В задних рогах спинного мозга действительно находятся тела исполнительных чувствительных нейронов. Эти нейроны являются ключевыми для обработки сенсорной информации, поступающей из периферии тела.
Задние рога играют важную роль в передаче информации о боли, температуре и других сенсорных сигналах, обеспечивая связь между периферической нервной системой и центральной нервной системой.
- Задние рога спинного мозга содержат тела исполнительных чувствительных нейронов.
- Эти нейроны отвечают за передачу сенсорной информации от периферии к центральной нервной системе.
- Задние рога играют ключевую роль в обработке и интеграции сенсорных сигналов.
- Нейроны в задних рогах участвуют в рефлекторных реакциях на внешние раздражители.
- Изучение этих нейронов важно для понимания нейрофизиологических процессов и лечения заболеваний.
Выберите верные утверждения: 1. Нейрон строится из тела и его отростков. 2. Белое вещество формируется из тел нейронов. 3. Нейроны бывают разных типов: чувствительные, вставочные и двигательные. 4. Длинный отросток нейрона называется аксон. 5. Вставочные нейроны передают импульсы от головного и спинного мозга к конечным органам.
6. Двигательные нейроны обрабатывают информацию и принимают решения.
7. Чувствительные нейроны передают сигналы от кожи и других тканей к мозгу. 8. К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг. 9. В соматической части нервной системы выделяют два подотдела: симпатический и парасимпатический. 10. Симпатический подотдел активируется в условиях стресса.
Тема: Спинной мозг Задачи: Изучить строение и функции спинного мозга
Анатомия спинного мозга. Спинной мозг размещается в позвоночном канале и начинается от головного мозга, представляя собой белый шнур диаметром примерно один сантиметр. На переднем и заднем сторонах находятся глубокие бороздки, разделяющие его на правую и левую половины.
На поперечном разрезе можно видеть узкий центральный канал , проходящий по всей длине спинного мозга. Он заполнен спинномозговой жидкостью.
Анатомия спинного мозга. Он состоит из белого вещества по краям и серого вещества в центре, имеющего форму бабочки. В сером веществе располагаются тела нервных клеток, а в белом — их отростки. Исполнительные нейроны находятся в передних рогах серой материи, тогда как вставочные нейроны размещены в задних рогах и возле центрального канала.
Структура спинного мозга включает 31 сегмент, от каждого из которых отходят пары спинномозговых нервов, начинающиеся с передних и задних корешков. В передних корешках проходят моторные волокна, а в задних — чувствительные, которые вхолят в спинной мозг, завершаясь на вставочных и исполнительных нейронах. В задних корешках находятся нервные узлы с телами чувствительных нейронов.
Тема: Спинной мозг. Работа с тетрадью: анатомия спинного мозга — передний корешок, спинномозговой нерв, спинномозговой узел, задний корешок, задняя борозда, спинномозговой канал, белое вещество, задние рога, боковые рога, передние рога, передняя борозда.
В задних рогах спинного мозга действительно расположены тела исполнительных чувствительных нейронов, что играет ключевую роль в процессе передачи сенсорной информации от периферии к центральной нервной системе. Эти нейроны отвечают за восприятие различных ощущений, таких как боль, температура и тактильные стимулы. Их расположение в задних рогах спинного мозга позволяет эффективно интегрировать информацию, получаемую от периферических рецепторов, и передавать её далее в головной мозг для дальнейшей обработки.
Каждый тип чувствительных нейронов имеет свои уникальные характеристики и функции. Например, специфические нейроны отвечают за передачу информации о состоянии кожи, мышцах и внутренних органах. Организация этих нейронов в задних рогах спинного мозга позволяет сформировать сложные сигнализационные пути, которые обеспечивают не только восприятие сенсорной информации, но и адекватный ответ на внешние и внутренние стимулы, что критически важно для поддержания гомеостаза и адаптации организма к изменяющимся условиям.
Таким образом, роль тел исполнительных чувствительных нейронов в задних рогах спинного мозга не ограничивается лишь передачей информации. Они также активно участвуют в процессах обработки и модификации сенсорных сигналов, а также в формировании рефлекторных ответов. Это подчеркивает важность их нахождения в данной анатомической области для обеспечения нормального функционирования нервной системы и всей физиологии организма в целом.
