🗊Презентация Функциональная анатомия спинного и головного мозга

Категория: Биология
Нажмите для полного просмотра!
Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №1Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №2Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №3Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №4Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №5Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №6Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №7Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №8Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №9Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №10Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №11Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №12Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №13Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №14Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №15Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №16Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №17Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №18Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №19Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №20Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №21Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №22Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №23Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №24Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №25Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №26Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №27Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №28Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №29Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №30Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №31Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №32Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №33Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №34Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №35Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №36Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №37Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №38Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №39Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №40Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №41Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №42Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №43Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №44Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №45Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №46Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №47Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №48Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №49Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №50Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №51Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №52Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №53Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №54Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №55Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №56Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №57Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №58Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №59Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №60Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №61Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №62Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №63Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №64Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №65Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №66Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №67Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №68Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №69Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №70Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №71Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №72Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №73Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №74Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №75Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №76Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №77Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №78Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №79Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №80Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №81Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №82Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №83Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №84Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №85Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №86Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №87Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №88Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №89Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №90Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №91Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №92Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №93Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №94Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №95Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №96Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №97Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №98Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №99Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №100Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №101Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №102Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №103Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №104Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №105Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №106Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №107Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №108Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №109Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №110Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №111Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №112Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №113Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №114Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №115Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №116Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №117Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №118Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №119Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №120Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №121Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №122Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №123Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №124Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №125Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №126Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №127Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №128Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №129Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №130Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №131Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №132Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №133Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №134Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №135Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №136Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №137Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №138Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №139Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №140

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Функциональная анатомия спинного и головного мозга. Доклад-сообщение содержит 140 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





«Человек должен в полной мере осознать, что именно из мозга происходят наши ощущения радости, удовольствия, веселья, так же как наша печаль, скорбь, слезы»
«Человек должен в полной мере осознать, что именно из мозга происходят наши ощущения радости, удовольствия, веселья, так же как наша печаль, скорбь, слезы»
Описание слайда:
«Человек должен в полной мере осознать, что именно из мозга происходят наши ощущения радости, удовольствия, веселья, так же как наша печаль, скорбь, слезы» «Человек должен в полной мере осознать, что именно из мозга происходят наши ощущения радости, удовольствия, веселья, так же как наша печаль, скорбь, слезы»

Слайд 3





Нейрология 
Нейрология 
Наука, изучающая структуры и функции нервной системы (НС)
Часть нейрологии, изучающая структуру НС – нейроанатомия
Описание слайда:
Нейрология Нейрология Наука, изучающая структуры и функции нервной системы (НС) Часть нейрологии, изучающая структуру НС – нейроанатомия

Слайд 4





Условно нервная система делится по функциональному принципу:
Описание слайда:
Условно нервная система делится по функциональному принципу:

Слайд 5





Соматическая 
(анимальная, животная) НС
выполняет первую функцию  НС - взаимодействие с внешней средой
интегрирует скелетные  и  поперечнополосатые мышцы органов
осуществляет анализ сенсорной (чувствительной) информации,  обеспечивает двигательный акт
Описание слайда:
Соматическая (анимальная, животная) НС выполняет первую функцию НС - взаимодействие с внешней средой интегрирует скелетные и поперечнополосатые мышцы органов осуществляет анализ сенсорной (чувствительной) информации, обеспечивает двигательный акт

Слайд 6





Вегетативная 
(автономная, растительная,
висцеральная) НС
выполняет 2-ю функцию НС 
       (объединение органов и систем в единое целое)
иннервирует внутренние органы 
       (гладкую мускулатуру, кровеносные сосуды)
обеспечивает процесс обмена
Описание слайда:
Вегетативная (автономная, растительная, висцеральная) НС выполняет 2-ю функцию НС (объединение органов и систем в единое целое) иннервирует внутренние органы (гладкую мускулатуру, кровеносные сосуды) обеспечивает процесс обмена

Слайд 7





Специфическую функцию нервной системы выполняет нервная клетка, которая вместе с отходящими от нее отростками называется нейроном (neuronum, neurocytus)
Описание слайда:
Специфическую функцию нервной системы выполняет нервная клетка, которая вместе с отходящими от нее отростками называется нейроном (neuronum, neurocytus)

Слайд 8





Аксон (др.-греч. ἄξων «ось»)  - это нейрит (длинный цилиндрический отросток нервной клетки), по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам.
Аксон (др.-греч. ἄξων «ось»)  - это нейрит (длинный цилиндрический отросток нервной клетки), по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам.
Дендрит (от греч. δένδρον (dendron) - дерево) - разветвлённый отросток нейрона, который получает информацию через химические (или электрические) синапсы от аксонов (или дендритов и сомы) других нейронов и передаёт её через электрический сигнал телу нейрона (перикариону), из которого вырастает. 
Описание слайда:
Аксон (др.-греч. ἄξων «ось»)  - это нейрит (длинный цилиндрический отросток нервной клетки), по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам. Аксон (др.-греч. ἄξων «ось»)  - это нейрит (длинный цилиндрический отросток нервной клетки), по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам. Дендрит (от греч. δένδρον (dendron) - дерево) - разветвлённый отросток нейрона, который получает информацию через химические (или электрические) синапсы от аксонов (или дендритов и сомы) других нейронов и передаёт её через электрический сигнал телу нейрона (перикариону), из которого вырастает. 

Слайд 9





В зависимости от функции нейроны делятся на: 
В зависимости от функции нейроны делятся на: 
Чувствительные нейроны  (рецепторные, афферентные, приносящие) воспринимают внешние воздействия и проводят их в сторону спинного или головного мозга.  Их тела всегда лежат вне центральной нервной системы в чувствительных узлах черепных или спинномозговых нервов; 
Ассоциативные (вставочные, замыкательные, проводниковые) нейроны -передают импульсы от приносящего нейрона к выносящему; 
Двигательные клетки (выно­сящие, эффекторные, эфферентные) - передают нервные импульсы рабочим органам (мышцам, железам).
Описание слайда:
В зависимости от функции нейроны делятся на: В зависимости от функции нейроны делятся на: Чувствительные нейроны  (рецепторные, афферентные, приносящие) воспринимают внешние воздействия и проводят их в сторону спинного или головного мозга. Их тела всегда лежат вне центральной нервной системы в чувствительных узлах черепных или спинномозговых нервов; Ассоциативные (вставочные, замыкательные, проводниковые) нейроны -передают импульсы от приносящего нейрона к выносящему; Двигательные клетки (выно­сящие, эффекторные, эфферентные) - передают нервные импульсы рабочим органам (мышцам, железам).

Слайд 10





Свойства нейронов:

высокая возбудимость – способность образовывать потенциал действия
способность к проведению возбуждения
передача возбуждения на эффекторы, т.е. рабочие ткани
способность вызывать адекватную реакцию со стороны того или другого органа
Описание слайда:
Свойства нейронов: высокая возбудимость – способность образовывать потенциал действия способность к проведению возбуждения передача возбуждения на эффекторы, т.е. рабочие ткани способность вызывать адекватную реакцию со стороны того или другого органа

Слайд 11





СИНАПС
В 1897 г.  английский физиолог 
Чарльз Шеррингтон предложил термин «синапс» 
(соединение, связь, застегивать),
для обозначения участков тесного 
соприкосновения нервных клеток.
Описание слайда:
СИНАПС В 1897 г. английский физиолог Чарльз Шеррингтон предложил термин «синапс» (соединение, связь, застегивать), для обозначения участков тесного соприкосновения нервных клеток.

Слайд 12





Синапсы объединяют  нейроны в единые функциональные системы.
Синапсы объединяют  нейроны в единые функциональные системы.
Синапсы способны к функциональным и морфологическим перестройкам.
Описание слайда:
Синапсы объединяют нейроны в единые функциональные системы. Синапсы объединяют нейроны в единые функциональные системы. Синапсы способны к функциональным и морфологическим перестройкам.

Слайд 13





Нейрональная теория
Вся функционирующая нервная ткань построена только из нейронов, т. е. из нервных клеток и их отростков.
Нейрон является генетической, анатомической и функциональной единицей.
Морфологически нейроны отделены друг от друга, они только соприкасаются при помощи контакта.
Важнейшей частью нейрона, его трофическим центром, является нервная клетка, так как все части нейрона, лишенные связи с ней, неизбежно гибнут; регенерация нервного волокна происходит за счет роста центрального отрезка его, сохранившего связь с клеткой.
Описание слайда:
Нейрональная теория Вся функционирующая нервная ткань построена только из нейронов, т. е. из нервных клеток и их отростков. Нейрон является генетической, анатомической и функциональной единицей. Морфологически нейроны отделены друг от друга, они только соприкасаются при помощи контакта. Важнейшей частью нейрона, его трофическим центром, является нервная клетка, так как все части нейрона, лишенные связи с ней, неизбежно гибнут; регенерация нервного волокна происходит за счет роста центрального отрезка его, сохранившего связь с клеткой.

Слайд 14


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Спинной мозг 
туловищный отдел нервной системы
1/48 части головного мозга
65% длины позвоночного столба
25% длины тела
Длина спинного мозга у взрослого колеблется от 40 до 45 см, ширина - от 1,0 до 1,5 см,  масса равна в среднем 35 г.
Описание слайда:
Спинной мозг туловищный отдел нервной системы 1/48 части головного мозга 65% длины позвоночного столба 25% длины тела Длина спинного мозга у взрослого колеблется от 40 до 45 см, ширина - от 1,0 до 1,5 см, масса равна в среднем 35 г.

Слайд 16





Спинной мозг (СМ) 
(Medulla spinalis) 
Залегает в позвоночном канале от верхнего края I шейного позвонка до I или верхнего края II поясничного позвонка. 
У плода в возрасте 3 месяцев он оканчивается на уровне V поясничного позвонка, 
у новорожденного - на уровне III поясничного позвонка.
Описание слайда:
Спинной мозг (СМ)  (Medulla spinalis)  Залегает в позвоночном канале от верхнего края I шейного позвонка до I или верхнего края II поясничного позвонка. У плода в возрасте 3 месяцев он оканчивается на уровне V поясничного позвонка, у новорожденного - на уровне III поясничного позвонка.

Слайд 17





Утолщения: 
Утолщения: 
 - шейное утолщение (intumescentia cervicalis), соответствующее выходу СМН, идущих к верхним конечностям, 
 - это пояснично-крестцовое утолщение (intumescentia lumbosacralis), - место выхода нервов к нижним конечностям.
Шейное утолщение начинается на уровне С2-Тh2. 
Пояснично-крестцовое утолщение Тh10-Тh12
Описание слайда:
Утолщения: Утолщения:  - шейное утолщение (intumescentia cervicalis), соответствующее выходу СМН, идущих к верхним конечностям,  - это пояснично-крестцовое утолщение (intumescentia lumbosacralis), - место выхода нервов к нижним конечностям. Шейное утолщение начинается на уровне С2-Тh2. Пояснично-крестцовое утолщение Тh10-Тh12

Слайд 18





Различают 4 поверхности спинного мозга:
Различают 4 поверхности спинного мозга:
несколько уплощённую переднюю
немного выпуклую заднюю
две почти округлые боковые, переходящие в переднюю и заднюю
Описание слайда:
Различают 4 поверхности спинного мозга: Различают 4 поверхности спинного мозга: несколько уплощённую переднюю немного выпуклую заднюю две почти округлые боковые, переходящие в переднюю и заднюю

Слайд 19





Внизу спинной мозг переходит в коническое заострение (conus medullaris), продолжающееся в концевую (спинномозговую) нить ( filum terminale (spinale) )
Внизу спинной мозг переходит в коническое заострение (conus medullaris), продолжающееся в концевую (спинномозговую) нить ( filum terminale (spinale) )
Конский хвост
Образуется корешками СМН L1-Co1, спускающимися вниз к соответствующим межпозвоночным отверстиям
Описание слайда:
Внизу спинной мозг переходит в коническое заострение (conus medullaris), продолжающееся в концевую (спинномозговую) нить ( filum terminale (spinale) ) Внизу спинной мозг переходит в коническое заострение (conus medullaris), продолжающееся в концевую (спинномозговую) нить ( filum terminale (spinale) ) Конский хвост Образуется корешками СМН L1-Co1, спускающимися вниз к соответствующим межпозвоночным отверстиям

Слайд 20





Спинной мозг делят на 5 частей: 
Спинной мозг делят на 5 частей: 
шейную (pars cervicalis), 
грудную (pars thoracica), 
поясничную (pars lumbalis), 
крестцовую (pars sacralis) 
 копчиковую части (pars coccygea).
Описание слайда:
Спинной мозг делят на 5 частей: Спинной мозг делят на 5 частей: шейную (pars cervicalis), грудную (pars thoracica), поясничную (pars lumbalis), крестцовую (pars sacralis) копчиковую части (pars coccygea).

Слайд 21





Характерной особенностью спинного мозга является его сегментарность и правильная периодичность выхода спинномозговых нервов.
Характерной особенностью спинного мозга является его сегментарность и правильная периодичность выхода спинномозговых нервов.
Описание слайда:
Характерной особенностью спинного мозга является его сегментарность и правильная периодичность выхода спинномозговых нервов. Характерной особенностью спинного мозга является его сегментарность и правильная периодичность выхода спинномозговых нервов.

Слайд 22





Сегменты:
Шейные - 8 сегментов (С1-С8), 
грудные -12 (Тh1-Тh12), 
поясничные -5 (L1-L5), 
крестцовые - 5 (S1-S5), 
копчиковые - от 1 до 3 (Cо 1-Cо 3)
Итого - 31-33 сегмента
Описание слайда:
Сегменты: Шейные - 8 сегментов (С1-С8), грудные -12 (Тh1-Тh12), поясничные -5 (L1-L5), крестцовые - 5 (S1-S5), копчиковые - от 1 до 3 (Cо 1-Cо 3) Итого - 31-33 сегмента

Слайд 23





Правило Шипо 
в шейном и верхнегрудном отделах сегменты СМ расположены на один позвонок выше соответствующего им по счету позвонка, 
в среднегрудном – выше на 2 позвонка, 
в нижнегрудном (Т10,11,12) – выше на 3 позвонка
Описание слайда:
Правило Шипо в шейном и верхнегрудном отделах сегменты СМ расположены на один позвонок выше соответствующего им по счету позвонка, в среднегрудном – выше на 2 позвонка, в нижнегрудном (Т10,11,12) – выше на 3 позвонка

Слайд 24





В сером веществе сверху вниз проходит узкий центральный канал. Вверху канал сообщается с четвертым желудочком головного мозга. Нижний конец канала расширяется и слепо заканчивается терминальным желудочком (желудочек Краузе). У взрослого человека местами центральный канал зарастает, его незаросшие участки содержат спинномозговую жидкость.
В сером веществе сверху вниз проходит узкий центральный канал. Вверху канал сообщается с четвертым желудочком головного мозга. Нижний конец канала расширяется и слепо заканчивается терминальным желудочком (желудочек Краузе). У взрослого человека местами центральный канал зарастает, его незаросшие участки содержат спинномозговую жидкость.
Описание слайда:
В сером веществе сверху вниз проходит узкий центральный канал. Вверху канал сообщается с четвертым желудочком головного мозга. Нижний конец канала расширяется и слепо заканчивается терминальным желудочком (желудочек Краузе). У взрослого человека местами центральный канал зарастает, его незаросшие участки содержат спинномозговую жидкость. В сером веществе сверху вниз проходит узкий центральный канал. Вверху канал сообщается с четвертым желудочком головного мозга. Нижний конец канала расширяется и слепо заканчивается терминальным желудочком (желудочек Краузе). У взрослого человека местами центральный канал зарастает, его незаросшие участки содержат спинномозговую жидкость.

Слайд 25





На поперечном срезе спинного мозга серое вещество выглядит в виде бабочки или буквы "Н", а три пары столбов образуют передний, задний и боковой рога серого вещества. 
На поперечном срезе спинного мозга серое вещество выглядит в виде бабочки или буквы "Н", а три пары столбов образуют передний, задний и боковой рога серого вещества. 
Передний рог более широкий, задний рог - узкий. 
Боковой рог топографически соответствует боковому столбу серого вещества.
Описание слайда:
На поперечном срезе спинного мозга серое вещество выглядит в виде бабочки или буквы "Н", а три пары столбов образуют передний, задний и боковой рога серого вещества.  На поперечном срезе спинного мозга серое вещество выглядит в виде бабочки или буквы "Н", а три пары столбов образуют передний, задний и боковой рога серого вещества.  Передний рог более широкий, задний рог - узкий.  Боковой рог топографически соответствует боковому столбу серого вещества.

Слайд 26





В передних рогах (столбах) расположены тела наиболее крупных нейронов спинного мозга (диаметром 100-140 мкм). 
В передних рогах (столбах) расположены тела наиболее крупных нейронов спинного мозга (диаметром 100-140 мкм). 
Они образуют пять ядер(скоплений). 
Эти ядра являются моторными (двигательными) центрами спинного мозга. Аксоны этих клеток составляют основную массу волокон передних корешков спинномозговых нервов.
Описание слайда:
В передних рогах (столбах) расположены тела наиболее крупных нейронов спинного мозга (диаметром 100-140 мкм). В передних рогах (столбах) расположены тела наиболее крупных нейронов спинного мозга (диаметром 100-140 мкм). Они образуют пять ядер(скоплений). Эти ядра являются моторными (двигательными) центрами спинного мозга. Аксоны этих клеток составляют основную массу волокон передних корешков спинномозговых нервов.

Слайд 27





Рефлекторная дуга 
Рефлексы составляют основу работы любой НС.
Морфологическим субстратом рефлекса является 
рефлекторная дуга.
Описание слайда:
Рефлекторная дуга Рефлексы составляют основу работы любой НС. Морфологическим субстратом рефлекса является рефлекторная дуга.

Слайд 28





Рефлекторная дуга:
Рефлекторная дуга:
рецептор;
афферентный (чувствительный, центростремительный) нейрон;
вставочный нейрон;
эфферентный (двигательный, центробежный) нейрон;
эффектор (рабочий орган).
Описание слайда:
Рефлекторная дуга: Рефлекторная дуга: рецептор; афферентный (чувствительный, центростремительный) нейрон; вставочный нейрон; эфферентный (двигательный, центробежный) нейрон; эффектор (рабочий орган).

Слайд 29





Условно-графическое изображение синапса: 
Условно-графическое изображение синапса: 
1 - аксон первого нейрона; 
2 - тело второго нейрона; 
3 - аксон второго нейрона; 
4 - синапс
Описание слайда:
Условно-графическое изображение синапса: Условно-графическое изображение синапса: 1 - аксон первого нейрона; 2 - тело второго нейрона; 3 - аксон второго нейрона; 4 - синапс

Слайд 30





Рецепторы 
первый элемент рефлекторной дуги
чувствительные нервные окончания,
концевой аппарат дендритов чувствительных
нейронов. 
Рассеяны по всему телу
 Воспринимают различные раздражения
Описание слайда:
Рецепторы первый элемент рефлекторной дуги чувствительные нервные окончания, концевой аппарат дендритов чувствительных нейронов. Рассеяны по всему телу Воспринимают различные раздражения

Слайд 31





Эстерорецепторы 
раздражения из внешней среды (кожа)
Описание слайда:
Эстерорецепторы раздражения из внешней среды (кожа)

Слайд 32





проприорецепторы  в поперечно-полосатых мышцах
проприорецепторы  в поперечно-полосатых мышцах
интерорецепторы во внутренних органов. 
4 вида  интерорецепторов: 
1. терморецепторы
2. осморецепторы
3. механорецепторы
4. хеморецепторы
Описание слайда:
проприорецепторы в поперечно-полосатых мышцах проприорецепторы в поперечно-полосатых мышцах интерорецепторы во внутренних органов. 4 вида интерорецепторов: 1. терморецепторы 2. осморецепторы 3. механорецепторы 4. хеморецепторы

Слайд 33


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Задние канатики содержат волокна задних корешков спинномозговых нервов, слагающиеся в две системы:
Задние канатики содержат волокна задних корешков спинномозговых нервов, слагающиеся в две системы:
Медиально расположенный тонкий пучок, fasciculus gracilis.
Латерально расположенный клиновидный пучок, fasciculus cuneatus. Пучки тонкий и клиновидный проводят от соответствующих частей тела к коре головного мозга сознательную проприоцептивную (мышечно-суставное чувство) и кожную (чувство стереогноза - узнавание предметов на ощупь) чувствительность, имеющую отношение к определению положения тела в пространстве, а также тактильную чувствительность.
Описание слайда:
Задние канатики содержат волокна задних корешков спинномозговых нервов, слагающиеся в две системы: Задние канатики содержат волокна задних корешков спинномозговых нервов, слагающиеся в две системы: Медиально расположенный тонкий пучок, fasciculus gracilis. Латерально расположенный клиновидный пучок, fasciculus cuneatus. Пучки тонкий и клиновидный проводят от соответствующих частей тела к коре головного мозга сознательную проприоцептивную (мышечно-суставное чувство) и кожную (чувство стереогноза - узнавание предметов на ощупь) чувствительность, имеющую отношение к определению положения тела в пространстве, а также тактильную чувствительность.

Слайд 35





Боковые канатики содержат следующие пучки:
Боковые канатики содержат следующие пучки:
А. Восходящие.
К заднему мозгу:
tractus spinocerebellaris posterior, задний спинно-мозжечковый путь, располагается в задней части бокового канатика по его периферии;
tractus spinocerebellaris anterior, передний спинно-мозжечковый путь, лежит вентральнее предыдущего. Оба спинно-мозжечковых тракта проводят бессознательные проприоцептивные импульсы (бессознательная координация движений).
К среднему мозгу:
tractus spinotectalis, спинно-покрыщечный путь, прилегает к медиальной стороне и передней части tractus spinocerebellaris anterior. К промежуточному мозгу:
tractus spinothalamics lateralis прилегает с медиальной стороны к tractus spinocerebellaris anterior, тотчас позади tractus spinotectalis. Он проводит в дорсальной части тракта температурные раздражения, а в вентральной - болевые;
tractus spinothalamicus anteriror s. ventralis аналогичен предыдущему, но располагается кпереди от соименного латерального и является путем проведения импульсов осязания, прикосновения (тактильная чувствительность). По последним данным, этот тракт располагается в переднем канатике.
Описание слайда:
Боковые канатики содержат следующие пучки: Боковые канатики содержат следующие пучки: А. Восходящие. К заднему мозгу: tractus spinocerebellaris posterior, задний спинно-мозжечковый путь, располагается в задней части бокового канатика по его периферии; tractus spinocerebellaris anterior, передний спинно-мозжечковый путь, лежит вентральнее предыдущего. Оба спинно-мозжечковых тракта проводят бессознательные проприоцептивные импульсы (бессознательная координация движений). К среднему мозгу: tractus spinotectalis, спинно-покрыщечный путь, прилегает к медиальной стороне и передней части tractus spinocerebellaris anterior. К промежуточному мозгу: tractus spinothalamics lateralis прилегает с медиальной стороны к tractus spinocerebellaris anterior, тотчас позади tractus spinotectalis. Он проводит в дорсальной части тракта температурные раздражения, а в вентральной - болевые; tractus spinothalamicus anteriror s. ventralis аналогичен предыдущему, но располагается кпереди от соименного латерального и является путем проведения импульсов осязания, прикосновения (тактильная чувствительность). По последним данным, этот тракт располагается в переднем канатике.

Слайд 36





Б. Нисходящие.
Б. Нисходящие.
От коры большого мозга:
латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь, tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis. Этот тракт является сознательным эфферентным двигательным путем.
От среднего мозга:
tractus rubrospinalis. Он является бессознательным эфферентным двигательным путем.
От заднего мозга:
tractus olivospinalis, лежит вентральнее tractus spinocerebellaris anterior, вблизи переднего канатика. Передние канатики содержат нисходящие пути.
От коры головного мозга:
передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь, tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior, составляет с латеральным пирамидным пучком общую пирамидную систему.
От среднего мозга:
tractus tectospinalis, лежит медиальнее пирамидного пучка, ограничивая fissura mediana anterior. Благодаря ему осуществляются рефлекторные защитные движения при зрительных и слуховых раздражениях - зрительно-слуховой рефлекторный тракт.
Ряд пучков идет к передним рогам спинного мозга от различных ядер продолговатого мозга, имеющих отношение к равновесию и координации движений, а именно: от ядер вестибулярного нерва - tractus vestibulospinalis - лежит на границе переднего и бокового канатиков;
от formatio reticularis - tractus reticulospinalis anterior, лежит в средней части переднего канатика;
собственно пучки, fasciculi proprii, непосредственно прилегают к серому веществу и относятся к собственному аппарату спинного мозга.
Описание слайда:
Б. Нисходящие. Б. Нисходящие. От коры большого мозга: латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь, tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis. Этот тракт является сознательным эфферентным двигательным путем. От среднего мозга: tractus rubrospinalis. Он является бессознательным эфферентным двигательным путем. От заднего мозга: tractus olivospinalis, лежит вентральнее tractus spinocerebellaris anterior, вблизи переднего канатика. Передние канатики содержат нисходящие пути. От коры головного мозга: передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь, tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior, составляет с латеральным пирамидным пучком общую пирамидную систему. От среднего мозга: tractus tectospinalis, лежит медиальнее пирамидного пучка, ограничивая fissura mediana anterior. Благодаря ему осуществляются рефлекторные защитные движения при зрительных и слуховых раздражениях - зрительно-слуховой рефлекторный тракт. Ряд пучков идет к передним рогам спинного мозга от различных ядер продолговатого мозга, имеющих отношение к равновесию и координации движений, а именно: от ядер вестибулярного нерва - tractus vestibulospinalis - лежит на границе переднего и бокового канатиков; от formatio reticularis - tractus reticulospinalis anterior, лежит в средней части переднего канатика; собственно пучки, fasciculi proprii, непосредственно прилегают к серому веществу и относятся к собственному аппарату спинного мозга.

Слайд 37





Отделы головного мозга
Мозг -  encephalon
 Ствол мозга
ромбовидный мозг (Rhombencephalon)
продолговатый мозг  (Medulla oblongata, Myelencephalon, Bulbus)
задний мозг (Metencephalon)
средний мозг  (Mesencephalon)
Передний мозг (Prosencephalon)
промежуточный мозг  (Diencephalon)
конечный мозг  (Telencephalon)
Описание слайда:
Отделы головного мозга Мозг - encephalon Ствол мозга ромбовидный мозг (Rhombencephalon) продолговатый мозг (Medulla oblongata, Myelencephalon, Bulbus) задний мозг (Metencephalon) средний мозг (Mesencephalon) Передний мозг (Prosencephalon) промежуточный мозг (Diencephalon) конечный мозг (Telencephalon)

Слайд 38





Этапы развития НС человека
Описание слайда:
Этапы развития НС человека

Слайд 39


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40





 4-й неделе – первичные мозговые пузыри. 
Из них формируется передний, средний и ромбовидный мозг
5-7 неделя – 5 мозговых пузырей. 
Передний мозг разделяется на конечный и промежуточный
8-10 неделя – дифференцируются обонятельные доли, гиппокамп и другие образования лимбической системы
3 мес – кора и подкорковые ядра
Описание слайда:
4-й неделе – первичные мозговые пузыри. Из них формируется передний, средний и ромбовидный мозг 5-7 неделя – 5 мозговых пузырей. Передний мозг разделяется на конечный и промежуточный 8-10 неделя – дифференцируются обонятельные доли, гиппокамп и другие образования лимбической системы 3 мес – кора и подкорковые ядра

Слайд 41


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45





Головной мозг состоит из конечного (большого) мозга 
и ствола.
Описание слайда:
Головной мозг состоит из конечного (большого) мозга и ствола.

Слайд 46





В мозговом стволе выделяют:
В мозговом стволе выделяют:
1. продолговатый мозг                 
2. задний мозг

Задний мозг:
1. мост
2. мозжечок
Описание слайда:
В мозговом стволе выделяют: В мозговом стволе выделяют: 1. продолговатый мозг 2. задний мозг Задний мозг: 1. мост 2. мозжечок

Слайд 47





Продолговатый мозг
Myelencephalon, Medulla oblongata 

На передней поверхности:
Пирамиды(pyramis) – по обеим сторонам от срединной щели, выпуклые тяжи. Образованы волокнами пирамидного (кортикоспинального) пути
Оливы (oliva) – на боковых поверхностях, боковой (латеральной) бороздой отделено от пирамид. Ядра олив вместе с ядрами мозжечка обеспечивают регуляцию положения тела в пространстве
Описание слайда:
Продолговатый мозг Myelencephalon, Medulla oblongata На передней поверхности: Пирамиды(pyramis) – по обеим сторонам от срединной щели, выпуклые тяжи. Образованы волокнами пирамидного (кортикоспинального) пути Оливы (oliva) – на боковых поверхностях, боковой (латеральной) бороздой отделено от пирамид. Ядра олив вместе с ядрами мозжечка обеспечивают регуляцию положения тела в пространстве

