🗊 Презентация вестибулярный аппарат

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
вестибулярный аппарат, слайд №1 вестибулярный аппарат, слайд №2 вестибулярный аппарат, слайд №3 вестибулярный аппарат, слайд №4 вестибулярный аппарат, слайд №5 вестибулярный аппарат, слайд №6 вестибулярный аппарат, слайд №7 вестибулярный аппарат, слайд №8 вестибулярный аппарат, слайд №9 вестибулярный аппарат, слайд №10 вестибулярный аппарат, слайд №11 вестибулярный аппарат, слайд №12 вестибулярный аппарат, слайд №13 вестибулярный аппарат, слайд №14 вестибулярный аппарат, слайд №15 вестибулярный аппарат, слайд №16 вестибулярный аппарат, слайд №17 вестибулярный аппарат, слайд №18 вестибулярный аппарат, слайд №19 вестибулярный аппарат, слайд №20 вестибулярный аппарат, слайд №21 вестибулярный аппарат, слайд №22 вестибулярный аппарат, слайд №23 вестибулярный аппарат, слайд №24 вестибулярный аппарат, слайд №25 вестибулярный аппарат, слайд №26 вестибулярный аппарат, слайд №27 вестибулярный аппарат, слайд №28 вестибулярный аппарат, слайд №29 вестибулярный аппарат, слайд №30 вестибулярный аппарат, слайд №31 вестибулярный аппарат, слайд №32 вестибулярный аппарат, слайд №33 вестибулярный аппарат, слайд №34 вестибулярный аппарат, слайд №35 вестибулярный аппарат, слайд №36 вестибулярный аппарат, слайд №37 вестибулярный аппарат, слайд №38 вестибулярный аппарат, слайд №39 вестибулярный аппарат, слайд №40 вестибулярный аппарат, слайд №41

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему вестибулярный аппарат. Доклад-сообщение содержит 41 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


Введение путем регистрации линейных и угловых ускорений головы через вестибулярные рецепторы вестибулярного аппарата мы в состоянии ответить на...
Описание слайда:
Введение путем регистрации линейных и угловых ускорений головы через вестибулярные рецепторы вестибулярного аппарата мы в состоянии ответить на следующие вопросы: где верх? куда я иду? нахожусь в покое или перемещаюсь? это позволяет нам подсознательно: поддерживать баланс рефлекторно поддерживать вертикальное положение, прямохождение выполнять рефлексивные движения глаз (для стабилизации изображения на сетчатке, несмотря на движение головы и тела)

Слайд 2


вестибулярный аппарат, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Вестибулярный анализатор Функция органа равновесия заключается в восприятии гравитации, линейных и угловых ускорений, которые преобразуются в нервные...
Описание слайда:
Вестибулярный анализатор Функция органа равновесия заключается в восприятии гравитации, линейных и угловых ускорений, которые преобразуются в нервные сигналы, передаваемые в ЦНС, где сигналы декодируются и образуется сигнал, координирующий работу мышц, что позволяет сохранять равновесие и ориентироваться в пространстве.

Слайд 4


Внутреннее ухо
Описание слайда:
Внутреннее ухо

Слайд 5


вестибулярный аппарат, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


вестибулярный аппарат, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Перепончатый лабиринт Лежит внутри костного, это система замкнутых каналов и полостей. Перепончатый лабиринт состоит из двух мешочков преддверия,...
Описание слайда:
Перепончатый лабиринт Лежит внутри костного, это система замкнутых каналов и полостей. Перепончатый лабиринт состоит из двух мешочков преддверия, трех полукружных протоков, протока улитки, эндолимфатический мешочек и проток преддверия.

Слайд 8


Внутреннее ухо
Описание слайда:
Внутреннее ухо

Слайд 9


вестибулярный аппарат, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Вестибулярный аппарат является периферическим отделом анализатора равновесия. Он включает специализированные рецепторные зоны, локализующиеся в...
Описание слайда:
Вестибулярный аппарат является периферическим отделом анализатора равновесия. Он включает специализированные рецепторные зоны, локализующиеся в мешочке, маточке и ампулах полукружных каналов перепончатого лабиринта.

Слайд 11


вестибулярный аппарат, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


вестибулярный аппарат, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


вестибулярный аппарат, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


вестибулярные рецепторы пять видов рецепторов, расположенных в каждом из двух вестибулярных лабиринтов (правом и левом): волосковые клетки пятен...
Описание слайда:
вестибулярные рецепторы пять видов рецепторов, расположенных в каждом из двух вестибулярных лабиринтов (правом и левом): волосковые клетки пятен мешочка волосковые клетки пятен маточки Волосковые клетки гребешков полукружных каналов (переднего, горизонтального и заднего) 

Слайд 15


Мешочек и маточка содержат пятна (макулы) 2 типа клеток: сенсорно-эпителиальные (волосковые) и поддерживающие. покрыты отолитовой мембраной. На...
Описание слайда:
Мешочек и маточка содержат пятна (макулы) 2 типа клеток: сенсорно-эпителиальные (волосковые) и поддерживающие. покрыты отолитовой мембраной. На апикальном полюсе волосковых клеток располагается 40-80 неподвижных волосков (стереоцилий - специализированных микроворсинок) и одна подвижная, эксцентрично лежащая ресничка (киноцилия). Пучки волосков на вершине каждой волосковой клетке проходят в эндолимфатическое пространство, которое богато K + К базальной части этих клеток прилегают мелкие афферентные и эфферентные нервные окончания.

Слайд 16


Строение макулы
Описание слайда:
Строение макулы

Слайд 17


Строение макулы Поддерживающие клетки на апикальной поверхности содержат многочисленные микроворсинки. Кроме опорной функции, они участвуют в трофике...
Описание слайда:
Строение макулы Поддерживающие клетки на апикальной поверхности содержат многочисленные микроворсинки. Кроме опорной функции, они участвуют в трофике сенсоэпителиоцитов и в образовании отолитовой мембраны. Отолитовая мембрана - слой особого студенистого вещества, покрывающий макулы. В него погружены стереоцилии и киноцилии волосковых клеток. На поверхности отолитовой мембраны несколькими слоями располагаются кристаллы карбоната кальция - отолиты (статоконии), имеющие форму заостренных цилиндров.

Слайд 18


Вестибулярные рецепторы Стимуляция (ускорение или вращение), которая смещает стереоцилии к киноцилии, вызывает натяжение реснички и деполяризацию...
Описание слайда:
Вестибулярные рецепторы Стимуляция (ускорение или вращение), которая смещает стереоцилии к киноцилии, вызывает натяжение реснички и деполяризацию волосковых клеток, тесно связанных с первыми сенсорными нейронами Стимуляция, которая смещает стереоцилии от киноцилии, снижает натяжение реснички и предупреждает гиперполяризацию волосковых клеток

Слайд 19


Строение макулы
Описание слайда:
Строение макулы

Слайд 20


Строение макулы кластеры волосковых клеток в маточке и мешочке регистрируют линейное ускорение, которое возникает под действием силы тяжести и...
Описание слайда:
Строение макулы кластеры волосковых клеток в маточке и мешочке регистрируют линейное ускорение, которое возникает под действием силы тяжести и движения тела около 30.000 волосковых клеток в маточке и 16000 в мешочке Пятно маточки параллельно основанию черепа (это рецептор гравитации) - Пятно мешочка перпендикулярно основанию черепа (рецептор вибрации или вертикального смещения тела)

Слайд 21


Строение и функционирование макулы Как волосковые клетки оценивают положение головы относительно силы тяжести и регистрируют линейное ускорение или...
Описание слайда:
Строение и функционирование макулы Как волосковые клетки оценивают положение головы относительно силы тяжести и регистрируют линейное ускорение или замедление? когда голова проходит линейное ускорение, перепончатый лабиринт также двигается, потому что он крепится к черепу благодаря инерции, движение неприкрепленной отокониевой массы отстает от движения головы Движение отоконий передается на отолитовую мембрану, которая сдвигается по отношению к подлежащему эпителию изгибы волосковых клеток и инициируют потенциалы действия в 1-х сенсорных нейронах

Слайд 22


вестибулярный аппарат, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


вестибулярный аппарат, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Строение и функционирование макулы
Описание слайда:
Строение и функционирование макулы

Слайд 25


Строение ампулярной кристы (гребешка) три полукружных канала, которые ориентированы под прямым углом друг к другу (различают передний, задний и...
Описание слайда:
Строение ампулярной кристы (гребешка) три полукружных канала, которые ориентированы под прямым углом друг к другу (различают передний, задний и латеральный) Основания каналов расширены = ampulla Область ампулы содержит специализированный эпителий с волосковыми клетками = crista ampullaris Волоски погружены в желатинозную массу = cupula

Слайд 26


Строение ампулярной кристы
Описание слайда:
Строение ампулярной кристы

Слайд 27


вестибулярный аппарат, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Строение и функционирование ампулярной кристы Как волосковые клетки полукружных каналов регистрируют угловое ускорение? Cupula ampullaris смещается...
Описание слайда:
Строение и функционирование ампулярной кристы Как волосковые клетки полукружных каналов регистрируют угловое ускорение? Cupula ampullaris смещается током эндолимфы при угловых ускорениях, что вызывает раздражение волосковых чувствительных клеток и возникновение рецепторного потенциала (нервного импульса) в вестибулярной части VIII – й пары черепных нервов. В купуле нет отолитов.

Слайд 29


Строение и функционирование ампулярной кристы
Описание слайда:
Строение и функционирование ампулярной кристы

Слайд 30


-Регистрирует угловое вращение -Регистрирует угловое вращение -Поддерживает динамическое равновесие
Описание слайда:
-Регистрирует угловое вращение -Регистрирует угловое вращение -Поддерживает динамическое равновесие

Слайд 31


Проводящие пути и центры Первый чувствительный нейрон: Мембранный потенциал, который возникает в волосковых клетках органа равновесия и гравитации...
Описание слайда:
Проводящие пути и центры Первый чувствительный нейрон: Мембранный потенциал, который возникает в волосковых клетках органа равновесия и гравитации при колебаниях эндолимфы, передается на рецепторы дендритов первых чувствительных нейронов. Тела этих нейронов заложены в преддверном узле, ganglion vestibulare, на дне внутреннего слухового прохода. 20,000 аксонов чувствительных нейронов формируют преддверную часть преддверно-улиткового нерва

Слайд 32


Проводящие пути и центры Аксоны первых нейронов формируют восходящую и нисходящую ветви и подходят к вестибулярным ядрам, Восходящая ветвь...
Описание слайда:
Проводящие пути и центры Аксоны первых нейронов формируют восходящую и нисходящую ветви и подходят к вестибулярным ядрам, Восходящая ветвь заканчивается в верхнем вестибулярном ядре, а нисходящая – в трех остальных. Вестибулярная часть нерва достигает ипсилатерального комплекса из четырех вестибулярных ядер в дорсальной части моста

Слайд 33


Проводящие пути и центры С каждой стороны имеется по 4 вестибулярных ядра: 1. Верхнее вестибулярное ядро (ядро Бехтерева) 2. Латеральное...
Описание слайда:
Проводящие пути и центры С каждой стороны имеется по 4 вестибулярных ядра: 1. Верхнее вестибулярное ядро (ядро Бехтерева) 2. Латеральное вестибулярное ядро (ядро Дейтерса) 3. Медиальное вестибулярное ядро (ядро Швальбе) 4. Нижнее вестибулярное ядро (ядро Роллера).

Слайд 34


Схема проводящих путей статокинетического анализатора: Схема проводящих путей статокинетического анализатора: 1 — глаз; 2 — III пара нервов; 3 —...
Описание слайда:
Схема проводящих путей статокинетического анализатора: Схема проводящих путей статокинетического анализатора: 1 — глаз; 2 — III пара нервов; 3 — мозжечок; 4 — дорсальное преддверное ядро; 5 — латеральное преддверное ядро; 6 — нижнее и медиальное ядра; 7 — преддверный нерв; 8 — преддверно-спинномозговой путь; 9 — медиальный пучок (продольный); 10 — отводящий нерв.

Слайд 35


Проводящие пути и центры Вторые чувствительные нейроны вестибулярных ядер интегрируют сигналы от вестибулярных органов с сигналами от: Спинного мозга...
Описание слайда:
Проводящие пути и центры Вторые чувствительные нейроны вестибулярных ядер интегрируют сигналы от вестибулярных органов с сигналами от: Спинного мозга мозжечка Зрительной системы

Слайд 36


аксоны нейронов вестибулярных ядер образуют связи аксоны нейронов вестибулярных ядер образуют связи с мозжечком через tr. vestibulocerebellaris, со...
Описание слайда:
аксоны нейронов вестибулярных ядер образуют связи аксоны нейронов вестибулярных ядер образуют связи с мозжечком через tr. vestibulocerebellaris, со спинным мозгом (передние столбы) через tr. vestibulospinalis, с ретикулярной формацией (среднего, заднего и продолговатого мозга) через tr. vestibuloreticularis, с ядрами покрышки среднего мозга через tr. vestibulotectalis, с ядрами медиального продольного пучка через fasc. longitudinalis medialis, непосредственно с ядрами III, IV, VI пар черепных нервов с ядрами таламуса.

Слайд 37


Мозжечковая часть статокинетического анализатора 1 - мозжечок, 2 - мост, 3 - ядро шатра, 4 - дорсальный продольный пучок, 5 - вестибулярные ядра, 6 -...
Описание слайда:
Мозжечковая часть статокинетического анализатора 1 - мозжечок, 2 - мост, 3 - ядро шатра, 4 - дорсальный продольный пучок, 5 - вестибулярные ядра, 6 - преддверная часть преддверно-улиткового нерва (VIII черепной нерв), 7 - вестибулярный узел, 8 - внутреннее ухо, 9 - преддверно-спинномозговой путь, 10 - поперечный срез спинного мозга.

Слайд 38


Преддверно-глазной рефлекс, как пример рефлексивного движения глаз, который существует между полукружными каналами и ядрами, контролирующими движения...
Описание слайда:
Преддверно-глазной рефлекс, как пример рефлексивного движения глаз, который существует между полукружными каналами и ядрами, контролирующими движения наружных мышц глазного яблока Преддверно-глазной рефлекс, как пример рефлексивного движения глаз, который существует между полукружными каналами и ядрами, контролирующими движения наружных мышц глазного яблока

Слайд 39


Корковые центры Третьи по порядку сенсорные нейроны вентрального таламуса посылают аксоны к вестибулярным полям (Brodmann’s area 2V and 3a) первичной...
Описание слайда:
Корковые центры Третьи по порядку сенсорные нейроны вентрального таламуса посылают аксоны к вестибулярным полям (Brodmann’s area 2V and 3a) первичной соматосенсорной коры - Кора использует информацию от вестибулярного аппарата (ускорение и угол поворота) для получения субъективных представлений о расположении и перемещении в окружающем мире

Слайд 40


вестибулярный аппарат, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


вестибулярный аппарат, слайд №41
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию