Строение и функции коры больших полушарий мозга
Реферат, 18 Апреля 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Кора больших полушарий головного мозга, слой серого вещества толщиной 1—5 мм, покрывающий полушария большого мозга млекопитающих животных и человека. Эта часть головного мозга, развившаяся на поздних этапах эволюции животного мира, играет исключительно важную роль в осуществлении психической, или высшей нервной деятельности, хотя эта деятельность является результатом работы мозга как единого целого.
Работа содержит 1 файл
кора больших полушарий.docx
— 20.05 Кб (Скачать)Кора больших полушарий головного мозга, слой серого вещества толщиной 1—5 мм, покрывающий полушария большого мозга млекопитающих животных и человека. Эта часть головного мозга, развившаяся на поздних этапах эволюции животного мира, играет исключительно важную роль в осуществлении психической, или высшей нервной деятельности, хотя эта деятельность является результатом работы мозга как единого целого. Благодаря двусторонним связям с нижележащими отделами нервной системы, кора может участвовать в регуляции и координации всех функций организма. У человека кора составляет в среднем 44% от объёма всего полушария в целом. Её поверхность достигает 1468—1670 см2.
Строение коры. Характерной особенностью строения коры является ориентированное, горизонтально-вертикальное распределение составляющих её нервных клеток по слоям и колонкам; таким образом, корковая структура отличается пространственно упорядоченным расположением функционирующих единиц и связей между ними. Пространство между телами и отростками нервных клеток коры заполнено нейроглией и сосудистой сетью (капиллярами). Нейроны коры подразделяются на 3 основных типа: пирамидные (80—90% всех клеток коры), звездчатые и веретенообразные. Основные функциональный элемент коры — афферентно-эфферентный (т. е. воспринимающий центростремительные и посылающий центробежные стимулы) длинноаксонный пирамидный нейрон. Звездчатые клетки отличаются слабым развитием дендритов и мощным развитием аксонов, которые не выходят за пределы поперечника коры и охватывают своими разветвлениями группы пирамидных клеток. Звездчатые клетки выполняют роль воспринимающих и синхронизирующих элементов, способных координировать (одновременно тормозить или возбуждать) пространственно близкие группы пирамидных нейронов. Корковый нейрон характеризуется сложным субмикроскопическим строением .Различные по топографии участки коры отличаются плотностью расположения клеток, их величиной и другими характеристиками послойной и колончатой структуры. Все эти показатели определяют архитектуру коры, или её цитоархитектонику Наиболее крупные подразделения территории коры — древняя (палеокортекс), старая (архикортекс), новая (неокортекс) и межуточная кора. Поверхность новой коры у человека занимает 95,6%, старой 2,2%, древней 0,6%, межуточной 1,6%.
Если представить себе кору мозга в виде единого покрова (плаща), одевающего поверхность полушарий, то основная центральная часть его составит новая кора, в то время как древняя, старая и межуточная займут место на периферии, т. е. по краям этого плаща. Древняя кора у человека и высших млекопитающих состоит из одного клеточного слоя, нечетко отделённого от нижележащих подкорковых ядер; старая кора полностью отделена от последних и представлена 2—3 слоями; новая кора состоит, как правило, из 6—7 слоев клеток; межуточные формации — переходные структуры между полями старой и новой коры, а также древней и новой коры — из 4—5 слоев клеток. Неокортекс подразделяется на следующие области: прецентральную, постцентральную, височную, нижнетеменную, верхнетеменную, височно-теменно-затылочную, затылочную, островковую и лимбическую. В свою очередь, области подразделяются на подобласти и поля. Основной тип прямых и обратных связей новой коры — вертикальные пучки волокон, приносящие информацию из подкорковых структур к коре и посылающие её от коры в эти же подкорковые образования. Наряду с вертикальными связями имеются внутрикортикальные — горизонтальные — пучки ассоциативных волокон, проходящие на различных уровнях коры и в белом веществе под корой. Горизонтальные пучки наиболее характерны для I и III слоев коры, а в некоторых полях для V слоя.
Горизонтальные пучки обеспечивают обмен информацией как между полями, расположенными на соседних извилинах, так и между отдалёнными участками коры (например, лобной и затылочной).
Функциональные особенности коры обусловливаются упомянутым выше распределением нервных клеток и их связей по слоям и колонкам. На корковые нейроны возможна конвергенция (схождение) импульсов от различных органов чувств. Согласно современным представлениям, подобная конвергенция разнородных возбуждений — нейрофизиологический механизм интегративной деятельности головного мозга, т. е. анализа и синтеза ответной деятельности организма. Существенное значение имеет и то, что нейроны сведены в комплексы, по-видимому, реализующие результаты конвергенции возбуждений на отдельные нейроны. Одна из основных морфо-функциональных единиц коры — комплекс, называемый колонкой клеток, который проходит через все корковые слои и состоит из клеток, расположенных на одном перпендикуляре к поверхности коры. Клетки в колонке тесно связаны между собой и получают общую афферентную веточку из подкорки. Каждая колонка клеток отвечает за восприятие преимущественно одного вида чувствительности. Например, если в корковом конце кожного анализатора одна из колонок реагирует на прикосновение к коже, то другая — на движение конечности в суставе. В зрительном анализаторе функции восприятия зрительных образов также распределены по колонкам. Например, одна из колонок воспринимает движение предмета в горизонтальной плоскости, соседняя — в вертикальной и т. п.
Второй комплекс
клеток новой коры — слой
— ориентирован в
Локализация функций
в коре характеризуется динамичностью
в силу того, что, с одной стороны, имеются
строго локализованные и пространственно
отграниченные зоны коры, связанные с
восприятием информации от определенного
органа чувств, а с другой — кора является
единым аппаратом, в котором отдельные
структуры тесно связаны и в случае необходимости
могут взаимозаменяться (т. н. пластичность
корковых функций). Кроме того, в каждый
данный момент корковые структуры (нейроны,
поля, области) могут образовывать согласованно
действующие комплексы, состав которых
изменяется в зависимости от специфических
и неспецифических стимулов, определяющих
распределение торможения и возбуждения
в коре. Наконец, существует тесная взаимозависимость
между функциональным состоянием корковых
зон и деятельностью подкорковых структур.
Территории коры резко различаются по
своим функциям. Большая часть древней
коры входит в систему обонятельного анализатора.
Старая и межуточная кора, будучи тесно
связанными с древней корой как системами
связей, так и эволюционно, не имеют прямого
отношения к обонянию. Они входят в состав
системы, ведающей регуляцией вегетативных
реакций и эмоциональных состояний. Новая
кора — совокупность конечных звеньев
различных воспринимающих (сенсорных)
систем (корковых концов анализаторов).
Принято выделять
в зоне того или иного
Корковые структуры
играют первостепенную роль в
обучении животных и человека.
Однако образование некоторых
простых условных рефлексов,
Характерная особенность деятельности коры — её спонтанная электрическая активность, регистрируемая в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В целом кора и её нейроны обладают ритмической активностью, которая отражает происходящие в них биохимические и биофизические процессы. Эта активность имеет разнообразную амплитуду и частоту (от 1 до 60 гц) и изменяется под влиянием различных факторов.
Ритмическая
активность коры нерегулярна,
однако можно по частоте
Филогенез
и онтогенез коры. Кора — продукт
длительного эволюционного развития,
в процессе которого сначала появляется
древняя кора, возникающая в связи с развитием
обонятельного анализатора у рыб. С выходом
животных из воды на сушу начинает интенсивно
развиваться т. н. плащевидная, полностью
обособленная от подкорки часть коры,
которая состоит из старой и новой коры.
Становление этих структур в процессе
приспособления к сложным и разнообразным
условиям наземного существования связано
(совершенствованием и взаимодействием
различных воспринимающих и двигательных
систем. У земноводных кора представлена
древней и зачатком старой коры, у пресмыкающихся
хорошо развиты древняя и старая кора
и появляется зачаток новой коры. Наибольшего
развития новая кора достигает у млекопитающих,
а среди них у приматов (обезьяны и человек),
хоботных (слоны) и китообразных (дельфины,
киты). В связи с неравномерностью роста
отдельных структур новой коры её поверхность
становится складчатой, покрываясь бороздами
и извилинами. Совершенствование коры
конечного мозга у млекопитающих неразрывно
связано с эволюцией всех отделов центральной
нервной системы. Этот процесс сопровождается
интенсивным ростом прямых и обратных
связей, соединяющих корковые и подкорковые
структуры. Т. о., на более высоких этапах
эволюции функции подкорковых образований
начинают контролироваться корковыми
структурами. Данное явление получило
название кортиколизации функций. В результате
кортиколизации ствол мозга образует
с корковыми структурами единый комплекс,
а повреждение коры на высших этапах эволюции
приводит к нарушению жизненно важных
функций организма. Наибольшие изменения
и увеличение в процессе эволюции новой
коры претерпевают ассоциативные зоны,
в то время как первичные, сенсорные поля
уменьшаются по относительной величине.
Разрастание новой коры приводит к вытеснению
старой и древней на нижнюю и срединную
поверхности мозга.
Корковая пластинка
появляется в процессе
Реферат
На
тему : строение
коры головного мозга
Подготовила
Любимова Ольга
Пс- 10
2011