Базальные ганглии - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Базальные ганглии

Cтраница 1


1 Сегментарное распределение спинномозговых нервов ( метамер. [1]

Базальные ганглии - ядра ( т.е. скопления нейронов), расположенные в центральных отделах мозга.  [2]

Базальные ганглии являются структурами ядерного типа, расположены внутри больших полушарий, между лобными долями и промежуточным мозгом. К ним относятся хвостатое ядро и скорлупа, объединяемые под общим названием полосатое тело, в связи с тем, что скопления нервных клеток, образующих серое вещество, чередуются с прослойками белого вещества. Вместе с бледным шаром ( паллидум) они образуют стриопалли-дарную систему подкорковых ядер.  [3]

4 Схематическое изображение основных взаимосвязей в экстрапирамидной системе мозга. Направленность основных воздействий обозначена стрелками. Штриховыми линиями показан нигростриатный путь от substantia nigra к полосатому телу и связанные с этой системой проводящие пути ( [ 26а ], стр. 182 и 183. [4]

Нижележащие субталамические ядра и substantia nigra иногда рассматриваются как базальные ганглии.  [5]

В состав самого рострального отдела ЦНС - переднего мозга входят базальные ганглии и кора больших полушарий мозга.  [6]

7 Схема трех основных допаминэргических путей центральной нервной системы ( объяснения в тексте. [7]

Система черного полосатого тела-часть двигательной системы, связанной с ориентацией в пространстве и движением; она известна также как экстрапирамидная система, соединяющая базальные ганглии со структурами среднего мозга. Тела клеток локализованы в черном веществе ( substantia nigra), их аксоны проходят вначале в латеральную часть чечевнцеобраз-ного ядра ( putamen) и в хвостовое ядро ( nucleus caudatus), которые образуют полосатое тело; возникающие в этой системе нарушения вызывают болезнь Паркинсона.  [8]

9 Расположение базальных ганглиев внутри больших полушарий головного мозга ( Krieg, 1966. [9]

Эти характеристики трудно определить в экспериментальных ситуациях, в которых обычно применяются анестезирующие средства, что делает бесполезными попытки воспроизвести естественные механизмы регуляции позы. Тем не менее современные знания убеждают в том, что модуляция состояний готовности в мышечном аппарате осуществляется сервосистемой базальные ганглии - передние отделы мозжечка прежде всего посредством угашения непрерывных колебаний, присущих периферическому сервомеханизму с отрицательными обратными связями - механизму, определяющему рефлекторный акт. Это угашс-ние колебаний, вероятно, возникает благодаря пространственной координации, торможению и совместному действию реципрокных аппаратов различных сервомеханизмов. С помощью этих механизмов тоническое фоновое состояние моторной системы приобретает изменчивость и гибкость.  [10]

Однако Образ ожидаемого результата создается на основе уже известные из прошлого опыта антиципации тех внешних сил и их изменений, которые требуются для выполнения задания. Эти поля сил оказывающие влияние на мышечные рецепторы, становятся параметрами сервомеханизма и непосредственно ( через таламус) или опосредствованно ( через базальные ганглии и мозжечок) связываются с моторной корой, где они сопоставляются с быстродействующими расчетами мозжечка по предвосхищению результата и последующего звена действия. Когда ход действия становится предсказуем на основании тенденций предшествующих успешных предсказаний, может быть сформирован Образ конечного результата для управления окончательной фазой двигательной активности.  [11]

12 Изменения включения 3Н - тпрозина во франции белков мозга пре-иаталыю алкоголизированных крыс, % к контролю. [12]

И действительно, функциональная нагрузка выявила глубокие нарушения метаболизма суммарных белков в исследованных церебральных структурах подопытных животных. Главный результат проведенных исследований состоит в том, что изменения включения 3Н - лизина в суммарные белки всех исследованных мозговых структур носят у подопытных и контрольных крыс прямо противоположный характер: там, где в контроле включение 3Н - лизипа возрастает ( гиппо-камп, базальные ганглии, мозжечок, продолговатый мозг, гипоталамус), в опыте оно снижается, и наоборот. Этот факт весьма выразительно иллюстрирует положение о скрытой патологии. Использование обычных приемов диагностики, подчас довольно односторонних, создает иллюзию нормы, хотя в действительности имеет место глубокая патология. Такая переоценка, между прочим, весьма характерна для субъективного анализа собственного состояния здор.  [13]

Существуют участки серого вещества, расположенные под корой головного мозга. Это базальные ганглии, в число которых входит таламус. Тала-мус действует как центр, воспринимающий все виды чувствительности / Наиболее сильные чувствительные стимулы, такие, как боль, большой перепад температуры в ту или иную сторону, неприятные прикосновения, отфильтровываются. Чувствительные стимулы средней величины, идущие от мышц, - мягкие прикосновения, средние перепады температуры - пропускаются в чувствительную зону коры. Все происходит так, будто работу со стимулами средней величины таламус доверяет коре, где они сначала анализируются, и только после анализа, через некоторое время, организм реагирует на этот стимул. С грубыми чувствительными стимулами, на анализ которых нет времени, поскольку они требуют быстрых ответов, таламус более или менее автоматически справляется сам.  [14]

15 Схематическое изображение основных взаимосвязей в экстрапирамидной системе мозга. Направленность основных воздействий обозначена стрелками. Штриховыми линиями показан нигростриатный путь от substantia nigra к полосатому телу и связанные с этой системой проводящие пути ( [ 26а ], стр. 182 и 183. [15]



Страницы:      1    2