^

Helse

A
A
A

Ledende veier i hjernen og ryggmargen

 
, Medisinsk redaktør
Sist anmeldt: 18.10.2021
 
Fact-checked
х

Alt iLive-innhold blir gjennomgått med medisin eller faktisk kontrollert for å sikre så mye faktuell nøyaktighet som mulig.

Vi har strenge retningslinjer for innkjøp og kun kobling til anerkjente medieområder, akademiske forskningsinstitusjoner og, når det er mulig, medisinsk peer-evaluerte studier. Merk at tallene i parenteser ([1], [2], etc.) er klikkbare koblinger til disse studiene.

Hvis du føler at noe av innholdet vårt er unøyaktig, utdatert eller ellers tvilsomt, velg det og trykk Ctrl + Enter.

I nervesystemet ligger ikke nerveceller i isolasjon. De kommer i kontakt med hverandre, og danner kjeder av nevroner - impulser. Den lange prosessen med en neuron - neuritten (axon) kommer i kontakt med korte prosesser (dendritter) eller kroppen til en annen neuron som følger kjeden.

Ved nevrale kretser beveger nerveimpulser seg i en strengt definert retning, noe som skyldes de spesielle egenskapene til strukturen av nerveceller og synapser ("dynamisk polarisering"). Noen kjede neuroner bære puls i sentripetal retning - fra opprinnelsesstedet på periferien (i hud, slimhinner, organer, karveggene) i sentralnervesystemet (ryggmarg og hjerne). Den første i denne kjeden er den sensitive (afferente) nevronen som oppfatter stimulansen og forvandler den til en nerveimpuls. Andre kjeder av nevroner impulser i sentrifugalretningen - fra hjernen eller ryggmargen til periferien, til arbeidsorganet. Nevronen som overfører impulsen til arbeidsorganet er efferent.

Kjeder av nevroner i en levende organisme danner refleksbuer.

Refleksbuen - en kjede av nerveceller, inkludert obligatoriske første - og den siste sensor - en motor (eller sekretoriske) nevroner, noe som puls beveger seg fra opprinnelsesstedet til et anvendelsessted (muskel, kjertel og andre organer og vev). De enkleste refleksbuene er to- og tre-neuralbuer, som lukkes på nivået av ett segment av ryggmargen. I trehneyronnoy refleksbuen av den første neuron presenteres følsom celle på hvilken pulsen fra opprinnelsesstedet i de sensoriske nerveender (reseptorer), som ligger i huden eller andre organer, beveger seg i begynnelsen av de perifere prosesser (som en del av nerven). Deretter beveger puls gjennom den sentrale bakre vedheng som består av spinal nerve rot, beveger seg til en av dorsal horn av ryggmargen kjerner eller følsomme fibre av kranienerver til tilsvarende følsomme kjerner. Det moment overføres til den neste neuron utvekst som er rettet fra den bakre til den fremre horn, cellene kjerner (motor) på den fremre horn. Denne andre nevronen utfører en leder (leder) funksjon. Det overfører impulsen fra den følsomme (afferente) nevronen til den tredje motoren (efferent). Av lederen er det Neuron nevroner, fordi det ligger mellom de sensoriske nevroner på den ene side, og motor (eller sekretorisk) - på den annen. Den tredje neuron (efferente, effektor, motor) ligger legeme foran horn av ryggmargen, og dens axon - som består av en fremre ryggraden, spinal nerve og deretter strekker seg til arbeidslegemet (muskler).

Med utviklingen av ryggmargen og hjernen ble forbindelsene i nervesystemet mer kompliserte. Dannet Multineuronal kompleks refleksbuen, i konstruksjon og funksjoner som involverer nerveceller som befinner seg i de overliggende ryggmargen segmentene i hjernekjerner, halvkuler, og til og med i den cerebrale cortex. Prosessene av nerveceller, som utfører nerveimpulser fra ryggmargen til kjernen og hjernebarken og i motsatt retning, danner bunter (fasciculi).

Dusker av nervefibre som forbinder funksjonelt ensartede eller forskjellige områder av grå materie i CNS, opptar i den hvite substans i hjernen og ryggmargen bestemt sted og driver samme puls kalles veier.

