- •1 Вопрос:
- •2 Вопрос:
- •5. Проводящие пути спинного мозга
- •6. Строение и основные функции заднего мозга.
- •7. Строение и основные функции мозжечка
- •8. Строение и функциональная роль таламуса и гипоталамуса
- •9. Строение и функции подкорковых ядер
- •10. Строение и функции Древней и старой коры
- •11. Строение и функции новой коры
- •12. Общий план строения вегетативной нервной системы
- •13. Влияние симпатической нервной системы на функцию органов
- •14.Роль парасимпатической нервной системы в регуляции деятельности внутренних органов
- •15. Спинальные и стволовые центры вегетативной нервной системы
- •16. Роль гипоталамуса, лимбической системы и коры в регуляции вегетативных функций.
- •17. Понятие эндокринной системы. Механизм действия гормонов, их структура и свойства.
- •18. Структурная организация гипофиза. Эндокринная функция задней и промежуточной долей гипофиза. Регуляция секреции гормонов.
- •19. Эндокринная функция передней доли гипофиза. Регуляция секреции.
- •20. Роль гипоталамуса в эндокринной регуляции. Путь воздействия гипоталамуса на гипофиз.
- •21.Гормоны щитовидной и околощитовидной желез. Регуляция секреции.
- •22. Структурная организация и эндокринная функция поджелудочной железы. Регуляция секреции.
- •23. Структурная организация надпочечников.
- •24. Гормоны коры надпочечников. Регуляция секреции.
- •25. Эндокринная функция половых желез
- •26. Тканевые гормоны
8. Строение и функциональная роль таламуса и гипоталамуса
Таламус - массивное парное образование, занимающее основную часть промежуточного мозга.
Нервные клетки таламуса, группируясь, образуют большое количество ядер: всего различают до 40 таких образований. Разделяются на несколько основных групп: передние, интраламинарные, срединные и задние. В каждой из этих основных групп различают более мелкие ядра, отличающиеся друг от друга как нейронной организацией, так и особенностями афферентных и эфферентных проекций. С функциональной точки зрения принято различать неспецифические и специфические ядра таламуса. Нейроны неспецифических ядер посылают аксоны диффузно ко всей новой коре, в то время как нейроны специфических ядер образуют связи только с клетками определенных корковых полей.
На нейронах специфических ядер заканчиваются волокна различных восходящих трактов. Аксоны этих нейронов образуют прямые моносинаптические связи с нейронами сенсорной и ассоциативной коры. К клеткам ядер латеральной группы таламуса, включающих заднее вентральное ядро, поступают импульсы от кожных рецепторов, двигательного аппарата, а также мозжечково-таламического пути.
Нейроны специфического комплекса ядер посылают по направлению к коре аксоны, почти не имеющие коллатералей. В отличие от него нейроны неспецифической системы посылают аксоны, дающие множество коллатералей.
Функции таламуса
Все сенсорные сигналы, за исключением возникающих в обонятельном тракте, достигают коры больших полушарий только через таламокортикальные проекции. Таламус представляет собой своего рода ворота, через которые в кору поступает и достигает сознания основная информация об окружающем нас мире и о состоянии нашего тела.
Тот факт, что афферентные сигналы на пути к коре мозга переключаются на нейронах таламуса, имеет важное значение. Тормозные влияния, приходящие в таламус из коры, других образований и соседних таламических ядер, позволяют обеспечить лучшую передачу в кору мозга наиболее важной информации. Торможение подавляет слабые возбуждающие влияния, благодаря чему выделяется наиболее важная информация, при-ходящая в таламус от различных рецепторов.
Через неспецифические ядра таламуса в кору мозга поступают восходящие активирующие влияния от ретикулярной формации мозгового ствола. Система неспецифических ядер таламуса осуществляет контроль ритмической активности коры больших полушарий и выполняет функции внутриталамической интегрирующей системы.
Кроме специфических влияний на кору, ряд таламических ядер, в особенности ядра дорсальной группы, оказывает регулирующее воздействие на подкорковые структуры. Вероятно, через эти ядра осуществляется замыкание путей некоторых рефлексов, осуществляющихся без участия коры больших полушарий мозга.
ГИПОТАЛАМУС -является центром регуляции вегетативных функций и высшим эндокринным центром.
Гипоталамус образован группой небольших ядер, расположенных у основания мозга, вблизи гипофиза. Клеточные ядра, образующие гипоталамус, представляют собой высшие подкорковые центры вегетативной нервной системы и всех жизненно важных функций организма.
Скопление нейронных образований, образующих гипоталамус, может быть подразделено на преоптическую, переднюю, среднюю, наружную и заднюю группы ядер. Организация гипоталамуса характеризуется обширными и очень сложными афферентными и эфферентными связями.
Афферентные сигналы в гипоталамус поступают из коры больших полушарий, из таламических структур, ядер базальных ганглиев. Одним из основных эфферентных путей является медильный мозговой пучок, или паравентрикулярная система, и мамиллотегментальный тракт. Волокна этих путей идут в каудальном направлении по стенкам водопровода мозга или сильвиева водопровода, дают многочисленные ответвления к структурам среднего мозга. Аксоны клеток гипоталамических ядер образуют также большое количество коротких эфферентных путей, идущих в таламическую и субталамическую области и в другие подкорковые образования.
Функции гипоталамуса
Результаты, полученные с помощью избирательного раздражения или разрушения определенных ядер, показали, что латеральная и дорсальная группы ядер повышают тонус симпатической нервной системы. Раздражения области средних ядер (в частности, серого бугра) вызывают снижение тонуса симпатической нервной системы. Существуют экспериментальные данные о наличии в гипоталамусе центра сна и центра пробуждения.
Гипоталамус играет важную роль в терморегуляции.
В области средних и боковых ядер имеются группы нейронов, рассматриваемых как центры насыщения и голода.
При голодании в крови происходит снижение содержания аминокислот, жирных кислот, глюкозы и других веществ. Это приводит к активации определенных гипоталамических нейронов и развитию сложных поведенческих реакций организма, направленных на утоление чувства голода.
Приспособительные поведенческие реакции развиваются при недостатке в организме воды, что приводит к появлению чувства жажды вследствие активации гипоталамических зон. В результате резко усиливается потребление воды (полидипсия). Наоборот, разрушение указанных гипоталамических центров приводит к отказу от воды (адипсия).
В гипоталамусе расположены центры, связанные с регуляцией полового поведения.
Гипоталамус принимает участие в процессе чередования сна и бодрствования.
Основными гормонами, выделяемыми задней долей гипофиза, являются антидиуретический гормон, регулирующий водный метаболизм, а также гормоны, регулирующие деятельность матки, функцию молочных желез.