve ön hipotalamik çekirdekler; orta (veya tuberal) bölge orta (veya tuberal) bölge dorsomedial, ventromedial, kavisli (infundibular) ve lateral hipotalamik çekirdekler; arka bölge arka bölge supramamiller, premamiller, lateral ve medial meme çekirdekleri
Hipotalamus Hipotalamus, geniş düzenleyici ve bütünleştirici etkileri olan çok işlevli bir sistemdir. Ancak hipotalamusun en önemli işlevlerini kendi çekirdekleriyle ilişkilendirmek zordur. Kural olarak, tek bir çekirdeğin birden fazla işlevi vardır ve tek bir işlev, birkaç çekirdekte lokalizedir. Bu bağlamda hipotalamusun fizyolojisi genellikle fonksiyonel özgüllüğü açısından değerlendirilir. Çeşitli bölgeler ve bölgeler. Hipotalamus, otonomik fonksiyonların entegrasyonu, endokrin sistemin düzenlenmesi, vücudun termal dengesi, uyanıklık-uyku döngüsü ve diğer biyoritmlerin entegrasyonu için en önemli merkezdir; biyolojik ihtiyaçları gerçekleştirmeye yönelik davranışları (yeme, cinsel, agresif-savunma) organize etmedeki rolü büyüktür.


Beyincik fizyolojisi Beyincik, pons ile birlikte arka beyni oluşturan beynin bir parçasıdır. Beyin kütlesinin %10'unu oluşturan beyincik, merkezi sinir sistemindeki tüm nöronların yarısından fazlasını içerir. Bu gösteriyor ki harika fırsatlar bilgi işleme ve karmaşık ve otomatik hareketlerin koordinasyonu ve kontrolü organı olarak beyinciğin ana işlevine karşılık gelir. Bu işlevi yerine getirirken önemli rol beyinciğin merkezi sinir sisteminin diğer kısımları ve reseptör aparatı ile kapsamlı bağlantılarını oynar. Beyincikte, fonksiyonlarının gelişimini yansıtan üç yapı vardır. Antik beyincik (archicerebellum), bir flokulus ve bir nodülden (flokülonodüler lob) ve vermisin alt kısmından oluşur. Serpantin vücut hareketlerini kullanarak suda hareket eden siklostomların beyinciklerine homologdur. Eski beyincik (paleocerebellum) vermisin üst kısmını ve paraflokküler bölgeyi içerir. Yüzgeçlerin yardımıyla hareket eden balıkların beyinciğine homologdur. Yeni beyincik (neocerebellum) yarım kürelerden oluşur ve uzuvların yardımıyla hareket eden hayvanlarda görülür.


Purkinje hücreleri Serebellar korteksteki nöronlar arası bağlantılar, afferent girdileri ve efferent çıktıları çok sayıdadır. Korteksin orta (ganglionik) katmanını oluşturan piriform nöronlar (Purkinje hücreleri) ana fonksiyonel birimdir. Yapısal temeli, bir hücrede 100 bine kadar sinapsın bulunabileceği çok sayıda dallanma dendritidir. Çeşitli kaynaklara göre insanlarda Purkinje hücrelerinin sayısı 7 ila 30 milyon arasındadır, bunlar serebellar korteksin tek efferent nöronlarıdır ve onu doğrudan intraserebellar ve vestibüler çekirdeklere bağlarlar. Bu bağlamda, beyinciğin fonksiyonel etkisi önemli ölçüde Purkinje hücrelerinin aktivitesine bağlıdır ve bu da bu hücrelerin afferent girdileriyle ilişkilidir. GABA aracısı Purkinje hücreleri inhibitör nöronlar (GABA aracısı) olduğundan, onların yardımıyla serebellar korteks, innervasyon hedefleri üzerinde inhibitör bir eferent etki uygular. Beyincikte kontrolün engelleyici doğası hakimdir.



Limbik sistemin fizyolojisi. Limbik sistem işlevsel bir birimdir çeşitli yapılar davranış ve entegrasyonun duygusal ve motivasyonel bileşenlerini sağlayan terminal, orta ve orta beyin içgüdüsel işlevler vücut. Evrimsel açıdan bakıldığında, limbik sistem, organizmanın davranış biçimlerini karmaşıklaştırma, katı, genetik olarak programlanmış davranış biçimlerinden öğrenme ve hafızaya dayalı plastik olanlara geçiş sürecinde oluşmuştur. koku alma ampulü ve tüberkül, periamigdala ve prepiriform korteks), (hipokampus, dentat ve singulat giruslar), subkortikal çekirdekler (amigdala, septal çekirdekler). Daha dar anlamda, Limbik sistem antik korteks (koku alma ampulü ve tüberkül, periamigdala ve prepiriform korteks), eski korteks (hipokampus, dentat ve singulat giruslar), subkortikal çekirdekler (amigdala, septal çekirdekler) oluşumlarını içerir. Hipotalamus ve beyin sapının retiküler oluşumu ile ilgili olarak bu kompleksin daha fazla olduğu düşünülmektedir. yüksek seviye Bitkisel fonksiyonların entegrasyonu. Şu anda, limbik sistemle ilgili hakim anlayış daha geniş bir anlamdadır: yukarıda belirtilen yapılara ek olarak, frontal ve temporal lobların neokorteks alanlarını, hipotalamus ve orta beyin RF'sini de içerir.


Limbik sisteme bazen “içgüdüsel beyin” denir. Bu işlev öncelikle limbik sistemin diensefalik bağlantısı olan hipotalamusun aktivitesi yoluyla gerçekleştirilir. Limbik sistem oluşumunda büyük rol oynar hissel durumlar vücut. Limbik sistemin bilişsel işlevleri, özellikle de hafızanın ve öğrenmenin oluşumuna katılımı olağanüstüdür. Limbik sistemin hafıza ve öğrenmeden sorumlu yapıları arasında hipokampus ve ilişkili arka bölgeleri çok önemli bir rol oynamaktadır. ön korteks. Geçiş hafızasının sağlamlaştırılması için etkinlikleri gereklidir kısa süreli hafıza uzun vadede.






Moskova'daki Uluslararası Üniversite
Kaliningrad şubesi
UZMANLIK ALANI: 030301 PSİKOLOJİ
ÇALIŞMA ŞEKLİ: YAZIŞMA
ÖLÇEK
            Tamamlanmış:
            öğrenci 1 inci kurs,
            Kudin
            Yuri Leonidovich
            (Ad Soyad)
            Öğretmen:
            Romançuk
            Anna Yurievna
            Savunma tarihi « » 200 G.
            Seviye:
            Öğretmenin imzası
            İşin bakanlığa teslim tarihi:
            « » 200 G.
            Kayıt numarası
            müfettişin imzası

Kaliningrad
2009
İÇİNDEKİLER
KAFA beyin 3
1. Diensefalon 3
1.1. Epitalamus [epitalamus ] 4
1.2. Talamustalamus ] 5

    1.2.1. Talamusun işlevleri 6
    1.2.1.1. Belirli çekirdekler (röle) 7
      1.2.1.1.1. Duyusal çekirdekler 7
      1.2.1.1.2. Motor çekirdekleri 8
    1.2.1.2. Spesifik olmayan çekirdekler 8
    1.2.1.3. İlişkisel çekirdekler 9
1.3. Hipotalamushipotalamus ] 9
    1.3.1. Hipotalamusun işlevleri 13
    1.3.1.1. Otonom fonksiyonların düzenlenmesinde hipotalamusun rolü 13
    1.3.1.2. Endokrin fonksiyonların düzenlenmesinde hipotalamusun rolü 15
1.4. Subtalamik bölge 15
1.5. Metatalamus 16
1.6. Hipofiz 17
    1.6.1. Hipofiz lobları 18
    1.6.1.1. Nörohipofiz (arka hipofiz bezi) 18
    1.6.1.2. Adenohipofiz (ön lob) 18
    1.6.1.3. Hipofiz bezinin orta (orta) lobu 19
    1.6.2. Hipofiz bezinin fonksiyonları 19
Kaynakça 20

Beyin
Beyin anatomik bir yapıdır proksimal kısım gergin sistem.
Beyin, etrafını saran zarlarla birlikte, kafatasının serebral kısmının boşluğunda bulunur ve şekli, kafatasının iç içbükey yüzeyine karşılık gelir.
Yetişkin insan beyninin kütlesi ~1100 mü? 2000 g, ortalama değerler: erkekler için ~1394 g, kadınlar için ~1245 g Bu vücut ağırlığının ~%2'sidir. Yetişkin beyninin kütlesi ve hacmi 20 ila 60 yaş arasında nispeten sabit kalır. 60 yaşından sonra beyin kütlesi ve hacmi azalabilir. Bir beyin örneğini çıplak gözle incelerken, en büyük üç bileşeni açıkça görülebilir: serebral hemisferler, beyincik ve beyin sapı.
Bu anatomik bölünmenin yanı sıra embriyogenezin kaynağına göre beyinde bölümlere ayrılan bir bölüm daha vardır. Beyin beş beyin keseciğinden gelişir. Buna göre beş bölümü ayırt edilir: telensefalon; diensefalon; orta beyin; arka beyin; medulla. Foramen magnum seviyesinde beynin en distal kısmı olan medulla oblongata omuriliğe geçer. Tüm bu bölümler hiyerarşik yapısal-işlevsel ilişkiler içerisindedir.

    Diensefalon
Diensefalon 1 - bu, beynin üçüncü ventrikülünün her iki yanında bulunan ve telensefalona ait iç kapsülün arka kenarının medialinde yer alan bir dizi etkileşimli sinir çekirdeğinden oluşan beynin bir bölümüdür.
Diensefalon ( diensefalon) orta beyin ile serebral hemisferler arasında yer alır, üçüncü ventrikülü ve üçüncü ventrikülün duvarlarını oluşturan oluşumları içerir. İçinde 4 bölüm var: üst bölüm - epitalamus 2 , tarafına duvar III ventrikülün orta kısmı - talamus 3, üçüncü ventrikülün alt ve alt yan duvarında alt bölüm hipotalamus 4 ve ventral talamus veya subtalamus 5 , ve beyin dokusunun derinliklerinde, arka kısım - metatalamus 6 . Üçüncü ventrikül dar bir yarık şeklindedir. Tabanını hipotalamus oluşturur. Üçüncü ventrikülün ön duvarı, optik kiazmadan başlayıp korpus kallozumun rostral plakasına geçen ince bir uç plakadan oluşur. Üçüncü ventrikülün ön duvarının üst kısmında forniksin sütunları vardır. Ön duvarındaki forniksin sütunlarının yakınında, üçüncü ventrikülü lateral ventriküle bağlayan bir açıklık vardır. Üçüncü ventrikülün yan duvarları talamus tarafından temsil edilir. Beynin arka komissürü altında üçüncü ventrikül orta beyin su kemerine geçer.
Diensefalonun proksimal sınırı iç kapsüldür. Diensefalonu telensefalonun bazal ganglionlarından ayırır. Distalde (altta ve arkada), diensefalon orta beyni sınırlar.
Belirli işlevlerin en yüksek düzenleyicisi olan telensefalonun hemen altında bulunan diensefalon, etkileşimi koordine eden ve organize eden spesifik olmayan bir düzenleyicidir. çeşitli sistemler vücut.
      Epitalamus [ epitalamus]
Epithalamus veya supratalamik bölge ( epitalamus) tasmaların yardımıyla epifiz bezini içeren anatomik bir bölgedir ( habenulae) sağ ve sol talamusun medial yüzeylerine bağlanır.
Tasmaların talamusa geçtiği yerlerde üçgen uzantılar vardır - tasma üçgenleri ( trigonum habenulae) (İncir. 2, 5,6 ). Tasmaların ön kısımları epifiz bezine girmeden önce tasmaların birleşim yerini oluşturur (comissura habenularum). Pineal gövdenin önünde ve altında enine uzanan bir lif demeti vardır - epitalamik komissür, komissura epithalamica. Epitalamik komissür ile tasmaların komissürü arasında sığ bir kör cep, epifiz gövdesinin ön-üst kısmına, tabanına - epifiz girintisine doğru çıkıntı yapar.
      Talamus talamus]
Talamus veya görsel talamus ( talamus dorsalis) beyin sapının proksimal kısmı olan eşleştirilmiş bir anatomik yapıdır. Talamus, üçüncü ventrikülün her iki yanında, telensefalonun hemen arkasında bulunur.
Talamus, forniks gövdesinin ve korpus kallosumun distalinde (aşağıda) ve forniks kolonunun arkasında bulunur. Beyin sapının orta hat bölümünde, posterior talamusun medial yüzeyinde intertalamik füzyon tespit edilir ( adesio interthalamica)(İncir. 2, 2 ). Her görsel talamusun medial yüzeyi, beyin sapının ana ekseni boyunca yer alan üçüncü ventrikülün yan boşluğunu sınırlar. Talamusun ön kısmı ile forniks sütunu arasında interventriküler foramen bulunur ( foramen interventriküler) serebral yarımkürenin lateral ventrikülünün üçüncü ventrikülün boşluğu ile iletişim kurduğu. İnterventriküler foramenlerden distal (arka) yönde, hipotalamik sulkus gerilir ve talamusun etrafında aşağıdan bükülür ( sulkus hipotalamikus). Bu oluğun aşağısında yer alan oluşumlar hipotalamusa aittir ( hipotalamus).
Ön kısımda talamus daralır ve ön tüberkül ile biter. Talamusun arka ucu kalınlaşmıştır ve yastık olarak adlandırılır ( pulvinar). Talamusun medial ve superior yüzeyleri serbesttir. Medial yüzey üçüncü ventrikülün yan duvarını oluşturur. Üst yüzey, lateral ventrikülün orta kısmının tabanının oluşumuna katılır.
Üstün yüzey talamusun medial ince medüller şeridinden ayrılır ( stria medullaris talamik) (İncir. 2, 3 ). Sağ ve sol arka talamusun medial yüzeyleri intertalamik füzyonla birbirine bağlanır. (adhesio interthalamica)(İncir. 2, 2 ). Talamusun yan yüzeyi iç kapsüle bitişiktir. Altta ve arkada orta beyin sapının tegmentumuyla sınır komşusudur (Şekil 2, 11 ).
Talamus, nöron kümelerinden oluşan gri maddeyi içerir. Bu nöron kümeleri talamusun çekirdeklerini oluşturur. Çekirdekler ince beyaz madde katmanlarıyla ayrılır.
Tüm hassas yolları (koku alma, tatma ve işitsel olanlar hariç) oluşturan ikinci nöronların süreçleri, talamik çekirdeklerin nöronlarıyla temasa geçer. Bu bakımdan talamus aslında subkortikal bir duyu merkezidir. Talamik nöronların bir dizi süreci telensefalonun striatumunun çekirdeklerine gider. Bu bakımdan talamusun ekstrapiramidal sistemin hassas merkezi olduğu düşünülmektedir. Talamik nöronların bir başka süreç kümesi de talamokortikal demetlerdir ( fasikül talamokortikaller), serebral kortekse doğru gidiyor.
Talamusun altında subtalamik bölge adı verilen bölge bulunur ( bölgesubtalamik), serebral pedinkülün tegmentumuna doğru aşağı doğru devam eder. Bu, üçüncü ventrikül tarafındaki talamustan hipotalamik oluk ile ayrılan medullanın küçük bir alanıdır. Orta beynin kırmızı çekirdeği ve substantia nigra, orta beyinden subtalamik bölgeye doğru devam eder ve orada biter. Substantia nigra'nın yanında subtalamik çekirdek (Lewis korpusu) bulunur ( çekirdek subthalamicus).
Talamus ve komşusu transtalamik bölge (metatalamus) ve supratalamik bölge (epitalamus) topluca talamik bölge olarak adlandırılır.
        Talamusun işlevleri
Talamus ( talamus) karmaşık bir sitoarkitektonik yapı ile karakterize edilir. Talamusun iç yüzeyi, duvarını oluşturan üçüncü ventriküle bakar. İç yüzey üst medüller şeritten ayrılır. Üst yüzeyi beyaz maddeyle kaplıdır. Üst yüzeyin ön kısmı kalınlaşarak ön tüberkülü oluşturur ( tüberkülum anterius talami) ve arka tüberkül bir yastık oluşturur ( pulvinar). Yan tarafta, talamusun üst yüzeyi kaudat çekirdeğin sınırındadır ( çekirdek kaudatus), bir sınır şeridi ile ondan ayrılmıştır. Talamusun dış yüzeyi, iç kapsül ile lentiform çekirdekten ve kaudat çekirdeğin başından ayrılır.
Talamus birçok çekirdekten oluşur. Talamusun ana çekirdekleri şunlardır:
ön ( çekirdek ön kısımlar);
    medyan ( çekirdek medyan);
    medial ( çekirdek medial);
    intralameller ( çekirdek intralaminerler);
    ventrolateral ( çekirdek ventrolateraller);
    arka ( çekirdek arkalar);
ağsı ( çekirdek ağlar).
Ek olarak, aşağıdaki çekirdek grupları ayırt edilir:
belirli bir modalitenin afferent etkilerinin gerçekleştirildiği spesifik veya röle talamik çekirdeklerden oluşan bir kompleks;
spesifik olmayan talamik çekirdekler, herhangi bir belirli yöntemin afferent etkilerinin iletilmesiyle ilişkili değildir ve serebral kortekse spesifik çekirdeklerden daha yaygın şekilde yansıtılır;
talamusun diğer çekirdeklerinden uyaranları alan ve bu etkileri serebral korteksin ilişkisel bölgelerine ileten çekirdekleri içeren talamusun birleştirici çekirdekleri.
Talamus, serebral hemisferler ile beyin sapı arasında, kortekse giren afferent sinyallerin değiştirilmesinin ve işlenmesinin gerçekleştiği yerde bulunur. Talamusta 120'ye kadar çekirdek bulunur; bunların arasında özellikle e veya röle çekirdekleri (bölündü duyusal Ve motor), spesifik olmayan çekirdekler, Ve birleştirici çekirdekler. Talamusun spesifik çekirdekleri iki ana hücre grubunu içerir. İlk önce, röle nöronları Çekirdek içinde dallanan dendritler ve korteksin IV. ve III. katmanlarındaki nöronlara monosinaptik bir projeksiyon oluşturan uzun bir akson bulunur. İkincisi, yerel uyarıcı Ve inhibitör internöronlar, aksonları çekirdeğin ötesine geçmeyen ve yerel ağın oluşumuna katılmayan. Birleştirici çekirdekler aynı sinir organizasyonuna sahiptir ve spesifik olmayan çekirdeklerde nöronların büyük kısmı, gövdenin retiküler oluşumunun hücrelerine benzer.
          Belirli çekirdekler (röle)
Tüm röle çekirdeklerinin temel özelliği, periferik reseptörlerden ve gövdenin duyusal çekirdeklerinden gelen afferent girdilerin uzmanlaşması ve yüksek hassasiyetli iletimdir. sinir uyarıları giriş sinyalinde minimum bozulma ile korteksin projeksiyon alanına. Örneğin, dış genikulat cisimler retinadan bilgi alır ve ona iletir birincil görsel korteks (oksipital loblar). Medial genikulat cisimler işitsel duyu sistemine aittir ve üzerine projeksiyonlar oluşturur birincil işitsel korteks (temporal loblar) ve ventrobazal ganglionlar, vücut yüzeyinden ve kaslardan afferent bilginin alınması somatosensoriyel korteks (postmerkezi giruslar).
            Duyusal çekirdekler
Duyusal çekirdeklerdeki sinyalleri değiştirirken, projeksiyonların topografik sınırları korunur. Retinanın her bir alıcı alanı, yan genikülat gövdenin belirli anahtarlama nöronlarına karşılık gelir. (retinotropik organizasyon). Örneğin, lateral genikülat gövdenin ventral kısmındaki nöronlar dış retinadan afferent bilgi alırken, dorsal nöronlar iç retinadan afferent bilgi alır. Bundan sonra talamik nöronlar, aynı sırayla, uyarılmış nöronların mekansal dağılımının retinanın topografik organizasyonunu ve ona etki eden görsel uyaranları tekrarladığı projeksiyon görsel korteksine bilgi iletir. Bu yazışma görsel kortekste oluşur. sinir haritası görsel alan.
Vücudun farklı bölümlerinin alıcı alanları somatotopik olarak ventrobazal çekirdeğin nöronlarında sunulur. Yüzün, gövdenin ve uzuvların yüzeyinin her alanı, bu çekirdeğin belirli nöronlarına giden duyusal bir yola sahiptir. Aynı prensiple, iç kulağın Corti organının farklı kısımlarından iç genikülat gövdenin belirli nöronlarına bir projeksiyon gerçekleştirilir. Böyle bir organizasyona denir tonotopik, Farklı perdelerdeki seslere karşı hassasiyetleri farklı olan işitsel reseptörlerden sinyallerin birbirinden bağımsız olarak iletilmesine olanak tanır.
Bir uyaranın farklı nitelikleri hakkındaki bilgilerin iletimi paralel olarak gerçekleşir ve duyu çekirdeğinin farklı nöronları tarafından gerçekleştirilir. Örneğin, magnoselüler yol retinanın çevresindeki geniş alıcı alanlardan, nesnelerin görsel alandaki konumu ve hareketleri hakkında bilgi iletmek için kullanılır ve parvoselüler yol retinanın merkezi foveasının küçük alıcı alanlarından nesnelerin şekli ve rengi hakkında bilgi iletmek için tasarlanmıştır. Yan genikülat gövdede, her bir paralel yoldan gelen sinyallerin değişimi bağımsız olarak gerçekleşir. Aynı prensibe göre, yani. paralel olarak, ventrobazal çekirdeğin farklı nöronlarının katılımıyla, somatosensör hassasiyeti derinin dokunsal reseptörlerinden ve kasların, tendonların ve eklemlerin propriyoseptörlerinden iletilir. Talamik nöronlar bu bilgiyi birleştirmez ve onu somatosensoriyel korteks olan projeksiyon alanının farklı bölgelerine gönderir.
            Motor çekirdekleri
Motor çekirdekleri talamus, bunların arasında en büyüğü ventrolateral çekirdek Motor programların oluşturulması için gerekli olan bazal ganglionlar ve beyincikten kortekse afferentasyonun geçişini sağlar. Ventrolateral çekirdeğin ağız kısmında, impulslar globus pallidus'un iç alanlarından ikincil motor kortekse aktarılır ve kaudal bölümde serebellar çekirdeklerden ve kırmızı çekirdekten gelen afferentler yansıtılır ve bunlar ile ilişkili röle nöronlarına geçer. birincil motor korteksi. Ventrolateral çekirdeğin medio-kaudal kısmında, vestibüler çekirdeklerden ve kas iğciklerinden gelen sinyaller devreye girer. ikincil motor korteks, ve rostral bölgede, globus pallidusun dış bölgelerinden gelen afferentler, birincil ve ikincil motor kortekse erişimi olan nöronlara yansıtılır.
          Spesifik olmayan çekirdekler
Spesifik olmayan çekirdekler afferent sinyalleri esas olarak iki kaynaktan alır: retiküler formasyon ve spinotalamik sistem. Ek olarak, spesifik olmayan çekirdekler hipotalamustan, limbik yapılardan, bazal ganglionlardan, talamusun spesifik ve birleştirici çekirdeklerinden afferent girdiler alır. Sonuç olarak, spesifik olmayan çekirdeklerin, belirli bir modaliteye değil, genel olana bağlı olan aktivitelerini belirleyen birçok sistemle morfolojik ve işlevsel olarak bağlantılı olduğu ortaya çıkar. Afferent sinyallerin toplamı. Bu organizasyonla, spesifik olmayan çekirdeklerin kortekse yansıtılmasının doğruluğu önemli değildir; bunların projeksiyonları, limbik sistem ve hipotalamusun yanı sıra korteksin hemen hemen tüm alanlarına dağınık bir şekilde uzanır. Spesifik olmayan çekirdeklerin korteks üzerindeki etkisi, nöronlarının aktivitesini modüle etmekten oluşur, yani doğrudan uyarmaz veya engellemez, ancak spesifik afferentasyon alındığında uyarılabilirliklerini değiştirir. Bu mekanizma gün içerisinde değişmektedir.
          İlişkisel çekirdekler
İlişkisel çekirdekler Herhangi bir duyusal sisteme ait olmadıkları ve aferentlerinin çoğunu talamusun hem aktarıcı hem de spesifik olmayan diğer çekirdeklerinden aldıkları için belirli röle çekirdeklerinden farklıdırlar. Projeksiyon ve ilişkisel çekirdeklerin işlevsel bağlantısı, duyusal uyaranların karmaşık algılanması için gerekli olan duyusal bilgilerin işlenmesinin tüm aşamalarının entegrasyonunu destekler. Birleştirici çekirdeklerin bütünleyici işlevi, tüm talamik çekirdeklerin aktivitelerini birleştirmektir. korteksin ilişki alanları. Her bir ilişkisel çekirdeğin, korteksin belirli bir ilişkisel alanına bir projeksiyonu vardır: mediodorsal çekirdek Orbitofrontal kortekse bir projeksiyon oluşturur, grup yan çekirdekler - parietal kortekste ve grupta arka çekirdekler - zamansala. Bilgi akışlarının düzenli dağılımı, korteksin bu alanlarının işlevsel uzmanlaşmasını yansıtır.
Birleştirici çekirdeklerin karakteristik bir özelliği çok modlu (çok duyusal) yakınsama İki veya daha fazla duyu sisteminden, ayrıca hipotalamustan ve beynin limbik sisteminin yapılarından gelen afferent girdiler. Birleştirici çekirdeklerin nöronları arasında, yalnızca belirli bir duyusal uyaran kombinasyonuna yanıt olarak uyarılan hücreler vardır. Çoklu duyusal yakınsama, çevredeki dünyanın kapsamlı bir algısı için talamustaki farklı türdeki duyusal bilgilerin birleştirilmesini mümkün kılar ve limbik yapıların bu sürece dahil edilmesi, alınan bilgiye karşı öznel bir duygusal tutum oluşturur.
Talamus, beynin diğer bölgeleriyle olan bağlantılarının organizasyonu sayesinde çeşitli işlevlerin yerine getirilmesinde rol oynar: duygular (limbik sistemle birlikte), duyusal algı (korteksin duyusal alanlarıyla paylaşılır), uygulama zihinsel aktivite (korteksin ilişkisel bölgeleriyle birlikte).
      Hipotalamus hipotalamus]

Hipotalamus, diensefalonun merkezi bölümlerini oluşturan ve üçüncü ventrikül tabanının oluşumunda rol oynayan bir dizi anatomik yapıdır. Hipotalamus optik kiazmayı (optik kiazma), optik yolu, infundibulumlu gri tüberkül ve meme cisimciklerini içerir. Hipotalamusun ana oluşumları aşağıdaki şemada gösterilmektedir.
İnterventriküler foramenlerden distal (arka) yönde, hipotalamik sulkus gerilir ve talamusun etrafında aşağıdan bükülür ( sulkus hipotalamikus). Bu oluktan aşağı doğru yer alan diensefalonun orta kısmının oluşumları hipotalamusa aittir ( hipotalamus). Hipotalamusun yapıları: üçüncü ventrikül tabanının oluşumunda rol oynayan optik kiazma, gri tüberkül, infundibulum, hipofiz bezi ve mastoid cisimler.
Optik kiazma ( chiasma optikum)(Şek. 3, 24 ), enine uzanan bir silindir görünümündedir. Yastık, kısmen karşı tarafa geçen optik sinirlerin (II çift kranial sinir) liflerinden oluşur. Her iki taraftaki kiazma optik traktusa doğru lateral ve posterior olarak devam eder. traktus optikus).
Optik sistem anterior perfore maddenin medialinde ve posteriorunda yer alan bir oluşumdur (Şekil 3, 5 ). Optik sistem, serebral sapın etrafında yan taraftan bükülür ve subkortikal görme merkezlerinde iki kök ile biter. Daha büyük yan kök ( radix lateralis) yan genikülat gövdeye ve daha ince olan orta köke yaklaşır ( kök medialis), orta beyin çatısının üstün kollikulusuna gider.
Telensefalona ait olan terminal plakası, optik kiazmanın ön yüzeyine bitişiktir ve onunla birleşir. Terminal plakası, serebral hemisferlerin uzunlamasına fissürlerinin ön bölümünü kapatır ve plakanın yan kısımlarında maddeye doğru devam eden ince bir gri madde tabakasından oluşur. ön loblar beyin yarım küreleri.
Optik kiazmanın arkasında gri bir tüberkül bulunur ( yumru sineması)(Şek. 3, 22 ), arkasında meme gövdeleri ve yanlarda - optik yollar bulunur. Aşağıda gri tümsek bir huniye dönüşüyor ( infundibulum), hipofiz bezine bağlanan (Şekil 4, 10 ). Gri tüberkülitenin duvarları, gri tüberkülitenin çekirdeklerini (gri tüberosite çekirdekleri) içeren ince bir gri madde plakasından oluşur ( çekirdek yumruları). Üçüncü ventrikül boşluğundan, huninin sivrilen bir depresyonu gri tüberozite alanına ve ayrıca infundibulumun içine doğru çıkıntı yapar (Şekil 4, 8 ).
Mastoid cisimler ( korpus mamillarya) (Şek. 3, 21 ), öndeki gri tüberkül ile arkadaki arka delikli madde arasında yer alır. Her biri yaklaşık 0,5 cm çapında iki küçük, beyaz küresel oluşuma benziyorlar. Beyaz madde yalnızca mastoid gövdenin dışında bulunur. İçinde mastoid gövdenin medial ve lateral çekirdeklerinin ayırt edildiği gri madde vardır ( çekirdek korporis
vesaire.................

Boyut: piksel

Sayfadan göstermeye başlayın:

Deşifre metni

1 Konuyla ilgili güncel kontrol testleri Sinir sisteminin özel fizyolojisi 1. Alfa motor nöronların gövdeleri omuriliğin hangi boynuzlarında bulunur? a) Arkada b) Yanda c) Önde 2. Aşağıdakiler hariç listelenen reflekslerin tümünün yayları omurilikte kapalıdır: a) ulnar b) plantar c) doğrultucu d) fleksiyon 3. Etki Deiters çekirdeğindeki kırmızı çekirdeğin (lateral vestibüler): a) önemsiz b) uyarıcı c) inhibe edici 4. Karşılıklı inhibisyonun önemi şu şekilde yatmaktadır: a) antagonist kas merkezlerinin çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması b) merkezi sinir sisteminin serbest bırakılması önemsiz bilgilerin işlenmesinden c) koruyucu fonksiyon 5. Orta beynin ana yapıları şunları içermez: a) vagus ve trigeminal sinirlerin çekirdekleri, kuadrigeminal b) dentat ve ara çekirdekler c) kuadrigeminal, kırmızı çekirdek, substantia nigra, okülomotor ve troklear sinirlerin çekirdekleri, retiküler oluşum 6 Sechenov'un deneyinde yapıların tahrişi kurbağanın görsel tüberküllerine ne yol açıyor? a) Omurilik reaksiyonlarını engellemek b) Omurilik reflekslerini güçlendirmek c) Omurilik reflekslerini ortadan kaldırmak 7. Medulla oblongata'da hangi hayati merkezler bulunur? a) koruyucu refleksler, ağrı, okülomotor b) solunum, hareketlerin koordinasyonu c) solunum, vazomotor, kalp aktivitesinin düzenlenmesi, sindirim, koruyucu refleksler 8. Hipotalamus için hangi işlevler tipik değildir? a) Yönetmelik su-tuz metabolizması b) Termoregülasyon c) Otonom fonksiyonların düzenlenmesi d) Statokinetik reflekslerin uygulanması 9. Limbik sistem için hangi işlevler tipik değildir? a) Hafıza ve duyguların oluşumu b) Homeostazisin düzenlenmesi c) Koşullu reflekslerin oluşumuna katılım d) Vejetatif süreçlerin düzenlenmesi

2 10. Substantia nigra'nın sinir hücreleri tarafından hangi nörotransmiter salgılanır? a) Dopamin b) Norepinefrin c) Serotonin d) Asetilkolin 11. Kortikospinal yolun oluşumunda serebral korteksin hangi nöronu rol oynar? a) Yıldız hücresi b) Purkinje hücresi c) Betz dev piramidal hücresi 12. İnhibisyon oluşumunda hangi omurilik nöronu görev alır? a) Alfa motor nöron b) Piramidal hücre c) Purkinje hücresi d) Renshaw hücresi 13. Omuriliğin ön boynuzlarındaki hangi efferent nöron intrafüzal kas liflerinin kasılma elemanlarını innerve eder? a) gama motor nöron b) beta motor nöron c) alfa motor nöron 14. Omuriliğin ön boynuzlarındaki hangi efferent nöron ekstrafüzal kas liflerini innerve eder? a) alfa motor nöron b) gamma motor nöron c) Renshaw hücresi 15. Merkezi sinir sisteminin hangi yapıları etki eder? uyku hapları? a) Serebellar çekirdeklere b) Retiküler formasyonun yükselen aktive edici sistemine c) Retiküler formasyonun inen aktive edici sistemine 16. Serebellumun kendi çekirdeklerinin aktivitesini inhibe eden serebellar korteks nöronunu ve beyincikteki nöronları adlandırın. medulla oblongata'nın vestibüler çekirdekleri. a) Purkinje hücresi b) Golgi hücresi c) Renshaw hücresi 17. Beyincik ana çekirdekleri: a) dişli, supraoptik b) kırmızı, vestibüler c) mavi, küresel d) dişli, mantarımsı, küresel, çadır çekirdeği 18. Göre Bell-Magendie yasası: a) omuriliğin ön boynuzları - motor, arka duyarlı b) omuriliğin yan boynuzları - duyarlı, ön - motor c) omuriliğin ön boynuzları - duyusal, arka motor

3 19. Serebellar yetmezlik durumunda aşağıdakiler görülmez: a) Bilinç kaybı b) otonomik bozukluklar c) kas tonusunda değişiklikler d) hareketlerin bozulmuş koordinasyonu 20. Omuriliğin ön köklerini keserken kas tonusu: a) kaybolur b) önemli ölçüde azalır c) ekstansörler artar d) pratik olarak değişmez 21. Yolları keserken kırmızı çekirdek ile vestibüler çekirdek (nükleus Deiters) arasındaki kas tonusu: a) ekstansör kaslar fleksörlerin tonundan daha yüksek hale gelecektir b) önemli ölçüde azalacaktır c) kaybolacaktır d) neredeyse değişmeden kalacaktır 22. Tahriş hangi kısmın Sechenov'un deneyindeki kurbağanın beyni omurilik reflekslerinin engellenmesine mi yol açıyor? a) Beyin sapı b) Omurilik c) Serebral korteks 23. Hareket sırasında postürü korumak için ortaya çıkan reflekslere denir: a) somatik b) kinetik c) statokinetik d) statik 24. İstirahatte postürü korumak için ortaya çıkan reflekslere denir denir: a) statik b) statokinetik c) kinetik d) somatik 25. Refleksleri omurilik seviyesinde kapalı olan refleks yayları? a) Tendon, esneme, fleksiyon, ekstansiyon b) Statokinetik c) Düzleştirme, labirent, yönlendirme d) Koşullu 26. İstemsiz idrara çıkmanın refleks merkezi şurada bulunur: a) sakral bölge omurilik b) beyincik c) medulla oblongata d) talamus

4 27. Substantia nigra merkezi sinir sisteminin hangi kısmına bağlıdır? a) Bazal gangliyonlarla b) Talamusla c) Hipotalamusla d) Serebral korteksle 28. İstemli hareketlerin kısıtlanması ve istirahat halinde uzuvların titremesi ile karakterize edilen bir semptom kompleksi - Parkinson sendromu - aşağıdakilerle ilişkilidir: a) Sinir sisteminde GABA eksikliği b) Nöronların aşırı ve uzun süreli aktivasyonu c) artan aktivite dopaminerjik nöronlar d) dopaminerjik nöronların dejenerasyonu 29. Orta beyin: a) kas tonusunun düzenlenmesine, hareketlerin koordinasyonuna, otonomik fonksiyonların düzenlenmesine katılır b) duyu organlarından serebral kortekse gelen bilgilerin ana toplayıcısı olarak görev yapar c ) kas tonusunun düzenlenmesine katılır, statokinetik, gösterge niteliğinde görsel ve işitsel refleksleri düzeltir 30. Talamus, aşağıdakiler hariç her türlü hassasiyetin analizinde yer alır: a) ağrı b) dokunma c) tat alma d) koku alma 31. Talamus : a) duyusal bilgilerin ana toplayıcısı olarak hizmet eder b) kas tonusunun düzenlenmesinde, hareketlerin koordinasyonunda, otonomik fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynar c) ana olarak hizmet eder subkortikal merkez otonom sinir sistemi 32. a) koku b) işitsel c) görsel hariç tüm hassasiyet türleri talamusun belirli çekirdekleri aracılığıyla geçiş yapar 33. Purkinje hücrelerinin aksonları tarafından temsil edilen beyincikteki efferent lifler aşağıdakilerle bağlantılı değildir: a) hipotalamus b) retiküler oluşumun çekirdekleri c) kırmızı ve vestibüler çekirdekler d) motor korteks ve talamus 34. Beynin retiküler oluşumunun tamamen bloke edilmesinin en çarpıcı tezahürü: a) hiperrefleksi b) koma c) bozulmuş hareket koordinasyonu olacaktır. d) nistagmus e) diplopi

5 35. Omuriliğin ön boynuzları hasar görürse aşağıdakiler gözlenir: a) Refleksleri korurken istemli hareketlerin kaybı b) Hareketlerin ve kas tonusunun tamamen kaybı c) Hareketlerin tamamen kaybı ve kas tonusunun artması d) refleksleri korurken hassasiyetin tamamen kaybı e) hassasiyetin ve hareketlerin tamamen kaybı 36. Sol elin periyodik olarak meydana gelen kontrolsüz konvülsif hareketleri, aşağıdakilerde patolojik bir odağın işaretidir: a) serebellumun sol yarım küresinde b) sağ yarım kürede beyincik c) serebellar vermis d) sağdaki precentral girusun alt kısmı e) sağdaki postcentral girusun üst kısmı 37. Hipotalamusta hasar gözlenebilir: a) dengesiz duruş, hiperkinezi b) keskin Iştah artışı, çarpıntı, kan basıncında artış c) konuşma bozukluğu, kan basıncında artış 38. Bazal ganglion lezyonlarında aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir: a) ani ihlaller duyarlılık b) patolojik susama c) hiperkinezi, hipertonisite d) ACTH'nin aşırı salgılanması


Harkov Ulusal Medikal üniversite Fizyoloji Bölümü DERS 6 Omuriliğin fizyolojisi. Omuriliğin regülasyondaki rolü motor fonksiyonları Konuşmacı: Doktora, Doçent Alekseenko R.V. Teorik

Kharkov Ulusal Tıp Üniversitesi Fizyoloji Bölümü DERS 7 Beyin fizyolojisi. Beyin sapının vücut fonksiyonlarının düzenlenmesindeki rolü. Konuşmacı: Doktora, Doçent Alekseenko R.V. Teorik

SSS'NİN ÖZEL FİZYOLOJİSİ Ders 7 MOTOR FONKSİYONUNUN DÜZENLENMESİNDE BEYİN SAPININ ROLÜ Ders planı 1. Motor fonksiyonun düzenlenmesinde arka beynin rolü. Bulbar hayvan. 2. Orta düzey yapıların katılımı

Vücudun motor ve otonomik fonksiyonlarının düzenlenmesinde omuriliğin rolü Omurilik, merkezi sinir sisteminin en eski kısmıdır. SM uzunluğu erkeklerde 45 cm, kadınlarda 42 cm; Omurganın omurilik kanalında bulunur.

Konu: SİNİR SİSTEMİ (6 saat). Sinir sistemine genel bakış. Sinir sisteminin yapısı ve işlevi. Topografik ve sınıflandırmaya göre sınıflandırma fonksiyonel özellikler. Nöron temel yapısal ve işlevsel

OMURİLİK. YAPISI Omurilik, omurilik kanalında yer alır ve uzun bir kordondur (yetişkinlerde uzunluğu yaklaşık 45 cm'dir), önden arkaya doğru biraz düzleşmiştir. Üstte dikdörtgen olur

Fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde retiküler formasyon, beyin sapı ve beyincik çekirdeklerinin rolü Merkezi sinir sisteminin özel fizyolojisi Fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesinde beyin sapı ve beyincik oluşumlarının rolü Suprasegmental

SSS'NİN ÖZEL FİZYOLOJİSİ Ders 6 HAREKETLERİN DÜZENLENMESİNDE SSS'NİN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNİN ROLÜ. Omuriliğin Fizyolojisi İnsan motor fonksiyonunun 5 düzenleme düzeyi: 1. omurilik; 2. medulla oblongata ve varoli

Sinir sistemi Sinir sistemi, vücudun tüm organlarının ve sistemlerinin faaliyetlerini dış çevre ile sürekli etkileşim içinde birleştiren ve koordine eden bir dizi özel yapıdır. Sinir sisteminin işlevleri

Konu: Merkezi sinir sistemi. Omurilik ve beyin. Periferik sinir sistemi. Seçenek 1 1. Beyin sapı aşağıdakilerden oluşur: 1) pons, medulla oblongata 2) medulla oblongata 3) orta beyin, pons

Krisevich T. O. Genel Biyoloji ve Botanik Bölümü Kıdemli Öğretim Görevlisi ORGANİZMA SİNİR SİSTEMİNİN DÜZENLEYİCİ SİSTEMLERİ (BÖLÜM 3) Beynin yapısı ve işlevleri. Serebral korteksin önemi. KAFA

NÖROLOJİ BEYİN YOLLARI Yol türleri İletken yollar, merkezi sinir sisteminde işlevsel olarak homojen gri madde alanları içeren, beynin beyaz maddesini kaplayan ve beyindeki beyaz maddeyi kaplayan sinir lifi demetleridir.

Omuriliğin Fizyolojisi 1. Omuriliğin fonksiyonel organizasyonu 2. İletken fonksiyonları omurilik 3. Omuriliğin refleksleri Soru_1 Omuriliğin fonksiyonel organizasyonu Omuriliğin yapısında

“SİNİR SİSTEMİNİN ÖZEL FİZYOLOJİSİ” BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN SON DERS. DUYUSAL SİSTEMLERİN FİZYOLOJİSİ" Ana sorular: 1. Omurilik. Omuriliğin fonksiyonları. Temel omurga refleksleri. Hasarın sonuçları

Merkezi sinir sisteminin özel fizyolojisi Kas tonusunun düzenlenmesi. Hareketlerin organizasyonu Motor fonksiyonların düzenleme düzeyleri Yönetici kaslar, bağ aparatları, iskelet elemanları; Kasların segmental propriyoseptörleri,

Otonom Sinir Sistemi Fizyolojisi Konusunda Güncel Kontrol Testleri 1. Otonom sinir sisteminin en yüksek subkortikal merkezi: a) Pons b) Orta beyin c) Talamus d) Hipotalamus 2. Hipotalamusta,

Biyoloji testi Sinir sisteminin yapısı ve işlevleri 8. Sınıf Seçenek 1 1. Sinir dokusunu hangi hücreler oluşturur? A. Epitel doku hücreleri B. Uydu hücreleri C. Hücreler bağ dokusu G. Dendritler

BEYİN SAPI YAPILARININ FİZYOLOJİSİ 1. Medulla oblongata'nın fonksiyonları 2. Arka beyin ponsunun fonksiyonları 3. Orta beyin fonksiyonları Soru_1 Medulla oblongata'nın fonksiyonları Medulla oblongata beynin bir parçasıdır.

Ekstrapiramidal bozukluklar hareketler Sıralı, güç ve süre bakımından tutarlı, kortikal-kas yolundaki bireysel nöronların aktivasyonu ve büyük bir kompleksin bir sonucu olarak bir motor hareketi oluşur.

FİZYOLOJİ Ders 4 SSS'NİN GENEL FİZYOLOJİSİ. DÜZENLEME MEKANİZMALARI. CNS AKTİVİTESİNİN YANSITMA İLKESİ. Ders planı 1. Merkezi sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel özellikleri. 2. Refleks prensibi merkezi sinir sisteminin aktivitesi.

Bölüm II. Fizyolojik fonksiyonların nörohumoral düzenlenmesi Ödev: 10 Konu: Beyin Amaçlar: Beynin yapısını ve fonksiyonlarını incelemek Pimenov A.V. Arka beyin Beyin genellikle ikiye ayrılır.

Sinir sistemi Sinir sisteminin işlevleri. İnsan vücudunun yaşamında özellikle önemli bir rol, çeşitli sinir dokusu yapılarının bir kombinasyonu olan sinir sistemi tarafından oynanır. Sinir sisteminin görevleri şunlardır:

Sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri. Ontogenezde sinir sisteminin gelişimi. Sinir sisteminin işlevleri Vücudun dış ve iç ortamının durumu hakkında bilgilerin hızlı ve doğru iletimi.

Krisevich T. O. Genel Biyoloji ve Botanik Bölümü Kıdemli Öğretim Görevlisi ORGANİZMA SİNİR SİSTEMİNİN DÜZENLEYİCİ SİSTEMLERİ (BÖLÜM 2) Sinir sisteminin otonom ve somatik kısımları. Merkezi ve çevresel

PROGRAMA giriş Sınavı yüksek lisans Uzmanlık Alanı: Biyoloji Uzmanlığı Yüksek Lisansı 510616 nörobiyoloji Nörobiyolojinin konusu ve görevleri. Konsept fizyolojik fonksiyon. Araştırma Yöntemleri

dipnot çalışma programı disiplin (modül) 14.03.02 Nükleer fizik ve teknoloji doğrultusunda “Normal fizyoloji” (insanların ve insanların radyasyon güvenliği profili) çevre) 1. Amaçlar ve hedefler

“NÖROFİZYOLOJİ” ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİN EK AÇIKLAMA Eğitim alanında uzman (uzman) yetiştirmek için müfredatın temel bölümünde uygulanmıştır Federal Devlet Eğitim Standardı 37.05.01./ klinik Psikoloji

FEDERAL EĞİTİM AJANSI DEVLET EĞİTİM YÜKSEK EĞİTİM KURUMU "USSURIAN DEVLET PEDAGOJİK ENSTİTÜSÜ" Biyoloji Bölümü ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Endokrin sistemi MALZEMELER Biyoloji sınıfı 8.1 Modül 3'e hazırlık için Öğretmen: Z.Yu. Soboleva Bölüm/Konu Bilinmesi - Bez türleri - Bez türlerini belirleyebilmek - Ana hormonlar ve bunlar - Bezi ilişkilendirebilmek

UMO 9.09.2016 kanalı. 1 Departman toplantısı 1.09.16 1 DİSİPLİN ÇALIŞMA PROGRAMI EK AÇIKLAMASI B.2 Disiplin döngüsü (Disiplin adı) Eğitimin yönü: 370301 Psikoloji Eğitim profili (adlandırılmış)

YÜKSEK SİNİR AKTİVİTESİ bölümü için testler 1. Omurilik ve beyin aktivitesinin refleks yapısını ilk kez deneysel olarak kanıtladı: a) I.M. Sechenov b) P.K. Anokhin c) I.P. Pavlov 2. Deneysel

Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek ve Ortaöğretim Özel Eğitim Bakanlığı Alisher Navai Semerkand Devlet Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü DERS ÇALIŞMALARI

İçindekiler Önsöz - 3-bs. Bölüm 1 Fizyolojinin tarihi. Fizyolojik araştırma yöntemleri - 7-14 s. Bölüm 2 Uyarılabilen dokuların fizyolojisi -15-42s. Uyarılabilir dokularda biyoelektrik olaylar. Doğa

“KALP FONKSİYONUNUN DÜZENLENMESİ” KONUSUNDA GÜNCEL KONTROL TESTLERİ 1. Uygunluğu sağlayın. Düzenleyici etki. 1. Kronotropik etki a) uyarılabilirlik 2. İnotropik etki b) iletkenlikteki bir değişiklikle kendini gösterir

GERGİN SİSTEM. DUYU ORGANLARI 1. Nöron: tanımı, parçaları, morfolojik sınıflandırma, yapı, topografya, 2. Basit ve karmaşık bir refleks yayının yapısı 3. Merkezi sinir sisteminin gelişimi

1. Disiplindeki öğrencilerin ara sertifikasyonunu gerçekleştirmek için değerlendirme araçları fonu (modül): Genel bilgiler 1. SPiSP Bölümü 2. Eğitimin Yönü 03/44/03 Özel (defektolojik)

GİBİ. Petrukhin ÇOCUK NÖROLOJİSİ İKİ CİLT KİTABI Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı Devlet Yüksek Mesleki Eğitim Kurumu tarafından tavsiye edilen "I.M. adını taşıyan ilk Moskova Devlet Tıp Üniversitesi. Sechenov" olarak

BEYİN YAPISININ GENEL PLANI Sinir sistemi yapısının komplikasyonu omurgasızlar omurgalılar Sinir sisteminin makroanatomik organizasyon düzeyi: Çekirdek Katmanları Yollar Zavarzin A.A. Nükleer merkezler: küme

Disiplindeki öğrencilerin ara sertifikasyonunu gerçekleştirmek için değerlendirme araçları fonu (modül): Genel bilgiler 1. Doğa Bilimleri Bölümü 2. Eğitimin yönü 06.03.01 Biyoloji, profil Genel

Omsk 013 1. Disiplinin amaç ve hedefleri. Bu akademik disiplinin amacı öğrencilere merkezi sinir sisteminin temel morfolojisini bir substrat olarak tanıtmaktır. zihinsel işlevler kişi... Gereksinimler

Bölüm profesörü Gurov D. Yu tarafından geliştirilmiştir. sayfa 1 / 13 Versiyon 1 I. YÖNTEM TALİMATLARI 1. Öğrenciler için gereksinimler: “Merkezi Sinir Sisteminin Anatomisi” dersi gelecekteki psikolog için mesleki açıdan önemlidir.

Görev.17 5.4. Sinir ve endokrin sistemleri. Nörohumoral düzenleme Bütünlüğünün temeli olarak organizmanın hayati süreçleri, çevre ile bağlantısı 5.4.1.Sinir sistemi. Binanın genel planı. Fonksiyonlar

1 Smirnov V. M. Merkezi sinir sisteminin fizyolojisi: Ders kitabı. öğrencilere yardım daha yüksek ders kitabı kurumlar / V. M. Smirnov, V. N. Yakovlev, V. A. Pravdivtsev. 3. baskı, rev. ve ek M.: Yayın merkezi "Akademi",

KONU “Daha yüksek sinir aktivitesi. Refleks" 1. Hayvanlardan farklı olarak, bir kelime duyan bir kişi, 1) onu oluşturan seslerin yüksekliğini 2) ses dalgasının yönünü 3) sesin ses düzeyini 4) algılar.

DUYU ORGANLARI ALICILAR. BİLGİ KODLAMA İLKELERİ. DUYUSAL ALICILAR Duyusal reseptörler algılamaya ayarlı spesifik hücrelerdir. çeşitli uyaranlar dış ve iç çevre

KONU “Sinir sistemi” 1. Sinir hücresi insan ve hayvan vücudunda hangi işlevi yerine getirir: 1) motor 2) koruyucu 3) maddelerin taşınması 4) uyarılmanın iletilmesi 2. Beynin hangi bölümünde bulunur?

Biyoloji P4 8. sınıftaki örnek görevler 1. İşitme bölgesi serebral korteksin hangi lobundadır: A) frontal B) oksipital C) parietal D) temporal 2. Bir sinir hücresinde kaç akson olabilir: A)

Uyarılabilir hücrelerin temel özellikleri. Elektrikle kontrol edilen iyon kanalları. Uyarma eşiği. AP gelişimi sırasında uyarılabilirlikteki değişiklikler. Refrakterlik. Konaklama. Yapı hücre zarı. Mekanizmalar

RF EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Federal Devlet Bütçe Yüksek Mesleki Eğitim Kurumu "Murmansk Devlet İnsani Üniversitesi" (FSBEI HPE)

19-25 Aralık 2016, Moskova. Pratisyen hekimler için nöroloji Omurilik. Omurilik sinirleri. Kopytov Kirill Beyaz Diş Omurilik Omurilik (lat. medulla spinalis) merkezi sinir organı

FEDERAL DEVLET BÜTÇE EĞİTİM YÜKSEK MESLEKİ EĞİTİM KURUMU "RUSYA DEVLET TURİZM VE HİZMET ÜNİVERSİTESİ" SK RGUTIS 1. GİRİŞ Müfredatı

Serebral korteksin fonksiyonel organizasyonu 1. Duyusal korteks 2. Asosiyatif korteks 3. Motor korteks Alanın işlevlerine bağlı olarak

Başa dön Menü Program Literatürü Önceki belgeye dön 1 İÇİNDEKİLER Kısaltmalar listesi 8 SİNİR SİSTEMİ NÖROLOJİSİ HAKKINDA ÖĞRETİM 9 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ 17 Omurilik 18 Dış yapı

FEDERAL EĞİTİM AJANSI Kazan Volga Federal Üniversitesi Temel Tıp ve Biyoloji ENSTİTÜSÜ İNSAN VE HAYVAN FİZYOLOJİSİ ANABİLİM DALI “ONAYLI” Rektör Yardımcısı

Son test için soru listesi Merkezi sinir sistemi. 1. Embriyogenezde merkezi sinir sisteminin gelişimi. Filogenezde sinir sisteminin oluşumunun ana aşamaları. 2. Beyin gelişimi

1 1. Tanım ve genel inceleme yolları yürütmek; 2. İlişkisel yollar; 3. Komisyon (komiser) yolları; 4. Projeksiyon yolları: a. artan projeksiyon yolları; B. Azalan

MFC Moskova Devlet Üniversitesi, 16.09.2015, ders. 1 “BEYİN ve insan ihtiyaçları” Biyoloji Fakültesi BEYİN: genel ilkeler; merkezlere ihtiyaç var Konuşmacı: prof. Dubynin Vyacheslav Albertovich Beyni ve bilgisayarı karşılaştıralım: 1. Benzer

Vestibüler ve kinestetik analizörler 1. Vestibüler analizörün organizasyonu 2. Kinestetik analizörün organizasyonu 3. Dahili (visseral) analizörler Soru_1 Vestibüler organizasyonu

Eğitim kurumu "Gomel Devlet Üniversitesi Adını Francysk Skaryna'dan alan" Rektör Yardımcısı Tarafından ONAYLANDI eğitim çalışması EE "GSU adını almıştır. F. Skaryna" I.V. Semchenko (imza) (onay tarihi) Kayıt

1. Disiplinin amaç ve hedefleri. 1.1. Bu akademik disiplinin amacı, öğrencilere merkezi sinir sisteminin işleyişinin temel mekanizmaları ve zihinsel sinir sisteminin fizyolojik temelleri hakkında bilgi vermektir.

Sinir sistemi Bir doğru cevap seçin 001. Serebellar korteksin katmanları 1) moleküler, ganglionik, granüler 2) ganglionik, piramidal, polimorfik 3) piramidal, granüler, moleküler 4) moleküler,

Motor programları Bir motor programı, genel durum tarafından belirlenen, nesnel gerçeklikte gerçekleştirilmesi gereken bir değişikliktir. şu an. Bunu çözmek için doğal olarak

Hippocrates T.A., KUVAEV T.V. Aleynikova, V.N. Dumbay, G.A. Kuraev, G.L. Feldman MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN FİZYOLOJİSİ Ders Kitabı İkinci baskı, tamamlanmış ve düzeltilmiş Bilimsel editör Dr.

Sinir Sisteminin Anatomisi. Genel bilgi. Sinir sistemi Merkezi (beyin, omurilik) Çevresel (diğer her şey) Omuriliğe bağlanan yapılar omuriliği oluşturur

FEDERAL DEVLET BÜTÇE EĞİTİM YÜKSEK MESLEKİ EĞİTİM KURUMU "NOVOSİBİRSK DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" İnsani Eğitim Fakültesi ONAYLANDI

Seçenek 1 Ödevi. Bir doğru cevabı seçin.

1. İnsan beyninin kütlesi aşağıdakilere göre değişir:

A. 500 ila 1000 g

B. 1100'den 2000 g'a kadar

B. 2000 ila 2500 g

2. Beynin evrimsel açıdan en eski kısmı:

Bir varil

B. Beyincik

B. Büyük beyin

3. Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemlerine yönelik kontrol merkezleri bulunur:

A. Orta beyinde

B. Diensefalonda

B. Medulla oblongata'da

4. Beynin korteksi omuriliğe bağlayan kısmı:

A. Köprü

B. Beyincik

B. Diensefalon

5. Görsel ve işitsel dürtülere yaklaşık refleksler gerçekleştirilir:

A. Diensefalon

B. Orta Beyin

B. Beyincik

6. Susuzluk, açlık ve vücudun iç ortamının sabitliğini koruyan merkezler şuralarda bulunur:

A. Diensefalon

B. Orta beyinde

B. Beyincikte

7. Hareketlerin koordinasyonu ve iskelet kası tonusunun korunması bir fonksiyondur:

A. Medulla oblongata

B. Mosta

B. Beyincik

8. Serebral hemisferler ilk olarak şuralarda ortaya çıktı:

A. Ryb

B. Amfibiler

B. Sürüngenler

9. Serebral hemisferler birbirine şu şekilde bağlanır:

A. Korpus kallozum

B. Solucan

B. Beyin sapı

10. Korteks yüzeyindeki oyukların ve kıvrımların önemi:

A. Kortikal nöronların artan aktivitesi

B. Artan beyin hacmi

B. Artan kortikal yüzey alanı

11. Görsel korteks şu konumdadır:

A. Ön lobda

B. Temporal lobda

B. Oksipital lobda

12. İşitsel korteks şu konumdadır:

A. Ön lobda

B. Temporal lobda

B. Oksipital lobda

13. Analiz için cilt, kas ve duyu organlarındaki reseptörlerden bilgi alınır:

A. Korteksin hassas merkezlerine

B. Korteksin motor merkezlerine

B. Beyincikte

14. Yaratıcı düşünme, müzik algısı ve yaratıcı yeteneklerden sorumludur:

A. Sol yarıküre

B. Sağ yarıküre

B. Beyin sapı

seçenek 2

Egzersiz yapmak. Eksik kelimeyi doldurun.

1. Beyin boşlukta yer alır... ve kütlesi... ile... arasında olup, insan vücudunda üretilen enerjinin %...'sini tüketir.

2. Beyin bir gövdeden ve beyin yarıkürelerinden oluşur.

3. Beyin sapı şu bölümleri içerir: medulla oblongata,..., orta beyin ve... beyin.

4. Medulla oblongata yapı olarak beyne benzer ve... hapşırma gibi koruyucu reflekslerin merkezidir, ayrıca nefes almayı düzenleyen merkez, sistemin çalışması ve...'dir. .. sistem.

5... beynin, dürtüleri yukarıya, beyne... ve aşağıya... beyne ileten bir bölümüdür.

6... beyin,... ve... uyaranların etkisi altında meydana gelen hareketlerin refleks düzenlemesinde rol oynar.

7... beyin, reseptörlerden serebral kortekse uyarılar iletir... ve..., merkezleri... ve susuzluğun içinde bulunur, bezlerin... işlevleri düzenlenir.

8... iki yarımküreden oluşur, korteksi kaplıdır... ve kıvrımlardan sorumludur, hareketlerden sorumludur.


9. Beyin sapının özel bir oluşumu - ... oluşum organlardan bilgi alır ... ve ... organlar ve beynin tüm bölümlerinin aktivitesini düzenler, dikkatin, duyguların, uykunun düzenlenmesinin tezahürüne katılır Ve ...


10. Merkezi sinir sisteminin en büyük bölümü, vücut tarafından birbirine bağlanan ve gri ve... maddeden oluşan beyin yarıküreleridir.


11... madde serebral hemisferlerin yüzeysel katmanını oluşturur -... yüzeyi oyuklar oluşturur ve...


12. Büyük... yarım küreleri loblara bölün: ön,..., oksipital ve...


13. Korteksin altında, beyin yollarını oluşturan beyaz madde ve büyük gri madde birikimleri -... çekirdekler ve ayrıca yanal boşluklar vardır...

Seçenek 3

Egzersiz yapmak. Bir veya iki cümlelik kısa bir cevap verin.


1. Beynin morfolojik özellikleri nelerdir?


2. Beyin hangi bölümlere ayrılabilir, hangileri evrimsel olarak daha genç ve hangileri eskidir?


3. Beyin sapı bölümlerinin ana fonksiyonlarını adlandırın.


4. Retiküler oluşum nedir? İşlevleri nelerdir?


5. Beyincik hakkında ne biliyorsunuz ve ona neden küçük beyin deniyor?


6. Serebral hemisferlerin yapısını tanımlayın.


7. Serebral korteksin ana fonksiyonel alanlarını tanımlayın.

8. Beynin sağ ve sol yarıküreleri arasındaki fark nedir?


9. Bağlılar mı? zihinsel kapasite Beyninin büyüklüğü ve kütlesine göre bir insanın durumu nedir?

Seçenek 4

Egzersiz yapmak. Tam ayrıntılı bir cevap verin.


1. Bir laboratuvar hayvanı üzerinde yapılan beyin ameliyatı sırasında, korteksin belirli bölgelerine dokunulduğunda istemsiz hareketlerin gözlemlendiği tespit edildi. Bu gözleminizi açıklayın.


2. Trafik kazalarında kafatası tabanının hasar görmesi neden en yaygın ölüm nedenidir?


3. Beyne giden kanın 20 saniye süreyle kesilmesi bilinç kaybına neden olur; Klinik ölüm 5-6 dakikadan fazla sürmezse resüsitasyon mümkündür. Bu sinir merkezlerinin hangi özellikleriyle bağlantılıdır?


4. Neden mümkün? alkol sarhoşluğu Kişinin yürüme bozukluğu var mı?


5. Felçle insanlar kendilerine söylenen her şeyi anlamalarına rağmen konuşma yeteneğini kaybederler. Neden düşünüyorsun?


6. Bazen kafatası yaralanmaları Gözlerin kendisi zarar görmese de görme keskin bir şekilde bozulur. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz?


7. Bir açıklama sunun fizyolojik temel uyuşturucu bağımlılığı.

Yanıtlar. BEYNİN YAPISI VE İŞLEVLERİ. BEYİN YARIKÜRELERİ

seçenek 1

1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5B; 6 – A; 7 – B; 8 – B; 9 – A; 10 – B; 11 – B; 12 – B; 13 – A; 14 – B.

seçenek 2

1. Kafatası, 1100 gr, 2000 gr, 25. 2. Beyincik. 3. Köprü, ara. 4. Omurga, öksürük, sindirim, kardiyovasküler. 5. Köprü, korteks, sırt. 6. İkincil, görsel, işitsel. 7. Ara madde, cilt, duyu organları, açlık, endokrin. 8. Beyincik, sulkuslar, koordinasyon. 9. Ağsı, duygular, içsel, uyanıklık. 10. Nasırlı, beyaz. 11. Gri, korteks, kıvrımlar. 12. Oluklar, parietal, zamansal. 13. İletim, subkortikal, ventriküller.

Seçenek 3

1. Kafatası boşluğunda yer alan, karmaşık bir şekle ve 1100 ila 2000 g ağırlığa sahiptir.

2. Medulla oblongata, pons, orta beyin ve diensefalondan oluşan gövde; beyincik ve beyin. Evrimsel açıdan en eski kısım gövde kısmı, özellikle medulla oblongata, en genç oluşum ise serebral kortekstir.

3. Medulla oblongata koruyucu reflekslerden (öksürme, hapşırma, kusma, gözyaşı dökme), solunumun düzenlenmesinden ve sindirim ve kardiyovasküler sistemlerin aktivitesinden sorumludur. Orta beyin, işitsel ve görsel uyaranların etkisi altında oluşan hareketleri ve yönelim reflekslerini düzenler. Diensefalon, duyu organlarından ve deriden gelen uyarıları kortekse iletir ve özel bir bölge içerir - endokrin ve otonom sinir sistemlerinin çalışması için kontrol merkezlerinin, açlık, korku, susuzluk ve zevk merkezlerinin bulunduğu hipotalamus. yer alıyor.

4. Bu, oldukça gelişmiş süreçlere sahip birçok sinir hücresinden oluşan, yoğun bir ağ oluşturan, beyne güçlü uyarıcı dürtüler veren karmaşık bir oluşumdur. Beynin bu kısmı özellikle kişi zihinsel veya fiziksel olarak aktif olarak çalıştığında aktiftir. Retiküler oluşum beynin tüm bölümlerini harekete geçirerek aktivitelerini korur; çeşitli bölümlerin uyarılma gücü belirli bir yaşam durumu tarafından belirlenir.

5. Bu isim, serebellumun bir vermis ile birbirine bağlanan iki yarım küreye sahip olması, yüzeylerinin de oluklar ve kıvrımlar oluşturması ve iç yapısının gri, beyaz madde ve korteks ile temsil edilmesi nedeniyle, serebral hemisferlerle yapı benzerliği nedeniyle verilmiştir.

6. Beynin birbirine bağlı iki yarım küreden oluşan en büyük kısmı korpus kallozum her biri beyazlardan oluşan

ve gri madde. Gri madde, sulkuslar ve kıvrımlar halinde sıkıştırılmış 18 milyar nörondan oluşan bir korteks oluşturur. Beyaz madde, yan ventriküllerin subkortikal merkezlerini ve boşluklarını içerir. Yarım küreler oluklarla dört loba ayrılır: ön, oksipital, parietal ve zamansal.

7. Oksipital lobda görsel bölge, temporal lobda - işitsel ve koku alma bölgesi ayırt edilir, bu bölgelerde ilgili duyu organlarından gelen bilgiler analiz edilir. Merkezi girusun önünde, dürtüleri omuriliğin nöronlarına ve onlardan iskelet kaslarına yönlendirilen motor korteksin çekirdekleri bulunur. Merkezi sulkusun arkasında sıcaklık, ağrı, dokunma ve kas hassasiyetinden sorumlu olan korteksin hassas bölgesinin çekirdekleri bulunur, bunlarda reseptörlerden gelen impulslar analiz edilir.

8. Sol yarıkürede işitsel ve yazı, bilgi analizi ve mantıksal karar verme. Sağ yarıküre, yaratıcı düşünme, müzik ve sanatsal yeteneklerden sorumludur (sol elini kullananlar için durum tam tersidir).

9. Hayır. Bir kişinin yetenekleri, nöronların uyarılma seviyesine ve aralarındaki bağlantıların oluşma hızına, hücreler arasındaki bağlantıların sayısına ve korteksin belirli bir bölgesindeki hücrelerin aktivitesine bağlıdır.

Seçenek 4

1. Merkezi sulkusun önünde, belirli kas gruplarının fonksiyonel aktivitesini kontrol eden korteksin motor merkezleri bulunur, dolayısıyla ameliyat sırasında bu alanların tahriş olması istemsiz hareketlere neden olabilir.

2. Kafatasının tabanında kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemlerini kontrol eden beyin sapı medulla oblongata bulunur. Beynin bu kısmının hasar görmesi, ani kalp durmasına ve nefes almanın tıkanmasına neden olabilir.

3. Beynin sinir hücreleri vücut enerjisinin %25'ini tüketir, dolayısıyla kan akışı bozulursa ciddi bir enerji krizi meydana gelir ve nöronlar hızla ölür. Beynin aktivitesi ve verimliliği yalnızca uyarılma durumundaki nöronların sayısına değil, aynı zamanda aralarındaki bağlantıların sayısına da bağlıdır. Bazı nöronların ölümünden sonra onları birbirine bağlayan sinir köprüleri de kırılır. ayrı alanlar beyin çalışmayı durdurur ve bu değişiklikler geri döndürülemez.

4. Alkol, hareketlerin koordinatörü olan korteks ve beyincikteki motor merkezlere etki eder.

5. İnme, nöronların ölümüne ve beynin belirli bölgelerinin hasar görmesine neden olan bir beyin kanamasıdır. Bu durumda ses üretiminden sorumlu olan serebral korteksin ön lobunun motor konuşma merkezlerinin işleyişi bozulur.

6. Hasar görmüşse görme merkezleri Serebral korteksin oksipital lobunda görme kaçınılmaz olarak kötüleşir.

7. İlaç alırken, psikofizyolojik duyuların özel bir kombinasyonu, hipotalamustaki belirli duygusal zevk merkezlerini harekete geçirir ve nöronlar arasında yeni bağlantıların oluşumunu uyarır; gelecekte kişinin duyuları yeniden kazanması için bu ilacı tekrar alması gerekir, ancak nöronların uyarılabilirliğinin sınırları olduğundan, etkiyi arttırmak için ilacın dozunun arttırılması gerekir ve kimyasal bir uyarıcının yokluğunda psikosomatik stres ortaya çıkar. gözlenir.


Diensefalon fizyolojisi

Diensefalonun ana oluşumları talamus (görsel talamus) ve hipotalamustur (subtalamik bölge).

Talamus, subkorteksin hassas çekirdeğidir. Koku alıcıları hariç tüm reseptörlerin afferent (hassas) yolları ona yakınlaştığı için buna "duyarlılık toplayıcı" denir. İşte süreçleri korteksin hassas bölgelerinde biten afferent yolların üçüncü nöronu.

Talamusun ana işlevi her türlü duyarlılığın entegrasyonu (birleşmesi) 'dir. Analiz için dış ortam Bireysel reseptörlerden yeterli sinyal yok. Burada çeşitli iletişim kanallarından alınan bilgiler karşılaştırılarak biyolojik önemi değerlendirilir. Görsel talamusta, spesifik (yükselen afferent yollar bu çekirdeklerin nöronlarında biter), spesifik olmayan (retiküler oluşumun çekirdekleri) ve ilişkisel olarak ayrılan 40 çift çekirdek vardır. Birleştirici çekirdekler aracılığıyla talamus, alt korteksin tüm motor çekirdekleriyle - striatum, globus pallidus, hipotalamus ve orta beyin ve medulla oblongata'nın çekirdekleriyle bağlanır.

Görsel talamusun fonksiyonlarının incelenmesi kesme, tahriş ve yıkım yoluyla gerçekleştirilir.

Kesiğin diensefalon üzerinden yapıldığı bir kedi, merkezi sinir sisteminin en yüksek kısmının orta beyin olduğu bir kediden çok farklıdır. Sadece kalkıp yürümekle kalmıyor, yani karmaşık bir şekilde koordine edilmiş hareketler gerçekleştirmiyor, aynı zamanda duygusal tepkilerin tüm işaretlerini de gösteriyor. Hafif bir dokunuş öfkeli bir tepkiyi tetikler. Kedi kuyruğunu çırpıyor, dişlerini gösteriyor, hırlıyor, ısırıyor ve pençelerini uzatıyor. İnsanlarda görsel talamus, tuhaf yüz ifadeleri, jestler ve iç organların işlevlerindeki değişikliklerle karakterize edilen duygusal davranışlarda önemli bir rol oynar. Duygusal tepkiler sırasında kan basıncı yükselir, nabız ve nefes alma hızlanır, gözbebekleri genişler. Bir kişinin yüz tepkisi doğuştandır. 5-6 aylık bir fetüsün burnunu gıdıklarsanız, tipik bir hoşnutsuzluk yüz buruşturmasını görebilirsiniz (P.K. Anokhin). Optik talamus tahriş olduğunda hayvanlar motor ve ağrı reaksiyonları yaşarlar - ciyaklama, homurdanma. Etki, görsel talamustan gelen uyarıların kendileriyle ilişkili olanlara kolaylıkla aktarılmasıyla açıklanabilir. motor çekirdekleri alt korteks.

Klinikte görsel talamusta hasar belirtileri şiddetlidir baş ağrısı Uyku bozuklukları, yukarı ve aşağı doğru hassasiyet bozuklukları, hareketlerdeki bozukluklar, bunların doğruluğu, orantılılığı, şiddet olaylarının ortaya çıkması istemsiz hareketler.

Hipotalamus otonom sinir sisteminin en yüksek subkortikal merkezidir. Bu alanda tüm bitkisel fonksiyonları düzenleyen, vücudun iç ortamının sabitliğini sağlayan, ayrıca yağ, protein, karbonhidrat ve su-tuz metabolizmasını düzenleyen merkezler bulunmaktadır.

Otonom sinir sisteminin aktivitesinde hipotalamus, orta beyindeki kırmızı çekirdeklerin somatik sinir sisteminin iskelet-motor fonksiyonlarının düzenlenmesinde oynadığı aynı önemli rolü oynar.

En çok erken çalışmalar Hipotalamusun işlevleri Claude Bernard'a aittir. Bir tavşanın diensefalonuna yapılan enjeksiyonun vücut ısısında neredeyse 3°C'lik bir artışa neden olduğunu keşfetti. Termoregülasyon merkezinin hipotalamustaki lokalizasyonunu keşfeden bu klasik deneye ısı enjeksiyonu adı verildi. Hipotalamusun tahrip edilmesinden sonra hayvan poikilotermik hale gelir, yani sabit vücut ısısını koruma yeteneğini kaybeder. Soğuk bir odada vücut ısısı düşer, sıcak bir odada ise artar.

Daha sonra otonom sinir sistemi tarafından innerve edilen hemen hemen tüm organların subtüberküloz bölgenin tahrişiyle aktive edilebildiği bulunmuştur. Yani sempatik ve parasempatik sinirlerin uyarılmasıyla elde edilebilecek tüm etkiler hipotalamusun uyarılmasıyla elde edilir.

Şu anda, elektrotların implante edilmesi yöntemi, çeşitli beyin yapılarını uyarmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Stereotaktik olarak adlandırılan özel bir teknik kullanılarak elektrotlar, kafatasındaki bir delikten beynin herhangi bir bölgesine yerleştirilir. Elektrotların tamamı yalıtılmıştır, yalnızca uçları serbesttir. Elektrotları bir devreye bağlayarak belirli bölgeleri lokal olarak tahriş edebilirsiniz.

Hipotalamusun ön kısımları tahriş olduğunda bir çift sempatik etkiler- bağırsak hareketlerinin artması, sindirim sularının ayrılması, kalbin kasılmalarının yavaşlaması vb. arka kısımlar tahriş olduğunda sempatik etkiler gözlenir - kalp atış hızının artması, vazokonstriksiyon, vücut ısısının artması vb. Sonuç olarak parasempatik merkezler beyinde bulunur. deri altı bölgenin ön bölümleri ve arka bölümlerde - sempatik.

İmplante elektrotların yardımıyla stimülasyon, anestezi olmadan hayvanın tamamı üzerinde gerçekleştirildiğinden, hayvanın davranışını yargılamak mümkündür. Andersen'in elektrot implante edilmiş bir keçi üzerinde yaptığı deneylerde, tahrişinin giderilemez susuzluğa neden olduğu bir merkez bulundu: susuzluk merkezi. Keçi sinirlendiğinde 10 litreye kadar su içebiliyordu. Diğer bölgeleri uyararak iyi beslenen bir hayvanı yemek yemeye (açlık merkezi) zorlamak mümkündü.

İspanyol bilim adamı Delgado'nun korkunun merkezine elektrot yerleştirilmiş bir boğa üzerinde yaptığı deneyler yaygın olarak biliniyordu: Öfkeli bir boğa arenada bir boğa güreşçisine doğru koştuğunda, tahriş açıldı ve boğa açıkça ifade edilen korku belirtileriyle geri çekildi. .

Amerikalı araştırmacı D. Olds, yöntemi değiştirmeyi önerdi - hayvanın kendisine, hayvanın hoş olmayan tahrişlerden kaçınacağı ve tersine hoş olanları tekrarlamaya çalışacağı sonucuna varma fırsatı sağlama.

Deneyler, tahrişinin kontrol edilemeyen bir tekrarlama isteğine neden olduğu yapıların olduğunu göstermiştir. Fareler, kolu 14.000 defaya kadar basarak kendilerini bitkin bir halde çalıştırdılar! Ek olarak, farenin kola ikinci kez basmaktan kaçınıp oradan kaçması nedeniyle tahrişinin son derece rahatsız edici bir duyuma neden olduğu yapılar da keşfedildi. İlk merkez açıkça zevkin merkezi, ikincisi ise hoşnutsuzluğun merkezidir.

Hipotalamusun işlevlerini anlamak için son derece önemli olan şey, beynin bu bölümünde kan sıcaklığındaki (termoreseptörler), ozmotik basınçtaki (ozmoreseptörler) ve kan bileşimindeki (glukoreseptörler) değişiklikleri tespit eden reseptörlerin keşfiydi.

Kana bakan reseptörlerden, vücudun iç ortamının - homeostazın - sabitliğini korumayı amaçlayan refleksler ortaya çıkar. Glikoreseptörleri tahriş eden "aç kan" yemek merkezini heyecanlandırır: yiyecek aramayı ve yemeyi amaçlayan yiyecek reaksiyonları ortaya çıkar.

Klinikte hipotalamik hastalığın yaygın belirtilerinden biri, büyük miktarlarda düşük yoğunluklu idrarın salınmasıyla ortaya çıkan su-tuz metabolizmasının ihlalidir. Hastalığa diyabet insipidus denir.

Deri altı bölgesi hipofiz bezinin aktivitesiyle yakından ilişkilidir. Vazopressin ve oksitosin hormonları, hipotalamusun görsel üstü ve periventriküler çekirdeklerindeki büyük nöronlarda üretilir. Hormonlar aksonlar boyunca hipofiz bezine akar, burada birikirler ve daha sonra kana karışırlar.

Hipotalamus ile ön hipofiz bezi arasında farklı bir ilişki. Hipotalamusun çekirdeklerini çevreleyen damarlar, hipofiz bezinin ön lobuna inen ve burada kılcal damarlara ayrılan bir damar sistemi halinde birleşir. Kanla birlikte, hipofiz bezine, ön lobda hormon oluşumunu uyaran serbest bırakan faktörler veya serbest bırakan faktörler girer.

Retiküler oluşum. Beyin sapında - medulla oblongata, orta beyin ve diensefalon, spesifik çekirdekleri arasında, yoğun bir ağ oluşturan, çok sayıda dallanma sürecine sahip nöron kümeleri vardır. Bu nöron sistemine retiküler formasyon veya retiküler formasyon denir. Özel çalışmalar, reseptörlerden serebral korteksin hassas bölgelerine belirli hassasiyet türlerini taşıyan tüm sözde spesifik yolların, beyin sapında retiküler formasyon hücrelerinde biten dallar verdiğini göstermiştir. Dış, iç ve propriyoseptörlerden çevreden gelen impuls akışları. retiküler formasyonun yapılarının sürekli tonik uyarılmasını destekler.

Spesifik olmayan yollar retiküler formasyonun nöronlarından başlar. Serebral kortekse ve subkortikal çekirdeklere kadar yükselirler ve omuriliğin nöronlarına inerler.

Beyin sapının spesifik somatik ve bitkisel çekirdekleri arasında yer alan ve kendine ait bir bölgesi olmayan bu eşsiz sistemin işlevsel önemi nedir?

Tahriş yöntemiyle bireysel yapılar ağsı oluşum, düzenleyici olarak işlevini ortaya çıkarmayı başardı işlevsel durum omurilik ve beynin yanı sıra kas tonusunun en önemli düzenleyicisidir. Retiküler oluşumun merkezi sinir sistemi aktivitesindeki rolü, düzenleyicinin TV'deki rolüyle karşılaştırılır. Görüntü vermeden ses şiddetini ve aydınlatmayı değiştirebilir.

Retiküler oluşumun motor etkiye neden olmadan tahrişi mevcut aktiviteyi değiştirir, inhibe eder veya arttırır. Duyusal sinirin kısa, ritmik uyarılması, bir kedide arka bacağın fleksiyonunda koruyucu bir reflekse neden olursa ve daha sonra bu arka plana karşı retiküler formasyona uyarı eklerse, o zaman stimülasyon bölgesine bağlı olarak etki farklı olacaktır. : omurga refleksleri ya keskin bir şekilde yoğunlaşacak ya da zayıflayacak ve kaybolacak, yani. yavaşlayacak. Beyin sapının arka kısımları tahriş olduğunda inhibisyon meydana gelir, ön kısımları tahriş olduğunda refleksler güçlenir. Retiküler oluşumun karşılık gelen bölgelerine engelleyici ve aktive edici bölgeler denir.

Retiküler oluşumun serebral korteks üzerinde aktive edici bir etkisi vardır, uyanıklık durumunu korur ve dikkati yoğunlaştırır. Uyuyan bir kedide diensefalona yerleştirilen elektrotlarla retiküler formasyon uyarılırsa kedi uyanır ve gözlerini açar. Elektroensefalogram, uykunun yavaş dalgalarının kaybolduğunu ve uyanıklık durumunun hızlı dalgalarının ortaya çıktığını göstermektedir. Retiküler oluşumun serebral korteks üzerinde artan, genelleştirilmiş (tüm korteksi kapsayan) aktive edici bir etkisi vardır. I.P.'ye göre. Pavlova, "Alt korteks korteksi şarj ediyor." Buna karşılık serebral korteks, retina oluşumunun aktivitesini düzenler.