Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР




Орган равновесия представлен двумя структурами: преддверием – мешочек и маточка, а также тремя полукружными каналами.

Вестибулюм представлен двумя костными образованиями, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях – в горизонтальной плоскости утриуклус и в вертикальной - саккулус. Эти костные расширения имеют в одном из мест перепончатого лабиринта имеют образования, получившие название макулы. Макула – рецепторное образование, имеющее волосковые клетки, сверху покрытые желатинозным веществом и в этом желатинозном веществе расположены кристаллы соединения кальция, называемые отолиты. Соответственно, и желатинозное вещество называется отолитовая мембрана. Коисталлы имеют определенною массу, а поскольку само желатинозное вещество достаточно рыхло и способно перемещаться, поэтому вы видите, что при наклоне головы, происходит за счёт массы отолитов смещение желатинозной мембраны, которое приводит к изгибу волосков.

Волоски носят названия – длинные волоски называются киноцилия, короткие волоски - стериоцилии. Изгиб волосков в одну сторону от киноцилии ведёт к торможению, то есть к гиперполяризации мембраны волосковой клетки. Изгиб волосков в сторону в другую сторону, в сторону киноцилии ведёт к возбуждению этой клетки, то есть к деполяризации.

 

Для того, чтобы воспринимать движение, а правильнее, изменение движения, то есть ускорения, существуют три полукружных канала, входящих в состав того же самого органа равновесия. В полукружных каналах расположены тоже волосковые клетки. Здесь желатинозная масса покрывает волоски равномерно. Но волосковые клетки здесь также имеют киноцилию и стереоцилию. Здесь также действует принцип – изгиб в сторону киноцили – возбуждение, изгиб от киноцилии – торможение. Но важно понять, почему происходит изгиб.

Полукружный канал – это перепончатый канал, заполненный эндолимфой. Но каждый полукружный канал имеет костную основу, с которой связана перепончатая ткань, образующая этот полукружный канал. Соответственно движению черепа, костная структура этого канала меняет своё положение. Жидкость, находящаяся внутри полукружного канала обладает инерцией, и смещение костно-перепончатой основы опережает движение жидкости. Значит жидкость, оставшаяся внутри и по инерции ещё не двигающаяся заставляет купулу изгибаться в направлении противоположном ускорению. Если это вращательное движение какое-то время продолжается, то, соответственно, вслед за костной основой постепенно вовлекается в движение и жидкость. И теперь, наоборот, отрицательное ускорение, то есть остановка движения приводит к тому, что костная основа стоит, а жидкость, за счёт инерции, продолжает двигаться в том же направлении, и при остановке, при отрицательном ускорении, наблюдается изгиб купулы в сторону бывшего движения. Вот так, располагаясь в трёх плоскостях, полукружные каналы позволяют вестибулярному аппарату реагировать на действующее ускорение, возбуждение или торможение, в зависимости от направления изгиба купулы. Информация поступает от рецепторных структур по вестибулярному нерву в вестибулярные ядра продолговатого мозга. Различаю четыре вестибулярных ядра продолговатого мозга. Они делятся на верхнее и нижнее, латеральное и медиальное. Верхнее ядро Бехтерева. Оно посылает свои сигналы через таламические ядра в кору. Нижнее ядро носит название ядро Роллера и вместе с латеральным ядром Дейтерса посылает свои аксоны в спинной мозг, давая начало вестибулоспинальным путям. Медиальное ядро – ядро Швальбе посылает свои аксоны по направлению к мозжечку. Который является важнейшим аппаратом координаций движений. От этих ядер, в основном от ядра Бехтерева, информация поступает в соматосенсорную кору, где находится последний нейрон системы равновесия.

Двигательный анализатор. За счет активности двигательного анализатора определяется положение тела или его отдельных частей в пространстве, степень сокращения каждой мышцы.

Периферический отдел двигательного анализатора представлен проприорецепторами, находящимися в мышцах, сухожилиях, связках и околосуставных сумках. Проводниковый отдел состоит из соответствующих чувствительных нервов и проводящих путей спинного и головного мозга. Мозговой отдел анализатора располагается в двигательной области коры головного мозга — передней центральной извилине лобной доли.

Проприорецепторами являются: мышечные веретена, находящиеся среди мышечных волокон, луковицеобразные тельца (Гольджи), расположенные в сухожилиях, пластинчатые тельца, обнаруженные в фасциях, покрывающих мышцы, в сухожилиях, связках и надкостнице. Изменение активности различных проприорецепторов происходит в момент сокращения или расслабления мышц. Мышечные веретена всегда находятся в состоянии некоторого возбуждения. Поэтому от мышечных веретен постоянно поступают нервные импульсы в центральную нервную систему, в спинной мозг. Это приводит к тому, что двигательные нервные клетки — мотонейроны спинного мозга находятся в состоянии тонуса и непрерывно посылают редкие нервные импульсы по эфферентным путям к мышечным волокнам, обеспечивая их умеренное сокращение — тонус.

Интероцептивный анализатор. Этот анализатор внутренних органов участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза).

Периферический отдел образован разнообразными интерорецепторами, диффузно расположенными во внутренних органах. Они называются висцерорецепторами.

Проводниковый отдел включает несколько различных по функциональному значению нервов, которые иннервируют внутренние органы, блуждающие, чревные и внутренностные тазовые. Мозговой отдел располагается в моторной и премоторной области КГМ. В отличие от внешних анализаторов мозговой отдел интероцептивного анализатора имеет значительно меньше афферентных нейронов, воспринимающих нервные импульсы от рецепторов. Поэтому здоровый человек не ощущает работу внутренних органов. Это связано с тем, что афферентные импульсы, поступающие от интерорецепторов в мозговой отдел анализатора, не преобразуются в ощущения, то есть не доходят до порога нашего сознания. Однако при возбуждении некоторых висцерорецепторов, например рецепторов мочевого пузыря и прямой кишки в случае растяжения их стенок, возникают ощущения позыва на мочеиспускание и дефекацию.

Висцерорецепторы участвуют в регуляции работы внутренних органов, осуществляют рефлекторные взаимодействия между ними.

Боль - физиологический феномен, информирующий нас о вредных воздействиях, повреждающих или представляющих потенциальную опасность для организма. Болевые раздражения могут возникать в коже, глубоких тканях и внутренних органах. Эти раздражения воспринимаются ноцицепторами, расположенными по всему телу, за исключением головного мозга. Термин ноцицепция означает процесс восприятия повреждения.

Когда при раздражении кожных ноцицепторов, ноцицепторов глубоких тканей или внутренних органов тела, возникающие импульсы, следуя по классическим анатомическим путям, достигают высших отделов нервной системы и отображаются сознанием, формируется ощущение боли. Комплекс ноцицептивной системы в равной степени сбалансирован в организме комплексом антиноцицептивной системы, обеспечивающей контроль за активностью структур, участвующих в восприятии, проведении и анализе болевых сигналов. Антиноцицептивная система обеспечивает снижение болевых ощущений внутри организма. В настоящее время установлено, что болевые сигналы, поступающие с периферии, стимулируют активность различных отделов центральной нервной системы (околопроводное серое вещество, ядра шва ствола мозга, ядра ретикулярной формации, ядра таламуса, внутренней капсулы, мозжечка, интернейроны задних рогов спинного мозга и др.) оказывающих нисходящее тормозное действие на передачу ноцицептивной афферентации в дорзальных рогах спинного мозга.

В механизмах развития анальгезии наибольшее значение придаётся серотонинергической, норадренергической, ГАМКергической и опиоидергической системам мозга. Основная из них, опиоидергическая система, образована нейронами, тело и отростки которых содержат опиоидные пептиды (бета-эндорфин, мет-энкефалин, лей-энкефалин, динорфин). Связываясь с определёнными группами специфических опиоидных рецепторов, 90% которых расположено в дорзальных рогах спинного мозга, они способствуют высвобождению различных химических веществ (гамма-аминомасляная кислота), тормозящих передачу болевых импульсов. Эта природная, естественная болеутоляющая система так же важна для нормальной жизнедеятельности, как и болесигнализирующая система. Благодаря ей, незначительные повреждения типа ушиба пальца или растяжения связок вызывают сильные болевые ощущения только на короткое время - от несколько минут до нескольких часов, не заставляя нас страдать в течение дней и недель, что случилось бы в условиях сохранения боли до полного заживления.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных