척수는 다음과 같은 기능을 수행합니다.

가장 깊은 홈은 중심부이며, 정수리에서 정면 엽을 분리하고, 측면에서 나머지에서 측두엽을 구분합니다. 정수리 후두는 두정엽과 후두엽을 구분합니다. 전 안부 이랑은 전두엽의 중앙 홈에서 전방으로 위치하며, 뒤쪽 중앙 이랑은 뒤쪽에 있습니다. 뇌의 기저부 - 반 구체의 하부 표면과 뇌간.

두뇌 기능. 수피는 2 개의 주요 기능을 수행합니다 :

유기체와 외부 환경과의 상호 작용 (행동 반응)

신체 기능의 통합, 즉 모든 기관의 신경 조절.

대뇌 반구의 피질은 외부 및 내부 환경에서 가장 사소한 변화를 포착 할 수있는 고도로 전문화 된 다양한 수용체로부터 정보를받습니다. 피부에 위치한 수용체는 외부 환경의 변화에 ​​반응합니다. 근육과 힘줄은 근육의 긴장 정도, 관절의 운동 정도에 대해 뇌에 신호를 보내는 수용체입니다. 혈액의 화학적 및 가스 조성, 삼투압, 온도 등의 변화에 ​​반응하는 수용체가 있습니다. 수용체에서 자극은 신경 자극으로 변환됩니다. 민감한 신경 경로를 따라 자극이 시각, 후각 등의 특정 감각이 형성되는 대뇌 피질의 해당 민감한 영역으로 전달됩니다.

대뇌 피질은 신체의 모든 수용체에서 더 높은 신호 분석기의 기능과 생물학적으로 편리한 행동에서 반응 반응의 합성을 수행합니다. 이것은 개인의 삶의 경험을 획득하고 축적하기 위해 반사 활동을 조율하고 신체를 조율하는 가장 높은 기관이며 일시적인 연결 - 조건 반사의 형성입니다. 뇌의 경로는 각 부분을 서로 연결하고 척수와 연결하여 전체 중추 신경계가 하나의 전체 기능을하도록합니다.

분석기는 수용체, 민감한 전도 경로 및 이러한 유형의 감도가 투사되는 피질 영역으로 구성된 기능 시스템입니다. 얻은 정보의 분석과 합성은 대뇌 피질의 영역 인 엄격하게 정의 된 영역에서 수행됩니다.

세포 구성과 구조의 특성에 따라, 대뇌 피질은 대뇌 피질 (cortical fields)이라 불리는 많은 영역으로 나뉘어져있다. 피질의 각 부분의 기능은 동일하지 않습니다. 주변의 각 수용체 장치는 분석기의 대뇌 피질 핵인 피질의 한 영역에 해당합니다.

피질의 가장 중요한 영역은 다음과 같습니다.

모터 구역은 피질의 전방 중앙 및 후 중심에 위치한다 (전두엽의 중앙 고랑의 앞쪽 중앙 이랑).

민감한 영역 (피부 근육의 감도 영역은 두정엽의 후부 중앙 이랑에있는 중앙 고랑 뒤에 위치 함). 가장 큰 영역은 손과 엄지, 음성 장치 및 얼굴의 수용체의 대뇌 피질 표현에 의해 점유되며, 가장 작은 것은 몸통, 대퇴부 및 경골의 표현이다.

시각 영역은 피질의 후두엽에 집중되어 있습니다. 그것은 망막으로부터 충동을 받고, 시각적 인 자극의 구별을 수행합니다.

청각 영역은 측두엽의 상부 측두엽에 위치한다.

후각과 맛 구역은 각 반구의 측두엽 (temporal lobe)의 앞부분 (안쪽 표면)에 위치합니다.

우리의 의식에서, 분석기의 활동은 외부 물질 세계를 반영합니다. 이것은 행동을 변화시킴으로써 환경에 적응하는 것을 가능하게합니다. 인간 대뇌 피질 및 고등 동물의 활성은 I.P. 파블로프 (Pavlov)는 뇌의 조건 반사 작용 인 가장 높은 신경 활동입니다.

척수의 기능은 무엇입니까?

척수뿐만 아니라 머리도 인체의 중추 신경계의 핵심 부분입니다. 이 영역에서의 사소한 결함조차도 생기면 신체의 기능이 방해되며, 이는 다른 시스템의 작업에 영향을 미칩니다. 척수의 기능은 태아 발육 기간에 놓여 있습니다.

해부학 적 특징

이러한 장기는 목의 첫 번째 척추 (큰 후두 구멍에 연결되는 상단 가장자리)에서 시작하여 척주를 따라 뻗어 있습니다. 따라서, 척수가 머리로 명확히 전환되는 것은 존재하지 않습니다. "피라미드 경로"는이 영역에 집중되어 있습니다. 가이드는 기능적 구성이 팔과 다리의 이동성을 보장하는 것입니다.

허리에서 허리의 두 번째 척추의 수준에서 수질이 끝납니다. 이를 토대로이 장기는 여전히 척추 길이보다 짧다는 사실은 주목할 가치가 있습니다. 이것은 3 ~ 4 척의 요추 부위에 국한된 물질의 척추 천자를 시행하는 것을 가능하게합니다. 생명 기관의 총 지속 기간은 45cm 이하이며, 두께는 1.5 센티미터가 넘지 않습니다.

척추에는 여러 개의 절이 있기 때문에 척추는 목, 가슴, 허리, 천골, 미저골 (coccyx)으로 나뉘어집니다. 자궁 경부 및 요체면이 국소화되어있는 부위에서는 척추의 다른 부위보다 척추의 두께가 더 큽니다. 이것은 팔다리의 신경 분포를 제공하는 신경 세포의 군집 (cluster)에 의해 설명 될 수 있습니다.

척수의 원추는 미골과 각성 샘의 부분이 합쳐져 형성된 형태입니다. 원뿔이 최종 실로 이동하면 신경은 끝나고 결합 조직 만 형성됩니다. 말단의 끝 - 2 미저골 척추.

두뇌 껍질

3 개의 수막이 그 장기에 걸쳐이 장기를 덮습니다.

  1. 부드러운 기관에 혈액 공급에 기여하는 동맥 및 정맥 혈관에 의해 형성됩니다.
  2. 거미줄 (중형). 이 영역에는 술이나 뇌척수액이 들어 있습니다. 중간 껍데기는 좁은 튜브로 표시됩니다. 척추 천자가 시행되면 바늘이 뇌척수액에 삽입됩니다. 이러한 절차에는 특별한 실험실이 필요합니다. 특수 실험실에서는 척수의 개존 정도와 액체 액의 압력을 검사합니다. 펑크는 출혈, 뇌막의 염증,이 부위의 다른 병리를 확인하는 데 도움이됩니다. 이 절차는 또한 특정 징후에 따라 방사선 불 투과성 및 의약 물질을 도입하기 위해 수행됩니다.
  3. 단색 (실외). 신경 뿌리가 집중되어 있습니다. 바깥 껍질과 척추의 관계는 인대를 통해 발생합니다.

신체의 모든면에는 뇌 깊숙이 들어갈 수있는 슬롯과 홈이 있습니다. 그것의 2 개 반은 앞쪽과 뒤쪽 중간 슬롯으로 구분됩니다. 각 반쪽에는 척추 링크를 여러 개의 코드로 나누는 데 필요한 고랑이가 있습니다. 이 코드들은 각각 다른 정보 (통증 증후군, 접촉, 온도, 움직임 등에 관한 정보)를 전달하는 별도의 신경을 포함합니다.

신체의 역할과 기능

기능적으로 척수는 다음 작업을 수행합니다.

  • 그들에게 신경 자극을 전달하여 장기 및 시스템의 작업을 조정합니다. 즉, 반사 기능의 성능.
  • 뇌에서 정보 전달, 운동 신경에서 뇌로의 정보 전달.

이 척추 단위의 회색 물질은 신체의 운동 반응을 제공하는 많은 경로를 포함합니다. 각 반사의 활동은 중추 신경계의 특별한 부분 인 신경 중심을 통해 일어납니다. 후자의 경우 특정 장기 섹션을 차지하고 신체의 특정 시스템 기능을 제공하는 특수 세포가 현지화되어 있습니다. 예를 들어, 무릎 반사는 척수의 요추 부위에 국한된 신경 세포에 의해 제공됩니다. 비뇨기의 과정 - 천골에서, 학생의 확장 - 가슴에.

신경 센터는 피부 수용체가 보내는 정보는 물론 신체의 다른 시스템과 기관을 처리합니다. 이에 따라 뇌는 특정 충동을 발생시켜 실행 기관 (예 : 골격근, 혈관 조직, 심장 근육 등)으로 전달됩니다. 그 결과 후자의 기능적 상태가 변경됩니다.

운동 뉴런은 사지, 늑간 등과 같은 신체 부위에서 근육 수축 과정을 거칩니다.이 반사의 조절은 CNS의 상위 부분의 도움으로 이루어집니다. 척수를 통해 뇌로 이동하는 신경 자극은 신체의 모든 기관이나 시스템의 손상된 기능에 대한 정보를 전달합니다. 뇌의 다양한 뿌리에서 뇌척수지로 전달되는 충격은 신경 세포에 의해 처리됩니다. 그들로부터 정보는 링크의 뒤쪽 뿔이나 두뇌의 큰 반구에 분배됩니다.

정보의 전달을 보장하는 적어도 하나의 링크를 위반 한 경우 신체는 상응하는 느낌을 잃습니다. 대부분의 경우, 등, 특히 척추가 손상되면 그러한 중요한 기관의 활동이 방해받습니다.

어떤 병리학이 발전 할 수 있습니까?

일반적으로 증상은 기관의 어느 부분이 질병이나 부상을 입 었는지, 그리고 어떤 종류의 병리가 진행되는지에 달려 있습니다. 뇌 기능 장애 징후는 다음과 같습니다 :

  • 신체의 다리 및 팔 또는 다른 부위의 신경 손상;
  • 척추 부분에 강한 강도의 통증 증후군;
  • 무단 배변;
  • 정신 장애;
  • 신체의 이동성 위반;
  • 심한 근육 또는 관절통;
  • 근육 위축.

다음과 같은 질병이 동반 될 수 있습니다.

  1. 종양. 이것은 악성 및 양성 신 생물 모두를 포함 할 수 있으며, 이는 악 구면, 경 막내, 골수 내로 위치 할 수 있습니다. 경막 외 종양은 급속한 진행을 특징으로하며 고형 조직에 국한됩니다. 경막 신생은 경조직에서 발생합니다. 골수 내 신 생물은 액상 물질에서의 발생이 특징입니다.
  2. 추간판 탈장. 탈장의 초기 단계는 돌출입니다. 디스크의 섬유질 링이 파괴되면 내용물이 척수관으로 배출됩니다. 척수가 병변에 관여하면 척수 성 병증 (압박이나 만성이 아닌)의 발병이 진단됩니다.
  3. 만성 골수 증. 흔히 (치료 지연으로) 골 연골 형성은 조직 구조의 궁극적 인 영양 장애 변화 인 척추 변형증을 유발합니다. 동시에, osteophytes는 뇌 통로를 짜내는 역할을한다.
  4. 심장 마비. 신체의 손상된 혈액 순환으로 인한 괴사 과정의 발생 및 혈전 형성 및 대동맥 박리가 특징입니다. 이 부서의 통증 증후군이 발생하면 전문가에게 즉시 연락하는 것이 좋습니다. 이것은 돌이킬 수없는 결과를 막는 유일한 방법입니다.

비디오 "기능 및 척수 구조"

다음 비디오 제안의 해부학 적 특징에 대한보다 흥미로운 정보.

척수는 다음과 같은 기능을 수행합니다.

척수 (위 척수)는 척추에 위치한 척추 동물의 중추 신경계입니다. 척수와 뇌 사이의 경계는 피라미드 섬유의 교차점 수준을 통과한다고 믿어진다. (이 경계는 다소 임의적 임에도 불구하고). 척수 안에는 중심 운하 (canalis centralis)라는 구멍이있다. 척수는 연막, 거미 및 두뇌에 의해 보호됩니다. 막과 척추 사이의 공간은 뇌척수액으로 채워져 있습니다. 바깥 딱딱한 껍질과 척추 뼈 사이의 공간은 경막 외로 불리고 지방과 정맥의 네트워크로 채워져 있습니다.

처음으로 척수는 이미 비 두개골 (lancelet)에 나타납니다. 척수는 움직이는 동물의 어려움의 변화로 인해 변합니다. 4 개의 팔다리가있는 육상 동물에서는 자궁 경부와 ​​요추가 확대되고 뱀에서는 척수가 커지지 않습니다. 새에서는 좌골 신경의 확장으로 인해 결절이 형성됩니다 - 결장 또는 요통 (sinus lumbosacralis). 그 구멍은 글리코겐 덩어리로 가득 차 있습니다. 원숭이 어류에서는 척수가 내분비 기관인 우로 피즈 (Urofiz)에 전달됩니다.

척수의 외부 형태의 다양성은 신경계의이 부분에 작용하는 하중에 의해 결정됩니다. 그것은 길거나, 뱀으로 (동물의) 물고기보다 더 길거나, 뇌보다 길지 않습니다. 일부 뱀의 경우 세그먼트 수는 다를 수 있으며 최대 500 개까지 도달 할 수 있습니다. 회색 물질의 분포는 그룹마다 다릅니다. 소량의 imixin은 척수의 회색질이 불완전하게 분화 된 것이 특징입니다. 그러나 대부분의 척추 동물에서 회색 물질은 고전적인 "나비"형태로 자리 잡고 있습니다.

척수는 두 가지 주요 기능을 수행합니다 : 반사와 지휘자. 척수의 반사 기능은 운동을 제공합니다. 반사 아크는 척수를 통과하여 머리카락의 근육을 제외한 근육의 수축이 연결됩니다. 가장 단순한 운동 운동의 예는 무릎 덩어리입니다. 척수와 함께 뇌는 심장, 위, 방광, 생식기 등 내장 기관의 기능을 조절합니다.

척수의 백색질은 중추 신경계의 모든 부위의 의사 소통과 조정 작업을 제공하여 전도 기능을 수행합니다. 수용체로부터 척수로 들어오는 신경 자극은 상승 경로를 따라 뇌로 전달됩니다. 뇌에서 내려 오는 경로를 따라 가해지는 충동은 척수 하부와 기관에서 장기로 전달됩니다.

뇌종양의 상황에서와 마찬가지로 척수 종양에서 중요한 종양의 유형이나 구조는 아니지만 특정 뇌 영역에 존재하는 위치와 압박감입니다.

척수의 주요 기능과 구조

    내용 :
  1. 척수는 어떤 기능을합니까?
    1. 모터 기능
    2. 도체 기능
    3. 민감한 기능
  2. 척수의 구조는 무엇입니까?
    1. 사람으로서의 구조적 특징 개발

생리적 인 기능과 척수의 구조에는 두 가지 주요한 과제가 있습니다. 그들은 신경 충동과 뇌에서 사지와 피부 부위로의 전달은 물론 신체의 운동 기능과 반사 기능을 조절합니다. 또한, 신경 척추 시스템은 사람의 내부 기관의 기능을 제어합니다.

척수는 어떤 기능을합니까?

척수는 중추 신경계에 들어가서 작업을 제어하고 사람의 내부 장기, 피부, 근육 및 연조직을 연결합니다. 몸의 완전히 자율적 인 부분이 아닙니다. 두뇌의 통제하에 작동합니다.

척추 부위의 해부학 적 구조는 신경총을 형성하는 31-33 쌍의 신경 과정을 포함합니다. 각 영역은 신체의 일부분을 지배하므로 신체의 모든 부분을 제어합니다.

척수는 다음과 같은 기능을 수행합니다.

  1. 동기
  2. 지휘자.
  3. 민감합니다.

각 기능은 신체에서 특별한 역할을합니다.

모터 기능

근육 조직의 신호 전달은 척추 근위에 의해 제공됩니다. 조직의 구성에는 자극을 근육 조직에 빠르게 전달하는 원심성 뉴런이 포함됩니다. 동시에 반사 기능이 수행됩니다.

피부의 완전성, 열적 또는 화학적 손상이 손상되면 수용체가 위험 신호를 유발하여 사람의 뇌에 전달합니다. 모든 움직임에는 심각한 의식적 노력이 필요하지 않습니다.

소뇌와 연골 연골의 연결 덕분에 우주에서 항해하는 것이 가능하며, 걷는 동안 균형을 유지할 수 있습니다. 신호 전송은 민감한 신경 종말의 자극을 통해 발생합니다. 충동은 근육을 수축시켜 인체에 필수적인 반사 작용을 제공하는 중요한 기능적 중요성의 운동을 유발합니다.

도체 기능

척추 부분은 별도의 반사 기관이 아닙니다. 그것은 뇌의 일부와 관련이 있습니다. 신경 충동은 척추에 들어간다. 거기에서 그들은 반구의 다른 부분으로 전달된다. 정보를 처리 한 후 펄스가 다시 발생합니다. 신호 전송 속도는 신경 연결을 제공합니다.

반구, 근육 및 피부의 구분 사이의 연결 이외에, 척수의 주요 기능은 내부 기관의 건강을 유지하는 것입니다.

민감한 기능

신경 뒤쪽 뿌리에 의해 제공됩니다. 부상이나 근육 시스템 손상의 경우, 반사 수축이 발생합니다. 사람은 고통과 온도를 느끼고 촉각 접촉을 느낄 수 있습니다.

신호 전송은 반사 아크를 제공합니다. 척추 섹션의 소위 "비정상적인 기능"은 보호 및 배설입니다. 그들은 본부에 속하지 않지만 신체를 위해서도 중요합니다.

척수의 구조는 무엇입니까?

척수의 복잡한 구조적 및 기능적 특성은 다양한 작업을 수행 할 수있는 능력을 제공합니다. 척추 영역은 전도성, 모터 및 민감한 기능을 수행합니다.

척추 부분의 구조와 기능적 해부학은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

  • 척수는 직경이 10-15mm 인 길고가는 실린더와 비슷합니다. 섹션에서 척추는 열린 날개를 가진 나비 윤곽을 가지고 있습니다.
  • 척주 꼭대기에는 목의 일차 신경뿐 아니라 평평한 뇌간이 있습니다. 바닥은 성례 운하의 골막과 맞물린 실 모양의 조직으로 감소합니다.
  • 뇌가 척추의 전체 구멍을 채우지는 않습니다. 부드러운 천 위에 여러 껍질을 보호하십시오. 척수의 구조적 기능 단위는 술에 둘러싸인 신경 세포입니다. 독특한 생리적, 화학적 구성으로 인해 척추 신경계의 보호와 영양이 제공됩니다.
  • 뇌의 구조는 매끄럽지 않고 전장을 따라 전립선과 후방 슬릿을 가지고 있습니다. 신경 뿌리는 연조직을 둘러싸고 그 결과로 31-33 쌍을 형성합니다.

노화와 함께, 개별 근육 그룹의 morphofunctional 특성은 일반적으로 악화됩니다. 이것은 전도도의 감소, 혈액 공급 시스템의 위반 및 기타 병리학적인 문제로 인해 발생합니다. 종종 정상적인 도체 기능의 상실은 근력 약화, 성기능 장애 및 비뇨 기계 문제를 초래합니다.

사람으로서의 구조적 특징 개발

신경계는 미래의 사람에게 매우 일찍 배치됩니다. 임신 2.5 주 후, 과정이 형성되기 시작하여 결국 척수로 변형됩니다. 신경계의 기능적 조직은 출산 후 계속 발전합니다. 시간이 지남에 따라 회색 물질의 양은 약 5, 백색은 14 배 증가합니다.

척수의 구조와 기능의 연령 특성은 신체의 기본 작업을 수행하는 데 사용되는 신경 세포 (신경 세포)의 수와 관련이 있습니다. 40-49 년의 기간은 최대 세포 수입니다. 50 세부터 60 세까지 인간의 뉴런 수는 허용 가능한 최저 수준으로 감소합니다.

60 년 후, 뉴런의 수는 일정하게 유지됩니다. 실제로 이것은 유기체의 기능적 기본 및 비정상적인 특징을 위반하는 것이 필연적으로 발생한다는 것을 의미합니다. 내부 기관에서 관찰 된 실패.

열악한 전도성을 가진 환자는 주로 척수, 비타민 복합체의 기능을 자극하는 처방 약품이며 일반 강화 요법 과정을 처방합니다.

척수 기능

인체의 중추 신경계 (CNS)는 뇌와 척수의 두 가지 뇌 요소로 표현됩니다. 인간의 골격에는 척수가있는 척추가 있습니다. 어떤 기능을 수행합니까?

그것은 두 가지 중요한 기능을 수행합니다 :

  • 도체 (펄스 신호의 전송로);
  • 반사 세그먼트.

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인간의 두뇌와 척수

척추 기능과 특징

지휘자 기능은 상승하는 뇌 경로를 따라 뇌로 전달되고 내림차순의 두뇌 경로를 따라 실행중인 기관으로 되돌아 오는 펄스에 의해 수행됩니다. 임펄스 신호의 긴 전달 경로를 통해 척수에서 뇌의 다른 기능 부위로 전달할 수 있으며, 짧은 신호는 인접한 척수 부분 사이의 통신을 제공합니다.

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척추 기능과 특징

반사 기능은 단순 반사 신경의 활성화 (무릎 멍멍, 팔과 다리의 신전 및 굴곡)에 의해 재현됩니다. 복잡한 반사는 두뇌의 참여로 재현됩니다. 뇌척수염은 소화기 계통, 비뇨기 계, 심혈 관계계, 생식계 등 사람의 내부 환경을 제어하는 ​​식물성 반사 작용을 담당합니다. 다이어그램은 신체의 식물 시스템의 기능을 보여줍니다. 식물성 및 운동 신경계의 조절은 고유 수용체에 의해 척수의 두께에 의해 수행됩니다. 척수의 구조와 기능은 인간에게 많은 특징을 가지고 있습니다.

척수의 기능을 더 잘 이해하기 위해 척수 구조를 고려하십시오.

해부학 적 특징

사람의 척수 구조는 처음에는 그렇게 단순하지 않을 수 있습니다. 외부에서, 뇌의 뒷부분은 직경 1cm, 길이 40-45cm의 코드와 유사하며, 척수의 기원이 말단 꼬리와 척추 끝까지 이어집니다. 척추는 척수 손상으로부터 보호합니다.

척수의 외부 구조

척수는 탯줄이며 뇌 조직에 의해 형성됩니다. 그것의 길이에 걸쳐, 그것은 단면이있는 둥근 모양을 가지고 있습니다, 유일한 예외는 그 평평함이 관찰되는 농축 지역입니다. 자궁 경관 비후는 목의 세 번째 척추에서 첫 번째 흉부까지 위치합니다. Lumbosacral flattening은 흉부 부위의 10-12 개의 척추 부위에 국한되어 있습니다.

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척수의 외부 구조

전방 및 후방 척수는 표면에 두 개의 반으로 나뉘는 홈이 있습니다. 두뇌 껍데기에는 세 개의 껍질이 있습니다.

  • 고체 - 탄력있는 섬유가 풍부한 하얀 빛나는 조밀 한 섬유 조직입니다.
  • 거미 (Arachnoid) - 내피로 덮인 결합 조직으로 만든 것.
  • vascular (혈관) - 척수의 힘을 확보하기 위해 혈관이 풍부한 느슨한 결합 조직의 막.

두 개의 하부층 사이에는 뇌척수액 (뇌척수액)이있다.

척수의 내부 구조

척수의 중앙 부분은 회색 물질로 만들어져 있습니다. 장기의 슬라이스 준비에서이 물질은 나비와 비슷합니다. 두뇌의이 구성 요소는 신경 세포의 시체 (intercalated and motor type)로 구성됩니다. 신경계의이 영역은 기능 존으로 나뉘어집니다 : 전방 및 후방 뿔. 전자는 운동 형 뉴런을 포함하고 후자는 신경 세포를 삽입합니다. 제 7 경추 구획에서 제 2 요추 구획으로의 척수 가닥의 길이를 따라 추가 측면 뿔이 있습니다. 여기에는 자율 신경계 (신경계)의 기능을 담당하는 센터가 있습니다.

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척수의 내부 구조

경적 뿔은 구조의 이질성으로 특징 지어집니다. 척수의 이러한 영역의 구성에는 intercalary 뉴런에 의해 만들어진 특별한 핵이 있습니다.

척수의 바깥 부분은 나비 뉴런의 축색에 의해 만들어진 하얀 물질에 의해 형성됩니다. 척추 홈은 백색 물질을 조건부로 옆쪽, 후방 및 전방으로 알려진 3 쌍의 코드로 조건부로 분쇄합니다. 축삭은 여러 전도성 경로로 결합됩니다.

  • 연관 섬유 (짧은) - 다양한 척추 분절의 전달을 제공합니다.
  • 오름차순 섬유 또는 민감한 - CNS의 머리 부분에 신경 신호를 전송;
  • 하강 섬유 또는 모터 섬유는 반 구체의 피질에서 임펄스 신호를 실행 기관을 제어하는 ​​전방 뿔에 전달합니다.

뒤쪽 코드는 오름차순 컨덕터 만 포함하고 나머지 두 쌍은 내림차순 및 오름차순 경로의 존재를 특징으로합니다. spermatic 코드의 전도성 경로의 수가 다릅니다. 아래 표는 중추 신경계의 지느러미 부분에서 전도성 경로의 위치를 ​​보여줍니다.

도체의 측면 코드 :

  • cerebrospinal tract (후방) - 고유 감수성의 펄스 신호를 소뇌에 전달한다.
  • 뇌척수선 (전방)은 소뇌 피질과의 통신을 책임지며, 소뇌 피질은 펄스 신호를 전송합니다.
  • 척추 - 시상 하부 (외부 측면)는 통증 및 온도 변화에 반응하는 수용체로부터의 펄스 된 신호의 뇌로의 전달을 담당한다.
  • 피라미드 트렁크 (pyramidal tract) (외부 측면) - 대구 반구의 피질에서 척수로 펄스 신호를 전달합니다.
  • 붉은 색 척추 - 골격의 근육의 색조 유지를 조절하고 잠재 의식 (자동) 운동 기능의 수행을 조절합니다.

전치부 도체 :

  • 피라미드 트렁크 (전방) - 상부 CNS의 피질에서 하부로 모터 신호를 전송합니다.
  • 척추 - 시상 하부 (전방) - 촉각 수용기에서 펄싱 신호를 전달합니다.
  • pre-cerebrospinal - 의식 운동과 균형을 조정하고, 또한 수질과의 연결을 특징으로합니다.

후면 전선 도체 :

  • Gaul의 얇은 섬유 다발은 고유 수용체, 인터셉터 및 몸과 다리의 하부의 피부 수용체에서 뇌로의 신호 전달을 담당합니다.
  • Burdakh 섬유의 쐐기 모양의 묶음은 손과 몸의 윗부분에서 동일한 수용체가 뇌로 전달되는 원인이됩니다.

척수의 분절 구조

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척수의 분절 구조

구조상의 인간 척수는 분절 기관을 의미합니다. 인체에있는 세그먼트의 수는 얼마입니까? 총 뇌줄은 각각 척추의 31 개 부분을 포함합니다 :

  • 목 - 8 개의 세그먼트;
  • 가슴 - 12;
  • 요추 5 개;
  • 천골 - 5;
  • 꼬리뼈에서.

대뇌 세그먼트에는 각각 4 개의 뿌리가있어 척추 신경을 형성합니다. 후부의 뿌리는 민감한 뉴런의 축색에서 형성되고, 후각에 들어간다. 등 뿌리에는 민감한 신경절 (각각 하나씩)이 있습니다. 그러면 NA의 감각과 운동 세포 사이의 시냅스가이 장소에서 형성됩니다. 후자의 축색 돌기가 앞쪽 뿌리를 이룬다. 이 다이어그램은 척수와 뿌리의 구조를 보여줍니다.

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척수와 뿌리의 구조

운하는 길이에 걸쳐 척수 중심에 국한되어 있으며, 술로 가득 차 있습니다. 머리, 팔, 폐 및 심장 근육에 전도성 섬유는 자궁 경부 및 상부 흉부로부터 끌어 당겨진다. 뇌의 허리 부분과 가슴 부분은 신체의 근육과 복강의 신경 결말을 그 내용물로내어줍니다. 사람의 아래쪽 요추와 성례 부위는 신경 섬유를 다리의 아래쪽 다리와 근육에 공급합니다.

척수는 어떤 기능을합니까?

척수 기능

척수는 전도성 및 반사 기능을 수행합니다.

척수 전도 기능. 척수는 척수의 하얀 물질을 통과하는 오름차순 및 내림차순 경로로 인해 도체 역할을합니다. 이 경로는 척수의 각 부분을 서로 연결하고 두뇌와 연결합니다.

척수의 반사 기능. 척수에서 분만하는 신경이 더 적다. 척수의 회색 물질, 척추 신경의 후부 및 전방 뿌리 및 흰색 물질의 자체 번들은 척수의 분절 장치를 형성합니다. 그것은 척수의 반사 (segmental) 기능을 제공합니다.

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이 기능은 분절 반사 호 (단일 반사 및 다중 회귀)에 의해 수행됩니다. 척수의 자궁 경부 (C3 - C5)는 횡격막, 가슴 (T1 - T12) 내외부 늑간근을 자극합니다. 경부 (C5 - C8) 및 흉부 (T1 - T2) - 상지의 운동 중심, 요추 (L2 - L4) 및 천골 (S1 - S2) -하지의 운동 중심. 알파 및 감마 운동 신경은 체조를 유지하고 굴곡 및 신전 반사를 제공합니다. 근력 반사 : 무릎, 아킬레스, 족저, 굴곡 및 신전 반사, 복부 반사.

피부 수용체의 반사는 굴곡근의 수축이 증가하여 나타납니다. Visceromotive 반사는 내부 기관의 수용체의 자극 동안 발생하고 가슴, 복벽 및 등의 근육의 운동 반응의 형태로 진행한다.

식물 반사는 내장 및 체세포 수용체의 자극에 대한 내 장기의 반응입니다. 측면 뿔에 위치한 척수의 자율 중심은 혈압, 심장 활동, 소화관의 분비와 운동성 및 비뇨 생식기 기능의 조절에 관여합니다.

요추 척수에는 배꼽이 있으며, 이로부터 충동이 골반 신경 구성에서 부교감 섬유를 따라 증폭되어 직장의 운동성을 강화시키고 비자발적 인 배변을 제공합니다. 배변의 임의의 행위는 뇌의 척수 중심에 대한 하강 효과로 인해 발생합니다.

척수의 II - IV 성대 부분에는 배뇨가 반사되는 센터가있어 비자발적 인 소변 분리를 제공합니다. 두뇌는 임의의 배뇨를 수행합니다.

2. 3 뇌 (뇌파). 뇌막 주위 세포막이있는 뇌는 대뇌 두개골의 구멍에 위치하고 있습니다. 뇌의 윗면은 모양이 두개골 금고의 내부 오목면과 일치합니다. 바닥 표면 - 뇌의 기저부는 두개골의 내부 기저부의 두개골 구덩이에 해당하는 복잡한 릴리프를 가지고 있습니다. 뇌는 중추 신경계에서 가장 중요한 부분이며, 뇌하수체 나 기저핵과 대뇌 반구를 포함하여 줄기와 말단 뇌를 구분합니다 (그림 17).

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뇌간에 수질, 다리, 소뇌, 중뇌 및 뇌간을 옮깁니다.

두뇌의 주요 부분은 배아 발달의 제 3 달에 의해 구별되고, 배아 발생의 제 5 달까지, 큰 반구의 주요 홈은 이미 명확하게 눈에 보인다.

출생시 뇌의 전체 질량은 약 400g이며, 여아에서는 약간 적습니다 (각각 소녀와 소년에서는 388와 391). 체중과 관련하여 신생아의 뇌는 성인의 뇌보다 훨씬 큽니다. 그래서 신생아에서 체중의 1/8이라면 어른에서는 1/40입니다. 인간의 뇌는 출생 후 첫 2 년 동안 가장 집중적으로 발달합니다. 그런 다음 성장률은 감소하지만 6 - 7 년까지 계속 높아지며,이 시점까지는 뇌가 이미 성인 뇌의 4/5에 도달합니다. 뇌의 최종 성숙은 17-20 년에 끝납니다. 이 시대까지 뇌의 질량은 신생아와 비교하여 4-5 배 증가하고 남성의 경우 평균 1,400g, 여성의 경우에는 1,260g (성인 뇌의 질량은 1,100 ~ 2,000g)입니다. 20 년에서 60 년 동안 질량과 부피는 각 개인별로 최대이고 일정합니다. 두뇌의 절대적인 질량은 사람의 정신적 능력을 직접 결정하지 않는다는 것을 알아야합니다. 그러나 뇌 무게가 1,000 그램 미만이면 지능이 감소합니다.

뇌의 길이는 160-180 mm이고 직경은 140 mm입니다.

뇌의 크기, 모양 및 질량의 변화는 내부 구조의 변화를 동반합니다. 뉴런의 구조는 복잡해지고, 신경 연결의 형태, 흰 색과 회색 물질이 명확하게 구분되며, 뇌의 다양한 경로가 형성됩니다.

뇌의 발달은 다른 시스템과 마찬가지로 이등 착색입니다. 다른 것들보다 먼저,이 연령대의 생물체의 정상적인 활동이 성숙한 구조가 성숙합니다. 기능적 유용성은 처음에는 신체의 식물 기능을 조절하는 줄기, 피질 하부 및 피질 구조에 의해 도달됩니다. 발달 과정에서 이들 부서는 출생 후 2 ~ 4 년 전 성인의 뇌에 이미 접근합니다.

2. 3. 1 구개 외 직근 (bulbus cerebri). 수질 연축은 척수의 직접적인 연속이며, 사람의 경우 길이가 약 25mm입니다. 전후 방향으로 다소 평평 해지고 절두 원뿔 모양을 가지며 척수쪽으로 가늘어지고 다리쪽으로 확장됩니다. Medulla oblongata의 고랑은 척수 고랑의 연속이며 동일한 이름을 지닙니다. 복굴 주위의 앞쪽 중앙 치열면의 양측에는 볼록한 흰색 줄이있다. 피라미드는 내 피하 피질 (피라미드) 내강에서 흔히 볼 수있는 섬유로 구성된다. 피라미드는 아래쪽으로 좁아 지는데, 섬유의 약 2/3이 점차적으로 반대쪽으로 이동하여 피라미드 십자가를 형성하고 그 아래 - 외측 피질 척수 경로. 섬유의 더 작은 부분은 앞쪽 피질 척수 경로의 형태로 척수의 전선으로 이어지는 같은쪽에 남아 있습니다 (그림 18).

oblongata 전체는 복부 형성이며, 신경 섬유와 그 사이에있는 신경 세포의 엇갈림으로 표현됩니다. 망상 형성은 대뇌 피질, 소뇌 및 척수의 상승 및 하강 섬유와 연결되어 대뇌 피질 및 척수의 운동 핵에 활성화 효과를 제공한다.

우리 독자들은

안녕! 내 이름은
Lyudmila Petrovna, 당신과 당신의 사이트에 저의 자비를 표현하고 싶습니다.

마지막으로, 나는 허리 통증을 제거 할 수있었습니다. 나는 적극적인 삶을 살아가고, 매 순간을 즐기고 있습니다!

45 세에 등이 아플 때가되었습니다. 제가 58 세가되었을 때, 합병증이 시작되었습니다.이 끔찍한 고통, 당신은 내가 어떻게 고통 받았는지 상상할 수 없습니다. 모든 것이 매우 나빴습니다.

제 딸이 인터넷 기사를 나에게 줄 때 모든 것이 바뀌 었습니다. 내가 그 애 한테 얼마나 감사한지 모르겠다. 이 기사는 사실 나를 침대에서 들어 올렸습니다. 그것을 믿지 마라. 그러나 단지 2 주 만에 나는 아픈 등과 관절을 완전히 치료했다. 지난 몇 년 동안 많이 움직이기 시작했습니다. 봄과 여름에 저는 매일 나라에 가서 토마토를 재배하고 시장에 판매합니다. 아줌마는 내가 어떻게 할 수 있었는지 궁금해합니다. 나의 힘과 에너지가 모두 나오는 곳에서 그들은 62 세임을 믿지 않을 것입니다.

허리와 관절에 통증이없고 길고 격렬한 삶을 살기를 원하는 사람은 5 분 정도를 읽고이 기사를 읽으십시오.

피라미드의 측면에는 척수 신경의 앞 근원에 해당하는 뿌리가있는 hypoglossal nerve (XII)가 나옵니다.

측 방향 코드는 뇌간의 측면을 차지합니다. 그들의 복부 부분은 올리브로 이루어져 있고, 등 부분은 소뇌의 다리 부분이다. 올리브는 모양이 타원형이며 뉴런의 몸체 (올리브 핵)로 구성됩니다. 그들은 소뇌와 풍부한 연관성을 가지고 있으며 신체를 똑바로 유지하는 것과 기능적으로 연관되어있다. 소뇌의 아래쪽 다리는 거대한 섬유 줄기입니다. 양쪽으로 흩어지면 뇌의 네 번째 뇌실 바닥의 낮은 각을 측면에서 제한합니다 - 정사각형 포사. 다이아몬드 모양의 피사와 피라미드 사이에있는 모든 구조물이 타이어에 속합니다.

수뇌 연골의 외측 늑골에서 각각 척수의 후 근위에 위치하는 부속 장치 (XI), 미주 (X) 및 뇌 인두 (IX) 뇌 신경의 뿌리가 연속적으로 나간다.

뒤 낭골의 배면 (배면)의 하부에서, 후방 중간 치골은 후 척수의 얇고 쐐기 모양의 터프 트가 두꺼워지는 측면을 따라 연장된다. 두꺼운 곳에서는 이들 번들의 핵이 위치하며, 그로부터 연장 된 신경 섬유는 내측 루프의 형태로 반대쪽으로 이어져 다리쪽으로 향하고 일부 섬유는 소뇌의 아래쪽 다리로 들어간다. 수질과 낮은 소뇌 다리를 통해 소뇌 방향의 고유 수용 경로 - 앞과 뒤 척추 소뇌를 통과합니다.

인체의 중추 신경계 (CNS)는 뇌와 척수의 두 가지 뇌 요소로 표현됩니다. 인간의 골격에는 척수가있는 척추가 있습니다. 어떤 기능을 수행합니까?

그것은 두 가지 중요한 기능을 수행합니다 :

  • 도체 (펄스 신호의 전송로);
  • 반사 세그먼트.

독자 이야기

집에서 아프다. 허리 통증을 잊어 버린 지 2 개월이 지났습니다. 오, 내가 어떻게 고통을 당했는지, 그것은 끔찍한 고통이었고, 최근에는 제대로 걸을 수 없었습니다. 몇 번이나 진료소에 갔었는데 비싼 정제와 연고 만 처방 받았는데 전혀 쓸모가 없었습니다. 그리고 지금 제 7의 주가지나 갔다, 나는 나의 뒤를 조금 귀찮게하지 않는다, 나는 나의 나라 집에 하루 안에 간다. 그리고 나는 버스에서 3 km를 간다. 그래서 일반적으로 나는 쉽게 간다! 이 기사 덕분에. 허리 통증이있는 ​​사람은 반드시 읽어야합니다!

기사 전체 읽기 >>>

인간의 두뇌와 척수

척추 기능과 특징

지휘자 기능은 상승하는 뇌 경로를 따라 뇌로 전달되고 내림차순의 두뇌 경로를 따라 실행중인 기관으로 되돌아 오는 펄스에 의해 수행됩니다. 임펄스 신호의 긴 전달 경로를 통해 척수에서 뇌의 다른 기능 부위로 전달할 수 있으며, 짧은 신호는 인접한 척수 부분 사이의 통신을 제공합니다.

척추 기능과 특징

반사 기능은 단순 반사 신경의 활성화 (무릎 멍멍, 팔과 다리의 신전 및 굴곡)에 의해 재현됩니다. 복잡한 반사는 두뇌의 참여로 재현됩니다. 뇌척수염은 소화기 계통, 비뇨기 계, 심혈 관계계, 생식계 등 사람의 내부 환경을 제어하는 ​​식물성 반사 작용을 담당합니다. 다이어그램은 신체의 식물 시스템의 기능을 보여줍니다. 식물성 및 운동 신경계의 조절은 고유 수용체에 의해 척수의 두께에 의해 수행됩니다. 척수의 구조와 기능은 인간에게 많은 특징을 가지고 있습니다.

척수의 기능을 더 잘 이해하기 위해 척수 구조를 고려하십시오.

해부학 적 특징

사람의 척수 구조는 처음에는 그렇게 단순하지 않을 수 있습니다. 외부에서, 뇌의 뒷부분은 직경 1cm, 길이 40-45cm의 코드와 유사하며, 척수의 기원이 말단 꼬리와 척추 끝까지 이어집니다. 척추는 척수 손상으로부터 보호합니다.

척수의 외부 구조

척수는 탯줄이며 뇌 조직에 의해 형성됩니다. 그것의 길이에 걸쳐, 그것은 단면이있는 둥근 모양을 가지고 있습니다, 유일한 예외는 그 평평함이 관찰되는 농축 지역입니다. 자궁 경관 비후는 목의 세 번째 척추에서 첫 번째 흉부까지 위치합니다. Lumbosacral flattening은 흉부 부위의 10-12 개의 척추 부위에 국한되어 있습니다.

척수의 외부 구조

전방 및 후방 척수는 표면에 두 개의 반으로 나뉘는 홈이 있습니다. 두뇌 껍데기에는 세 개의 껍질이 있습니다.

  • 고체 - 탄력있는 섬유가 풍부한 하얀 빛나는 조밀 한 섬유 조직입니다.
  • 거미 (Arachnoid) - 내피로 덮인 결합 조직으로 만든 것.
  • vascular (혈관) - 척수의 힘을 확보하기 위해 혈관이 풍부한 느슨한 결합 조직의 막.

두 개의 하부층 사이에는 뇌척수액 (뇌척수액)이있다.

척수의 내부 구조

척수의 중앙 부분은 회색 물질로 만들어져 있습니다. 장기의 슬라이스 준비에서이 물질은 나비와 비슷합니다. 두뇌의이 구성 요소는 신경 세포의 시체 (intercalated and motor type)로 구성됩니다. 신경계의이 영역은 기능 존으로 나뉘어집니다 : 전방 및 후방 뿔. 전자는 운동 형 뉴런을 포함하고 후자는 신경 세포를 삽입합니다. 제 7 경추 구획에서 제 2 요추 구획으로의 척수 가닥의 길이를 따라 추가 측면 뿔이 있습니다. 여기에는 자율 신경계 (신경계)의 기능을 담당하는 센터가 있습니다.

척수의 내부 구조

경적 뿔은 구조의 이질성으로 특징 지어집니다. 척수의 이러한 영역의 구성에는 intercalary 뉴런에 의해 만들어진 특별한 핵이 있습니다.

척수의 바깥 부분은 나비 뉴런의 축색에 의해 만들어진 하얀 물질에 의해 형성됩니다. 척추 홈은 백색 물질을 조건부로 옆쪽, 후방 및 전방으로 알려진 3 쌍의 코드로 조건부로 분쇄합니다. 축삭은 여러 전도성 경로로 결합됩니다.

  • 연관 섬유 (짧은) - 다양한 척추 분절의 전달을 제공합니다.
  • 오름차순 섬유 또는 민감한 - CNS의 머리 부분에 신경 신호를 전송;
  • 하강 섬유 또는 모터 섬유는 반 구체의 피질에서 임펄스 신호를 실행 기관을 제어하는 ​​전방 뿔에 전달합니다.

뒤쪽 코드는 오름차순 컨덕터 만 포함하고 나머지 두 쌍은 내림차순 및 오름차순 경로의 존재를 특징으로합니다. spermatic 코드의 전도성 경로의 수가 다릅니다. 아래 표는 중추 신경계의 지느러미 부분에서 전도성 경로의 위치를 ​​보여줍니다.

도체의 측면 코드 :

  • cerebrospinal tract (후방) - 고유 감수성의 펄스 신호를 소뇌에 전달한다.
  • 뇌척수선 (전방)은 소뇌 피질과의 통신을 책임지며, 소뇌 피질은 펄스 신호를 전송합니다.
  • 척추 - 시상 하부 (외부 측면)는 통증 및 온도 변화에 반응하는 수용체로부터의 펄스 된 신호의 뇌로의 전달을 담당한다.
  • 피라미드 트렁크 (pyramidal tract) (외부 측면) - 대구 반구의 피질에서 척수로 펄스 신호를 전달합니다.
  • 붉은 색 척추 - 골격의 근육의 색조 유지를 조절하고 잠재 의식 (자동) 운동 기능의 수행을 조절합니다.

전치부 도체 :

  • 피라미드 트렁크 (전방) - 상부 CNS의 피질에서 하부로 모터 신호를 전송합니다.
  • 척추 - 시상 하부 (전방) - 촉각 수용기에서 펄싱 신호를 전달합니다.
  • pre-cerebrospinal - 의식 운동과 균형을 조정하고, 또한 수질과의 연결을 특징으로합니다.

후면 전선 도체 :

  • Gaul의 얇은 섬유 다발은 고유 수용체, 인터셉터 및 몸과 다리의 하부의 피부 수용체에서 뇌로의 신호 전달을 담당합니다.
  • Burdakh 섬유의 쐐기 모양의 묶음은 손과 몸의 윗부분에서 동일한 수용체가 뇌로 전달되는 원인이됩니다.

척수의 분절 구조

척수의 분절 구조

구조상의 인간 척수는 분절 기관을 의미합니다. 인체에있는 세그먼트의 수는 얼마입니까? 총 뇌줄은 각각 척추의 31 개 부분을 포함합니다 :

  • 목 - 8 개의 세그먼트;
  • 가슴 - 12;
  • 요추 5 개;
  • 천골 - 5;
  • 꼬리뼈에서.

대뇌 세그먼트에는 각각 4 개의 뿌리가있어 척추 신경을 형성합니다. 후부의 뿌리는 민감한 뉴런의 축색에서 형성되고, 후각에 들어간다. 등 뿌리에는 민감한 신경절 (각각 하나씩)이 있습니다. 그러면 NA의 감각과 운동 세포 사이의 시냅스가이 장소에서 형성됩니다. 후자의 축색 돌기가 앞쪽 뿌리를 이룬다. 이 다이어그램은 척수와 뿌리의 구조를 보여줍니다.

척수와 뿌리의 구조

운하는 길이에 걸쳐 척수 중심에 국한되어 있으며, 술로 가득 차 있습니다. 머리, 팔, 폐 및 심장 근육에 전도성 섬유는 자궁 경부 및 상부 흉부로부터 끌어 당겨진다. 뇌의 허리 부분과 가슴 부분은 신체의 근육과 복강의 신경 결말을 그 내용물로내어줍니다. 사람의 아래쪽 요추와 성례 부위는 신경 섬유를 다리의 아래쪽 다리와 근육에 공급합니다.

네비게이션 내비게이션

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척수 기능 :

반사 기능. 척수의 회색 문제에서 많은 운동 반응의 반사 경로가 폐쇄되었는데, 예를 들면 무릎 덩어리입니다. 각 반사는 중추 신경계의 엄격하게 정의 된 부분 인 신경 센터를 통해 수행됩니다.

신경 센터는 장기 또는 시스템의 활동을 조절하는 뇌 부분 중 하나에 위치한 신경 세포의 모음입니다. 예를 들어, 무릎 반사의 중심은 요추에 위치하고, 배뇨의 중심은 성례에 있고, 동공 확장의 중심은 척수의 흉부 위쪽 부분에 있습니다. 격막의 중요한 모터 중심은 III-IV 자궁 경부에 위치하고 있습니다. 호흡기, 혈관 운동 센터는 수질에 있습니다.

척수의 대부분의 반사에서, intercalary 뉴런이 관련됩니다 (신경 센터의 일부입니다). 신경 센터에서는 피부, 운동 기관, 혈관, 소화관, 배설물 및 생식기의 해당 수용체에서 오는 정보가 처리됩니다. 이에 응답하여 임원 (심장, 혈관, 골격근, 땀샘 등)에 전달되는 충동이 형성됩니다. 결과적으로 기능 상태가 변경됩니다. 척수의 신경 센터는 신체의 수용체와 집행 기관과 직접 연결되어 있습니다.

척수의 운동 뉴런은 몸통과 사지의 근육뿐만 아니라 호흡기 근육 (횡경막과 늑간근)의 수축을 제공합니다. 반사의 조절을 위해서는 그 정확성은 대뇌 피질을 포함한 중추 신경계의 상위 부분의 참여를 필요로합니다. 척수에는 내부 기관의 자율 신경 분포의 중심이 많이 있습니다.

도체 기능. 하얀 물질을 형성하는 신경 섬유의 뭉치는 척수의 각 부분과 척수 사이의 여러 부분을 척수로 연결합니다. 있다 :

오름차순 경로. 척수의 경로에 따른 구심 신경 자극은 신체의 외부 및 내부 환경 변화에 대한 정보를 뇌에 전달합니다. 피부, 근육, 내장 기관의 수용체에서 일어나는 흥분은 척수 신경을 따라 척수의 후부 뿌리까지 진행되고 척추 신경절의 감각 뉴런에 의해 감지되며 여기에서 척수 후각으로 이동하거나 백 본부의 일부가 몸통에 도달 한 다음 피질 큰 반구.

내림차순 경로 뇌에서 척수의 운동 뉴런으로 자극을 수행합니다. 여기에서 척수 신경을 통한 자극은 실행 기관에 전달됩니다.

포유 동물과 인간에서 척수의 활동은 척수 반사를 조절하는 중추 신경계 상부의 조정과 활성화 영향을 받는다. 따라서 척수 자체에 내재 된 반사 작용은 척수가 뇌에서 분리 된 후에 만 ​​"순수한 형태"로 연구 될 수 있습니다. 횡단이나 척수 손상의 첫 번째 결과는 척추 충격 (쇼크, 쇼크)으로, 개구리는 3-5 분, 개는 7-10 일, 인간은 3 개월 동안 지속됩니다. 이 때 모든 척수 반사 신경은 사라집니다. 충격이 지나면 단순한 척수 반사 신경이 회복되지만 환자는 마비 상태이며 불구가됩니다.

뇌는 두개골 상자 (대뇌 두개골 영역에 있음)에 위치하고, 막으로 둘러싸여 있으며, 뇌액으로 씻어 낸다. 평균 체중은 1300 - 1500 g (때로는 2000 g까지)입니다. 사람이 태어난 후 뇌의 질량은 350 - 390g이고 성장은 20 년까지 계속됩니다.

두뇌는 5 개의 섹션으로 구성되어 있습니다.

정면 (큰 반구);

Phylogenetically 더 고대 부분 - 뇌간, 뇌수두, 대뇌 (pons) 다리, 중간 및 중간 두뇌가 포함됩니다. 뇌 내부에는 4 개의 상호 연결 공동이 있습니다 - 뇌실은 뇌척수액으로 채워져 있습니다.

I 및 II 심실은 대구구에 위치하고 있습니다.

III - 중뇌에서;

IV - 장골 연골에서.

인간에서 반구는 뇌의 질량의 80 %를 차지하는 높은 발달을 달성합니다. 몸통의 하얀 물질에 회색 물질의 수많은 핵이 놓여있다. 시각적, 청각 적, 후각 신경이 감각 신경 인 두뇌의 신경 (뇌의 줄기에 위치한 핵)의 12 쌍은 뇌에서 나간다. 나머지는 눈 근육을 자극하는 순수한 운동 신경을 제외하고는 혼합 된 신경이다.

뇌의 줄기 부분은 뇌 반구로 덮여 있습니다.

수두 - 척수의 연장 - 구조를 반복합니다. 앞면과 뒷면에는 여기에도 골머리가 있습니다. 그것은 하얀 물질 - 전도성 물질로 이루어져 있는데, 회색질의 덩어리가 뇌 신경이 시작되는 핵으로 - 눈이 ​​먼 (IX 쌍), 방황 (X 쌍), 호흡 기관의 신경 작용, 혈액 순환을 포함하여 IX에서 XII 쌍으로 흩어져있다., 소화 시스템 및 기타 시스템, 설하 (XII pair).

맨 위에는 뇌간이 두꺼워지고, 폰 (pons)과 소뇌의 아래쪽 다리가 그것에서 뻗어 나온다. 위와 옆에서 볼 때, 거의 모든 수질은 큰 반 구체와 소뇌로 덮여있다. 직각 뇌는 반사 및 도체 기능을 수행합니다. 감각 신경에서, 수뇌 장기는 두피의 수용체, 기관의 입, 코, 눈, 후두의 점막뿐만 아니라 심혈관 및 소화 시스템의 수용체, 청력 기관 및 전정 장치로부터의 충격을받습니다.

장딴지의 회색 물질은 심장 활동, 혈관 내강, 호흡 (영감 및 만성 센터), 삼키는 작용, 보호 반사 작용 (재채기, 기침, 구토, 찢어짐, 속눈썹 속보), 타액 분비, 위 및 췌장 조절 주스 및 기타

호흡근을 자극하는 성대의 중심, 성대의 근육, 혀, 입술은 연설 형성에 중요한 역할을합니다. Medulla oblongata는 골격근의 조절에 관여합니다. 이를 통해 전뇌, 소뇌 및 뇌간의 중심을 척수로 연결하는 다양한 신경 경로가 폐쇄됩니다. 대뇌 피질, 소뇌 및 피질 핵으로부터의 충격은 수질 연골의 일에 영향을 미친다. Medulla oblongata의 손상은 심장 활동 및 호흡의 중단으로 인한 사망의 원인 일 수 있습니다.

후두뇌 폰과 소뇌를 포함한다. 아래에서 그것은 뇌간의 연수에 국한되어 뇌의 다리로 전달되고, 그 옆 부분은 소뇌의 중간 다리를 형성한다. ponsal bridge의 실체에는 V에서 VIII 쌍의 뇌 신경 (삼차 신경, abducent, 얼굴, 청각)의 핵이 있습니다.

소뇌 다리와 수질 뒤에 위치합니다. 그것의 표면은 회색 물질 (나무 껍질)로 이루어져있다. 소뇌 피질 아래에는 하얀 물질이 있는데, 회색 물질이 누적되어 핵이됩니다. 소뇌는 두 개의 반구로 나타나고, 가운데 부분은 웜과 신경 섬유에 의해 형성된 3 쌍의 다리로 구성되며,이를 통해 뇌의 다른 부위와 연결됩니다.

소뇌의 주요 기능은 운동의 무조건적인 반사 조정이며, 이는 근육의 음색을 유지하는 것뿐만 아니라 몸의 투명성과 균형을 결정합니다. 척수가 전도성 경로를 통해 소뇌에서 근육으로 흐르는 충동.

소뇌의 수많은 신경 경로는 중추 신경계의 모든 부분과 관련되어 있습니다. 소뇌 기능 장애가있을 때 근육의 음색, 불안정한 움직임, 머리, 몸통과 사지의 떨림, 협응 장애, 움직임의 부드러움, 위장관, 심혈관 계통 등의 기능 장애 - 대뇌 반구의 소뇌는 소뇌를 조절합니다.

중뇌는 chelumina와 뇌의 다리로 대표되는 pons 앞에 위치합니다. 그것의 센터에서는 III과 IV 심실을 연결하는 좁은 운하 (두뇌의 급수)를 통과한다. 대뇌 수로는 회색질로 둘러싸여 있으며, III 및 IV 뇌신경의 핵이 놓여 있습니다. 두뇌의 다리에서, 전도성 경로는 뇌간 연골과 폰의 폰에서 더 큰 반구까지 계속됩니다.

중뇌는 근육의 조절과 설치 반사 작용의 구현에 중요한 역할을하며, 서 있고 걷는 것이 가능합니다. 중뇌의 민감한 핵은 사변 언덕에 위치하고 있습니다 :

어퍼 시력의 기관과 연결된 핵;

낮은 - 청력 기관과 관련된 핵. 그들의 참여로 빛과 소리에 대한 근사적인 반사가 수행됩니다.

중급의 두뇌는 몸통에서 가장 높은 자리를 차지하고 두뇌의 다리 앞쪽에 놓여 있습니다. 그것은 두 개의 비쥬얼 힐크 (hillock), nadbugorny, subarhous area 및 관절로 구분 된 몸으로 이루어져 있습니다. 뇌간의 주변에는 흰 물질이 있고 그 두께는 회색 물질의 핵심입니다.

시각 교두 (시상)는 주요 피질의 감수성 중심입니다. 여기에서 오름차순 경로를 따라 충동은 몸의 모든 수용체에서부터 여기에서 대구 반구의 피질로옵니다. 시각적 충돌은 피질 활동의 리듬을 조절하고 조건 반사, 감정 등의 형성에 참여합니다.

시상 하부 시상 하부는 중추 신경계의 모든 부분과 내분비선과 관련이 있습니다. 그것은 신진 대사와 체온 조절기, 내분비선뿐만 아니라 소화 기관, 심장 혈관계, 비뇨 생식기계의 신체의 내부 환경과 기능의 불변성입니다. 아열대 지방에는 신체의 신진 대사, 열 전달, 내부 환경의 일정성을 조절하는 자율 신경계의 가장 큰 피질 하부 중심을 나타내는 중심이 있습니다. 부교감 센터는 시상 하부의 전방 섹션에 위치하고 있으며, 후부의 교감 신경 센터가 있습니다.

피질의 시각 및 청각 센터는 뇌신경의 핵에 집중되어 있습니다. 두개의 뇌신경 신경, 즉 시신경이 뇌신경으로 보내집니다.

뇌 줄기는 환경 및 신체의 뇌신경 기관과 관련이 있습니다. 충격의 본질에 따라 민감한 (I, II, VIII), 모터 (III, IV, VI, XI, XII) 및 혼합 된 (V, VII, IX, X 쌍) 일 수 있습니다.

메쉬 교육. 또는 망상 형성 - 뇌 줄기의 깊은 구조에 위치한 조밀 한 네트워크를 그들의 과정과 함께 형성하는 뉴런 집단. 뇌 줄기의 모든 구심 신경 섬유는 그물 형태로 분지합니다. 망상 형성 (reticular formation)은 대뇌 피질에 활성화 효과를 주며, 각성 (wakefulness)을 유지하고 집중력을 집중시킵니다. 망상 형성의 파괴는 깊은 잠과 그 자극 - 각성을 일으킨다. 대뇌 피질은 망상 형성의 활동을 조절한다.

forebrain은 강하게 발달 한 반구와 그들을 연결하는 중간 부분으로 구성됩니다. 오른쪽 반구와 왼쪽 반구는 깊은 슬릿에 의해 서로 분리되어 있으며, 아래쪽에는 뇌량이있다. 코퍼스 callosum은 경로를 형성하는 뉴런의 긴 과정을 통해 두 반구를 연결합니다.

반 구체의 충치는 측면 뇌실 (I 및 II)로 표시됩니다. 반 구체의 표면은 뉴런 및 그 과정으로 구성된 회색 물질 또는 대뇌 피질에 의해 형성된다.

껍질 아래 하얀 물질 - 신경 섬유로 구성된 통로가있다. 경로는 피질의 다른 부분을 뇌의 다른 부분과 척수와 연결합니다. 신경 섬유의 점퍼에 의해 상호 연결된 우뇌와 좌반구의 하얀 물질에는 회색 물질의 피질 핵을 형성하는 신경 세포의 집합체가있어 피질에서부터 그리고 피질로의 흥분 전달이 일어난다. 큰 반구의 일부는 후각 신경 (후각 신경의 쌍이 그것에서 연장됨)을 가지고 있습니다 (나는 쌍을 이룹니다).

성인에서는 대뇌 반구가 뇌 질량의 80 %를 차지합니다. 두께 2.5 - 3 mm의 껍질은 뇌 표면을 2000-2500 cm²로 덮습니다. 다른 범주의 중첩 된 신경 세포의 6 개 층에 10 개의 11 개의 뉴런이 있습니다. 나무 껍질은 주름을 형성하며 밭고랑에 의해 제한됩니다. 그들은 피질 표면의 약 70 %를 포함하고 있습니다. 밭고랑은 반구의 표면을 로브로 나눕니다. 각 반구에서 네 개의 로브가 구별됩니다.

가장 깊은 그루브는 중앙이며, 정면 돌출부를 정수리와 측면에서 분리합니다. 나머지에서 측두엽을 정한다; 정수리 후두는 두정엽과 후두엽을 구분합니다. 전 안부 이랑은 전두엽의 중앙 홈에서 전방으로 위치하며, 뒤쪽 중앙 이랑은 뒤쪽에 있습니다. 뇌의 기저부 - 반 구체의 하부 표면과 뇌간.

두뇌 기능. 수피는 2 개의 주요 기능을 수행합니다 :

유기체와 외부 환경과의 상호 작용 (행동 반응)

신체 기능의 통합, 즉 모든 기관의 신경 조절.

대뇌 반구의 피질은 외부 및 내부 환경에서 가장 사소한 변화를 포착 할 수있는 고도로 전문화 된 다양한 수용체로부터 정보를받습니다. 피부에 위치한 수용체는 외부 환경의 변화에 ​​반응합니다. 근육과 힘줄은 근육의 긴장 정도, 관절의 운동 정도에 대해 뇌에 신호를 보내는 수용체입니다. 혈액의 화학적 및 가스 조성, 삼투압, 온도 등의 변화에 ​​반응하는 수용체가 있습니다. 수용체에서 자극은 신경 자극으로 변환됩니다. 민감한 신경 경로를 따라 자극이 시각, 후각 등의 특정 감각이 형성되는 대뇌 피질의 해당 민감한 영역으로 전달됩니다.

대뇌 피질은 신체의 모든 수용체에서 더 높은 신호 분석기의 기능과 생물학적으로 편리한 행동에서 반응 반응의 합성을 수행합니다. 이것은 개인의 삶의 경험을 획득하고 축적하기 위해 반사 활동을 조율하고 신체를 조율하는 가장 높은 기관이며 일시적인 연결 - 조건 반사의 형성입니다. 뇌의 경로는 각 부분을 서로 연결하고 척수와 연결하여 전체 중추 신경계가 하나의 전체 기능을하도록합니다.

분석기는 수용체, 민감한 전도 경로 및 이러한 유형의 감도가 투사되는 피질 영역으로 구성된 기능 시스템입니다. 얻은 정보의 분석과 합성은 대뇌 피질의 영역 인 엄격하게 정의 된 영역에서 수행됩니다.

세포 구성과 구조의 특성에 따라, 대뇌 피질은 대뇌 피질 (cortical fields)이라 불리는 많은 영역으로 나뉘어져있다. 피질의 각 부분의 기능은 동일하지 않습니다. 주변의 각 수용체 장치는 분석기의 대뇌 피질 핵인 피질의 한 영역에 해당합니다.

피질의 가장 중요한 영역은 다음과 같습니다.

모터 구역은 피질의 전방 중앙 및 후 중심에 위치한다 (전두엽의 중앙 고랑의 앞쪽 중앙 이랑).

민감한 영역 (피부 근육의 감도 영역은 두정엽의 후부 중앙 이랑에있는 중앙 고랑 뒤에 위치 함). 가장 큰 영역은 손과 엄지, 음성 장치 및 얼굴의 수용체의 대뇌 피질 표현에 의해 점유되며, 가장 작은 것은 몸통, 대퇴부 및 경골의 표현이다.

시각 영역은 피질의 후두엽에 집중되어 있습니다. 그것은 망막으로부터 충동을 받고, 시각적 인 자극의 구별을 수행합니다.

청각 영역은 측두엽의 상부 측두엽에 위치한다.

후각과 맛 구역은 각 반구의 측두엽 (temporal lobe)의 앞부분 (안쪽 표면)에 위치합니다.

우리의 의식에서, 분석기의 활동은 외부 물질 세계를 반영합니다. 이것은 행동을 변화시킴으로써 환경에 적응하는 것을 가능하게합니다. 인간 대뇌 피질 및 고등 동물의 활성은 I.P. 파블로프 (Pavlov)는 뇌의 조건 반사 작용 인 가장 높은 신경 활동입니다.

뇌 - 신경과 그 기능.

출처 : http://studopedia.ru/7_30501_funktsii-spinnogo-mozga.html, http://sustavam.ru/spina/funktsii-spinnogo-mozga/, http://www.studfiles.ru/preview/2854585/page : 3 /

결론 도출

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