Слайд 48





Продолговатый мозг 

Дорсальная поверхность:
задние канатики – поднимаются из СМ. В них проходят пути Голля и Бурдаха. По ходу каждого из этих путей образуется возвышение – тонкий и клиновидные бугорки, в которых находятся одноименные ядра
ромбовидная ямка – ограничена верхними и нижними ножками мозжечка. Нижние образуются при слиянии заднего и боковых канатиков СМ. Поднимаясь к мозжечку, они расходятся и ограничивают нижний угол ромбовидной ямки
Описание слайда:
Продолговатый мозг Дорсальная поверхность: задние канатики – поднимаются из СМ. В них проходят пути Голля и Бурдаха. По ходу каждого из этих путей образуется возвышение – тонкий и клиновидные бугорки, в которых находятся одноименные ядра ромбовидная ямка – ограничена верхними и нижними ножками мозжечка. Нижние образуются при слиянии заднего и боковых канатиков СМ. Поднимаясь к мозжечку, они расходятся и ограничивают нижний угол ромбовидной ямки

Слайд 49





Продолговатый мозг
Серое вещество – образуют ядра V,VIII,IX,X,XI,XII пары ЧМН, которые находятся в дорсальной части продолговатого мозга. Ближе к средине расположены двигательные ядра, латерально – чувствительные, а в промежутке - вегетативные
белого вещества – занимает преимущественно переднебоковые отделы
Описание слайда:
Продолговатый мозг Серое вещество – образуют ядра V,VIII,IX,X,XI,XII пары ЧМН, которые находятся в дорсальной части продолговатого мозга. Ближе к средине расположены двигательные ядра, латерально – чувствительные, а в промежутке - вегетативные белого вещества – занимает преимущественно переднебоковые отделы

Слайд 50


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





1 – передняя срединная щель
2 – передняя боковая борозда
3 – задняя боковая борозда
4 – задняя срединная борозда
5 – задняя промежуточная борозда; отделяет пучок Голя (6а) от пучка Бурдаха (6б)
7 – центральный канал; в нижнем (каудальном направлении переходит в спинномозговую полость), а в верхнем (ростральном) – в полость IV желудочка головного мозга (полость ромбовидного мозга)
8 – пирамиды (образованы нервными волокнами кортикоспинального или пирамидного тракта), заложены между передней срединной (1) и передней боковой (2) бороздами
9 – оливы -  ядра продолговатого мозга, имеющие отношение к регуляции равновесия; 
10 – ретикулярная формация продолговатого мозга
11 – нервные волокна пучков Голя (11а) и Бурдаха (11б), несущие проприоцептивную информацию от спинного мозга к одноименным ядрам продолговатого мозга
12 – ядро Голя
13 – ядро Бурдаха
12а и 13а – нервные волокна ядер Голя и Бурдаха соответственно переходят большей частью на противоположную сторону, образуя перекрест (14) и далее восходят к таламусу, составляя медиальную петлю (15)
1 – передняя срединная щель
2 – передняя боковая борозда
3 – задняя боковая борозда
4 – задняя срединная борозда
5 – задняя промежуточная борозда; отделяет пучок Голя (6а) от пучка Бурдаха (6б)
7 – центральный канал; в нижнем (каудальном направлении переходит в спинномозговую полость), а в верхнем (ростральном) – в полость IV желудочка головного мозга (полость ромбовидного мозга)
8 – пирамиды (образованы нервными волокнами кортикоспинального или пирамидного тракта), заложены между передней срединной (1) и передней боковой (2) бороздами
9 – оливы -  ядра продолговатого мозга, имеющие отношение к регуляции равновесия; 
10 – ретикулярная формация продолговатого мозга
11 – нервные волокна пучков Голя (11а) и Бурдаха (11б), несущие проприоцептивную информацию от спинного мозга к одноименным ядрам продолговатого мозга
12 – ядро Голя
13 – ядро Бурдаха
12а и 13а – нервные волокна ядер Голя и Бурдаха соответственно переходят большей частью на противоположную сторону, образуя перекрест (14) и далее восходят к таламусу, составляя медиальную петлю (15)
Описание слайда:
1 – передняя срединная щель 2 – передняя боковая борозда 3 – задняя боковая борозда 4 – задняя срединная борозда 5 – задняя промежуточная борозда; отделяет пучок Голя (6а) от пучка Бурдаха (6б) 7 – центральный канал; в нижнем (каудальном направлении переходит в спинномозговую полость), а в верхнем (ростральном) – в полость IV желудочка головного мозга (полость ромбовидного мозга) 8 – пирамиды (образованы нервными волокнами кортикоспинального или пирамидного тракта), заложены между передней срединной (1) и передней боковой (2) бороздами 9 – оливы - ядра продолговатого мозга, имеющие отношение к регуляции равновесия; 10 – ретикулярная формация продолговатого мозга 11 – нервные волокна пучков Голя (11а) и Бурдаха (11б), несущие проприоцептивную информацию от спинного мозга к одноименным ядрам продолговатого мозга 12 – ядро Голя 13 – ядро Бурдаха 12а и 13а – нервные волокна ядер Голя и Бурдаха соответственно переходят большей частью на противоположную сторону, образуя перекрест (14) и далее восходят к таламусу, составляя медиальную петлю (15) 1 – передняя срединная щель 2 – передняя боковая борозда 3 – задняя боковая борозда 4 – задняя срединная борозда 5 – задняя промежуточная борозда; отделяет пучок Голя (6а) от пучка Бурдаха (6б) 7 – центральный канал; в нижнем (каудальном направлении переходит в спинномозговую полость), а в верхнем (ростральном) – в полость IV желудочка головного мозга (полость ромбовидного мозга) 8 – пирамиды (образованы нервными волокнами кортикоспинального или пирамидного тракта), заложены между передней срединной (1) и передней боковой (2) бороздами 9 – оливы - ядра продолговатого мозга, имеющие отношение к регуляции равновесия; 10 – ретикулярная формация продолговатого мозга 11 – нервные волокна пучков Голя (11а) и Бурдаха (11б), несущие проприоцептивную информацию от спинного мозга к одноименным ядрам продолговатого мозга 12 – ядро Голя 13 – ядро Бурдаха 12а и 13а – нервные волокна ядер Голя и Бурдаха соответственно переходят большей частью на противоположную сторону, образуя перекрест (14) и далее восходят к таламусу, составляя медиальную петлю (15)

Слайд 52





Функциональное значение продолговатого мозга:
Жизненно важные центры – дыхания, кровообращения, обмен
веществ
2. Контроль безусловных рефлексов, имеющих защитный характер:
кашель, рвота, чихание, слезотечение, слюноотделение…
3. Обширные функциональные связи, которые реализуются с
помощью нервных проводников, следующими в восходящем
и нисходящем направлении
4. Наличие большого числа ядер ЧМН
5. Обеспечивает многочисленные сенсомоторные и
вегетативные функции: движение языка, мимика, 
секреция желез
Описание слайда:
Функциональное значение продолговатого мозга: Жизненно важные центры – дыхания, кровообращения, обмен веществ 2. Контроль безусловных рефлексов, имеющих защитный характер: кашель, рвота, чихание, слезотечение, слюноотделение… 3. Обширные функциональные связи, которые реализуются с помощью нервных проводников, следующими в восходящем и нисходящем направлении 4. Наличие большого числа ядер ЧМН 5. Обеспечивает многочисленные сенсомоторные и вегетативные функции: движение языка, мимика, секреция желез

Слайд 53





Мост (варолиев) Pons 
Располагается между продолговатым
мозгом и ножками мозга. По бокам
переходит в средние ножки мозжечка.
Поперечный плотный белый тяж.

Поверхности:
передняя (вентральная) – широкая базилярная борозда (артерия)
дорсальная – не видна, покрыта мозжечком. Образует верхнюю половину дна ромбовидной ямки.
Описание слайда:
Мост (варолиев) Pons Располагается между продолговатым мозгом и ножками мозга. По бокам переходит в средние ножки мозжечка. Поперечный плотный белый тяж. Поверхности: передняя (вентральная) – широкая базилярная борозда (артерия) дорсальная – не видна, покрыта мозжечком. Образует верхнюю половину дна ромбовидной ямки.

Слайд 54





Внутреннее строение:
Описание слайда:
Внутреннее строение:

Слайд 55





Полость ромбовидного мозга –
 четвертый желудочек:
дно – ромбовидная ямка
верхний мозговой парус – спереди и сверху, между верхними ножками мозжечка
нижний мозговой парус – между нижними. 
     Парус – перекрест части проводящих путей в области ножек
латеральные апертуры (Люшка) с субарахноидальными пространством
медиальная апертура (отверстие Мажа(е)нжи) – центральный канал
водопровод мозга (сильвиев) – связь 4 и 3 желудочков
Описание слайда:
Полость ромбовидного мозга – четвертый желудочек: дно – ромбовидная ямка верхний мозговой парус – спереди и сверху, между верхними ножками мозжечка нижний мозговой парус – между нижними. Парус – перекрест части проводящих путей в области ножек латеральные апертуры (Люшка) с субарахноидальными пространством медиальная апертура (отверстие Мажа(е)нжи) – центральный канал водопровод мозга (сильвиев) – связь 4 и 3 желудочков

Слайд 56





Ромбовидная ямка является дном четвертого желудочка головного мозга
Ядра черепно-мозговых нервов, заложенных в толще ромбовидной ямки:

чувствительные 
двигательные 
вегетативные парасимпатические 
Описание слайда:
Ромбовидная ямка является дном четвертого желудочка головного мозга Ядра черепно-мозговых нервов, заложенных в толще ромбовидной ямки: чувствительные  двигательные  вегетативные парасимпатические 