I ryggmargen og hjernen utmerker seg tre grupper av ledende stier i struktur og funksjon: associative, kommissural og projeksjon.

Associative nervefibre (nevrofiberforeninger) forbinder områdene av grå materie, forskjellige funksjonelle sentre (hjerne cortex, kjerner) innenfor halvparten av hjernen. Isoler korte og lange assosiative fibre (veier). Korte fibre forbinder nærliggende områder av grå materiale og befinner seg innenfor en del av hjernen (intra-lob fiberbunter). Noen assosiative fibre som forbinder den grå saken til nabostaten gyrus strekker seg ikke utover cortexen (intrakortisk). De buede seg i form av brevet 0 og kalles bueformede fibre av den store hjernen (fibrae arcuatae cerebri). Associative nervefibre som dukker opp i den hvite delen av halvkulen (utenfor cortexen) kalles ekstrakortisk.

Lange fibre binder assosiative grå substans områder fjernt fra hverandre som tilhører forskjellige fraksjoner (interlobar fiberbunter). Disse er veldefinerte bunter av fibre som kan ses på makropreparasjonen av hjernen. Ved lange assosiative måter inkluderer de følgende: den øvre langsgående bjelke (fasciculus longitudinalis overlegen), som sitter på toppen av den hvite substansen i cerebrale hemisfærer og forbinder med frontallapp cortex parietale og oksipitale; nedre langsgående bjelke (fasciculus longitudinalis legen), som ligger i den nedre halvkule og forbinder med tinnings cortex occipital; kroker idny bjelke (fasciculus uncinatus), som er et bue buet i front av øya, som forbinder cortex i frontal stang til den fremre del av tinninglappen. I ryggmargen cellebindingsdyktige fibre koble grå materie som tilhører forskjellige segmenter og danner den fremre, tverrgående og bakre egne bjelker (bjelker intersegment) (fascikuli proprii ventrales, s. Anteriores lateralis, dorsrales, s. Posteriores). De ligger rett i nærheten av det grå stoffet. Korte bjelker forbinder de tilstøtende segmenter, utveksling av segmentet 2-3, lange bjelker koble otstoyashie langt fra hverandre segmenter i ryggmargen.

Kommissurale (adhesjon) nervefibrer (neurofibrae commissurales) kobler den grå materie i høyre og venstre hjernehalvdelen, tilsvarende sentrene i høyre og venstre halvdeler av hjernen for å koordinere deres funksjoner. Kommissurale fibre passere fra en halvkule til den andre, som danner pigger (corpus callosum, fornicommissure, fremre commissure). Corpus callosum, som er tilgjengelig bare i pattedyr er anordnet fibre som forbinder de nye og yngre, deler av hjernen, cortical sentrene for de høyre og venstre hjernehalvdelen. Den halvkuleformet hvit substans corpus callosum fiber divergerer ut som en vifte for å danne en stråleglans callosum (av stråling corporis callosi).

Kommunale fibre som går i knær og nebb i corpus callosum, forbinder delene av frontalboblene til høyre og venstre halvkule av den store hjernen til hverandre. Bøyning forfra, bunter av disse fibrene, som det var, dekker den fremre delen av den langsgående spalten i den store hjernen fra begge sider og danner frontalpincen frontalis. I brystet av corpus callosum passerer nervefibrene gjennom cortexen av de sentrale gyri, parietale og temporale lobes av de to hjernehalvene. Corpus callosum består av kommissoriske fibre som forbinder oksepitale cortex og bakre deler av parietallobene til høyre og venstre hjernehalvfruer. Bøyning bakover, dekker bunndlene av disse fiberene de bakre delene av den langsgående spalten i den store hjernen og danner occipital tang (tauer occipitalis).

Kommissurale fibre er sammensatt av fremre commissure hjernen (commissura rostralis, s. Fremre) og adhesjoner bue (commissura fornicis). De fleste av de kommissurale fibre som utgjør den fremre commissure - den bjelker, som forbinder med hverandre anteromedial områder av cortex av de tidsmessige fliker av begge halvkuler, i tillegg til fibrene i corpus callosum. Som en del av den fremre commissure er også svakt uttrykt i humane bjelker kommissurale fibre bundet olfaktorisk region av en trekant ene side av hjernen i det samme område av den andre siden. I fornicommissure passere kommissurale fibre som forbinder delene i cortex av høyre og venstre tidsmessige fliker av de cerebrale hemisfærer, venstre og høyre hippocampus.

Projeksjonsnervefibre (neurofibrae proectiones) forbinder de underliggende deler av hjernen (ryggmarg) til hjernen og hjernestammen med basal kjerner (striatum) av kjernen og cortex på den annen side, hjernebarken, basal ganglia på hjernestammen kjerner, og de dorsale hjernen. Ved hjelp av fremspring av fibrene som når cerebral cortex, bildet av omverdenen som om projiseres på skjermen som cortex, hvor det er høyere analyse pulsene som mottas her, den bevisste evaluering. I gruppen av projeksjonsbaner utmerker seg stigende og nedadgående system av fibre.

Stigende bane fremspring (afferent sensitiv) er i hjernen, til sin subkortikale og høyere sentre (til bark), pulser som skyldes effekter på de miljøfaktorer, inkludert de fra sansene, samt impulser fra organer av bevegelses , indre organer, fartøy. I henhold til arten av impulser som utføres, er de stigende projeksjonsbanene delt inn i tre grupper.

  1. Eksteroseptive bane (lat exter externus - .. Et ytre, utvendig) bærer pulser (smerte, temperatur, trykk, og trykk) som følge av virkningen av miljøet på huden, så vel som signaler med høyere sanseorganer (organer syn, hørsel, smak , luktesansen).
  2. Proprioseptive baner (fra det latinske proprius -. Egen) atferds impulser fra organene til bevegelse (fra muskler, sener, leddkapsler, ligamenter), bærer informasjon om stillingen av deler av kroppen, på omfanget av bevegelsene.
  3. Interoceptive banen (lat innvendige -. Intern) gjennomføre impulser fra indre organer, blodkar, hvor kjemo-, baro mechanoreceptors og oppfattet tilstand av det indre miljø, metabolske rate, blodkjemi, vevsvæske, lymfe, trykket i beholderne

Eksteroceptive veier. Den ledende bane av smerte og temperatursensitivitet - side-dorsal thalamiske bane (Tractus spinothalamicus later) har tre neuroner. Sensitive veier er vanligvis gitt navn basert på topografi - stedet for begynnelsen og slutten av den andre nervecellen. For eksempel, strekker rygg thalamisk neuron andre bane fra ryggmargen, som ligger i dorsalhornet cellene i kroppen, for å thalamus, hvor axon av nervecellen danner en synapse med cellen av den tredje neuron. Reseptorer første (kjennende) nevron, avføling av følelsen av smerte, temperatur, som ligger i hud, slimhinner, og den tredje neuron axon ender i cortex postcentral gyrus, hvor det kortikale enden av analysatoren totale følsomhet. Første sensitive cellekroppen ligger i rygg området, og dens sentrale del utvekst i dorsal root styrt i den bakre horn av ryggmargen, og slutter ved synapser andre nerveceller. Axon andre nervecellen hvis legeme ligger i dorsal horn, er rettet til motsatt side av ryggmargen ved sin fremre grå pigg og kommer inn i laterale funiculus der det er inkludert i dorsal-lateral talamisk bane. Fra ryggmargen bjelke stiger i medulla oblongata, og er plassert bak oliven kjernen, og inn i dekket broen og midthjernen ligger ved den ytre kant av den mediale hengsel. Slutter andre spinalnerve laterale talamiske bane synapser på celler av dorsal laterale kjernen i thalamus. Det er anordnet tredje legeme nevroncelleprosesser som strekker seg gjennom den bakre ben av den indre kapsel i sammensetningen av de divergerende viftelignende fiberbunter som danner strålings kronen (corona radiata). Disse fiberene kommer til hjernebarken på hjernehalvfrekvensen, dens post-sentrale gyrus. Her slutter de med synapser med celler i fjerde lag (intern granulær plate). Fibre tredje neuron sensitive (økende) av den ledende banen som forbinder thalamus til hjernebarken, talamokorkovye danner bunter (fascikuli thalamocorticalis) - talamotemennye fiber (fibrae thalamoparietales). Den laterale-dorsal thalamiske banen er fullstendig krysses av ledende (andre nervecellen alle fibre går til den motsatte side), slik at den ene halvdel av den skadede ryggmargen helt forsvinne smerte og temperaturfølsomhet på den motsatte side mot skade.

Den ledende bane av berøring og trykk, anterior thalamisk bane (Tractus spinothalamicus ventralis, s. Fremre) bærer impulser fra huden der ligge reseptorene avføler en følelse av berøring og trykk. Impulser går til cerebral cortex, til post-center gyrus - plasseringen av den kortikale enden av analysatoren med generell følsomhet. Legemene er første nerveceller i spinal området, og deres prosesser i den sentrale delen dorsale av spinalnerver blir sendt til dorsicornu hvor synapser ende på den andre nerveceller. Axons av den andre nevronen passerer mot den motsatte side av ryggmargen (gjennom den fremre gråspissen), inn i den fremre ledningen og i sammensetningen går oppover til hjernen. På sin vei til den forlengede marg, til aksonene av måten bli den laterale side til de midtre fibrene i sløyfen og ender i thalamus, i dorsal laterale kjernen, synapser i cellene i den tredje neuron. Fibrene i den tredje neuronen passerer gjennom den indre kapselen (bakre pedicle) og i sammensetningen av strålende kronen når det fjerde lag av cortex av postcentral gyrus.

Det skal bemerkes at ikke alle fibre som bærer berørings- og trykkimpulser, går til motsatt side i ryggmargen. En del av fibrene i den ledende banen for berøring og trykk går i sammensetningen av ryggraden i ryggmargen (sin side) sammen med axonene av ledningsveien proprioceptiv følsomhet av kortikal retning. I denne forbindelse, når den ene halvparten av ryggmargen påvirkes, vil hudenes følelse av berøring og trykk på motsatt side ikke forsvinne helt, som smertefølsomhet, men faller bare. Denne overgangen til motsatt side utføres delvis i medulla oblongata.

Proprioceptive veier. Pathway proprioseptive følsomhet av hjernebark (Tractus bulbothalamicus - BNA) er så kalt fordi gjennomfører impulser muskel-leddet sansene til cerebral cortex, i postcentral gyrus. Sensitive lukkeanordning (reseptorer) av den første neuron lokalisert i muskler, sener, leddkapsler, ligamenter. Signalene av muskeltonus, Dra sener på tilstanden i muskel-skjelettsystemet som en helhet (pulser proprioseptive følsomhets) tillater en person å estimere posisjonen til de kroppsdeler (hode, torso, lemmer) i rommet, så vel som under bevegelsen og gjennomføre målrettede bevisste bevegelser og deres korreksjon . Kroppene til de første nevronene ligger i spinalnoden. Sentrale prosesser av disse celler som en del av dorsal rot i den bakre ledningen, utenom den bakre horn, og deretter gå opp i medulla til tynne og kile kjerner. Axons bærende proprioceptive impulser kommer inn i den bakre ledningen som begynner med de nedre delene av ryggmargen. Hver neste bunke av axoner er fra sideveis til allerede eksisterende bunter. Således er de ytre delene av den bakre ledningen (kile bjelke Burdach stråle) anvendes axonene celler som bærer proprioseptive innervasjon i thorax, nakke, og kroppsdeler på de øvre lemmer. Aksoner opptar innsiden av det bakre ledningen (tynn stråle, at strålen Gaulle) båret proprioseptive pulser fra de nedre lemmer og nedre del av kroppen. Første sentrale prosesser av nervecellen synapsene ende på sin side ved den andre nerveceller, legemet som ligger i en tynn kile og kjerner av medulla oblongata. Aksoner andre neuron-celler som kommer ut fra disse kjerner bueformet bøyd fremover og medialt ved den nedre hjørne av rombeformede fossa mezholivnom lag og bevege seg til den motsatte side, og danner krysser midtre hengsler (decussatio lemniscorum medialis). En bunt av fibre som vender i den mediale retning og passerer på den andre siden, kalt de indre buede fiber (fibrae arcuatae internae), som er den innledende delen av det midtre hengsel (lemniscus medialis). Fibre sielle kobber løkker i broen, er plassert i den bakre del (a dekk), nesten ved grensen med det fremre partiet (mellom bjelkene trapes kropps av fibre). Den tegmentum mediale bunt av fibersløyfene skjer dorsolateral nucleus ruber, og ender i dorsal laterale kjernen i thalamus synapser på celler av den tredje neuron. Aksonene av nervecellen celler av den tredje bakre ben via den interne kapselen og består strålende krone nå postcentral gyrus.

En del av den andre nervecellen av utgangs fibre fra en tynn og koniske kjerner er bøyd utover, og er delt i to stråler. En bjelke - bakre ytre bueformede fibre (. Fibrae arcuatae externae dorsales, s posteriores), cerebellar rettet mot det nedre ben side og dens ende i cortex av cerebellare vermis. Fibrene i den andre strålen - de fremre ytre bueformede fibre går fremover, går til den motsatte side, for å bøyes rundt den laterale side olivnoe kjerne og også gjennom det nedre ben rettet mot den cerebellare cortex av de cerebellare vermis (Fibrae arcuatae externae ventrales, s anteriores.). De fremre og bakre ytre buede fibre bærer proprioceptive impulser til cerebellum.

Den proprioceptive banen til den kortikale retningen er også krysset. Axons av den andre nevronen går til motsatt side, ikke i ryggmargen, men i den avlange hjernen. Ryggmargsskade på veksten side proprioseptive pulser (ved et traume hjernestammen, - på den motstående side) er tapt bilde av tilstanden av den lokomotoriske apparat, deler av kroppen posisjon i rommet, forstyrret koordinasjon.

Sammen med proprioseptive ledende ved å utføre impulser til den cerebrale cortex kan nevnes proprioseptivt foran og bak cerebro-cerebellar bane. For disse banene cerebellum mottar informasjon fra under den sensitive sentrene (ryggmarg) på tilstanden i muskel-skjelettsystemet, er involvert i refleks koordinering av bevegelsene, noe som gir balanse i kroppen uten høyere hjernen (cerebral cortex i hjernen).

Posterior spinal cerebellar bane (Tractus spinocerebellaris dorsalis, s bakre ;. Flechsig bjelke) overfører impulser fra den proprioseptive muskler, sener, ledd i lillehjernen. De legemer av den første (sansing) av nervecellene er spinal node og sentrale prosesser dem i den dorsale videresendt til den bakre horn av ryggmargen og synapser ende på brystcellene kjerne (Clarke kjerne) som ligger i den midtre dorsal horn bunn. Cellene i thorakekjernen er den andre nevronen av den bakre spinal-cerebellarbanen. Aksonene av disse celler er lokalisert i det laterale funiculus sin del, i sitt bakre parti løftet oppad cerebellar, og gjennom det nedre ben omfatter en lillehjernen, cortex-celler orm. Her slutter spinal-cerebellar banen.

Det er mulig å spore fibersystemene der impulsen fra ormen cortex når den røde kjernen, hjernehalvdelen av cerebellumet og til og med de overliggende delene av hjernen - hjernebarken i hjernehalvene. Fra cortex av ormen gjennom korkformet og kuleformet kjerne, blir puls gjennom den øvre cerebellar pedicle rettet mot den røde kjernen på motsatt side (cerebellar-foringsbanen). Barken av ormen er forbundet med associative fibre til hjernebarken, hvor impulser går inn i den kjevekjernen i hjernen.

Med utviklingen av høyere følsomhet sentre og vilkårlige bevegelser som kommunikasjons fremkom i cortex av de cerebrale hemisfærer av lillehjernen til hjernebarken, blir utført gjennom thalamus. Således, fra den dentate kjernen, kommer aksonene av cellene gjennom den øvre cerebellar pedicle inn i brodekselet, passere mot motsatt side og er rettet mot ta-lamus. Bytter til neste neuron i thalamus følger impulsen hjernebarken, postcentral gyrus.

Anterior dorso-cerebellar bane (Tractus spinocerebellaris ventralis, s fremre ;. Gowers bjelke) har en mer komplisert struktur enn den bakre fordi sædlederen strekker seg sideveis motsatt side, tilbake til cerebellum til sin side. Celllegemet til den første nevronen er lokalisert i spinalnoden. Dens perifere prosess har endringer (reseptorer) i muskler, sener, ledkapsler. Midt første neuron celle prosessen som en del av den bakre del av ryggraden og ryggmargen slutter synapser på cellene som grenser til den laterale side til bryst kjerne. Aksonene av nervecellen celle av denne andre passasje gjennom den fremre side i lodding grå ledningen motsatt side, i sitt fremre parti, og stiger opp til nivået av eidet hindbrain. På dette punktet går fibrene i den fremre spinalstrengen tilbake til deres side og gjennom den øvre cerebellar pedikelen går inn i cortexen av deres side, inn i dens fremre områder. Således går den fremre spinal-cerebellarbanen, som har gjort en kompleks, dobbeltkorset bane, tilbake til den samme siden som de proprioceptive impulser dukket opp. Proprioseptive som mottas av ormen på den fremre cortex spino-cerebellare proprioseptive banen er også overføres i nucleus ruber, og nukleus via tannhjulet i den cerebrale cortex (i postcentral gyrus).

Ordninger av strukturen av de ledende veiene til de visuelle, auditive analysatorene, smak og lukt undersøkes i de relevante delene av anatomien (se "Organer of Sensing").

Nedadgående fremspring banen (effektor, efferente) adferd impulser fra cortex, subkortikal sentre i de nedre avdelinger, til kjerner av hjernestammen motor kjerner og fremre horn av ryggmargen. Disse stiene kan deles inn i to grupper:

  1. hovedmotoren, eller pyramideformet bane (Cortico-nukleær og Cortico-spinal bane) fører pulser av frivillige bevegelser av cerebral cortex til skjelettmusklene i hode, hals, kropp, ekstremiteter gjennom respektive motor hjerne og spinal kjernen;
  2. ekstrapyramidale bevegelsesbane (Tractus rubrospinalis, Tractus vestibulospinalis et al.) sending av pulser av subcorticale sentre for motoren kjerner av kranial-og spinalnerver og deretter til musklene.

Ved pyramideformet bane (Tractus pyramid) refererer system fibre hvori motorimpulser fra den cerebrale cortex av stig frontal foldings fra gigantopiramidalnyh nevroner (Betz celle) blir sendt til motor kjernen av hjernenerver og de fremre horn av ryggmargen, og fra dem - til skjelettmuskel . Gitt retningen for fibrene, så vel som plasseringen av bjelkene i hjernestammen og ryggmargen, hjerne, er pyramideformet bane delt inn i tre deler:

  1. Cortico-nukleær - til kjernen i kraniale nerver;
  2. lateral cortical-ryggmargen - til kjernene i de fremre hornene i ryggmargen;
  3. den fremre cortex-ryggmargen - også til de fremre hornene i ryggmargen.

Cortiço-atom bane (Tractus corticonuclearis) er en bunt gigantopiramidalnyh spirende av nevroner som den nedre tredjedel av hjernebarken stigende frontal konvolusjon ned til den interne kapselen og passerer gjennom dets kne. Deretter går fibrene i den kortikale nukleære banen til bunnen av hjernestammen, og danner den mediale delen av pyramidalbanene. Cortico-nukleare, samt kortikale og ryggmargspassene okkuperer midten av 3/5 basen av hjernestammen. Fra midten av hjernen og videre, i broen og avlang hjernen, går fibrene i den kortikale nukleære banen til motsatt side til motorkjernene i kranialnervene: III og IV - i midthjernen; V, VI, VII - i broen; IX, X, XI, XII - i medulla oblongata. I disse kjernene slutter den kortikale nukleære banen. Fibrene som utgjør det danner synapser med motorcellene i disse kjernene. Spirene fra disse motorceller forlater hjernen i de korresponderende kranialnervene og ledes til skjelettmuskulaturene i hodet og halsen og innerverer dem.

Lateral og foran Cortico-spinal bane (Tractus corticospinales later et ventralis, s.anterior ) også starter fra den oppadstigende frontale konvolusjon gigantopiramidalnyh nevroner, dens øvre 2/3. Aksonene av disse cellene er rettet mot den indre kapsel, passerer gjennom den fremre del av de bakre ben (høyre bak corticospinal fibrene atom sti) ned i bunnen av hjernestammen hvor rangere lateral Cortico-atom bane. Ytterligere corticospinal fibre ned i den fremre del (bunnen) på broen, permeatet nådde lateralt bjelker bro fibrer og ligger i medulla oblongata, karakterisert ved at den fremre (nedre) flate for å danne fremspringende riggene - pyramide. I den nedre delen av medulla oblongata av fibrene forløper i motsatt retning og strekker seg i side funiculus av ryggmargen gradvis ender i fremre horn av ryggmargen til Synapse motoriske kjerner av dets celler. Denne delen av pyramidbanene involvert i dannelsen av krysset av pyramidene (motorkors), ble kalt den laterale kortikale ryggmargen. Disse fibrene corticospinal trasé som ikke deltar i dannelsen av krysset pyramidene og ikke flytte til motsatt side, går på vei ned til den fremre delen av ledningen i ryggmargen. Disse fibrene utgjør den fremre cortex-spinalbanen. Da passerer disse fibrene også mot motsatt side, men gjennom ryggradenes hvite spike og slutter på motorcellene i fremre horn på motsatt side av ryggmargen. Ligger i forkanten, er den fremre kortikale og cerebrospinale banen yngre i evolusjonære termer enn den laterale. Fibrene faller hovedsakelig til nivået av ryggmargens cervicale og thoracale segmenter.

Det bør bemerkes at alle pyramidveier er krysset; deres fibre på vei til neste neuron før eller senere går til motsatt side. Derfor fører skade på fibrene i pyramidalbanene med ensidig skade på hjernen (eller hjernen) til lammelse av musklene på motsatt side, og mottar innervering fra segmentene som ligger under skadestedet.

Andre neuron vilkårlig synkende motor pathway (corticospinal) er celler av fremre horn av ryggmargen, lange prosesser som dukker opp fra ryggmargen som en del av fremre røtter og sendt som en del av spinalnerver til innerverer skjelettmuskel.

Ekstrapyramidale trasé, kombinert i en gruppe, i motsetning til nyere pyramideformede banene er evolusjonsmessig eldre og som har omfattende forbindelser i hjernestammen og hjernebarken akseptere overvåkings- og kontrollfunksjoner på det ekstrapyramidale system. Cerebral cortex mottar pulser både direkte (hjernebark) følsomme opplink baner og subkortikale sentrene av kontroller motoriske funksjoner av organismen gjennom pyramidale og ekstrapyramidale banen. Hjernebarken påvirkninger på motorisk funksjon etter ryggmargs cerebellum system - rød kjerne gjennom retikulære formasjonen, med hensyn til thalamus og striatum gjennom vestibulære kjerner. Således vil antallet av de ekstrapyramidale system sentre inkluderer nucleus ruber, er en av deres funksjoner for å opprettholde muskeltonus som kreves for å holde legemet i en tilstand av likevekt, uten viljestyrke. Nucleus ruber, som også hører til det retikulære formasjonen, pulsene som fås fra cerebral cortex, cerebellum (fra lillehjernen proprioseptive baner) og er i seg selv på grunn av motor kjerner fremre horn av ryggmargen.

Den røde nuklearmen (trdctus rubrospinalis) er en del av refleksbuen, hvor den resulterende forbindelsen er spinal-cerebellar proprioceptive veier. Denne ruten starter fra nucleus ruber (Monakova bjelke) beveger seg i motsatt retning (krysset ørret) og synker sammen sideveis sædlederen ryggmarg, noe som resulterer i motorceller i ryggmargen. Fibrene i denne banen passerer i den bakre delen (dekkdekselet) på broen og de laterale delene av medulla oblongata.

Et viktig element i koordineringen av legemet motorisk funksjon er en vestibular-spinal bane (Tractus vestibulospinalis). Det binder kjernen av det vestibulære apparat med fremre horn av ryggmargen og gir en monteringslegemet reaksjon ved likevekt forstyrres. I dannelsen av vestibulære-spinal aksoner måte delta lateral vestibulære cellekjernen (Deiters' kjernen), så vel som den nedre vestibular kjernen (synkende root) nervus vestibulocochlearis. Disse fibrene ned i den laterale delen av den fremre ryggmargen (ved grensen til side) og slutter ved motor cellene i fremre horn av ryggmargen. Kjerner som danner preddverno cerebrospinal banen er i direkte kommunikasjon med lillehjernen, så vel som med den bakre langsgående bjelke (fasciculus longitudinalis dorsalis, s. Posterior ), som i sin tur er forbundet med kjernene oculomotor nerver. Lenkene med atomkjerner oculomotor nerver opprettholder posisjonen til øyeeplet (retningen av den visuelle akse) for dreining av hodet og nakken. I dannelsen av bakre langsgående fasciculus og fibrene som når forsiden av ryggmargen hornene (retikulære-spinal bane, Tractus reticulospinalis), fulgt av cellulær akkumulering av den retikulære dannelsen av hjernestammen, for det meste mellomliggende kjerne (nucleus intersticialis, Cajal kjerne) epitalamicheskoy kjernen ( bakre) adhesjoner Darkshevich kjerne, som kommer fra fibrene i basal kjernene i de cerebrale hemisfærer.

Styre cerebellare funksjoner som er involvert i koordineringen av bevegelser av hodet, stammen og ekstremiteter, og forbundet i sin tur med røde kjerner og vestibular apparater, er det fra den cerebrale cortex av broen corticospinal mostomozzhechkovogo bane (Tractus corticopontocerebellaris). Denne banen består av to nevroner. Kroppene til cellene til den første nevronen ligger i cortex av de frontale, temporale, parietale og occipitale lobene. Deres prosesser - cortex ryggradsfibre (fibrae corticopontinae) er rettet mot den indre kapsel og passerer gjennom den. Fibrer av Frontallapp, som kan kalles bro fronto-fibre (fibrae frontopontinae), passere gjennom det fremre ben av den indre kapsel. Nervefibre fra de tidsmessige, parietale og occipitale lobene går gjennom bakre ben av den indre kapsel. Deretter løper fibrene i cortexbroen gjennom hjernestammen. Fra den frontale loben går fibrene gjennom den mest mediale delen av hjernestammen, innover fra kortikale kjernefibre. Fra den parietale og andre cerebrale hemisfærer andeler gå gjennom det mest sidepartiet utover fra Cortico-spinalkanalen. Foran (ved bunnen) av broen fibrene og bro bane kortikale synapser ende på broen kjernecellene på samme side av hjernen. Cellene i kjernen i broen med prosessene danner den andre nevronen i cortex-cerebellarbanen. Aksoner cellekjerner er dannet i broen bjelkene - tversgående bro fiber (fibrae Pontis transversae), som går til den motsatte side skjærer hverandre med en nedoverrettet tversgående retningsgarn pyramidal kanal og gjennom midten cerebellar peduncle cerebellar halvkule er rettet til motsatt side.

Således veier i hjernen og ryggmargen etablere forbindelser mellom afferente og efferente (effektor) sentre er involvert i dannelsen av komplekse nevrale kretser i menneskekroppen. Noen ledende baner (fibersystemer) begynner eller slutter i evolusjonært eldre kjerne som ligger i hjernestammen, og gir funksjoner som har en viss automatikk. Disse funksjonene (for eksempel muskelton, automatiske refleksbevegelser) utføres uten bevissthetens deltakelse, selv under kontroll av hjernebarken. Andre veier overføre impulser til hjernebarken, de høyere deler av det sentrale nervesystemet, eller fra hjernebarken til subkortikale sentrene (for å basal kjerner, kjerner av hjernestammen og ryggmargen). Ledende måter funksjonelt forene kroppen i en helhet, sikre konsistensen av sine handlinger.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Hva trenger å undersøke?

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.