Функции спинного мозга заключаются в двух основных аспектах: рефлекторной и проводниковой. Рефлекторная функция представляет собой обеспечение сокращения скелетной мускулатуры и включает как простые реакции, такие как сгибание и разгибание конечностей, так и сложные рефлексы, которые контролируются также головным мозгом.
Функции спинного мозга От сегментов шейной и верхней грудной частей спинного мозга отходят нервы к мышцам головы, верхних конечностей, органам грудной полости, к сердцу и легким. Остальные сегменты грудной, а также поясничной частей управляют мышцами туловища и органами брюшной полости, а нижнепоясничные и крестцовые сегменты спинного мозга управляют мышцами нижних конечностей и нижней части брюшной полости.
Проводниковая функция заключается в передаче нервных импульсов от рецепторов кожи, мышц и органов внутренних тканей к головному мозгу и обратно, так импульсы от головного мозга направляются к исполнительным нейронам спинного мозга.
Объективные эксперименты позволяют подтвердить наличие обеих функций спинного мозга. Например, лягушка без головы может отдернуть лапку при механическом воздействии или при погружении в слабый кислотный раствор. Если воздействовать сильнее, возбуждение охватывает несколько сегментов спинного мозга, и все конечности начинают двигаться.
Функции спинного мозга Спинной мозг лягушки обеспечивает выполнение и более сложных рефлексов. Если на кожу брюшка или спины обезглавленной лягушки приклеить маленький кусочек бумаги, смоченной слабым раствором кислоты, животное точным, координированным движением задней конечности смахнет ее.
У человека самые простые двигательные рефлексы контролирует исключительно спинной мозг, тогда как для выполнения более сложных движений — от ходьбы до выполнения различных физических активностей — необходимо участие головного мозга.
Повреждения спинномозговых нервов Нарушение проводниковых функций выступает на первый план при повреждении спинного мозга. Его ранения приводят к чрезвычайно тяжелым последствиям. Если повреждение произошло в шейном отделе, то функции головного мозга сохраняются, но его связи с большинством мышц и органов тела оказываются утраченными. Такие люди способны поворачивать голову, говорить, совершать жевательные движения, а в остальных частях тела у них развивается паралич .
Повреждения спинномозговых нервов имеют смешанный характер, что приводит как к потере чувствительности, так и к параличу. При хирургической сшивке поврежденных нервов происходит прорастание волокон, что способствует восстановлению движения и чувствительности.
Тема: Спинной мозг. Работа с тетрадью: структура спинного мозга, передний корешок, спинномозговой нерв и узел, задний корешок, задняя борозда, спинномозговой канал, белое вещество, задние и боковые рога, функции спинного мозга. Проводниковая функция — это передача импульсов от органов к голове и обратно, рефлекторная — это контроль сокращений мышц и работы внутренних органов.
Повторение: Как расположено серое и белое вещество в спинном мозге? Что находится в задних рогах спинного мозга? Что находится в передних рогах спинного мозга? Где расположены тела чувствительных нейронов? В передних корешках проходят: В задних корешках проходят: Сколько спинномозговых нервов отходит от спинного мозга?
Что представляет собой основная задача спинного мозга? Каковы последствия повреждения передних корешков? Что происходит при повреждении задних корешков?
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация к уроку «Анатомия нервной системы. Спинной мозг»
данная презентация соответствует тексту параграфа » строение нервной системы.Головной мозг.» Презентация готова для изложения нового материала.
Схема для изучения: «Структура спинного мозга»
Основная схема для изучения «Структура спинного мозга», 8 класс.
Конспект урока на тему: «Спинной мозг: его anatomия и функции», для учащихся 8 класса.
Конспект лекции по теме «Спинной мозг: его строение и функции», для учащихся 8 класса. Урок включает презентацию. Формы контроля: работа с индивидуальными тестами и заданий разного уровня сложности.
Презентация «Структура и функции спинного мозга»
Презентацию можно использовать в 8 классе. Она содержит материал для изучения и закрепления.
Презентация для 8 класса по биологии на тему «Анатомия спинного мозга»
Эта презентация включает слайды с тестами и иллюстрациями структуры спинного мозга в разных ракурсах.
Конспект урока «Анатомия и функции спинного мозга»
Конспект урока по ФГОС в 8 классе по учебнику Драгомилова А.Г., Маша Р.Д.
Урок по теме «Структура спинного мозга» для 8 класса
Этот урок был проведен в рамках самоуправления, организованного учеником 11 класса.
Анатомические особенности
Орган находится внутри канала позвоночника, который образуется телами и отростками позвонков.
Строение спинного мозга начинается с головного мозга, в частности, с нижней границы небольшого затылочного отверстия. Заканчивается он на уровне первых позвонков поясничного отдела. На этом уровне происходит сужение в мозговой синус.
Терминальная нить, отводящая от мозга вниз, имеет верхние и нижние секции. В верхних отделах находятся элементы нервной ткани.
На уровне поясничной области позвоночного столба мозговой конус является образованием соединительной ткани, состоящим из трех слоев.
Терминальная нить заканчивается на втором копчиковом позвонке, соединяясь с надкостницей. Корешки спинного мозга охватывают терминальную нить, образуя пучок, названный «конским хвостом».
Длина спинного мозга составляет примерно 45 сантиметров, а масса не превышает 40 граммов.
Функциональные способности
Функции спинного мозга человека играют важнейшую роль, просто необходимую для поддержания жизни. Выделяют такие основные функции:
- рефлекторная,
- проводниковая.
Рефлекторная функция спинного мозга позволяет выполнять простейшие двигательные рефлексы. Например, при термическом повреждении кожи мы автоматически отдергиваем руки. Удар по сухожилию колена вызывает рефлекторное разгибание. Все это стало возможно благодаря рефлекторной функции. Рефлекторная дуга – это путь, по которому проходят нервные импульсы.
Благодаря дуге, орган связан со скелетными мышцами.
Что касается проводниковой функции, она заключается в том, что восходящие пути отвечают за передачу нервных импульсов от головного мозга к спинному. А нисходящие пути передают импульсы от головного мозга к внутренним органам.
Теперь рассмотрим функции красноядерно-спинномозгового пути. Он обеспечивает работу непроизвольных приводящих импульсов и начинается с красного ядра, постепенно спускаясь к двигательным нейронам.
А латеральный корково-спинномозговой путь состоит из нейритов клеток коры головного мозга.
Кровоснабжение спинного и головного мозга очень взаимосвязано. Артерии спинальных и парные задние артерии, а также корешково-спинальные артерии обеспечивают поступление достаточного количества крови в центральную нервную систему, где формируются сосудистые сплетения, соответствующие оболочкам мозга.
В задних рогах спинного мозга расположены тела исполнительных чувствительных нейронов
Спинной мозг состоит из серого вещества, содержащего нервные клетки, и белого вещества, слагающегося из миелиновых нервных волокон.
А. Серое вещество (substantia grisea) находится внутри спинного мозга и окружено белым веществом. Оно формирует две вертикальные колонны в правой и левой частях спинного мозга. В центре расположены центральный канал (canalis centralis), который проходит на протяжении всего спинного мозга и заполнен спинномозговой жидкостью.
Центральный канал является остатком полости первоначальной нервной трубки. Поэтому он соединяется с IV желудочком головного мозга сверху, а в области конического окончания заканчивается расширением — концовым желудочком (ventriculus terminalis).
Серое вещество, окружающее центральный канал, носит название промежуточного, substantia intermedia centralis. В каждой колонне серого вещества два столба: передний, columna anterior, и задний, columna posterior.
На поперечных срезах спинного мозга эти столбы выглядят как рога: передний, широкий (cornu anterius), и задний, острый (cornu posterius). Таким образом, серое вещество на фоне белого напоминает букву «Н».
Серое вещество состоит из нервных клеток, группирующихся в ядра, расположение которых в основном соответствует сегментарному строению спинного мозга и его первичной трехчленной рефлекторной дуге. Первый, чувствительный, нейрон этой дуги лежит в спинномозговых узлах, периферический отросток которого начинается рецепторами в органах и тканях, а центральный в составе задних чувствительных корешков проникает через sulcus posterolateralis в спинной мозг. Вокруг верхушки заднего рога образуется пограничная зона белого вещества, представляющая собой совокупность центральных отростков клеток спинномозговых узлов, заканчивающихся в спинном мозге. Клетки задних рогов образуют отдельные группы или ядра, воспринимающие из сомы различные виды чувствительности, — соматически-чувствительные ядра. Среди них выделяются: грудное ядро, nucleus thoracicus (columna thoracica), наиболее выраженное в грудных сегментах мозга; находящееся на верхушке рога студенистое вещество, substantia gelatinosa, а также так называемые собственные ядра, nuclei proprii.
Клетки, расположенные в заднем роге, образуют вторые вставочные нейроны.
В сером веществе задних рогов также расположены пучковые клетки, чьи аксоны формируют отдельные пучки в белом веществе. Эти волокна передают нервные импульсы от определенных ядер спинного мозга к другим его сегментам или обеспечивают связь с третьими нейронами рефлекторной дуги, находящимися в передних рогах того же сегмента.
Отростки этих клеток, идущие от задних рогов к передним, располагаются вблизи серого вещества, по его периферии, образуя узкую кайму белого вещества, окружающего серое со всех сторон. Это собственные пучки спинного мозга, fasciculi proprii. Вследствие этого раздражение, идущее из определенной области тела, может передаваться не только на соответствующий ей сегмент спинного мозга, но захватывать и другие. В результате простой рефлекс может вовлекать в ответную реакцию целую группу мышц, обеспечивая сложное координированное движение, остающееся, однако, безусловнорефлекторным.
В передних рогах сосредоточены третьи, двигательные, нейроны, аксоны которых, покидая спинной мозг, формируют передние, двигательные, корешки. Эти клетки образуют ядра соматических эффекторов, иннервирующих скелетные мышцы, которые также называют соматическими двигательными ядрами. Они представлены короткими колонками и делятся на две группы — медиальную и латеральную. Нейроны медиальной группы иннервируют мышцы, развившиеся из задней части миотомов (аутохтонная мускулатура спины), тогда как латеральная группа управляет мышцами из передней части миотомов (вентролатеральные мышцы туловища и конечностей); чем дальше от центра расположены мышцы, тем латеральнее находятся соответствующие им нейроны.
Передние рога
Наибольшее количество ядер сосредоточено в передних рогах шейного утолщения спинного мозга, откуда осуществляется иннервация верхних конечностей, что связано с их значением в человеческой трудовой деятельности. У людей, в связи с усложнением движений рук как органов труда, данных ядер гораздо больше по сравнению с животными, даже с приматами. Следовательно, задние и передние рога серого вещества участвуют в иннервации органов жизнедеятельности, особенно системы движения, которая совершенствовалась в процессе эволюции совместно со спинным мозгом.
Связь между передним и задним рогами в каждой половине спинного мозга осуществляется через промежуточную зону серого вещества, особую активность которой можно наблюдать в грудном и поясничном отделах, особенно между I грудным и II—III поясничными сегментами, где она образует боковой рог, или cornu laterale. Поэтому в указанных сегментах серое вещество приобретает форму бабочки в поперечном сечении. В боковых рогах располагаются клетки, отвечающие за иннервацию вегетативных органов, которые формируют ядро, известное как columna intermediolateralis. Нейриты этих клеток выходят из спинного мозга вместе с передними корешками.
Невропатология
Спинной мозг представляет собой филогенетически древний отдел нервной системы, в организации которого сохраняются черты сегментарного строения, которое присуще более низкому развитию нервной системы. Примером является нервная система дождевого червя. Спинной мозг, учитывая его филогенетически более древнее происхождение, в процессе внутриутробного развития успевает созреть до такого состояния, что к моменту рождения ребенка способен выполнять возложенную на него функцию. Он выполняет основные функции, необходимые для существования ребенка.
Спинной мозг находит свое расположение в костном канале, защищаемом позвоночником. Костная структура обеспечивает его защиту от механических повреждений. Спинной мозг имеет форму трубки и покрыт тремя оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой. Его длина варьирует от 42 до 45 см, а вес составляет приблизительно 30 г. У новорожденного длина спинного мозга достигает 18 см, в то время как у взрослого он простирается от верхнего края первого шейного позвонка до верхнего края второго поясничного. У новорожденного он заканчивается на уровне нижнего края второго поясничного позвонка или даже ниже.
Спинной мозг состоит из пяти отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и копчикового. Каждый из отделов делится на сегменты. Всех сегментов – 31. Так, шейный отдел состоит из 8 сегментов, грудной – из 12, поясничный – из 5, крестцовый – из 5 и копчиковый – из одного (рис. 9).
Рис. 9. Поперечный срез спинного мозга (В.А. Дубинин и др. 2003).
1 – передний канатик белого вещества спинного мозга; 2 – передний рог серого вещества спинного мозга; 3 – боковой канатик; 4 – задний рог; 5 – задний корешок спинномозгового нерва; 6 – вставочный нейрон; 7 – чувствительный нейрон; 8 – спинно-мозговой узел; 10 – передний корешок спинно-мозгового нерва; 9 – спинно-мозговой нерв; 11 – двигательный нейрон.
Сегмент – участок спинного мозга, от которого отходит одна пара спинномозговых нервов, или четыре корешка (два двигательных и два чувствительных).
Анатомически спинной мозг на протяжении всей своей длины делится на две симметричные половины, разделенные срединными бороздками: передней и задней. С обеих сторон располагаются боковые бороздки — передняя и задняя, которые соответствуют местам выхода корешков спинномозговых нервов. Вблизи спинного мозга, в области межпозвоночного отверстия, передние и задние корешки соединяются, образуя единый спинномозговой нерв.
Каждый задний корешок у места его соединения с передним имеет утолщение, спинномозговой узел, содержащий тела чувствительных нейронов, аксоны, которые в составе задних корешков вступают в спинной мозг. В связи с особенностями развития спинного мозга у детей старшего возраста и у взрослых людей спинной мозг короче позвоночника. Спинномозговые нервы грудных и пояснично-крестцовых сегментов проходят некоторое расстояние внутри позвоночного канала, образуя пучок нервов – конский хвост, и выходят из межпозвоночных отверстий на уровне соответствующих позвонков.
В центре спинного мозга находится серое вещество — сосредоточение нервных клеток, окруженных белым веществом, состоящим из нервных волокон.
Серое вещество спинного мозга состоит из тел нейронов и их отростков; оно располагается в центральной части спинного мозга и имеет характерную форму, напоминающую бабочку с расправленными крыльями. По центру серого вещества проходит центральный канал с изменяющимся диаметром.
У взрослых просвет канала сообщается с полостью четвертого желудочка, внизу, в области мозгового конуса, он наиболее широкий, достигает в диаметре 1 мм. В сером веществе с каждой стороны различают передние и задние рога, между ними расположено промежуточное вещество – центральное и боковое.
На уровне С8 – Т1 боковое промежуточное вещество с каждой стороны образует боковой рог. Между боковым рогом и наружным краем заднего рога находиться серое вещество в виде тонких отростков, проникающих в белое вещество, создавая сетчатую структуру.
Передний рог значительно толще, но короче заднего, в то время как задний, более тонкий и длинный, достигает наружной поверхности мозга. В переднем роге располагаются тела двигательных клеток, образующие ядра, от которых отходят двигательные корешки.
Двигательные нейроны, также именуемые мотонейронами, имеют крупные тела, длинные разветвленные дендриты, которые проникают за пределы серого вещества, и длинные толстые аксоны, иннервирующие мускулатуру. В заднем роге находятся клетки вторичных нейронов, отвечающие за болевую и температурную чувствительность, а также проприорецептры, к которым подходят центральные отростки клеток спинномозговых узлов в составе спинных чувствительных корешков; там также располагаются тела промежуточных нейронов (интернейронов).
Интернейроны имеют небольшие размеры, короткие дендриты и аксоны различной длины. В боковых рогах спинного мозга расположены вегетативные нейроны, играющие роль в регуляции вегетативных функций. В окрестностях центрального канала, особенно в боковых рогах серого вещества, сосредоточены клетки симпатической части автономной нервной системы. Их волокна покидают спинной мозг, образуя передние корешки.
Клетки нейроглии спинного мозга на значительном протяжении покрывают поверхность нейронов, причем отростки глиальных клеток направлены, с одной стороны, к телам нейронов, а с другой, часто контактируют с кровеносными капиллярами, являясь, таким образом, посредниками между нервными клетками и источниками их питания (Г.И. Поляков, 1973).
Белое вещество спинного мозга представляет собой совокупность преимущественно миелинизированных и немиелинизированных волокон и нейроглии. Нервные волокна в белом веществе делятся на нисходящие и восходящие проводники. В белом веществе выделяют три пары канатиков: передние, боковые и задние.
Различают волокна, объединяющие несколько сегментов спинного мозга и волокна, объединяющие спинной и головной мозг. В их составе различают восходящие и нисходящие пути (рис. 10).
Рис. 10. Проводящие пути.
А – восходящие пути; Б – нисходящие пути.
Восходящие пути. Спинной мозг по восходящим путям передает импульсы в надсегментарные уровни головного мозга. Восходящие пути передают импульсы от пролреорецелторов по волокнам спинобульбарных пучков Голля и Бурдаха (задние столбы белого вещества), от болевых и темлературных рецепторов – по боковому спиноталамическому пути, от тактильных рецепторов – по внутреннему спиноталамическому пути.
Спинобульбарные пути занимают значительную часть задних канатиков белого вещества и делятся на два пучка: центральный Голля и боковой Бурдаха. Боковой пучок Бурдаха принимает информацию от мышц и суставов верхних 19 сегментов спинного мозга, в то время как центральный пучок Голля обрабатывает данные с нижних сегментов. Промежуточные центры этих проводящих путей находятся в продолговатом мозге, в ядрах нежном и клиновидном.
Спиноталамические пути в составе боковых и вентральных канатиков проводят импульсы болевой и температурной чувствительности. Волокна спиноталамического пути заканчиваются на нейронах таламических ядер промежуточного мозга.
Спиномозжечковые пути в боковых и вентральных канатиках белого вещества делятся на задний и передний пучки. В состав заднего пучка входят волокна, передающие информацию от рецепторов мышц, сухожилий, болевых и тактильных рецепторов кожи. Основная масса волокон заднего пучка заканчивается в коре мозжечка. Передний пучок передает информацию от группы мышц. Нейроны активируются от рецепторов всех мышц, участвующих в движении, благодаря чему мозжечок получает сведения о положении всей конечности или части тела.
Нисходящие пути. Нисходящие пути спинного мозга представлены пирамидными (передние и боковые столбы) и экстрапирамидными путями: ретикулоспинальным, руброспинальным, тектоспинальным, вестибулярным и оливоспинальным трактами.
Пирамидный, или двигательный, путь образован длинными аксонами гигантских клеток Беца коры головного мозга. У человека в составе данного пути насчитывается около миллиона волокон, 90 % их миелинизировано и имеют высокую скорость проведения импульса – до 120 м/с. В нижней части продолговатого мозга примерно 80–90 % волокон переходит на противоположную сторону и формирует два тракта. Большая же часть их проходит в составе бокового канатика, меньшая – в составе переднего канатика. Человек имеет наиболее развитый и дифференцированный пирамидный тракт, который имеет многочисленные прямые связи пирамидных волокон с мотонейронами, что позволяет человеку сознательно контролировать выполнение тонких дифференцированных движений дистальных отделов конечностей – кисти и пальцев.
Экстрапирамидные пути разнообразны и играют ключевую роль.
Ретикулоспинальный тракт, который представлен аксонами нейронов ретикулярной формации моста и продолговатого мозга. От ядер сетчатого образования начинается сетчатоспинномозговой, или ретикулоспинальный путь, – это сложное образование, включающее волокна, которые различаются по скорости проведения импульсов и по характеру воздействия. Эти волокна оканчиваются как непосредственно на клетках передних рогов, так и на вставочных нейронах спинного мозга.
Руброспинальный тракт начинается от красного ядра среднего мозга и идет к сегментам спинного мозга. Этот тракт отвечает за поддержание мышечного тонуса скелетной мускулатуры.
Вестибулоспинальные тракты активируют двигательные системы спинного мозга, отвечающие за поддержание равновесия и контроль направлений движения. Они состоят из аксонов крупных нейронов вестибулярных ядер продолговатого мозга и моста, на которых оканчиваются волокна различного происхождения — от коллатералей пирамидного тракта до прямых входов от органа равновесия.
Тектоспинальный тракт берет начало в глубоких слоях передних бугров среднего мозга и проходит по белому веществу спинного мозга в составе передних канатиков. Он контролирует координацию движений головы и туловища в ответ на зрительные и звуковые сигналы.
Межпозвоночные узлы. В нейрофизиологии узлом называют скопление нервных клеток. Межпозвоночные, или спинномозговые, узлы представляют собой группировки чувствительных нервных клеток, окруженные плотной соединительнотканной оболочкой. Эти узлы расположены в межпозвоночных отверстиях. Нервные клетки таких узлов имеют округлую форму и одноотростчатую — униполярную.
Отросток клетки Т-образно ветвится, один конец его направляется к периферии, участвуя в образовании чувствительного периферического волокна, другой – в составе заднего корешка вступает в спинной мозг. Таким образом, волокна задних корешков отходят от клеток межпозвоночных узлов, лежащих вне спинного мозга.
Сплетения. В области межпозвоночного узла передние двигательные корешки спинного мозга объединяются с задними чувствительными корешками, образуя смешанный нерв. Передние ветви смешанных спинномозговых нервов формируют сплетения, из которых возникают периферические нервы. Всего выделяют пять основных сплетений: шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое.
Спинной мозг выполняет две функции: сегментарную (рефлекторную) и проводниковую, обеспечивая проводящие пути для безусловных рефлексов и обеспечивая двигательную и чувствительную иннервацию определённых участков тела.
Рефлекс. В биологические науки термин рефлекс введен в XVII в. французским философом-материалистом и естествоиспытателем Р. Декартом.
Выделяют два типа рефлексов: безусловные и условные. Они могут быть как простыми, так и сложными.
Безусловный рефлекс – это определенная постоянная и врожденная реакция организма на раздражение, действующее на него извне или изнутри (И.П. Павлов). Безусловный рефлекс может быть постоянным и врожденным; условный рефлекс приобретается в течение жизни человека. Как тот, так и другой рефлекс реализуется посредством нервной системы.
Нервный механизм, который реализует рефлекс, называется рефлекторной дугой.
Рефлекторная дуга состоит из трех ключевых компонентов: приводящего (центростремительного), который воспринимает раздражение и передаёт чувствительный импульс к центру рефлекторной дуги; центра рефлекторной дуги; и центробежного (отводящего), который передает нервный импульс от центра к исполнительному органу. В сложных рефлексах рефлекторные дуги имеют также четвёртый элемент — вставочный нейрон — между афферентным путём и центром дуги. Эта часть может включать один или несколько нейронов.
В дуге простого безусловного спинномозгового рефлекса приводящей частью является чувствительный нерв, центром – клетка переднего рога спинного мозга, отводящей частью – двигательный нерв. Примером такого рефлекса может служить коленный рефлекс: удар неврологического молоточка под коленкой вызывает в ответ сокращение четырехглавой мышцы бедра (рис. 11).
Ощущение раздражения, которое узнается конечным нервным аппаратом в связках, передается по нервным волокнам заднего корешка в клетку переднего рога, откуда уже формируется двигательный сигнал для сокращения четырехглавой мышцы.
Рис. 11. Коленный рефлекс (A.B. Коробов, С.А. Чеснокова, 1987)
Нарушение целостности какой-либо части рефлекторной арки ведет к отсутствию рефлекса, что имеет важнейшее значение в клинике нервных заболеваний, где рефлексы служат основным средством диагностики состояния пациента.
Сложные безусловные рефлексы активно функционируют благодаря мозговому стволу, где происходят замыкания дуг рефлексов, таких как рвота, кашель, зевота и другие.
Условнорефлекторная деятельность осуществляется корой головного мозга и ближайшими к коре образованиями подкорковой области.
Рефлексы классифицируются по расположению чувствительных нервных клеток на проприоцептивные, экстероцептивные и энтероцептивные.
Проприоцептивные рефлексы возникают в ответ на раздражения, воспринимаемые рецепторами, расположенными в волокнах мышц, сухожилиях мышц, в суставных связках. Примером такого рефлекса может служить коленный рефлекс.
Экстероцептивные рефлексы активируются рецепторами, находящимися в коже, слизистой глаз, носовой и ротовой полостях.
Энтероцептивные рефлексы образуются в ответ на стимулы, поступающие из внутренних органов.
Таким образом, спинной мозг, являясь главным «исполнительным отделом» центральной нервной системы, в то же время участвует в первичной обработке проприо-, висцеро- и экстероцептивных кожных сигналов, осуществляет координационно-интегративную рефлекторную функцию на сегментарном уровне и обеспечивает обратную афферентацию от проприоцептивного аппарата к управлению отделом головного мозга.
Что такое ликвор
Ликвор, или цереброспинальная жидкость, – это специализированная жидкость, которая циркулирует между оболочками головного и спинного мозга. Она известна с древнейших времен, когда Гиппократ описывал выделение прозрачной жидкости при черепно-мозговых и спинальных травмах.
У взрослого человека количество ликвора достигает 120–150 мл, а у новорождённого ребёнка – всего лишь 15 мл. На протяжении суток ликвор обновляет состав примерно 4–5 раз.
Ликвор выполняет множество важных функций:
- Он обеспечивает механическую защиту головного и спинного мозга от ударов и травм, действуя как защитный амортизатор.
- Постоянно обеспечивает нервные клетки необходимыми питательными веществами.
- Участвует в регулировании кровоснабжения головного и спинного мозга.
- Способствует выведению ненужных метаболитов от нейронов.
- Содержит иммунные клетки, что позволяет организму бороться с инфекциями.
- Транспортирует гормоны из гипофиза и гипоталамуса.
Процесс выработки ликвора осуществляется сосудистыми сплетениями боковых желудочков головного мозга и всасывается через венозные сосуды мягких мозговых оболочек. Этот процесс непрерывен. Жидкость перемещается из головного мозга через специальные отверстия в спинномозговые пространства, где может накапливаться в расширениях подпаутинного пространства, называемых цистернами.
Исследования ликвора очень важны для диагностики различных заболеваний. Например, кровоизлияний в головной мозг или менингитов. В норме ликвор имеет прозрачный цвет, а по консистенции напоминает воду. В случае травмы он может окрашиваться кровью. При менингите и прочих воспалениях ликвор мутнеет.
При наличии инфекционного заболевания в ликворе можно выявить вирусы, грибковые микроорганизмы или бактерии.
Для анализа ликвора используют люмбальную пункцию. Это прокол в позвоночном канале и забор ликвора из субарахноидального пространства. Проводят её только между 2 и 3 (или 3 и 4) поясничными позвонками. Это связано с тем, что в этом участке позвоночника уже нет спинного мозга. Он заканчивается раньше – на уровне 1–2 поясничных позвонков.
В нижней части находится лишь «конский хвост».
Виды анестезии
Часто во время хирургических вмешательств применяется метод анестезии, при котором анестетик вводится непосредственно в различные оболочки органа. Это позволяет избежать интубации, и пациент остается в сознании, что особенно важно, например, при кесаревом сечении, когда мать может увидеть своего новорожденного сразу после его появления на свет.
Отличие спинальной и эпидуральной анестезии перечислены в таблице.
Спинальная
Эпидуральная
Локация прокола для введения иглы
Поясничный отдел позвоночника
Любой отдел позвоночника
Место введения препарата
Время наступления обезболивания
Спинной мозг
Спинной мозг представляет собой белый тяж длиной 45 см и диаметром 1 см, расположен внутри позвоночного канала. Передняя и задняя борозды спинного мозга делят его на две половины. Спинной мозг состоит из 31 сегмента, от каждого из которых отходят по паре спинномозговых нервов, каждый из которых начинается двумя корешками: передним и задним. На задних корешках есть утолщения, называемые спинномозговыми узлами, содержащими тела чувствительных нейронов.
Снаружи спинного мозга расположено белое вещество, состоящее из аксонов с миелиновой оболочкой (проводящие пути). Внутри находится серое вещество, сформированное из тел нейронов, дентритов и аксонов, не имеющих миелина. Серое вещество имеет вид крыльев бабочки на срезе, выделяются задние (чувствительные) и передние (двигательные) рога. В центре спинного мозга расположен спинномозговой канал, заполненный спинномозговой жидкостью.
Рефлекторная функция спинного мозга (исполнение рефлексов) От рецептора идет дендрит чувствительного нейрона, входящий в состав спинномозгового нерва. Спинномозговой нерв рядом со спинным мозгом разветвляется на 2 корешка, дендрит идет в составе заднего корешка до спинномозгового узла, в котором находится тело чувствительного нейрона. Дальше в составе заднего корешка идет аксон чувствительного нейрона, который заканчивается в заднем роге серого вещества на теле вставочного нейрона. Аксон вставочного нейрона проходит через серое вещество спинного мозга и кончается в переднем роге на теле исполнительного нейрона, аксон которого входит в состав переднего корешка, а затем спинномозгового нерва.
Функции, связанные с проведением сигналов в спинном мозге (связанность с головным мозгом) идут по восходящему пути, где сигналы от чувствительных рецепторов передаются в головной мозг. В то время как по нисходящему пути двигательные импульсы от головного мозга отправляются к скелетным мышцам.