Слайд 57





1 а, б, в, г – ядра тройничного нерва, V 
2 – ядро отводящего нерва, VI , двигательное; обеспечивает эфферентную иннервацию латеральной прямой мышцы глазного яблока
3 а, б, в – ядра лицевого нерва, VII 
3а – двигательное, 
1 а, б, в, г – ядра тройничного нерва, V 
2 – ядро отводящего нерва, VI , двигательное; обеспечивает эфферентную иннервацию латеральной прямой мышцы глазного яблока
3 а, б, в – ядра лицевого нерва, VII 
3а – двигательное, 
3б – вегетативное парасимпатическое ядро (верхнее слюноотделительное); 
3в – чувствительное ядро, 
4 а, б, в, г, д, е – ядра преддверно-улиткового нерва, VIII, чувствительные
4 а, б – дорсальное и вентральное слуховые (кохлеарные) ядра; 4 в, г, д, е – вестибулярные ядра; 
4в – верхнее вестибулярное ядро (ядро Бехтерева)
4д – нижнее вестибулярное ядро (ядро Роллера)
4г – латеральное вестибулярное ядро (ядро Дейтерса)
4е – медиальное вестибулярное ядро (ядро Швальбе)
5а, б, в – ядра языкоглоточного нерва, IХ
5а – двигательное ядро (амбигуальное, двоякое) – общее двигательное ядро для языкоглоточного, IХ и блуждающего, Х нервов; 
5б – вегетативное парасимпатическое ядро (нижнее слюноотделительное); 
5в – чувствительное ядро (солитарное ядро или ядро одиночного пути); 6 а, б, в – ядра блуждающего нерва, Х
6а – двигательное (двоякое, амбигуальное); 
6б – вегетативное прасимпатическое ядро (заднее ядро блуждающего нерва); 
6в – чувствительное ядро (солитарное ядро или ядро одиночного пути); 
7 – ядро добавочного нерва, IХ, двигательное; 
8 – ядро подъязычного нерва, ХII, двигательное.
Описание слайда:
1 а, б, в, г – ядра тройничного нерва, V 2 – ядро отводящего нерва, VI , двигательное; обеспечивает эфферентную иннервацию латеральной прямой мышцы глазного яблока 3 а, б, в – ядра лицевого нерва, VII 3а – двигательное, 1 а, б, в, г – ядра тройничного нерва, V 2 – ядро отводящего нерва, VI , двигательное; обеспечивает эфферентную иннервацию латеральной прямой мышцы глазного яблока 3 а, б, в – ядра лицевого нерва, VII 3а – двигательное, 3б – вегетативное парасимпатическое ядро (верхнее слюноотделительное); 3в – чувствительное ядро, 4 а, б, в, г, д, е – ядра преддверно-улиткового нерва, VIII, чувствительные 4 а, б – дорсальное и вентральное слуховые (кохлеарные) ядра; 4 в, г, д, е – вестибулярные ядра; 4в – верхнее вестибулярное ядро (ядро Бехтерева) 4д – нижнее вестибулярное ядро (ядро Роллера) 4г – латеральное вестибулярное ядро (ядро Дейтерса) 4е – медиальное вестибулярное ядро (ядро Швальбе) 5а, б, в – ядра языкоглоточного нерва, IХ 5а – двигательное ядро (амбигуальное, двоякое) – общее двигательное ядро для языкоглоточного, IХ и блуждающего, Х нервов; 5б – вегетативное парасимпатическое ядро (нижнее слюноотделительное); 5в – чувствительное ядро (солитарное ядро или ядро одиночного пути); 6 а, б, в – ядра блуждающего нерва, Х 6а – двигательное (двоякое, амбигуальное); 6б – вегетативное прасимпатическое ядро (заднее ядро блуждающего нерва); 6в – чувствительное ядро (солитарное ядро или ядро одиночного пути); 7 – ядро добавочного нерва, IХ, двигательное; 8 – ядро подъязычного нерва, ХII, двигательное.

Слайд 58





Мозжечок (малый мозг) Cerebellum 
лежит в задней черепной ямке над продолговатым мозгом
функционально подчиняется коре головного мозга 
лучше развит у сухопутных животных, особенно опирающихся на 2 конечности, что связано с разнообразием выполняемых движений. Слабо развит  у водных животных
масса - 8-11% от массы мозга. 
Абсолютная масса у свиней – 10 г, крыс – 35-40 г, человека – 120-160 г.
Описание слайда:
Мозжечок (малый мозг) Cerebellum лежит в задней черепной ямке над продолговатым мозгом функционально подчиняется коре головного мозга  лучше развит у сухопутных животных, особенно опирающихся на 2 конечности, что связано с разнообразием выполняемых движений. Слабо развит у водных животных масса - 8-11% от массы мозга. Абсолютная масса у свиней – 10 г, крыс – 35-40 г, человека – 120-160 г.

Слайд 59





Мозжечок
Части:
Полушария (hemispheria cerebelli) – более новая часть. Изрезана многочисленными извилинами и глубокими бороздами. Горизонтальная щель – по заднему краю. Отделяет верхнюю поверхность от нижней. На поверхностях – две дольки. На нижней, кроме того, древняя часть полушарий миндалина и клочок
червь (Vermis) – древняя. Располагается между полушариями, соединяя их между собой
Описание слайда:
Мозжечок Части: Полушария (hemispheria cerebelli) – более новая часть. Изрезана многочисленными извилинами и глубокими бороздами. Горизонтальная щель – по заднему краю. Отделяет верхнюю поверхность от нижней. На поверхностях – две дольки. На нижней, кроме того, древняя часть полушарий миндалина и клочок червь (Vermis) – древняя. Располагается между полушариями, соединяя их между собой

Слайд 60





Червь мозжечка управляет позой, тонусом, поддерживающими движениями и равновесием тела. 
Червь мозжечка управляет позой, тонусом, поддерживающими движениями и равновесием тела. 
Дисфункция червя у человека проявляется в виде статико-локомоторной атаксии (нарушение стояния и ходьбы)
Описание слайда:
Червь мозжечка управляет позой, тонусом, поддерживающими движениями и равновесием тела. Червь мозжечка управляет позой, тонусом, поддерживающими движениями и равновесием тела. Дисфункция червя у человека проявляется в виде статико-локомоторной атаксии (нарушение стояния и ходьбы)

Слайд 61





Собственные ядра мозжечка:

4 - зубчатое (Nucleus dentatus) – вместе с ядром оливы управляет мышцами конечностей
2,3 - пробковидное (Nucleus emboliformis) и шаровидное (Nucleus globosus) – тонус мышц шеи и туловища
1 - ядро шатра (Nucleus fastigii) – вестибулярные функции
Описание слайда:
Собственные ядра мозжечка: 4 - зубчатое (Nucleus dentatus) – вместе с ядром оливы управляет мышцами конечностей 2,3 - пробковидное (Nucleus emboliformis) и шаровидное (Nucleus globosus) – тонус мышц шеи и туловища 1 - ядро шатра (Nucleus fastigii) – вестибулярные функции

Слайд 62





Ножки мозжечка:
нижние  ножки – соединяют с продолговатым мозгом,  задний спинно-мозжечковый путь (Флексига)
верхние – к средине моста, передний спинно-мозжечковый пути (Флексига)
средние – связь коры больших полушарий и мозжечка
Описание слайда:
Ножки мозжечка: нижние ножки – соединяют с продолговатым мозгом, задний спинно-мозжечковый путь (Флексига) верхние – к средине моста, передний спинно-мозжечковый пути (Флексига) средние – связь коры больших полушарий и мозжечка

Слайд 63


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64





Функции мозжечка:

регуляция вестибулярной и двигательной активности
сопоставление импульсов мышечно-суставного аппарата
перспективное планирование движений
делает произвольные движения плавными и целенаправленными
При повреждении мозжечка развивается атаксия, потеря мышечного тонуса, нарушение координации, расстройство речи и почерка
Описание слайда:
Функции мозжечка: регуляция вестибулярной и двигательной активности сопоставление импульсов мышечно-суставного аппарата перспективное планирование движений делает произвольные движения плавными и целенаправленными При повреждении мозжечка развивается атаксия, потеря мышечного тонуса, нарушение координации, расстройство речи и почерка

Слайд 65


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66





часть большого мозга 
часть большого мозга 
развитие связано с эволюцией органов зрения и слуха 
у низших животных - высший центр зрения и слуха
у млекопитающих - подчинен коре большого мозга, промежуточный центр зрения и слуха, содержит рефлекторные центры движений возникающих под влиянием зрительных и слуховых раздражений: настораживание ушей, поворот головы 
центры рефлексов зрачка – суживания и расширения
движения глаза (но не зрения)
масса - 4-6% от массы мозга
Описание слайда:
часть большого мозга  часть большого мозга  развитие связано с эволюцией органов зрения и слуха  у низших животных - высший центр зрения и слуха у млекопитающих - подчинен коре большого мозга, промежуточный центр зрения и слуха, содержит рефлекторные центры движений возникающих под влиянием зрительных и слуховых раздражений: настораживание ушей, поворот головы  центры рефлексов зрачка – суживания и расширения движения глаза (но не зрения) масса - 4-6% от массы мозга

Слайд 67





Средний мозг (mesencephalon)
ножки большого мозга
заднее продырявленное вещество
крыша среднего мозга
полость – водопровод большого мозга или Сильвиев
Описание слайда:
Средний мозг (mesencephalon) ножки большого мозга заднее продырявленное вещество крыша среднего мозга полость – водопровод большого мозга или Сильвиев

Слайд 68


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69





Вентральная часть 
Вентральная часть 
ножки мозга (пирамидные пути)
Дорсальная часть
пластинка четверохолмия
две пары холмиков, верхние и нижние 
(culliculi superiores & inferiores).
Описание слайда:
Вентральная часть Вентральная часть ножки мозга (пирамидные пути) Дорсальная часть пластинка четверохолмия две пары холмиков, верхние и нижние (culliculi superiores & inferiores).

Слайд 70





Четверохолмие 
(corpora quadrigemina)
Верхние (зрительные) холмики  несколько крупнее нижних (слуховых) 
Холмики связаны со структурами промежуточного мозга 
(коленчатыми телами) - верхние (с латеральными), нижние (с медиальными). 
Верхние холмики – содержат ядро, которое является подкорковым центром зрения. 
Ядра верхних холмиков участвуют в осуществлении "автоматических" реакций, связанных со зрительной функцией, т.е. безусловных рефлексов в ответ на зрительные раздражения. 
Ядра координируют движения туловища, мимические реакции, движения глаз, головы, ушей и т.д. в ответ на зрительные стимулы. 
Осуществляются эти рефлекторные реакции благодаря покрышечно-спиномозговому и покрышечно-бульбарному путям.
Описание слайда:
Четверохолмие (corpora quadrigemina) Верхние (зрительные) холмики несколько крупнее нижних (слуховых) Холмики связаны со структурами промежуточного мозга (коленчатыми телами) - верхние (с латеральными), нижние (с медиальными). Верхние холмики – содержат ядро, которое является подкорковым центром зрения. Ядра верхних холмиков участвуют в осуществлении "автоматических" реакций, связанных со зрительной функцией, т.е. безусловных рефлексов в ответ на зрительные раздражения. Ядра координируют движения туловища, мимические реакции, движения глаз, головы, ушей и т.д. в ответ на зрительные стимулы. Осуществляются эти рефлекторные реакции благодаря покрышечно-спиномозговому и покрышечно-бульбарному путям.

Слайд 71





Четверохолмие 
(corpora quadrigemina)
Нижние холмики – подкорковые центры слуха 
В ядре нижнего холмика, а также в медиальном коленчатом теле оканчиваются волокна слуховой петли (lemniscus lateralis).
Описание слайда:
Четверохолмие (corpora quadrigemina) Нижние холмики – подкорковые центры слуха В ядре нижнего холмика, а также в медиальном коленчатом теле оканчиваются волокна слуховой петли (lemniscus lateralis).

Слайд 72





Пластинку крыши среднего мозга можно рассматривать как рефлекторный центр для различного рода движений, возникающих  под влиянием зрительных и слуховых раздражений.
Пластинку крыши среднего мозга можно рассматривать как рефлекторный центр для различного рода движений, возникающих  под влиянием зрительных и слуховых раздражений.
Крыша среднего мозга имеет двустороннюю связь со
спинным мозгом - tractus spinotectalis и tractus
tectobulbaris et tectospinalis. 
Пути после перекреста в покрышке идут к мышечным
ядрам в продолговатом и спинном мозге. Это так
называемый зрительно-звуковой рефлекторный путь
Описание слайда:
Пластинку крыши среднего мозга можно рассматривать как рефлекторный центр для различного рода движений, возникающих под влиянием зрительных и слуховых раздражений. Пластинку крыши среднего мозга можно рассматривать как рефлекторный центр для различного рода движений, возникающих под влиянием зрительных и слуховых раздражений. Крыша среднего мозга имеет двустороннюю связь со спинным мозгом - tractus spinotectalis и tractus tectobulbaris et tectospinalis. Пути после перекреста в покрышке идут к мышечным ядрам в продолговатом и спинном мозге. Это так называемый зрительно-звуковой рефлекторный путь

Слайд 73





Ножки большого мозга 
(pedunculi cerebri)

Ножки мозга имеют вид двух толстых полуцилиндрических белых тяжей, которые расходятся от края моста под углом и погружаются в толщу полушарий большого мозга. 
Ножки мозга делятся на вентральную часть, или основание ножки мозга, basis pedunculi cerebralis, и покрышку, tegmentum. 
Границей между ними служит черное вещество, 
substantia nigra, обязанное своим цветом содержащемуся в
составляющих его нервных клетках черному пигменту 
- меланину.
Между ножками находится межножковая ямка, 
fossa interpeduncularis, из которой выходит III
(глазодвигательный) нерв. 
В глубине межножковой ямки - заднее продырявленное
вещество (substantia perforata posterior).
Описание слайда:
Ножки большого мозга (pedunculi cerebri) Ножки мозга имеют вид двух толстых полуцилиндрических белых тяжей, которые расходятся от края моста под углом и погружаются в толщу полушарий большого мозга. Ножки мозга делятся на вентральную часть, или основание ножки мозга, basis pedunculi cerebralis, и покрышку, tegmentum. Границей между ними служит черное вещество, substantia nigra, обязанное своим цветом содержащемуся в составляющих его нервных клетках черному пигменту - меланину. Между ножками находится межножковая ямка, fossa interpeduncularis, из которой выходит III (глазодвигательный) нерв. В глубине межножковой ямки - заднее продырявленное вещество (substantia perforata posterior).

Слайд 74





Водопровод мозга 
(aqueductus cerebri)
Полость среднего мозга имеет вид узкого канала и называется водопроводом мозга, aqueductus cerebri. Узкий, выстланный эпендимой канал 1,5 - 2,0 см длиной, соединяющий IV желудочек с III. 
Дорсально водопровод ограничивается крышей среднего мозга, 
вентрально - покрышкой ножек мозга.
Водопровод мозга окружен центральным серым веществом, имеющим отношение к вегетативной системе.
Описание слайда:
Водопровод мозга (aqueductus cerebri) Полость среднего мозга имеет вид узкого канала и называется водопроводом мозга, aqueductus cerebri. Узкий, выстланный эпендимой канал 1,5 - 2,0 см длиной, соединяющий IV желудочек с III. Дорсально водопровод ограничивается крышей среднего мозга, вентрально - покрышкой ножек мозга. Водопровод мозга окружен центральным серым веществом, имеющим отношение к вегетативной системе.

Слайд 75





На поперечном разрезе среднего мозга различают 
На поперечном разрезе среднего мозга различают 
три основные части: 
1) пластинку крыши, lamina tecti; 
2) покрышку, tegmentum, представляющую верхний отдел pedunculi cerebri; 
3) вентральный отдел pedunculi cerebri, или основание ножки мозга, basis pedunculi cerebralis.
Описание слайда:
На поперечном разрезе среднего мозга различают На поперечном разрезе среднего мозга различают три основные части: 1) пластинку крыши, lamina tecti; 2) покрышку, tegmentum, представляющую верхний отдел pedunculi cerebri; 3) вентральный отдел pedunculi cerebri, или основание ножки мозга, basis pedunculi cerebralis.

Слайд 76





1. Крыша среднего мозга, tectum mesencephalicum, представляющая собой пластинку четверохолмия, corpora quadrigemina. 
1. Крыша среднего мозга, tectum mesencephalicum, представляющая собой пластинку четверохолмия, corpora quadrigemina. 
2. Водопровод среднего мозга, aqueductus mesencephali (cerebri). 
3. Центральное серое вещество, substantia grisea centralis
4. Межножковая ямка, fossa interpeduncularis. 
5. Латеральная борозда ножки мозга, sulcus lateralis. 
6. Черное вещество, substantia nigra. 
7. Красное ядро, nucleus ruber, покрышки. 
8. Глазодвигательный нерв, nervusi oculomotorius, с ядром глазодвигательного нерва, nucleus nervi oculomotorii.
Описание слайда:
1. Крыша среднего мозга, tectum mesencephalicum, представляющая собой пластинку четверохолмия, corpora quadrigemina. 1. Крыша среднего мозга, tectum mesencephalicum, представляющая собой пластинку четверохолмия, corpora quadrigemina. 2. Водопровод среднего мозга, aqueductus mesencephali (cerebri). 3. Центральное серое вещество, substantia grisea centralis 4. Межножковая ямка, fossa interpeduncularis. 5. Латеральная борозда ножки мозга, sulcus lateralis. 6. Черное вещество, substantia nigra. 7. Красное ядро, nucleus ruber, покрышки. 8. Глазодвигательный нерв, nervusi oculomotorius, с ядром глазодвигательного нерва, nucleus nervi oculomotorii.

Слайд 77


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №77
Описание слайда:

Слайд 78


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №78
Описание слайда:

Слайд 79





Внутреннее строение:
Ниже водопровода: 
на уровне нижних холмиков – ядро 4 пары ЧМН (двигательное), 
на уровне верхних холмиков  - 3 ЧМН (двигательное, вегетативное)
черная субстанция – экстрапирамидная система, имеет отношение к регуляции мышечного тонуса, координированию сложных актов глотания и жевания, координации тонких движений пальцев рук
красное ядро – координационный центр экстрапирамидной системы, является одним из центров, участвующих в регуляции тонуса и координации движений. 
медиальная петля – все пути общей чувствительности всего тела
человека (кожной чувствительности и мышечно-суставного чувства)
латеральная петля – слуховой путь, имеется лишь на уровне нижних
холмиков, на уровне верхних холмиков отсутствует
ретикулярная формация
медиальный продольный пучок – связан с вестибулярным аппаратом,
координирует согласованную деятельность глазодвигательных нервов
ядро среднемозгового тракта тройничного нерва – чувствительное
(ядро проприоцептивной чувствительности)
ядро блокового нерва – двигательное
Описание слайда:
Внутреннее строение: Ниже водопровода: на уровне нижних холмиков – ядро 4 пары ЧМН (двигательное), на уровне верхних холмиков - 3 ЧМН (двигательное, вегетативное) черная субстанция – экстрапирамидная система, имеет отношение к регуляции мышечного тонуса, координированию сложных актов глотания и жевания, координации тонких движений пальцев рук красное ядро – координационный центр экстрапирамидной системы, является одним из центров, участвующих в регуляции тонуса и координации движений. медиальная петля – все пути общей чувствительности всего тела человека (кожной чувствительности и мышечно-суставного чувства) латеральная петля – слуховой путь, имеется лишь на уровне нижних холмиков, на уровне верхних холмиков отсутствует ретикулярная формация медиальный продольный пучок – связан с вестибулярным аппаратом, координирует согласованную деятельность глазодвигательных нервов ядро среднемозгового тракта тройничного нерва – чувствительное (ядро проприоцептивной чувствительности) ядро блокового нерва – двигательное

Слайд 80





среднем мозге человека имеются:
1) подкорковые центры зрения и ядра нервов, иннервирующих мышцы глаза; 
2) подкорковые слуховые центры; 
3) все восходящие и нисходящие проводящие пути, связывающие кору головного мозга со спинным и идущие транзитно через средний мозг; 
4) пучки белого вещества, связывающие средний мозг с другими отделами центральной нервной системы.
Описание слайда:
среднем мозге человека имеются: 1) подкорковые центры зрения и ядра нервов, иннервирующих мышцы глаза; 2) подкорковые слуховые центры; 3) все восходящие и нисходящие проводящие пути, связывающие кору головного мозга со спинным и идущие транзитно через средний мозг; 4) пучки белого вещества, связывающие средний мозг с другими отделами центральной нервной системы.

Слайд 81





Передний мозг (prosencephalon)
Состоит:
Промежуточный мозг (diencephalon)
Конечный мозг (telencephalon)
Описание слайда:
Передний мозг (prosencephalon) Состоит: Промежуточный мозг (diencephalon) Конечный мозг (telencephalon)

Слайд 82





Промежуточный мозг (Diencephalon):
зрительный мозг – с дорсальной стороны
надбугорная область с вентральной стороны
полость промежуточного мозга – 3 желудочек (Ventriculus tertius)
Описание слайда:
Промежуточный мозг (Diencephalon): зрительный мозг – с дорсальной стороны надбугорная область с вентральной стороны полость промежуточного мозга – 3 желудочек (Ventriculus tertius)

Слайд 83





Промежуточный мозг (Diencephalon):
таламус (thalamus) (зрительные бугры) 
эпиталамус (epithalamus) (надбугорная область)
метаталамус (metathalamus) (забугорная область)
гипоталамус (hypothalamus) (подбугорная область) 
Полостью промежуточного мозга является III желудочек (ventriculus tertius).
Описание слайда:
Промежуточный мозг (Diencephalon): таламус (thalamus) (зрительные бугры) эпиталамус (epithalamus) (надбугорная область) метаталамус (metathalamus) (забугорная область) гипоталамус (hypothalamus) (подбугорная область) Полостью промежуточного мозга является III желудочек (ventriculus tertius).

Слайд 84





Части зрительного мозга:
таламус – зрительный бугор – подкорковый центр всех видов чувствительности – «чувствилище» мозга
эпиталамус (Epithalamus)  – надбугорная область
метаталамус – забугорная область
Описание слайда:
Части зрительного мозга: таламус – зрительный бугор – подкорковый центр всех видов чувствительности – «чувствилище» мозга эпиталамус (Epithalamus) – надбугорная область метаталамус – забугорная область

Слайд 85





Таламус (thalamus): 
передний бугорок зрительного бугра
подушка – подкорковый центр зрения
межбугорное сращение
Описание слайда:
Таламус (thalamus): передний бугорок зрительного бугра подушка – подкорковый центр зрения межбугорное сращение

Слайд 86





В таламусе различают три основные группы ядер: 
В таламусе различают три основные группы ядер: 
передние, латеральные и медиальные. 
В латеральных ядрах происходит переключение всех чувствительных путей, направляющихся к коре больших полушарий.
Описание слайда:
В таламусе различают три основные группы ядер: В таламусе различают три основные группы ядер: передние, латеральные и медиальные. В латеральных ядрах происходит переключение всех чувствительных путей, направляющихся к коре больших полушарий.

Слайд 87





Эпиталамус (Epithalamus)
треугольник поводка (trigonum habenulae)
поводок (habenula) 
спайка поводка (commissura habenularum)
шишковидное тело  (сorpus pineale, glandula pinealis, epiphysis cerebri)
Описание слайда:
Эпиталамус (Epithalamus) треугольник поводка (trigonum habenulae) поводок (habenula) спайка поводка (commissura habenularum) шишковидное тело (сorpus pineale, glandula pinealis, epiphysis cerebri)

Слайд 88


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №88
Описание слайда:

Слайд 89





Метаталамус (metathalamus):
латеральное коленчатое тело 
(corpus geniculatum laterale)  – подкорковый центр зрения
медиальное коленчатое тело 
(corpus geniculatum mediale)  – подкорковый центр слуха
Описание слайда:
Метаталамус (metathalamus): латеральное коленчатое тело (corpus geniculatum laterale) – подкорковый центр зрения медиальное коленчатое тело (corpus geniculatum mediale) – подкорковый центр слуха

Слайд 90





Гипоталамус (Hypothalamus)
Зрительный отдел
конечная пластинка
зрительный перекрест (сhiasma opticum)
зрительный тракт (tractus opticus)
серый бугор (tuber cinereum)
воронка (infundibulum)
гипофиз (hypophysis)
Обонятельный отдел
сосцевидные тела (Corpora mamillaria) –  подкорковые обонятельные центры
подбугорная борозда
Описание слайда:
Гипоталамус (Hypothalamus) Зрительный отдел конечная пластинка зрительный перекрест (сhiasma opticum) зрительный тракт (tractus opticus) серый бугор (tuber cinereum) воронка (infundibulum) гипофиз (hypophysis) Обонятельный отдел сосцевидные тела (Corpora mamillaria) – подкорковые обонятельные центры подбугорная борозда

Слайд 91


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №91
Описание слайда:

Слайд 92





Полость промежуточного мозга – 
Полость промежуточного мозга – 
3 желудочек (ventriculus tertius) 
сообщается 
с I желудочком и боковыми
Описание слайда:
Полость промежуточного мозга – Полость промежуточного мозга – 3 желудочек (ventriculus tertius) сообщается с I желудочком и боковыми

Слайд 93





III желудочек (ventriculus tertius)
Полость промежуточного мозга. 
Пять стенок:
Латеральная стенка - зрительный бугор
Нижняя стенка - подталамическая область и частично ножки мозга
Задняя стенка - задняя спайка и шишковидное углубление
Верхняя стенка - сосудистая оболочка III желудочка
Передняя стенка - столбы свода, передняя спайка и конечная пластинка
Описание слайда:
III желудочек (ventriculus tertius) Полость промежуточного мозга. Пять стенок: Латеральная стенка - зрительный бугор Нижняя стенка - подталамическая область и частично ножки мозга Задняя стенка - задняя спайка и шишковидное углубление Верхняя стенка - сосудистая оболочка III желудочка Передняя стенка - столбы свода, передняя спайка и конечная пластинка

Слайд 94





Характеристика 
промежуточного мозга
Главной функцией таламуса является интеграция (объединение) всех видов чувствительности. 
В нем происходит сопоставление информации, получаемой по различным каналам связи и оценка ее биологического значения. 
Зрительный бугор – более 60 ядер: передние – обоняние, медиальные – зрение, латеральные – общая чувствительность, ядра ретикулярной формации.         
Ядра  подразделяются на специфические (на нейронах этих ядер заканчиваются восходящие афферентные пути), неспецифические (ядра ретикулярной формации) и ассоциативные. Через ассоциативные ядра таламус связан со всеми двигательными ядрами подкорки - полосатым телом, бледным шаром, гипоталамусом и с ядрами среднего и продолговатого мозга.
Описание слайда:
Характеристика промежуточного мозга Главной функцией таламуса является интеграция (объединение) всех видов чувствительности. В нем происходит сопоставление информации, получаемой по различным каналам связи и оценка ее биологического значения. Зрительный бугор – более 60 ядер: передние – обоняние, медиальные – зрение, латеральные – общая чувствительность, ядра ретикулярной формации. Ядра подразделяются на специфические (на нейронах этих ядер заканчиваются восходящие афферентные пути), неспецифические (ядра ретикулярной формации) и ассоциативные. Через ассоциативные ядра таламус связан со всеми двигательными ядрами подкорки - полосатым телом, бледным шаром, гипоталамусом и с ядрами среднего и продолговатого мозга.

Слайд 95





Зрительный бугор играет существенную роль в эмоциональном поведении, характеризующемся своеобразной мимикой, жестами и сдвигами функций внутренних органов. При эмоциональных реакциях повышается давление, учащаются пульс, дыхание, расширяются зрачки. Мимическая реакция человека является врожденной. 
Зрительный бугор играет существенную роль в эмоциональном поведении, характеризующемся своеобразной мимикой, жестами и сдвигами функций внутренних органов. При эмоциональных реакциях повышается давление, учащаются пульс, дыхание, расширяются зрачки. Мимическая реакция человека является врожденной. 
Гипоталамус – имеет около 32 ядер. Функции ядер – регуляция температуры тела, деятельности ССС, пищеварительной, вегетативной, эндокринной систем, выработка гормонов
В последнее время установлено, что отделы эпиталамуса, главным образом шишковидное тело, продуцируют физиологически активные вещества - серотонин, мелатонин, адреногломерулотропин и антигипоталамический фактор
Описание слайда:
Зрительный бугор играет существенную роль в эмоциональном поведении, характеризующемся своеобразной мимикой, жестами и сдвигами функций внутренних органов. При эмоциональных реакциях повышается давление, учащаются пульс, дыхание, расширяются зрачки. Мимическая реакция человека является врожденной. Зрительный бугор играет существенную роль в эмоциональном поведении, характеризующемся своеобразной мимикой, жестами и сдвигами функций внутренних органов. При эмоциональных реакциях повышается давление, учащаются пульс, дыхание, расширяются зрачки. Мимическая реакция человека является врожденной. Гипоталамус – имеет около 32 ядер. Функции ядер – регуляция температуры тела, деятельности ССС, пищеварительной, вегетативной, эндокринной систем, выработка гормонов В последнее время установлено, что отделы эпиталамуса, главным образом шишковидное тело, продуцируют физиологически активные вещества - серотонин, мелатонин, адреногломерулотропин и антигипоталамический фактор

Слайд 96





Конечный мозг (telencephalon)
Представлен двумя полушариями
В состав каждого полушария входят:
плащ (pallium) – самая молодая часть
базальные ядра (ganglia basalia) – старая часть
обонятельный мозг (rhinencephalon) – самая древняя часть
Описание слайда:
Конечный мозг (telencephalon) Представлен двумя полушариями В состав каждого полушария входят: плащ (pallium) – самая молодая часть базальные ядра (ganglia basalia) – старая часть обонятельный мозг (rhinencephalon) – самая древняя часть

Слайд 97





Плащ, мантия
Описание слайда:
Плащ, мантия

Слайд 98


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №98
Описание слайда:

Слайд 99


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №99
Описание слайда:

Слайд 100


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №100
Описание слайда:

Слайд 101


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №101
Описание слайда:

Слайд 102


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №102
Описание слайда:

Слайд 103


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №103
Описание слайда:

Слайд 104


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №104
Описание слайда:

Слайд 105


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №105
Описание слайда:

Слайд 106


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №106
Описание слайда:

Слайд 107


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №107
Описание слайда:

Слайд 108


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №108
Описание слайда:

Слайд 109


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №109
Описание слайда:

Слайд 110


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №110
Описание слайда:

Слайд 111





МИНДАЛЕВИДНОЕ ТЕЛО 
(corpus amigdoloideum)
Описание слайда:
МИНДАЛЕВИДНОЕ ТЕЛО (corpus amigdoloideum)

Слайд 112


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №112
Описание слайда:

Слайд 113





Белое вещество
Описание слайда:
Белое вещество

Слайд 114


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №114
Описание слайда:

Слайд 115





Мозо́листое те́ло (corpus callosum) 
самое крупное скопление нервных волокон в нервной системе, обеспечивающее функционирование обеих половин мозга как единого целого. 
 
Описание слайда:
Мозо́листое те́ло (corpus callosum)  самое крупное скопление нервных волокон в нервной системе, обеспечивающее функционирование обеих половин мозга как единого целого.   

Слайд 116





Структура мозолистого тела:
- тело (truncus corporis callosi) - удлиненная средняя часть; 
- валик (splenium corporis callosi) - утолщенная задняя часть; 
- колено (genu corporis callosi) - передняя, дугообразно изогнутая, часть;
- клюв (rostrum corporis callosi) - утончение, в которое переходит колено;
- тонкая ростральная пластинка (lamina rostralis) - пластинка, в которую переходит клюв;
- концевая пластинка (lamina terminalis) - продолжение ростральной пластинки, которым она оканчивается.
Структура мозолистого тела:
- тело (truncus corporis callosi) - удлиненная средняя часть; 
- валик (splenium corporis callosi) - утолщенная задняя часть; 
- колено (genu corporis callosi) - передняя, дугообразно изогнутая, часть;
- клюв (rostrum corporis callosi) - утончение, в которое переходит колено;
- тонкая ростральная пластинка (lamina rostralis) - пластинка, в которую переходит клюв;
- концевая пластинка (lamina terminalis) - продолжение ростральной пластинки, которым она оканчивается.
Описание слайда:
Структура мозолистого тела: - тело (truncus corporis callosi) - удлиненная средняя часть;  - валик (splenium corporis callosi) - утолщенная задняя часть;  - колено (genu corporis callosi) - передняя, дугообразно изогнутая, часть; - клюв (rostrum corporis callosi) - утончение, в которое переходит колено; - тонкая ростральная пластинка (lamina rostralis) - пластинка, в которую переходит клюв; - концевая пластинка (lamina terminalis) - продолжение ростральной пластинки, которым она оканчивается. Структура мозолистого тела: - тело (truncus corporis callosi) - удлиненная средняя часть;  - валик (splenium corporis callosi) - утолщенная задняя часть;  - колено (genu corporis callosi) - передняя, дугообразно изогнутая, часть; - клюв (rostrum corporis callosi) - утончение, в которое переходит колено; - тонкая ростральная пластинка (lamina rostralis) - пластинка, в которую переходит клюв; - концевая пластинка (lamina terminalis) - продолжение ростральной пластинки, которым она оканчивается.

Слайд 117





Обонятельный мозг
Описание слайда:
Обонятельный мозг

Слайд 118





Отделы обонятельного мозга
Описание слайда:
Отделы обонятельного мозга

Слайд 119


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №119
Описание слайда:

Слайд 120


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №120
Описание слайда:

Слайд 121


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №121
Описание слайда:

Слайд 122





Стриопаллидарная система
Стриопаллидарная система (corpus) striatum полосатое тело + (globus) pallidus бледный шар   
часть экстрапирамидной системы, включающая ядра полосатого тела с 
их афферентными и эфферентными путями; 
 участвует в регуляции координации движений и мышечного тонуса
Совершенствование движений - в их постепенной экономизации, автоматизации, обеспечиваемой деятельностью стриопаллидарной системы.
Описание слайда:
Стриопаллидарная система Стриопаллидарная система (corpus) striatum полосатое тело + (globus) pallidus бледный шар   часть экстрапирамидной системы, включающая ядра полосатого тела с  их афферентными и эфферентными путями;  участвует в регуляции координации движений и мышечного тонуса Совершенствование движений - в их постепенной экономизации, автоматизации, обеспечиваемой деятельностью стриопаллидарной системы.

Слайд 123


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №123
Описание слайда:

Слайд 124


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №124
Описание слайда:

Слайд 125


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №125
Описание слайда:

Слайд 126


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №126
Описание слайда:

Слайд 127


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №127
Описание слайда:

Слайд 128





Синусы твёрдой мозговой оболочки (венозные синусы, синусы головного мозга) - венозные коллекторы, расположенные между листками твёрдой мозговой оболочки. 
Синусы твёрдой мозговой оболочки (венозные синусы, синусы головного мозга) - венозные коллекторы, расположенные между листками твёрдой мозговой оболочки. 
Получают кровь из внутренних и наружных вен головного мозга, участвуют в реабсорбции ликвора из субарахноидального пространства.
Описание слайда:
Синусы твёрдой мозговой оболочки (венозные синусы, синусы головного мозга) - венозные коллекторы, расположенные между листками твёрдой мозговой оболочки. Синусы твёрдой мозговой оболочки (венозные синусы, синусы головного мозга) - венозные коллекторы, расположенные между листками твёрдой мозговой оболочки. Получают кровь из внутренних и наружных вен головного мозга, участвуют в реабсорбции ликвора из субарахноидального пространства.

Слайд 129





Венозные синусы

Верхний сагиттальный синус (sinus sagittalis superior) 
Нижний сагиттальный синус (sinus sagittalis inferior) 
Прямой синус (sinus rectus)
Поперечный синус (sinus transversus) 
В области сосцевидных углов теменных костей поперечные синусы переходят в сигмовидные синусы, каждый из которых открывается через ярёмное отверстие в луковицу ярёмной вены.
Затылочный синус (sinus occipitalis)
Пещеристый (кавернозный) синус(sinus cavernosus) 
Межпещеристые синусы (sinus intercavernosi)
 Клиновидно-теменной синус (sinus sphenoparietalis)
 Верхний каменистый синус (sinus petrosus superior) 
Нижний каменистый синус (sinus petrosus inferior) 
Описание слайда:
Венозные синусы Верхний сагиттальный синус (sinus sagittalis superior)  Нижний сагиттальный синус (sinus sagittalis inferior)  Прямой синус (sinus rectus) Поперечный синус (sinus transversus)  В области сосцевидных углов теменных костей поперечные синусы переходят в сигмовидные синусы, каждый из которых открывается через ярёмное отверстие в луковицу ярёмной вены. Затылочный синус (sinus occipitalis) Пещеристый (кавернозный) синус(sinus cavernosus)  Межпещеристые синусы (sinus intercavernosi) Клиновидно-теменной синус (sinus sphenoparietalis) Верхний каменистый синус (sinus petrosus superior)  Нижний каменистый синус (sinus petrosus inferior) 

Слайд 130


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №130
Описание слайда:

Слайд 131


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №131
Описание слайда:

Слайд 132


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №132
Описание слайда:

Слайд 133





Паутинная оболочка образует ворсинчатые выросты — пахионовы грануляции (granulationes arachnoidales), выпячивающиеся в просвет венозных синусов, сформированных твёрдой мозговой оболочкой, а также в кровеносные и лимфатические капилляры у места выхода корешков черепных и спинномозговых нервов из полости черепа и позвоночного канала. 
Паутинная оболочка образует ворсинчатые выросты — пахионовы грануляции (granulationes arachnoidales), выпячивающиеся в просвет венозных синусов, сформированных твёрдой мозговой оболочкой, а также в кровеносные и лимфатические капилляры у места выхода корешков черепных и спинномозговых нервов из полости черепа и позвоночного канала. 
Описание слайда:
Паутинная оболочка образует ворсинчатые выросты — пахионовы грануляции (granulationes arachnoidales), выпячивающиеся в просвет венозных синусов, сформированных твёрдой мозговой оболочкой, а также в кровеносные и лимфатические капилляры у места выхода корешков черепных и спинномозговых нервов из полости черепа и позвоночного канала.  Паутинная оболочка образует ворсинчатые выросты — пахионовы грануляции (granulationes arachnoidales), выпячивающиеся в просвет венозных синусов, сформированных твёрдой мозговой оболочкой, а также в кровеносные и лимфатические капилляры у места выхода корешков черепных и спинномозговых нервов из полости черепа и позвоночного канала. 

Слайд 134


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №134
Описание слайда:

Слайд 135





Циркуляция ликвора
Описание слайда:
Циркуляция ликвора

Слайд 136


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №136
Описание слайда:

Слайд 137





Лимбическая система
Описание слайда:
Лимбическая система

Слайд 138


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №138
Описание слайда:

Слайд 139


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №139
Описание слайда:

Слайд 140


Функциональная анатомия спинного и головного мозга, слайд №140
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию