Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В лимбической системой (ЛС) понимают морфофункционадьне объединение, включающее в себя филогенетически старые отделы коры, а также ряд подкорковых структур, регулирующих функции внутренних органов, обеспечивают эмоциональную окраску поведения и его соответствие существующему субъективном опыта, а также процессы обучения и памяти. Впервые термин "большая лимбическая доля" было предложено П. Брока. Сначала под этим термином понимали только зоны коры, расположенные в виде двустороннего кольца на грани неокортекса (limbus, то есть «край») и отделяют его от ствола мозга и гипоталамуса. Поскольку этим структурам оказывали обонятельную функцию, их называли обонятельным мозгом . С учетом влияния лимбической структур на вегетативные функции называли их также висцеральным мозгом .

К лимбической системе относят такие филогенетически различные корковые и подкорковые структуры (рис. 4.38):

■ древняя кора (палеокортекс) - это препириформна кора, обонятельные структуры (бугорок и луковицы), прозрачная перегородка;

■ старая кора (архиокортекс) - закрутка поясная, гиппокамп, зубчатая извилина;

■ промежуточная кора (мезокортекс) - островковых кора, парагипокампальна извилина;

■ подкорковые структуры - миндалина, гипоталамус, переднее таламического ядро, мамилярни тела, ядро перегородки.

Афферентные и эфферентные ч связи лимбической системы

Афферентные и эфферентные связи структур ЛС как между собой, так и с другими отделами головного мозга чрезвычайно разнообразны. Наиболее выражены реципрокные связи между гипоталамусом и лимбической системой. Через гипоталамус и мамилярни тела ЛС соединяется с средним мозгом.

Между лимбической структурами образованы двусторонние связи и круга. Отсюда обеспечение возможности для длительной циркуляции возбуждения, следовательно, поддержания единого состояния и навязывание такого другим системам мозга.

Для ЛС характерны многочисленные цепи возбуждения (рис. 4.39).

Круг Пейпеца - замкнутый путь, который состоит из парагипокампальнои закрутки, гиппокампа, своды, мамилярного тела, переднего отдела таламуса, закрутки пояса. Круг Пейпеца является важным нервным образованием, которое отвечает за эмоции и формирования следов памяти, а следовательно и обучения.

РИС. 4.38. Структура лимбической системы мозга человека

РИС. 4.39. Круг Пейпеца

Второй круг (амигдала - гипоталамус - мезенцефально структуры - амигдала) имеет отношение к организации защитно-агрессивного поведения, а также алиментарным и половых форм поведения. Лимбическая система связана с новой корой: лобовой и височной участками. Лобовые участка, возможно, являются главными отделами новой коры, которые регулируют деятельность ЛС. Кроме того, со всей новой коры только эти участки имеют непосредственные связи с гипоталамусом.

Функции лимбической системные

Долгое время в физиологи существовала точка зрения, что лимбическая система (ЛС) имеет только обонятельную функцию.

У1937 г. Дж. Пейпеца выдвинул гипотезу, согласно которой структуры древней и старой коры создают единую систему, отвечающую за осуществление врожденных поведенческих актов и формирования эмоций.

П. Д. Мак-Лин (1962 г..), Развивая предположение Пейпеца, ввел понятие "лимбическая система", понимая под этим термином сложную функциональную систему, обеспечивающую постоянство внутренней среды и контролирует видоспецифическим реакции, направленные на сохранение вида.

Функциональные особенности и особенности назначения некоторых лимбических структур

Гиппокамп . Этой структуре присуща полифункциональность. Строение его модульная - он состоит из связанных между собой микроситок, которые стереотипно повторяются. Среди функций - создание настороженности, повышение внимания и обеспечения ориентировочных реакций (стартл-рефлексов), участие в организации эмоционального напряжения (страха, агрессии, голода, жажды), памяти и обучения. Нейроны гиппокампа полифункциональные; отсюда способность реагировать на различные сенсорные стимулы долговременными реакциями (до 12 с) при значительной распространенности возбуждения, с охватом до 60% нейронов.

Роль миндалины - в обеспечении защитного поведения, вегетативных реакций. Этой структуре тоже свойственна полисенсорнисть нейронов. Миндалина причастна к организации двигательных, эмоциональных реакций, мотиваций, условнорефлекторной обращения с длительным латентным периодом (до 45 с). Благодаря ее связям с гипоталамусом прослеживается выраженное влияние на висцеральные функции, преимущественно парасимпатикотропний. Раздражение миндалины приводит облизывание, жевание, глотание, саливацию, изменение перистальтики кишечника. Определено влияние миндалины на деятельность почек и мочевого пузыря.

В целом, ЛС контролирует эмоциональное поведение, управляя тем самым всей совокупности внутренних факторов, которые мотивируют деятельность человека и животного. Она обеспечивает общее улучшение приспособления организма к изменениям окружающей среды. Если в результате повреждения ЛС это приспособление нарушается, поведение теряет адекватность, страдает деятельность, направленная на сохранение индивида и вида.

Регулирующее воздействие ЛС осуществляется через посредство расположенных ниже нервных центров. Скорее всего, изменяя в ту или иную сторону возбудимость гипота- ламичних центров, ЛС определяет направленность соответствующей поведенческой реакции.

