Cтраница 2
![]() |
Потенциальные токсичные вещества, действующие на женскую репродуктивную систему. [16] |
Гипоталамус располагается в промежуточном мозге, который соединяется с верхней частью ствола мозга и окружен большими полушариями мозга. Гипоталамус является главным посредником между нервной и эндокринной системами - главными контролирующими системами организма. Гипоталамус регулирует работу гипофиза и осуществляет продукцию гормонов. [17]
Благодаря указанным системам циркуляции импульсов между корой больших полушарий и образованиями сетчатой формации ствола мозга и межуточного мозга обеспечивается интеграция анимальных и вегетативных компонентов реакций на жизненно важные раздражители. [18]
Совместное действие всех отделов центральной нервной системы - головного мозга, мозжечка, ствола мозга и спинного мозга - точно скоординировано. Белое вещество спинного мозга состоит из пучков нервных волокон, тянущихся вверх и вниз вдоль спинного мозга, образуя единое целое. Волокна, которые тянутся от головного мозга вниз, образуют нисходящие пути, а волокна, по которым импульсы по спинному мозгу проходят в головной мозг, образуют восходящие пути. [19]
Нарушение двигательной координации при поражениях мозжечка объясняется тесными связями его с основными структурами ствола мозга ( дающими начало трактам, передающим импульсы в спинной мозг), а также с таламусом и сенсомоторной. [20]
С помощью нейронов ретикулярной формации и ядер шва регулируются двигательные рефлексы спинного мозга и ствола мозга, обеспечивающие поддержание позы и осуществление локомоции ( статич. [21]
Рецепторы легких, дыхательных мышц, верхних дыхательных путей раздражаются дыхательными движениями, однако дыхательный центр ствола мозга способен обеспечить смену дыхательных фаз за счет деятельности своих внутренних механизмов. [22]
Концепция триединого мозга вполне укладывается в модель Бит ла Уильямса и в общих чертах выделяет аналоги ствола мозга и левого полушария, а третья часть триединого мозга также включает в себя правое полушарие. Но при этом основное внимание в работе Пламме-ра уделяется проблемам, являющимся следствием структуры нашего мозга, и тому как их можно преодолеть. [23]
Подобно вазомоторным сигналам, импульсы нерва, активирующие потовые железы, зарождаются в РОАН и проходят через ствол мозга. Волокна, которые иннервируют железы - симпатические холинергические волокна. В человеческом теле они встречаются довольно редко. [24]
Ниже головного мозга располагаются меньший по размеру мозжечок, также разделенный на два мозжечковых полушария, и ствол мозга, который, сужаясь, постепенно переходит в спинной мозг - нервный тяж длиной около 45 сантиметров, расположенный внутри спинномозгового канала позвоночника. [25]
Как известно, помимо специфических проводниковых путей и специфических проекционных зон коры мозга, существуют неспецифические механизмы ствола мозга и неспецифические, ассоциативные области коры головного мозга. Совокупная деятельность этих механизмов обеспечивается участием как специфических ( моносенсорных), так и неспецифических ( полисенсорных) нейронов. Возможны и другие примеры. [26]
Olds, 1956, 1960), проводя исследования под руководством Хебба, обнаружил, что в стволе мозга ( в таламусе, гипоталамусе и некоторых так называемых базальных ганглиях, тесно связанных со стволом) находятся нервные образования, раздражение которых вызывает у животного чувство удовольствия. В процессе раздражения различных участков ствола головного мозга были обнаружены нервные образования, возбуждение которых вызывало гнев, страх или боль. Надо отметить, что центры, вызывающие отрицательные эмоции, находятся рядом с центрами, вызывающими положительные эмоции. [27]
Эксперименты, проведенные на людях, показывают, что возникновение мотивов и эмоций связано не только с механизмами ствола мозга. Мотивы и эмоции, как и эмоциональная заинтересованность, возникают, как правило, всякий раз, когда где-либо в мозгу нарушаются отношения между организованными нейронными структурами. Кибернетическая теория мотивации и эмоций, основанная на нейрофизиологических экспериментах, показывает, что контроль над этими отношениями осуществляет кора мозга. [28]
Эфферентные сигналы мозжечка участвуют в регуляции активности нейронов вестибулярных ( ядро Дейтерса), красных и других моторных ядер ствола мозга, а через них - в регуляции активности вставочных ( а - и р-мотонейронов спинного мозга) и ядер черепных нервов. Кроме того, мозжечок оказывает влияние на состояние активности таламических и корковых нейронов, участвующих в осуществлении движений. Через указанные пути эфферентные сигналы мозжечка участвуют в регуляции тонического напряжения мышц, распределении тонуса в покое и при движениях, силы мышечных сокращений, координации мышечных сокращений при выполнении простых и сложных движений. [29]
Установлено, что в коре больших полушарий у животных и человека существуют зоны, связанные нисходящими путями с ретикулярной формацией ствола мозга. Эти зоны расположены в сенсомоторной коре, лобных глазодвигательных полях, поясной извилине, верхней височной извилине и в околозатылочной области. По нисходящим путям, идущим от этих зон коры, импульсы поступают к ретикулярной формации, а от нее - к гипоталамусу и гипофизу. Имеются также прямые пути, идущие от лобной доли и от поясной извилины к гипоталамусу. [30]