Эмоциональная окраска поведенческих реакций определяется не только нервными компонентами, но и соответствующими эндокринными сдвигами. Изменяя гормональный фон, ЛС в природных условиях может участвовать в формировании побуждений к действию (мотиваций) и регулировать реализацию самых действий, направленных на устранение побуждений, усиливая или ослабляя эмоциональные факторы поведения.

РОЛЬ КОРЫ БОЛЬШОГО МОЗГА В РЕГУЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Кора молодой структурой головного мозга. Поверхность новой коры у млекопитающих составляет около 2200 см2. Церебральная кора содержит нейронные структуры, берут участие в моделировании, планировании и генерации двигательных команд. Выделяют три основных моторные зоны коры: первичную, премоторных и дополнительную. Участки моторной коры взаимодействуют со всеми сенсорными зонами, в частности больше всего - из соматосенсорной, а также с ассоциативной корой.

Первичная моторная кора расположена в прецентральной извилине (поле 4) и имеет соматотоличну организацию - каждый сегмент тела регулируется определенным участком коры; значительное представительство в коре имеют те сегменты, которые больше всего нуждаются регуляции нейронами коры (двигательный гомункулюс). У человека помад 50 % поверхности прецентральной извилины имеют представительство рук (особенно их дистальных видоилив) и мышц, функция которых связана с языком (рис. 4.40).

Нейроны первичной моторной зоны коры осуществляют активацию спинальных мотонейронов мышц-сгибателей, преимущественно дистальных отделов конечностей - мышц пальцев кисти - нисходящими кортикоспинального путями, а также мотонейронов ствола мозга, через свои моторные ядра регулируют активность спинальных мотонейронов. Афферентные сигналы, которые необходимы для регуляции, первичная моторная кора получает от рецепторов тела и конечностей восходящими спинальными путями, от рецепторов головы - афферентными волокнами в составе черепных нервов.

Премоторных зона коры находится впереди моторной зоны коры и расположена на ее латеральной поверхности (поле б) - в глубине сильвиева борозды. Она тоже имеет соматотопической организацию и обеспечивает планирование двигательных действий, которые реализуются первичной моторной корой.

Дополнительная моторная кора расположена перед и над премоторных зоной (поле 6) и тоже имеет соматотопической организацию. Однако, в отличие от моторной зоны коры, которая регулирует активность спинальных мотонейронов с противоположной стороны, дополнительная моторная зона контролирует мотонейроны с обеих сторон. Она генерирует программу комплекса согласованных осмысленных двигательных действий, связанных с контролем зрения и слуха.

Нисходящие пути от моторной коры в спинальных мотонейронов передают информацию кортикоспинального (пирамидными) путями. Большинство нервных волокон (80%) переходит на противоположную сторону на уровне пирамид продолговатого мозга, а остальные - пересекается на уровне спинного мозга. кортикоспинального

РИС. 4.40. Сомототопичноорганизация прецентральной извилины (двигательный гомункулюс)

РИС. 4.41. Регуляция двигательных функций организма нисходящими путями моторной коры головного мозга

пути передают информацию, необходимую для регуляции тонких движений пальцев кисти и мышц, обеспечивающих вокализацию - язык. Поэтому при повреждении этих путей всего испытывают потери тонкие движения.

Моторная кора также направляет значительное количество волокон в базальных ядер и мозжечка, которые участвуют в регуляции движений.

От моторной коры информация поступает еще и к моторным ядер ствола мозга - красных ядер, которые ее передают руброспинальный путями к спинальных мотонейронов проксимальных мышц конечностей и туловища (противоположной стороны), активирующих мышцы-сгибатели и тормозят мышцы-разгибатели , подобно кортико- спинальным путям. Поэтому эти нисходящие пути называют экстрапирамидными, или латеральной моторной системой (см. Рис. 4.15 и 4.41).

Нисходящие пути от моторной коры активируют также ядра ствола мозга: ретикулярные ядра моста и латеральные вестибулярные ядра Дейтерса, что приводит к активации спинальных альфа и гамма-мотонейронов мышц-разгибателей и создание соответствующей осанки антигравитации и направления произвольных движений. Поэтому эти нисходящие пути от моторной коры указанным ядер и от них к спинальных мотонейронов называют медиальной моторной системой.

Удаление или повреждение двигательной коры у высших позвоночных не вызывает существенных расстройств движения, им свойственны все реакции характерны для мезенцефаличних животных (ходьба, осанка). Кроме того, в них сохранены все гомеостатические механизмы, обеспечиваются гипоталамусом (терморегуляции, водно-солевого обмена, пищевые). Больше декортикация отображается на предварительно приобретенных реакциях, которые восстанавливаются после специальных тренировок.

Удаление коры доли, с которой через ретикулярную систему происходит торможение в-эфферентного воздействия, приводит к кортикацийнои ригидности - повышение тонуса мышц-разгибателей в состоянии покоя на противоположной стороне. Идентичные изменения наблюдаются у людей после инсульта.

Источник: https://studbooks.net/80586/meditsina/fiziologiya